OSDN Git Service

2008-06-15 Mark Shinwell <shinwell@codesourcery.com>
[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, 2005, 2006, 2007
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #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 #include "df.h"
56 #include "diagnostic.h"
57
58 /* Decide whether a function's arguments should be processed
59    from first to last or from last to first.
60
61    They should if the stack and args grow in opposite directions, but
62    only if we have push insns.  */
63
64 #ifdef PUSH_ROUNDING
65
66 #ifndef PUSH_ARGS_REVERSED
67 #if defined (STACK_GROWS_DOWNWARD) != defined (ARGS_GROW_DOWNWARD)
68 #define PUSH_ARGS_REVERSED      /* If it's last to first.  */
69 #endif
70 #endif
71
72 #endif
73
74 #ifndef STACK_PUSH_CODE
75 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
76 #define STACK_PUSH_CODE PRE_DEC
77 #else
78 #define STACK_PUSH_CODE PRE_INC
79 #endif
80 #endif
81
82
83 /* If this is nonzero, we do not bother generating VOLATILE
84    around volatile memory references, and we are willing to
85    output indirect addresses.  If cse is to follow, we reject
86    indirect addresses so a useful potential cse is generated;
87    if it is used only once, instruction combination will produce
88    the same indirect address eventually.  */
89 int cse_not_expected;
90
91 /* This structure is used by move_by_pieces to describe the move to
92    be performed.  */
93 struct move_by_pieces
94 {
95   rtx to;
96   rtx to_addr;
97   int autinc_to;
98   int explicit_inc_to;
99   rtx from;
100   rtx from_addr;
101   int autinc_from;
102   int explicit_inc_from;
103   unsigned HOST_WIDE_INT len;
104   HOST_WIDE_INT offset;
105   int reverse;
106 };
107
108 /* This structure is used by store_by_pieces to describe the clear to
109    be performed.  */
110
111 struct store_by_pieces
112 {
113   rtx to;
114   rtx to_addr;
115   int autinc_to;
116   int explicit_inc_to;
117   unsigned HOST_WIDE_INT len;
118   HOST_WIDE_INT offset;
119   rtx (*constfun) (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode);
120   void *constfundata;
121   int reverse;
122 };
123
124 static unsigned HOST_WIDE_INT move_by_pieces_ninsns (unsigned HOST_WIDE_INT,
125                                                      unsigned int,
126                                                      unsigned int);
127 static void move_by_pieces_1 (rtx (*) (rtx, ...), enum machine_mode,
128                               struct move_by_pieces *);
129 static bool block_move_libcall_safe_for_call_parm (void);
130 static bool emit_block_move_via_movmem (rtx, rtx, rtx, unsigned, unsigned, HOST_WIDE_INT);
131 static tree emit_block_move_libcall_fn (int);
132 static void emit_block_move_via_loop (rtx, rtx, rtx, unsigned);
133 static rtx clear_by_pieces_1 (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode);
134 static void clear_by_pieces (rtx, unsigned HOST_WIDE_INT, unsigned int);
135 static void store_by_pieces_1 (struct store_by_pieces *, unsigned int);
136 static void store_by_pieces_2 (rtx (*) (rtx, ...), enum machine_mode,
137                                struct store_by_pieces *);
138 static tree clear_storage_libcall_fn (int);
139 static rtx compress_float_constant (rtx, rtx);
140 static rtx get_subtarget (rtx);
141 static void store_constructor_field (rtx, unsigned HOST_WIDE_INT,
142                                      HOST_WIDE_INT, enum machine_mode,
143                                      tree, tree, int, alias_set_type);
144 static void store_constructor (tree, rtx, int, HOST_WIDE_INT);
145 static rtx store_field (rtx, HOST_WIDE_INT, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode,
146                         tree, tree, alias_set_type, bool);
147
148 static unsigned HOST_WIDE_INT highest_pow2_factor_for_target (const_tree, const_tree);
149
150 static int is_aligning_offset (const_tree, const_tree);
151 static void expand_operands (tree, tree, rtx, rtx*, rtx*,
152                              enum expand_modifier);
153 static rtx reduce_to_bit_field_precision (rtx, rtx, tree);
154 static rtx do_store_flag (tree, rtx, enum machine_mode, int);
155 #ifdef PUSH_ROUNDING
156 static void emit_single_push_insn (enum machine_mode, rtx, tree);
157 #endif
158 static void do_tablejump (rtx, enum machine_mode, rtx, rtx, rtx);
159 static rtx const_vector_from_tree (tree);
160 static void write_complex_part (rtx, rtx, bool);
161
162 /* Record for each mode whether we can move a register directly to or
163    from an object of that mode in memory.  If we can't, we won't try
164    to use that mode directly when accessing a field of that mode.  */
165
166 static char direct_load[NUM_MACHINE_MODES];
167 static char direct_store[NUM_MACHINE_MODES];
168
169 /* Record for each mode whether we can float-extend from memory.  */
170
171 static bool float_extend_from_mem[NUM_MACHINE_MODES][NUM_MACHINE_MODES];
172
173 /* This macro is used to determine whether move_by_pieces should be called
174    to perform a structure copy.  */
175 #ifndef MOVE_BY_PIECES_P
176 #define MOVE_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
177   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, MOVE_MAX_PIECES + 1) \
178    < (unsigned int) MOVE_RATIO)
179 #endif
180
181 /* This macro is used to determine whether clear_by_pieces should be
182    called to clear storage.  */
183 #ifndef CLEAR_BY_PIECES_P
184 #define CLEAR_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
185   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, STORE_MAX_PIECES + 1) \
186    < (unsigned int) CLEAR_RATIO)
187 #endif
188
189 /* This macro is used to determine whether store_by_pieces should be
190    called to "memset" storage with byte values other than zero.  */
191 #ifndef SET_BY_PIECES_P
192 #define SET_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
193   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, STORE_MAX_PIECES + 1) \
194    < (unsigned int) SET_RATIO)
195 #endif
196
197 /* This macro is used to determine whether store_by_pieces should be
198    called to "memcpy" storage when the source is a constant string.  */
199 #ifndef STORE_BY_PIECES_P
200 #define STORE_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
201   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, STORE_MAX_PIECES + 1) \
202    < (unsigned int) MOVE_RATIO)
203 #endif
204
205 /* This array records the insn_code of insns to perform block moves.  */
206 enum insn_code movmem_optab[NUM_MACHINE_MODES];
207
208 /* This array records the insn_code of insns to perform block sets.  */
209 enum insn_code setmem_optab[NUM_MACHINE_MODES];
210
211 /* These arrays record the insn_code of three different kinds of insns
212    to perform block compares.  */
213 enum insn_code cmpstr_optab[NUM_MACHINE_MODES];
214 enum insn_code cmpstrn_optab[NUM_MACHINE_MODES];
215 enum insn_code cmpmem_optab[NUM_MACHINE_MODES];
216
217 /* Synchronization primitives.  */
218 enum insn_code sync_add_optab[NUM_MACHINE_MODES];
219 enum insn_code sync_sub_optab[NUM_MACHINE_MODES];
220 enum insn_code sync_ior_optab[NUM_MACHINE_MODES];
221 enum insn_code sync_and_optab[NUM_MACHINE_MODES];
222 enum insn_code sync_xor_optab[NUM_MACHINE_MODES];
223 enum insn_code sync_nand_optab[NUM_MACHINE_MODES];
224 enum insn_code sync_old_add_optab[NUM_MACHINE_MODES];
225 enum insn_code sync_old_sub_optab[NUM_MACHINE_MODES];
226 enum insn_code sync_old_ior_optab[NUM_MACHINE_MODES];
227 enum insn_code sync_old_and_optab[NUM_MACHINE_MODES];
228 enum insn_code sync_old_xor_optab[NUM_MACHINE_MODES];
229 enum insn_code sync_old_nand_optab[NUM_MACHINE_MODES];
230 enum insn_code sync_new_add_optab[NUM_MACHINE_MODES];
231 enum insn_code sync_new_sub_optab[NUM_MACHINE_MODES];
232 enum insn_code sync_new_ior_optab[NUM_MACHINE_MODES];
233 enum insn_code sync_new_and_optab[NUM_MACHINE_MODES];
234 enum insn_code sync_new_xor_optab[NUM_MACHINE_MODES];
235 enum insn_code sync_new_nand_optab[NUM_MACHINE_MODES];
236 enum insn_code sync_compare_and_swap[NUM_MACHINE_MODES];
237 enum insn_code sync_compare_and_swap_cc[NUM_MACHINE_MODES];
238 enum insn_code sync_lock_test_and_set[NUM_MACHINE_MODES];
239 enum insn_code sync_lock_release[NUM_MACHINE_MODES];
240
241 /* SLOW_UNALIGNED_ACCESS is nonzero if unaligned accesses are very slow.  */
242
243 #ifndef SLOW_UNALIGNED_ACCESS
244 #define SLOW_UNALIGNED_ACCESS(MODE, ALIGN) STRICT_ALIGNMENT
245 #endif
246 \f
247 /* This is run to set up which modes can be used
248    directly in memory and to initialize the block move optab.  It is run
249    at the beginning of compilation and when the target is reinitialized.  */
250
251 void
252 init_expr_target (void)
253 {
254   rtx insn, pat;
255   enum machine_mode mode;
256   int num_clobbers;
257   rtx mem, mem1;
258   rtx reg;
259
260   /* Try indexing by frame ptr and try by stack ptr.
261      It is known that on the Convex the stack ptr isn't a valid index.
262      With luck, one or the other is valid on any machine.  */
263   mem = gen_rtx_MEM (VOIDmode, stack_pointer_rtx);
264   mem1 = gen_rtx_MEM (VOIDmode, frame_pointer_rtx);
265
266   /* A scratch register we can modify in-place below to avoid
267      useless RTL allocations.  */
268   reg = gen_rtx_REG (VOIDmode, -1);
269
270   insn = rtx_alloc (INSN);
271   pat = gen_rtx_SET (0, NULL_RTX, NULL_RTX);
272   PATTERN (insn) = pat;
273
274   for (mode = VOIDmode; (int) mode < NUM_MACHINE_MODES;
275        mode = (enum machine_mode) ((int) mode + 1))
276     {
277       int regno;
278
279       direct_load[(int) mode] = direct_store[(int) mode] = 0;
280       PUT_MODE (mem, mode);
281       PUT_MODE (mem1, mode);
282       PUT_MODE (reg, mode);
283
284       /* See if there is some register that can be used in this mode and
285          directly loaded or stored from memory.  */
286
287       if (mode != VOIDmode && mode != BLKmode)
288         for (regno = 0; regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
289              && (direct_load[(int) mode] == 0 || direct_store[(int) mode] == 0);
290              regno++)
291           {
292             if (! HARD_REGNO_MODE_OK (regno, mode))
293               continue;
294
295             SET_REGNO (reg, regno);
296
297             SET_SRC (pat) = mem;
298             SET_DEST (pat) = reg;
299             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
300               direct_load[(int) mode] = 1;
301
302             SET_SRC (pat) = mem1;
303             SET_DEST (pat) = reg;
304             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
305               direct_load[(int) mode] = 1;
306
307             SET_SRC (pat) = reg;
308             SET_DEST (pat) = mem;
309             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
310               direct_store[(int) mode] = 1;
311
312             SET_SRC (pat) = reg;
313             SET_DEST (pat) = mem1;
314             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
315               direct_store[(int) mode] = 1;
316           }
317     }
318
319   mem = gen_rtx_MEM (VOIDmode, gen_rtx_raw_REG (Pmode, 10000));
320
321   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_FLOAT); mode != VOIDmode;
322        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
323     {
324       enum machine_mode srcmode;
325       for (srcmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_FLOAT); srcmode != mode;
326            srcmode = GET_MODE_WIDER_MODE (srcmode))
327         {
328           enum insn_code ic;
329
330           ic = can_extend_p (mode, srcmode, 0);
331           if (ic == CODE_FOR_nothing)
332             continue;
333
334           PUT_MODE (mem, srcmode);
335
336           if ((*insn_data[ic].operand[1].predicate) (mem, srcmode))
337             float_extend_from_mem[mode][srcmode] = true;
338         }
339     }
340 }
341
342 /* This is run at the start of compiling a function.  */
343
344 void
345 init_expr (void)
346 {
347   memset (&crtl->expr, 0, sizeof (crtl->expr));
348 }
349 \f
350 /* Copy data from FROM to TO, where the machine modes are not the same.
351    Both modes may be integer, or both may be floating, or both may be
352    fixed-point.
353    UNSIGNEDP should be nonzero if FROM is an unsigned type.
354    This causes zero-extension instead of sign-extension.  */
355
356 void
357 convert_move (rtx to, rtx from, int unsignedp)
358 {
359   enum machine_mode to_mode = GET_MODE (to);
360   enum machine_mode from_mode = GET_MODE (from);
361   int to_real = SCALAR_FLOAT_MODE_P (to_mode);
362   int from_real = SCALAR_FLOAT_MODE_P (from_mode);
363   enum insn_code code;
364   rtx libcall;
365
366   /* rtx code for making an equivalent value.  */
367   enum rtx_code equiv_code = (unsignedp < 0 ? UNKNOWN
368                               : (unsignedp ? ZERO_EXTEND : SIGN_EXTEND));
369
370
371   gcc_assert (to_real == from_real);
372   gcc_assert (to_mode != BLKmode);
373   gcc_assert (from_mode != BLKmode);
374
375   /* If the source and destination are already the same, then there's
376      nothing to do.  */
377   if (to == from)
378     return;
379
380   /* If FROM is a SUBREG that indicates that we have already done at least
381      the required extension, strip it.  We don't handle such SUBREGs as
382      TO here.  */
383
384   if (GET_CODE (from) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (from)
385       && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (from)))
386           >= GET_MODE_SIZE (to_mode))
387       && SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (from) == unsignedp)
388     from = gen_lowpart (to_mode, from), from_mode = to_mode;
389
390   gcc_assert (GET_CODE (to) != SUBREG || !SUBREG_PROMOTED_VAR_P (to));
391
392   if (to_mode == from_mode
393       || (from_mode == VOIDmode && CONSTANT_P (from)))
394     {
395       emit_move_insn (to, from);
396       return;
397     }
398
399   if (VECTOR_MODE_P (to_mode) || VECTOR_MODE_P (from_mode))
400     {
401       gcc_assert (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) == GET_MODE_BITSIZE (to_mode));
402
403       if (VECTOR_MODE_P (to_mode))
404         from = simplify_gen_subreg (to_mode, from, GET_MODE (from), 0);
405       else
406         to = simplify_gen_subreg (from_mode, to, GET_MODE (to), 0);
407
408       emit_move_insn (to, from);
409       return;
410     }
411
412   if (GET_CODE (to) == CONCAT && GET_CODE (from) == CONCAT)
413     {
414       convert_move (XEXP (to, 0), XEXP (from, 0), unsignedp);
415       convert_move (XEXP (to, 1), XEXP (from, 1), unsignedp);
416       return;
417     }
418
419   if (to_real)
420     {
421       rtx value, insns;
422       convert_optab tab;
423
424       gcc_assert ((GET_MODE_PRECISION (from_mode)
425                    != GET_MODE_PRECISION (to_mode))
426                   || (DECIMAL_FLOAT_MODE_P (from_mode)
427                       != DECIMAL_FLOAT_MODE_P (to_mode)));
428
429       if (GET_MODE_PRECISION (from_mode) == GET_MODE_PRECISION (to_mode))
430         /* Conversion between decimal float and binary float, same size.  */
431         tab = DECIMAL_FLOAT_MODE_P (from_mode) ? trunc_optab : sext_optab;
432       else if (GET_MODE_PRECISION (from_mode) < GET_MODE_PRECISION (to_mode))
433         tab = sext_optab;
434       else
435         tab = trunc_optab;
436
437       /* Try converting directly if the insn is supported.  */
438
439       code = convert_optab_handler (tab, to_mode, from_mode)->insn_code;
440       if (code != CODE_FOR_nothing)
441         {
442           emit_unop_insn (code, to, from,
443                           tab == sext_optab ? FLOAT_EXTEND : FLOAT_TRUNCATE);
444           return;
445         }
446
447       /* Otherwise use a libcall.  */
448       libcall = convert_optab_libfunc (tab, to_mode, from_mode);
449
450       /* Is this conversion implemented yet?  */
451       gcc_assert (libcall);
452
453       start_sequence ();
454       value = emit_library_call_value (libcall, NULL_RTX, LCT_CONST, to_mode,
455                                        1, from, from_mode);
456       insns = get_insns ();
457       end_sequence ();
458       emit_libcall_block (insns, to, value,
459                           tab == trunc_optab ? gen_rtx_FLOAT_TRUNCATE (to_mode,
460                                                                        from)
461                           : gen_rtx_FLOAT_EXTEND (to_mode, from));
462       return;
463     }
464
465   /* Handle pointer conversion.  */                     /* SPEE 900220.  */
466   /* Targets are expected to provide conversion insns between PxImode and
467      xImode for all MODE_PARTIAL_INT modes they use, but no others.  */
468   if (GET_MODE_CLASS (to_mode) == MODE_PARTIAL_INT)
469     {
470       enum machine_mode full_mode
471         = smallest_mode_for_size (GET_MODE_BITSIZE (to_mode), MODE_INT);
472
473       gcc_assert (convert_optab_handler (trunc_optab, to_mode, full_mode)->insn_code
474                   != CODE_FOR_nothing);
475
476       if (full_mode != from_mode)
477         from = convert_to_mode (full_mode, from, unsignedp);
478       emit_unop_insn (convert_optab_handler (trunc_optab, to_mode, full_mode)->insn_code,
479                       to, from, UNKNOWN);
480       return;
481     }
482   if (GET_MODE_CLASS (from_mode) == MODE_PARTIAL_INT)
483     {
484       rtx new_from;
485       enum machine_mode full_mode
486         = smallest_mode_for_size (GET_MODE_BITSIZE (from_mode), MODE_INT);
487
488       gcc_assert (convert_optab_handler (sext_optab, full_mode, from_mode)->insn_code
489                   != CODE_FOR_nothing);
490
491       if (to_mode == full_mode)
492         {
493           emit_unop_insn (convert_optab_handler (sext_optab, full_mode, from_mode)->insn_code,
494                           to, from, UNKNOWN);
495           return;
496         }
497
498       new_from = gen_reg_rtx (full_mode);
499       emit_unop_insn (convert_optab_handler (sext_optab, full_mode, from_mode)->insn_code,
500                       new_from, from, UNKNOWN);
501
502       /* else proceed to integer conversions below.  */
503       from_mode = full_mode;
504       from = new_from;
505     }
506
507    /* Make sure both are fixed-point modes or both are not.  */
508    gcc_assert (ALL_SCALAR_FIXED_POINT_MODE_P (from_mode) ==
509                ALL_SCALAR_FIXED_POINT_MODE_P (to_mode));
510    if (ALL_SCALAR_FIXED_POINT_MODE_P (from_mode))
511     {
512       /* If we widen from_mode to to_mode and they are in the same class,
513          we won't saturate the result.
514          Otherwise, always saturate the result to play safe.  */
515       if (GET_MODE_CLASS (from_mode) == GET_MODE_CLASS (to_mode)
516           && GET_MODE_SIZE (from_mode) < GET_MODE_SIZE (to_mode))
517         expand_fixed_convert (to, from, 0, 0);
518       else
519         expand_fixed_convert (to, from, 0, 1);
520       return;
521     }
522
523   /* Now both modes are integers.  */
524
525   /* Handle expanding beyond a word.  */
526   if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) < GET_MODE_BITSIZE (to_mode)
527       && GET_MODE_BITSIZE (to_mode) > BITS_PER_WORD)
528     {
529       rtx insns;
530       rtx lowpart;
531       rtx fill_value;
532       rtx lowfrom;
533       int i;
534       enum machine_mode lowpart_mode;
535       int nwords = CEIL (GET_MODE_SIZE (to_mode), UNITS_PER_WORD);
536
537       /* Try converting directly if the insn is supported.  */
538       if ((code = can_extend_p (to_mode, from_mode, unsignedp))
539           != CODE_FOR_nothing)
540         {
541           /* If FROM is a SUBREG, put it into a register.  Do this
542              so that we always generate the same set of insns for
543              better cse'ing; if an intermediate assignment occurred,
544              we won't be doing the operation directly on the SUBREG.  */
545           if (optimize > 0 && GET_CODE (from) == SUBREG)
546             from = force_reg (from_mode, from);
547           emit_unop_insn (code, to, from, equiv_code);
548           return;
549         }
550       /* Next, try converting via full word.  */
551       else if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) < BITS_PER_WORD
552                && ((code = can_extend_p (to_mode, word_mode, unsignedp))
553                    != CODE_FOR_nothing))
554         {
555           rtx word_to = gen_reg_rtx (word_mode);
556           if (REG_P (to))
557             {
558               if (reg_overlap_mentioned_p (to, from))
559                 from = force_reg (from_mode, from);
560               emit_clobber (to);
561             }
562           convert_move (word_to, from, unsignedp);
563           emit_unop_insn (code, to, word_to, equiv_code);
564           return;
565         }
566
567       /* No special multiword conversion insn; do it by hand.  */
568       start_sequence ();
569
570       /* Since we will turn this into a no conflict block, we must ensure
571          that the source does not overlap the target.  */
572
573       if (reg_overlap_mentioned_p (to, from))
574         from = force_reg (from_mode, from);
575
576       /* Get a copy of FROM widened to a word, if necessary.  */
577       if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) < BITS_PER_WORD)
578         lowpart_mode = word_mode;
579       else
580         lowpart_mode = from_mode;
581
582       lowfrom = convert_to_mode (lowpart_mode, from, unsignedp);
583
584       lowpart = gen_lowpart (lowpart_mode, to);
585       emit_move_insn (lowpart, lowfrom);
586
587       /* Compute the value to put in each remaining word.  */
588       if (unsignedp)
589         fill_value = const0_rtx;
590       else
591         {
592 #ifdef HAVE_slt
593           if (HAVE_slt
594               && insn_data[(int) CODE_FOR_slt].operand[0].mode == word_mode
595               && STORE_FLAG_VALUE == -1)
596             {
597               emit_cmp_insn (lowfrom, const0_rtx, NE, NULL_RTX,
598                              lowpart_mode, 0);
599               fill_value = gen_reg_rtx (word_mode);
600               emit_insn (gen_slt (fill_value));
601             }
602           else
603 #endif
604             {
605               fill_value
606                 = expand_shift (RSHIFT_EXPR, lowpart_mode, lowfrom,
607                                 size_int (GET_MODE_BITSIZE (lowpart_mode) - 1),
608                                 NULL_RTX, 0);
609               fill_value = convert_to_mode (word_mode, fill_value, 1);
610             }
611         }
612
613       /* Fill the remaining words.  */
614       for (i = GET_MODE_SIZE (lowpart_mode) / UNITS_PER_WORD; i < nwords; i++)
615         {
616           int index = (WORDS_BIG_ENDIAN ? nwords - i - 1 : i);
617           rtx subword = operand_subword (to, index, 1, to_mode);
618
619           gcc_assert (subword);
620
621           if (fill_value != subword)
622             emit_move_insn (subword, fill_value);
623         }
624
625       insns = get_insns ();
626       end_sequence ();
627
628       emit_insn (insns);
629       return;
630     }
631
632   /* Truncating multi-word to a word or less.  */
633   if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) > BITS_PER_WORD
634       && GET_MODE_BITSIZE (to_mode) <= BITS_PER_WORD)
635     {
636       if (!((MEM_P (from)
637              && ! MEM_VOLATILE_P (from)
638              && direct_load[(int) to_mode]
639              && ! mode_dependent_address_p (XEXP (from, 0)))
640             || REG_P (from)
641             || GET_CODE (from) == SUBREG))
642         from = force_reg (from_mode, from);
643       convert_move (to, gen_lowpart (word_mode, from), 0);
644       return;
645     }
646
647   /* Now follow all the conversions between integers
648      no more than a word long.  */
649
650   /* For truncation, usually we can just refer to FROM in a narrower mode.  */
651   if (GET_MODE_BITSIZE (to_mode) < GET_MODE_BITSIZE (from_mode)
652       && TRULY_NOOP_TRUNCATION (GET_MODE_BITSIZE (to_mode),
653                                 GET_MODE_BITSIZE (from_mode)))
654     {
655       if (!((MEM_P (from)
656              && ! MEM_VOLATILE_P (from)
657              && direct_load[(int) to_mode]
658              && ! mode_dependent_address_p (XEXP (from, 0)))
659             || REG_P (from)
660             || GET_CODE (from) == SUBREG))
661         from = force_reg (from_mode, from);
662       if (REG_P (from) && REGNO (from) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
663           && ! HARD_REGNO_MODE_OK (REGNO (from), to_mode))
664         from = copy_to_reg (from);
665       emit_move_insn (to, gen_lowpart (to_mode, from));
666       return;
667     }
668
669   /* Handle extension.  */
670   if (GET_MODE_BITSIZE (to_mode) > GET_MODE_BITSIZE (from_mode))
671     {
672       /* Convert directly if that works.  */
673       if ((code = can_extend_p (to_mode, from_mode, unsignedp))
674           != CODE_FOR_nothing)
675         {
676           emit_unop_insn (code, to, from, equiv_code);
677           return;
678         }
679       else
680         {
681           enum machine_mode intermediate;
682           rtx tmp;
683           tree shift_amount;
684
685           /* Search for a mode to convert via.  */
686           for (intermediate = from_mode; intermediate != VOIDmode;
687                intermediate = GET_MODE_WIDER_MODE (intermediate))
688             if (((can_extend_p (to_mode, intermediate, unsignedp)
689                   != CODE_FOR_nothing)
690                  || (GET_MODE_SIZE (to_mode) < GET_MODE_SIZE (intermediate)
691                      && TRULY_NOOP_TRUNCATION (GET_MODE_BITSIZE (to_mode),
692                                                GET_MODE_BITSIZE (intermediate))))
693                 && (can_extend_p (intermediate, from_mode, unsignedp)
694                     != CODE_FOR_nothing))
695               {
696                 convert_move (to, convert_to_mode (intermediate, from,
697                                                    unsignedp), unsignedp);
698                 return;
699               }
700
701           /* No suitable intermediate mode.
702              Generate what we need with shifts.  */
703           shift_amount = build_int_cst (NULL_TREE,
704                                         GET_MODE_BITSIZE (to_mode)
705                                         - GET_MODE_BITSIZE (from_mode));
706           from = gen_lowpart (to_mode, force_reg (from_mode, from));
707           tmp = expand_shift (LSHIFT_EXPR, to_mode, from, shift_amount,
708                               to, unsignedp);
709           tmp = expand_shift (RSHIFT_EXPR, to_mode, tmp, shift_amount,
710                               to, unsignedp);
711           if (tmp != to)
712             emit_move_insn (to, tmp);
713           return;
714         }
715     }
716
717   /* Support special truncate insns for certain modes.  */
718   if (convert_optab_handler (trunc_optab, to_mode, from_mode)->insn_code != CODE_FOR_nothing)
719     {
720       emit_unop_insn (convert_optab_handler (trunc_optab, to_mode, from_mode)->insn_code,
721                       to, from, UNKNOWN);
722       return;
723     }
724
725   /* Handle truncation of volatile memrefs, and so on;
726      the things that couldn't be truncated directly,
727      and for which there was no special instruction.
728
729      ??? Code above formerly short-circuited this, for most integer
730      mode pairs, with a force_reg in from_mode followed by a recursive
731      call to this routine.  Appears always to have been wrong.  */
732   if (GET_MODE_BITSIZE (to_mode) < GET_MODE_BITSIZE (from_mode))
733     {
734       rtx temp = force_reg (to_mode, gen_lowpart (to_mode, from));
735       emit_move_insn (to, temp);
736       return;
737     }
738
739   /* Mode combination is not recognized.  */
740   gcc_unreachable ();
741 }
742
743 /* Return an rtx for a value that would result
744    from converting X to mode MODE.
745    Both X and MODE may be floating, or both integer.
746    UNSIGNEDP is nonzero if X is an unsigned value.
747    This can be done by referring to a part of X in place
748    or by copying to a new temporary with conversion.  */
749
750 rtx
751 convert_to_mode (enum machine_mode mode, rtx x, int unsignedp)
752 {
753   return convert_modes (mode, VOIDmode, x, unsignedp);
754 }
755
756 /* Return an rtx for a value that would result
757    from converting X from mode OLDMODE to mode MODE.
758    Both modes may be floating, or both integer.
759    UNSIGNEDP is nonzero if X is an unsigned value.
760
761    This can be done by referring to a part of X in place
762    or by copying to a new temporary with conversion.
763
764    You can give VOIDmode for OLDMODE, if you are sure X has a nonvoid mode.  */
765
766 rtx
767 convert_modes (enum machine_mode mode, enum machine_mode oldmode, rtx x, int unsignedp)
768 {
769   rtx temp;
770
771   /* If FROM is a SUBREG that indicates that we have already done at least
772      the required extension, strip it.  */
773
774   if (GET_CODE (x) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (x)
775       && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (x))) >= GET_MODE_SIZE (mode)
776       && SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (x) == unsignedp)
777     x = gen_lowpart (mode, x);
778
779   if (GET_MODE (x) != VOIDmode)
780     oldmode = GET_MODE (x);
781
782   if (mode == oldmode)
783     return x;
784
785   /* There is one case that we must handle specially: If we are converting
786      a CONST_INT into a mode whose size is twice HOST_BITS_PER_WIDE_INT and
787      we are to interpret the constant as unsigned, gen_lowpart will do
788      the wrong if the constant appears negative.  What we want to do is
789      make the high-order word of the constant zero, not all ones.  */
790
791   if (unsignedp && GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
792       && GET_MODE_BITSIZE (mode) == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT
793       && GET_CODE (x) == CONST_INT && INTVAL (x) < 0)
794     {
795       HOST_WIDE_INT val = INTVAL (x);
796
797       if (oldmode != VOIDmode
798           && HOST_BITS_PER_WIDE_INT > GET_MODE_BITSIZE (oldmode))
799         {
800           int width = GET_MODE_BITSIZE (oldmode);
801
802           /* We need to zero extend VAL.  */
803           val &= ((HOST_WIDE_INT) 1 << width) - 1;
804         }
805
806       return immed_double_const (val, (HOST_WIDE_INT) 0, mode);
807     }
808
809   /* We can do this with a gen_lowpart if both desired and current modes
810      are integer, and this is either a constant integer, a register, or a
811      non-volatile MEM.  Except for the constant case where MODE is no
812      wider than HOST_BITS_PER_WIDE_INT, we must be narrowing the operand.  */
813
814   if ((GET_CODE (x) == CONST_INT
815        && GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
816       || (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
817           && GET_MODE_CLASS (oldmode) == MODE_INT
818           && (GET_CODE (x) == CONST_DOUBLE
819               || (GET_MODE_SIZE (mode) <= GET_MODE_SIZE (oldmode)
820                   && ((MEM_P (x) && ! MEM_VOLATILE_P (x)
821                        && direct_load[(int) mode])
822                       || (REG_P (x)
823                           && (! HARD_REGISTER_P (x)
824                               || HARD_REGNO_MODE_OK (REGNO (x), mode))
825                           && TRULY_NOOP_TRUNCATION (GET_MODE_BITSIZE (mode),
826                                                     GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (x)))))))))
827     {
828       /* ?? If we don't know OLDMODE, we have to assume here that
829          X does not need sign- or zero-extension.   This may not be
830          the case, but it's the best we can do.  */
831       if (GET_CODE (x) == CONST_INT && oldmode != VOIDmode
832           && GET_MODE_SIZE (mode) > GET_MODE_SIZE (oldmode))
833         {
834           HOST_WIDE_INT val = INTVAL (x);
835           int width = GET_MODE_BITSIZE (oldmode);
836
837           /* We must sign or zero-extend in this case.  Start by
838              zero-extending, then sign extend if we need to.  */
839           val &= ((HOST_WIDE_INT) 1 << width) - 1;
840           if (! unsignedp
841               && (val & ((HOST_WIDE_INT) 1 << (width - 1))))
842             val |= (HOST_WIDE_INT) (-1) << width;
843
844           return gen_int_mode (val, mode);
845         }
846
847       return gen_lowpart (mode, x);
848     }
849
850   /* Converting from integer constant into mode is always equivalent to an
851      subreg operation.  */
852   if (VECTOR_MODE_P (mode) && GET_MODE (x) == VOIDmode)
853     {
854       gcc_assert (GET_MODE_BITSIZE (mode) == GET_MODE_BITSIZE (oldmode));
855       return simplify_gen_subreg (mode, x, oldmode, 0);
856     }
857
858   temp = gen_reg_rtx (mode);
859   convert_move (temp, x, unsignedp);
860   return temp;
861 }
862 \f
863 /* STORE_MAX_PIECES is the number of bytes at a time that we can
864    store efficiently.  Due to internal GCC limitations, this is
865    MOVE_MAX_PIECES limited by the number of bytes GCC can represent
866    for an immediate constant.  */
867
868 #define STORE_MAX_PIECES  MIN (MOVE_MAX_PIECES, 2 * sizeof (HOST_WIDE_INT))
869
870 /* Determine whether the LEN bytes can be moved by using several move
871    instructions.  Return nonzero if a call to move_by_pieces should
872    succeed.  */
873
874 int
875 can_move_by_pieces (unsigned HOST_WIDE_INT len,
876                     unsigned int align ATTRIBUTE_UNUSED)
877 {
878   return MOVE_BY_PIECES_P (len, align);
879 }
880
881 /* Generate several move instructions to copy LEN bytes from block FROM to
882    block TO.  (These are MEM rtx's with BLKmode).
883
884    If PUSH_ROUNDING is defined and TO is NULL, emit_single_push_insn is
885    used to push FROM to the stack.
886
887    ALIGN is maximum stack alignment we can assume.
888
889    If ENDP is 0 return to, if ENDP is 1 return memory at the end ala
890    mempcpy, and if ENDP is 2 return memory the end minus one byte ala
891    stpcpy.  */
892
893 rtx
894 move_by_pieces (rtx to, rtx from, unsigned HOST_WIDE_INT len,
895                 unsigned int align, int endp)
896 {
897   struct move_by_pieces data;
898   rtx to_addr, from_addr = XEXP (from, 0);
899   unsigned int max_size = MOVE_MAX_PIECES + 1;
900   enum machine_mode mode = VOIDmode, tmode;
901   enum insn_code icode;
902
903   align = MIN (to ? MEM_ALIGN (to) : align, MEM_ALIGN (from));
904
905   data.offset = 0;
906   data.from_addr = from_addr;
907   if (to)
908     {
909       to_addr = XEXP (to, 0);
910       data.to = to;
911       data.autinc_to
912         = (GET_CODE (to_addr) == PRE_INC || GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC
913            || GET_CODE (to_addr) == POST_INC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
914       data.reverse
915         = (GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
916     }
917   else
918     {
919       to_addr = NULL_RTX;
920       data.to = NULL_RTX;
921       data.autinc_to = 1;
922 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
923       data.reverse = 1;
924 #else
925       data.reverse = 0;
926 #endif
927     }
928   data.to_addr = to_addr;
929   data.from = from;
930   data.autinc_from
931     = (GET_CODE (from_addr) == PRE_INC || GET_CODE (from_addr) == PRE_DEC
932        || GET_CODE (from_addr) == POST_INC
933        || GET_CODE (from_addr) == POST_DEC);
934
935   data.explicit_inc_from = 0;
936   data.explicit_inc_to = 0;
937   if (data.reverse) data.offset = len;
938   data.len = len;
939
940   /* If copying requires more than two move insns,
941      copy addresses to registers (to make displacements shorter)
942      and use post-increment if available.  */
943   if (!(data.autinc_from && data.autinc_to)
944       && move_by_pieces_ninsns (len, align, max_size) > 2)
945     {
946       /* Find the mode of the largest move...  */
947       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
948            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
949         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
950           mode = tmode;
951
952       if (USE_LOAD_PRE_DECREMENT (mode) && data.reverse && ! data.autinc_from)
953         {
954           data.from_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (from_addr, len));
955           data.autinc_from = 1;
956           data.explicit_inc_from = -1;
957         }
958       if (USE_LOAD_POST_INCREMENT (mode) && ! data.autinc_from)
959         {
960           data.from_addr = copy_addr_to_reg (from_addr);
961           data.autinc_from = 1;
962           data.explicit_inc_from = 1;
963         }
964       if (!data.autinc_from && CONSTANT_P (from_addr))
965         data.from_addr = copy_addr_to_reg (from_addr);
966       if (USE_STORE_PRE_DECREMENT (mode) && data.reverse && ! data.autinc_to)
967         {
968           data.to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (to_addr, len));
969           data.autinc_to = 1;
970           data.explicit_inc_to = -1;
971         }
972       if (USE_STORE_POST_INCREMENT (mode) && ! data.reverse && ! data.autinc_to)
973         {
974           data.to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
975           data.autinc_to = 1;
976           data.explicit_inc_to = 1;
977         }
978       if (!data.autinc_to && CONSTANT_P (to_addr))
979         data.to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
980     }
981
982   tmode = mode_for_size (MOVE_MAX_PIECES * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
983   if (align >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmode))
984     align = GET_MODE_ALIGNMENT (tmode);
985   else
986     {
987       enum machine_mode xmode;
988
989       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), xmode = tmode;
990            tmode != VOIDmode;
991            xmode = tmode, tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
992         if (GET_MODE_SIZE (tmode) > MOVE_MAX_PIECES
993             || SLOW_UNALIGNED_ACCESS (tmode, align))
994           break;
995
996       align = MAX (align, GET_MODE_ALIGNMENT (xmode));
997     }
998
999   /* First move what we can in the largest integer mode, then go to
1000      successively smaller modes.  */
1001
1002   while (max_size > 1)
1003     {
1004       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
1005            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
1006         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
1007           mode = tmode;
1008
1009       if (mode == VOIDmode)
1010         break;
1011
1012       icode = optab_handler (mov_optab, mode)->insn_code;
1013       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
1014         move_by_pieces_1 (GEN_FCN (icode), mode, &data);
1015
1016       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
1017     }
1018
1019   /* The code above should have handled everything.  */
1020   gcc_assert (!data.len);
1021
1022   if (endp)
1023     {
1024       rtx to1;
1025
1026       gcc_assert (!data.reverse);
1027       if (data.autinc_to)
1028         {
1029           if (endp == 2)
1030             {
1031               if (HAVE_POST_INCREMENT && data.explicit_inc_to > 0)
1032                 emit_insn (gen_add2_insn (data.to_addr, constm1_rtx));
1033               else
1034                 data.to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (data.to_addr,
1035                                                                 -1));
1036             }
1037           to1 = adjust_automodify_address (data.to, QImode, data.to_addr,
1038                                            data.offset);
1039         }
1040       else
1041         {
1042           if (endp == 2)
1043             --data.offset;
1044           to1 = adjust_address (data.to, QImode, data.offset);
1045         }
1046       return to1;
1047     }
1048   else
1049     return data.to;
1050 }
1051
1052 /* Return number of insns required to move L bytes by pieces.
1053    ALIGN (in bits) is maximum alignment we can assume.  */
1054
1055 static unsigned HOST_WIDE_INT
1056 move_by_pieces_ninsns (unsigned HOST_WIDE_INT l, unsigned int align,
1057                        unsigned int max_size)
1058 {
1059   unsigned HOST_WIDE_INT n_insns = 0;
1060   enum machine_mode tmode;
1061
1062   tmode = mode_for_size (MOVE_MAX_PIECES * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
1063   if (align >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmode))
1064     align = GET_MODE_ALIGNMENT (tmode);
1065   else
1066     {
1067       enum machine_mode tmode, xmode;
1068
1069       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), xmode = tmode;
1070            tmode != VOIDmode;
1071            xmode = tmode, tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
1072         if (GET_MODE_SIZE (tmode) > MOVE_MAX_PIECES
1073             || SLOW_UNALIGNED_ACCESS (tmode, align))
1074           break;
1075
1076       align = MAX (align, GET_MODE_ALIGNMENT (xmode));
1077     }
1078
1079   while (max_size > 1)
1080     {
1081       enum machine_mode mode = VOIDmode;
1082       enum insn_code icode;
1083
1084       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
1085            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
1086         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
1087           mode = tmode;
1088
1089       if (mode == VOIDmode)
1090         break;
1091
1092       icode = optab_handler (mov_optab, mode)->insn_code;
1093       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
1094         n_insns += l / GET_MODE_SIZE (mode), l %= GET_MODE_SIZE (mode);
1095
1096       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
1097     }
1098
1099   gcc_assert (!l);
1100   return n_insns;
1101 }
1102
1103 /* Subroutine of move_by_pieces.  Move as many bytes as appropriate
1104    with move instructions for mode MODE.  GENFUN is the gen_... function
1105    to make a move insn for that mode.  DATA has all the other info.  */
1106
1107 static void
1108 move_by_pieces_1 (rtx (*genfun) (rtx, ...), enum machine_mode mode,
1109                   struct move_by_pieces *data)
1110 {
1111   unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
1112   rtx to1 = NULL_RTX, from1;
1113
1114   while (data->len >= size)
1115     {
1116       if (data->reverse)
1117         data->offset -= size;
1118
1119       if (data->to)
1120         {
1121           if (data->autinc_to)
1122             to1 = adjust_automodify_address (data->to, mode, data->to_addr,
1123                                              data->offset);
1124           else
1125             to1 = adjust_address (data->to, mode, data->offset);
1126         }
1127
1128       if (data->autinc_from)
1129         from1 = adjust_automodify_address (data->from, mode, data->from_addr,
1130                                            data->offset);
1131       else
1132         from1 = adjust_address (data->from, mode, data->offset);
1133
1134       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_to < 0)
1135         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr,
1136                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT)size)));
1137       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_from < 0)
1138         emit_insn (gen_add2_insn (data->from_addr,
1139                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT)size)));
1140
1141       if (data->to)
1142         emit_insn ((*genfun) (to1, from1));
1143       else
1144         {
1145 #ifdef PUSH_ROUNDING
1146           emit_single_push_insn (mode, from1, NULL);
1147 #else
1148           gcc_unreachable ();
1149 #endif
1150         }
1151
1152       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_to > 0)
1153         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr, GEN_INT (size)));
1154       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_from > 0)
1155         emit_insn (gen_add2_insn (data->from_addr, GEN_INT (size)));
1156
1157       if (! data->reverse)
1158         data->offset += size;
1159
1160       data->len -= size;
1161     }
1162 }
1163 \f
1164 /* Emit code to move a block Y to a block X.  This may be done with
1165    string-move instructions, with multiple scalar move instructions,
1166    or with a library call.
1167
1168    Both X and Y must be MEM rtx's (perhaps inside VOLATILE) with mode BLKmode.
1169    SIZE is an rtx that says how long they are.
1170    ALIGN is the maximum alignment we can assume they have.
1171    METHOD describes what kind of copy this is, and what mechanisms may be used.
1172
1173    Return the address of the new block, if memcpy is called and returns it,
1174    0 otherwise.  */
1175
1176 rtx
1177 emit_block_move_hints (rtx x, rtx y, rtx size, enum block_op_methods method,
1178                        unsigned int expected_align, HOST_WIDE_INT expected_size)
1179 {
1180   bool may_use_call;
1181   rtx retval = 0;
1182   unsigned int align;
1183
1184   switch (method)
1185     {
1186     case BLOCK_OP_NORMAL:
1187     case BLOCK_OP_TAILCALL:
1188       may_use_call = true;
1189       break;
1190
1191     case BLOCK_OP_CALL_PARM:
1192       may_use_call = block_move_libcall_safe_for_call_parm ();
1193
1194       /* Make inhibit_defer_pop nonzero around the library call
1195          to force it to pop the arguments right away.  */
1196       NO_DEFER_POP;
1197       break;
1198
1199     case BLOCK_OP_NO_LIBCALL:
1200       may_use_call = false;
1201       break;
1202
1203     default:
1204       gcc_unreachable ();
1205     }
1206
1207   align = MIN (MEM_ALIGN (x), MEM_ALIGN (y));
1208
1209   gcc_assert (MEM_P (x));
1210   gcc_assert (MEM_P (y));
1211   gcc_assert (size);
1212
1213   /* Make sure we've got BLKmode addresses; store_one_arg can decide that
1214      block copy is more efficient for other large modes, e.g. DCmode.  */
1215   x = adjust_address (x, BLKmode, 0);
1216   y = adjust_address (y, BLKmode, 0);
1217
1218   /* Set MEM_SIZE as appropriate for this block copy.  The main place this
1219      can be incorrect is coming from __builtin_memcpy.  */
1220   if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
1221     {
1222       if (INTVAL (size) == 0)
1223         return 0;
1224
1225       x = shallow_copy_rtx (x);
1226       y = shallow_copy_rtx (y);
1227       set_mem_size (x, size);
1228       set_mem_size (y, size);
1229     }
1230
1231   if (GET_CODE (size) == CONST_INT && MOVE_BY_PIECES_P (INTVAL (size), align))
1232     move_by_pieces (x, y, INTVAL (size), align, 0);
1233   else if (emit_block_move_via_movmem (x, y, size, align,
1234                                        expected_align, expected_size))
1235     ;
1236   else if (may_use_call)
1237     retval = emit_block_move_via_libcall (x, y, size,
1238                                           method == BLOCK_OP_TAILCALL);
1239   else
1240     emit_block_move_via_loop (x, y, size, align);
1241
1242   if (method == BLOCK_OP_CALL_PARM)
1243     OK_DEFER_POP;
1244
1245   return retval;
1246 }
1247
1248 rtx
1249 emit_block_move (rtx x, rtx y, rtx size, enum block_op_methods method)
1250 {
1251   return emit_block_move_hints (x, y, size, method, 0, -1);
1252 }
1253
1254 /* A subroutine of emit_block_move.  Returns true if calling the
1255    block move libcall will not clobber any parameters which may have
1256    already been placed on the stack.  */
1257
1258 static bool
1259 block_move_libcall_safe_for_call_parm (void)
1260 {
1261 #if defined (REG_PARM_STACK_SPACE)
1262   tree fn;
1263 #endif
1264
1265   /* If arguments are pushed on the stack, then they're safe.  */
1266   if (PUSH_ARGS)
1267     return true;
1268
1269   /* If registers go on the stack anyway, any argument is sure to clobber
1270      an outgoing argument.  */
1271 #if defined (REG_PARM_STACK_SPACE)
1272   fn = emit_block_move_libcall_fn (false);
1273   if (OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!fn ? NULL_TREE : TREE_TYPE (fn)))
1274       && REG_PARM_STACK_SPACE (fn) != 0)
1275     return false;
1276 #endif
1277
1278   /* If any argument goes in memory, then it might clobber an outgoing
1279      argument.  */
1280   {
1281     CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
1282     tree fn, arg;
1283
1284     fn = emit_block_move_libcall_fn (false);
1285     INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far, TREE_TYPE (fn), NULL_RTX, 0, 3);
1286
1287     arg = TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (fn));
1288     for ( ; arg != void_list_node ; arg = TREE_CHAIN (arg))
1289       {
1290         enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_VALUE (arg));
1291         rtx tmp = FUNCTION_ARG (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
1292         if (!tmp || !REG_P (tmp))
1293           return false;
1294         if (targetm.calls.arg_partial_bytes (&args_so_far, mode, NULL, 1))
1295           return false;
1296         FUNCTION_ARG_ADVANCE (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
1297       }
1298   }
1299   return true;
1300 }
1301
1302 /* A subroutine of emit_block_move.  Expand a movmem pattern;
1303    return true if successful.  */
1304
1305 static bool
1306 emit_block_move_via_movmem (rtx x, rtx y, rtx size, unsigned int align,
1307                             unsigned int expected_align, HOST_WIDE_INT expected_size)
1308 {
1309   rtx opalign = GEN_INT (align / BITS_PER_UNIT);
1310   int save_volatile_ok = volatile_ok;
1311   enum machine_mode mode;
1312
1313   if (expected_align < align)
1314     expected_align = align;
1315
1316   /* Since this is a move insn, we don't care about volatility.  */
1317   volatile_ok = 1;
1318
1319   /* Try the most limited insn first, because there's no point
1320      including more than one in the machine description unless
1321      the more limited one has some advantage.  */
1322
1323   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT); mode != VOIDmode;
1324        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
1325     {
1326       enum insn_code code = movmem_optab[(int) mode];
1327       insn_operand_predicate_fn pred;
1328
1329       if (code != CODE_FOR_nothing
1330           /* We don't need MODE to be narrower than BITS_PER_HOST_WIDE_INT
1331              here because if SIZE is less than the mode mask, as it is
1332              returned by the macro, it will definitely be less than the
1333              actual mode mask.  */
1334           && ((GET_CODE (size) == CONST_INT
1335                && ((unsigned HOST_WIDE_INT) INTVAL (size)
1336                    <= (GET_MODE_MASK (mode) >> 1)))
1337               || GET_MODE_BITSIZE (mode) >= BITS_PER_WORD)
1338           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[0].predicate) == 0
1339               || (*pred) (x, BLKmode))
1340           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[1].predicate) == 0
1341               || (*pred) (y, BLKmode))
1342           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[3].predicate) == 0
1343               || (*pred) (opalign, VOIDmode)))
1344         {
1345           rtx op2;
1346           rtx last = get_last_insn ();
1347           rtx pat;
1348
1349           op2 = convert_to_mode (mode, size, 1);
1350           pred = insn_data[(int) code].operand[2].predicate;
1351           if (pred != 0 && ! (*pred) (op2, mode))
1352             op2 = copy_to_mode_reg (mode, op2);
1353
1354           /* ??? When called via emit_block_move_for_call, it'd be
1355              nice if there were some way to inform the backend, so
1356              that it doesn't fail the expansion because it thinks
1357              emitting the libcall would be more efficient.  */
1358
1359           if (insn_data[(int) code].n_operands == 4)
1360             pat = GEN_FCN ((int) code) (x, y, op2, opalign);
1361           else
1362             pat = GEN_FCN ((int) code) (x, y, op2, opalign,
1363                                         GEN_INT (expected_align),
1364                                         GEN_INT (expected_size));
1365           if (pat)
1366             {
1367               emit_insn (pat);
1368               volatile_ok = save_volatile_ok;
1369               return true;
1370             }
1371           else
1372             delete_insns_since (last);
1373         }
1374     }
1375
1376   volatile_ok = save_volatile_ok;
1377   return false;
1378 }
1379
1380 /* A subroutine of emit_block_move.  Expand a call to memcpy.
1381    Return the return value from memcpy, 0 otherwise.  */
1382
1383 rtx
1384 emit_block_move_via_libcall (rtx dst, rtx src, rtx size, bool tailcall)
1385 {
1386   rtx dst_addr, src_addr;
1387   tree call_expr, fn, src_tree, dst_tree, size_tree;
1388   enum machine_mode size_mode;
1389   rtx retval;
1390
1391   /* Emit code to copy the addresses of DST and SRC and SIZE into new
1392      pseudos.  We can then place those new pseudos into a VAR_DECL and
1393      use them later.  */
1394
1395   dst_addr = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (dst, 0));
1396   src_addr = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (src, 0));
1397
1398   dst_addr = convert_memory_address (ptr_mode, dst_addr);
1399   src_addr = convert_memory_address (ptr_mode, src_addr);
1400
1401   dst_tree = make_tree (ptr_type_node, dst_addr);
1402   src_tree = make_tree (ptr_type_node, src_addr);
1403
1404   size_mode = TYPE_MODE (sizetype);
1405
1406   size = convert_to_mode (size_mode, size, 1);
1407   size = copy_to_mode_reg (size_mode, size);
1408
1409   /* It is incorrect to use the libcall calling conventions to call
1410      memcpy in this context.  This could be a user call to memcpy and
1411      the user may wish to examine the return value from memcpy.  For
1412      targets where libcalls and normal calls have different conventions
1413      for returning pointers, we could end up generating incorrect code.  */
1414
1415   size_tree = make_tree (sizetype, size);
1416
1417   fn = emit_block_move_libcall_fn (true);
1418   call_expr = build_call_expr (fn, 3, dst_tree, src_tree, size_tree);
1419   CALL_EXPR_TAILCALL (call_expr) = tailcall;
1420
1421   retval = expand_normal (call_expr);
1422
1423   return retval;
1424 }
1425
1426 /* A subroutine of emit_block_move_via_libcall.  Create the tree node
1427    for the function we use for block copies.  The first time FOR_CALL
1428    is true, we call assemble_external.  */
1429
1430 static GTY(()) tree block_move_fn;
1431
1432 void
1433 init_block_move_fn (const char *asmspec)
1434 {
1435   if (!block_move_fn)
1436     {
1437       tree args, fn;
1438
1439       fn = get_identifier ("memcpy");
1440       args = build_function_type_list (ptr_type_node, ptr_type_node,
1441                                        const_ptr_type_node, sizetype,
1442                                        NULL_TREE);
1443
1444       fn = build_decl (FUNCTION_DECL, fn, args);
1445       DECL_EXTERNAL (fn) = 1;
1446       TREE_PUBLIC (fn) = 1;
1447       DECL_ARTIFICIAL (fn) = 1;
1448       TREE_NOTHROW (fn) = 1;
1449       DECL_VISIBILITY (fn) = VISIBILITY_DEFAULT;
1450       DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (fn) = 1;
1451
1452       block_move_fn = fn;
1453     }
1454
1455   if (asmspec)
1456     set_user_assembler_name (block_move_fn, asmspec);
1457 }
1458
1459 static tree
1460 emit_block_move_libcall_fn (int for_call)
1461 {
1462   static bool emitted_extern;
1463
1464   if (!block_move_fn)
1465     init_block_move_fn (NULL);
1466
1467   if (for_call && !emitted_extern)
1468     {
1469       emitted_extern = true;
1470       make_decl_rtl (block_move_fn);
1471       assemble_external (block_move_fn);
1472     }
1473
1474   return block_move_fn;
1475 }
1476
1477 /* A subroutine of emit_block_move.  Copy the data via an explicit
1478    loop.  This is used only when libcalls are forbidden.  */
1479 /* ??? It'd be nice to copy in hunks larger than QImode.  */
1480
1481 static void
1482 emit_block_move_via_loop (rtx x, rtx y, rtx size,
1483                           unsigned int align ATTRIBUTE_UNUSED)
1484 {
1485   rtx cmp_label, top_label, iter, x_addr, y_addr, tmp;
1486   enum machine_mode iter_mode;
1487
1488   iter_mode = GET_MODE (size);
1489   if (iter_mode == VOIDmode)
1490     iter_mode = word_mode;
1491
1492   top_label = gen_label_rtx ();
1493   cmp_label = gen_label_rtx ();
1494   iter = gen_reg_rtx (iter_mode);
1495
1496   emit_move_insn (iter, const0_rtx);
1497
1498   x_addr = force_operand (XEXP (x, 0), NULL_RTX);
1499   y_addr = force_operand (XEXP (y, 0), NULL_RTX);
1500   do_pending_stack_adjust ();
1501
1502   emit_jump (cmp_label);
1503   emit_label (top_label);
1504
1505   tmp = convert_modes (Pmode, iter_mode, iter, true);
1506   x_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, x_addr, tmp);
1507   y_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, y_addr, tmp);
1508   x = change_address (x, QImode, x_addr);
1509   y = change_address (y, QImode, y_addr);
1510
1511   emit_move_insn (x, y);
1512
1513   tmp = expand_simple_binop (iter_mode, PLUS, iter, const1_rtx, iter,
1514                              true, OPTAB_LIB_WIDEN);
1515   if (tmp != iter)
1516     emit_move_insn (iter, tmp);
1517
1518   emit_label (cmp_label);
1519
1520   emit_cmp_and_jump_insns (iter, size, LT, NULL_RTX, iter_mode,
1521                            true, top_label);
1522 }
1523 \f
1524 /* Copy all or part of a value X into registers starting at REGNO.
1525    The number of registers to be filled is NREGS.  */
1526
1527 void
1528 move_block_to_reg (int regno, rtx x, int nregs, enum machine_mode mode)
1529 {
1530   int i;
1531 #ifdef HAVE_load_multiple
1532   rtx pat;
1533   rtx last;
1534 #endif
1535
1536   if (nregs == 0)
1537     return;
1538
1539   if (CONSTANT_P (x) && ! LEGITIMATE_CONSTANT_P (x))
1540     x = validize_mem (force_const_mem (mode, x));
1541
1542   /* See if the machine can do this with a load multiple insn.  */
1543 #ifdef HAVE_load_multiple
1544   if (HAVE_load_multiple)
1545     {
1546       last = get_last_insn ();
1547       pat = gen_load_multiple (gen_rtx_REG (word_mode, regno), x,
1548                                GEN_INT (nregs));
1549       if (pat)
1550         {
1551           emit_insn (pat);
1552           return;
1553         }
1554       else
1555         delete_insns_since (last);
1556     }
1557 #endif
1558
1559   for (i = 0; i < nregs; i++)
1560     emit_move_insn (gen_rtx_REG (word_mode, regno + i),
1561                     operand_subword_force (x, i, mode));
1562 }
1563
1564 /* Copy all or part of a BLKmode value X out of registers starting at REGNO.
1565    The number of registers to be filled is NREGS.  */
1566
1567 void
1568 move_block_from_reg (int regno, rtx x, int nregs)
1569 {
1570   int i;
1571
1572   if (nregs == 0)
1573     return;
1574
1575   /* See if the machine can do this with a store multiple insn.  */
1576 #ifdef HAVE_store_multiple
1577   if (HAVE_store_multiple)
1578     {
1579       rtx last = get_last_insn ();
1580       rtx pat = gen_store_multiple (x, gen_rtx_REG (word_mode, regno),
1581                                     GEN_INT (nregs));
1582       if (pat)
1583         {
1584           emit_insn (pat);
1585           return;
1586         }
1587       else
1588         delete_insns_since (last);
1589     }
1590 #endif
1591
1592   for (i = 0; i < nregs; i++)
1593     {
1594       rtx tem = operand_subword (x, i, 1, BLKmode);
1595
1596       gcc_assert (tem);
1597
1598       emit_move_insn (tem, gen_rtx_REG (word_mode, regno + i));
1599     }
1600 }
1601
1602 /* Generate a PARALLEL rtx for a new non-consecutive group of registers from
1603    ORIG, where ORIG is a non-consecutive group of registers represented by
1604    a PARALLEL.  The clone is identical to the original except in that the
1605    original set of registers is replaced by a new set of pseudo registers.
1606    The new set has the same modes as the original set.  */
1607
1608 rtx
1609 gen_group_rtx (rtx orig)
1610 {
1611   int i, length;
1612   rtx *tmps;
1613
1614   gcc_assert (GET_CODE (orig) == PARALLEL);
1615
1616   length = XVECLEN (orig, 0);
1617   tmps = alloca (sizeof (rtx) * length);
1618
1619   /* Skip a NULL entry in first slot.  */
1620   i = XEXP (XVECEXP (orig, 0, 0), 0) ? 0 : 1;
1621
1622   if (i)
1623     tmps[0] = 0;
1624
1625   for (; i < length; i++)
1626     {
1627       enum machine_mode mode = GET_MODE (XEXP (XVECEXP (orig, 0, i), 0));
1628       rtx offset = XEXP (XVECEXP (orig, 0, i), 1);
1629
1630       tmps[i] = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, gen_reg_rtx (mode), offset);
1631     }
1632
1633   return gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (orig), gen_rtvec_v (length, tmps));
1634 }
1635
1636 /* A subroutine of emit_group_load.  Arguments as for emit_group_load,
1637    except that values are placed in TMPS[i], and must later be moved
1638    into corresponding XEXP (XVECEXP (DST, 0, i), 0) element.  */
1639
1640 static void
1641 emit_group_load_1 (rtx *tmps, rtx dst, rtx orig_src, tree type, int ssize)
1642 {
1643   rtx src;
1644   int start, i;
1645   enum machine_mode m = GET_MODE (orig_src);
1646
1647   gcc_assert (GET_CODE (dst) == PARALLEL);
1648
1649   if (m != VOIDmode
1650       && !SCALAR_INT_MODE_P (m)
1651       && !MEM_P (orig_src)
1652       && GET_CODE (orig_src) != CONCAT)
1653     {
1654       enum machine_mode imode = int_mode_for_mode (GET_MODE (orig_src));
1655       if (imode == BLKmode)
1656         src = assign_stack_temp (GET_MODE (orig_src), ssize, 0);
1657       else
1658         src = gen_reg_rtx (imode);
1659       if (imode != BLKmode)
1660         src = gen_lowpart (GET_MODE (orig_src), src);
1661       emit_move_insn (src, orig_src);
1662       /* ...and back again.  */
1663       if (imode != BLKmode)
1664         src = gen_lowpart (imode, src);
1665       emit_group_load_1 (tmps, dst, src, type, ssize);
1666       return;
1667     }
1668
1669   /* Check for a NULL entry, used to indicate that the parameter goes
1670      both on the stack and in registers.  */
1671   if (XEXP (XVECEXP (dst, 0, 0), 0))
1672     start = 0;
1673   else
1674     start = 1;
1675
1676   /* Process the pieces.  */
1677   for (i = start; i < XVECLEN (dst, 0); i++)
1678     {
1679       enum machine_mode mode = GET_MODE (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0));
1680       HOST_WIDE_INT bytepos = INTVAL (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 1));
1681       unsigned int bytelen = GET_MODE_SIZE (mode);
1682       int shift = 0;
1683
1684       /* Handle trailing fragments that run over the size of the struct.  */
1685       if (ssize >= 0 && bytepos + (HOST_WIDE_INT) bytelen > ssize)
1686         {
1687           /* Arrange to shift the fragment to where it belongs.
1688              extract_bit_field loads to the lsb of the reg.  */
1689           if (
1690 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
1691               BLOCK_REG_PADDING (GET_MODE (orig_src), type, i == start)
1692               == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)
1693 #else
1694               BYTES_BIG_ENDIAN
1695 #endif
1696               )
1697             shift = (bytelen - (ssize - bytepos)) * BITS_PER_UNIT;
1698           bytelen = ssize - bytepos;
1699           gcc_assert (bytelen > 0);
1700         }
1701
1702       /* If we won't be loading directly from memory, protect the real source
1703          from strange tricks we might play; but make sure that the source can
1704          be loaded directly into the destination.  */
1705       src = orig_src;
1706       if (!MEM_P (orig_src)
1707           && (!CONSTANT_P (orig_src)
1708               || (GET_MODE (orig_src) != mode
1709                   && GET_MODE (orig_src) != VOIDmode)))
1710         {
1711           if (GET_MODE (orig_src) == VOIDmode)
1712             src = gen_reg_rtx (mode);
1713           else
1714             src = gen_reg_rtx (GET_MODE (orig_src));
1715
1716           emit_move_insn (src, orig_src);
1717         }
1718
1719       /* Optimize the access just a bit.  */
1720       if (MEM_P (src)
1721           && (! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (src))
1722               || MEM_ALIGN (src) >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
1723           && bytepos * BITS_PER_UNIT % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) == 0
1724           && bytelen == GET_MODE_SIZE (mode))
1725         {
1726           tmps[i] = gen_reg_rtx (mode);
1727           emit_move_insn (tmps[i], adjust_address (src, mode, bytepos));
1728         }
1729       else if (COMPLEX_MODE_P (mode)
1730                && GET_MODE (src) == mode
1731                && bytelen == GET_MODE_SIZE (mode))
1732         /* Let emit_move_complex do the bulk of the work.  */
1733         tmps[i] = src;
1734       else if (GET_CODE (src) == CONCAT)
1735         {
1736           unsigned int slen = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (src));
1737           unsigned int slen0 = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (src, 0)));
1738
1739           if ((bytepos == 0 && bytelen == slen0)
1740               || (bytepos != 0 && bytepos + bytelen <= slen))
1741             {
1742               /* The following assumes that the concatenated objects all
1743                  have the same size.  In this case, a simple calculation
1744                  can be used to determine the object and the bit field
1745                  to be extracted.  */
1746               tmps[i] = XEXP (src, bytepos / slen0);
1747               if (! CONSTANT_P (tmps[i])
1748                   && (!REG_P (tmps[i]) || GET_MODE (tmps[i]) != mode))
1749                 tmps[i] = extract_bit_field (tmps[i], bytelen * BITS_PER_UNIT,
1750                                              (bytepos % slen0) * BITS_PER_UNIT,
1751                                              1, NULL_RTX, mode, mode);
1752             }
1753           else
1754             {
1755               rtx mem;
1756
1757               gcc_assert (!bytepos);
1758               mem = assign_stack_temp (GET_MODE (src), slen, 0);
1759               emit_move_insn (mem, src);
1760               tmps[i] = extract_bit_field (mem, bytelen * BITS_PER_UNIT,
1761                                            0, 1, NULL_RTX, mode, mode);
1762             }
1763         }
1764       /* FIXME: A SIMD parallel will eventually lead to a subreg of a
1765          SIMD register, which is currently broken.  While we get GCC
1766          to emit proper RTL for these cases, let's dump to memory.  */
1767       else if (VECTOR_MODE_P (GET_MODE (dst))
1768                && REG_P (src))
1769         {
1770           int slen = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (src));
1771           rtx mem;
1772
1773           mem = assign_stack_temp (GET_MODE (src), slen, 0);
1774           emit_move_insn (mem, src);
1775           tmps[i] = adjust_address (mem, mode, (int) bytepos);
1776         }
1777       else if (CONSTANT_P (src) && GET_MODE (dst) != BLKmode
1778                && XVECLEN (dst, 0) > 1)
1779         tmps[i] = simplify_gen_subreg (mode, src, GET_MODE(dst), bytepos);
1780       else if (CONSTANT_P (src))
1781         {
1782           HOST_WIDE_INT len = (HOST_WIDE_INT) bytelen;
1783
1784           if (len == ssize)
1785             tmps[i] = src;
1786           else
1787             {
1788               rtx first, second;
1789
1790               gcc_assert (2 * len == ssize);
1791               split_double (src, &first, &second);
1792               if (i)
1793                 tmps[i] = second;
1794               else
1795                 tmps[i] = first;
1796             }
1797         }
1798       else if (REG_P (src) && GET_MODE (src) == mode)
1799         tmps[i] = src;
1800       else
1801         tmps[i] = extract_bit_field (src, bytelen * BITS_PER_UNIT,
1802                                      bytepos * BITS_PER_UNIT, 1, NULL_RTX,
1803                                      mode, mode);
1804
1805       if (shift)
1806         tmps[i] = expand_shift (LSHIFT_EXPR, mode, tmps[i],
1807                                 build_int_cst (NULL_TREE, shift), tmps[i], 0);
1808     }
1809 }
1810
1811 /* Emit code to move a block SRC of type TYPE to a block DST,
1812    where DST is non-consecutive registers represented by a PARALLEL.
1813    SSIZE represents the total size of block ORIG_SRC in bytes, or -1
1814    if not known.  */
1815
1816 void
1817 emit_group_load (rtx dst, rtx src, tree type, int ssize)
1818 {
1819   rtx *tmps;
1820   int i;
1821
1822   tmps = alloca (sizeof (rtx) * XVECLEN (dst, 0));
1823   emit_group_load_1 (tmps, dst, src, type, ssize);
1824
1825   /* Copy the extracted pieces into the proper (probable) hard regs.  */
1826   for (i = 0; i < XVECLEN (dst, 0); i++)
1827     {
1828       rtx d = XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0);
1829       if (d == NULL)
1830         continue;
1831       emit_move_insn (d, tmps[i]);
1832     }
1833 }
1834
1835 /* Similar, but load SRC into new pseudos in a format that looks like
1836    PARALLEL.  This can later be fed to emit_group_move to get things
1837    in the right place.  */
1838
1839 rtx
1840 emit_group_load_into_temps (rtx parallel, rtx src, tree type, int ssize)
1841 {
1842   rtvec vec;
1843   int i;
1844
1845   vec = rtvec_alloc (XVECLEN (parallel, 0));
1846   emit_group_load_1 (&RTVEC_ELT (vec, 0), parallel, src, type, ssize);
1847
1848   /* Convert the vector to look just like the original PARALLEL, except
1849      with the computed values.  */
1850   for (i = 0; i < XVECLEN (parallel, 0); i++)
1851     {
1852       rtx e = XVECEXP (parallel, 0, i);
1853       rtx d = XEXP (e, 0);
1854
1855       if (d)
1856         {
1857           d = force_reg (GET_MODE (d), RTVEC_ELT (vec, i));
1858           e = alloc_EXPR_LIST (REG_NOTE_KIND (e), d, XEXP (e, 1));
1859         }
1860       RTVEC_ELT (vec, i) = e;
1861     }
1862
1863   return gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (parallel), vec);
1864 }
1865
1866 /* Emit code to move a block SRC to block DST, where SRC and DST are
1867    non-consecutive groups of registers, each represented by a PARALLEL.  */
1868
1869 void
1870 emit_group_move (rtx dst, rtx src)
1871 {
1872   int i;
1873
1874   gcc_assert (GET_CODE (src) == PARALLEL
1875               && GET_CODE (dst) == PARALLEL
1876               && XVECLEN (src, 0) == XVECLEN (dst, 0));
1877
1878   /* Skip first entry if NULL.  */
1879   for (i = XEXP (XVECEXP (src, 0, 0), 0) ? 0 : 1; i < XVECLEN (src, 0); i++)
1880     emit_move_insn (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0),
1881                     XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 0));
1882 }
1883
1884 /* Move a group of registers represented by a PARALLEL into pseudos.  */
1885
1886 rtx
1887 emit_group_move_into_temps (rtx src)
1888 {
1889   rtvec vec = rtvec_alloc (XVECLEN (src, 0));
1890   int i;
1891
1892   for (i = 0; i < XVECLEN (src, 0); i++)
1893     {
1894       rtx e = XVECEXP (src, 0, i);
1895       rtx d = XEXP (e, 0);
1896
1897       if (d)
1898         e = alloc_EXPR_LIST (REG_NOTE_KIND (e), copy_to_reg (d), XEXP (e, 1));
1899       RTVEC_ELT (vec, i) = e;
1900     }
1901
1902   return gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (src), vec);
1903 }
1904
1905 /* Emit code to move a block SRC to a block ORIG_DST of type TYPE,
1906    where SRC is non-consecutive registers represented by a PARALLEL.
1907    SSIZE represents the total size of block ORIG_DST, or -1 if not
1908    known.  */
1909
1910 void
1911 emit_group_store (rtx orig_dst, rtx src, tree type ATTRIBUTE_UNUSED, int ssize)
1912 {
1913   rtx *tmps, dst;
1914   int start, finish, i;
1915   enum machine_mode m = GET_MODE (orig_dst);
1916
1917   gcc_assert (GET_CODE (src) == PARALLEL);
1918
1919   if (!SCALAR_INT_MODE_P (m)
1920       && !MEM_P (orig_dst) && GET_CODE (orig_dst) != CONCAT)
1921     {
1922       enum machine_mode imode = int_mode_for_mode (GET_MODE (orig_dst));
1923       if (imode == BLKmode)
1924         dst = assign_stack_temp (GET_MODE (orig_dst), ssize, 0);
1925       else
1926         dst = gen_reg_rtx (imode);
1927       emit_group_store (dst, src, type, ssize);
1928       if (imode != BLKmode)
1929         dst = gen_lowpart (GET_MODE (orig_dst), dst);
1930       emit_move_insn (orig_dst, dst);
1931       return;
1932     }
1933
1934   /* Check for a NULL entry, used to indicate that the parameter goes
1935      both on the stack and in registers.  */
1936   if (XEXP (XVECEXP (src, 0, 0), 0))
1937     start = 0;
1938   else
1939     start = 1;
1940   finish = XVECLEN (src, 0);
1941
1942   tmps = alloca (sizeof (rtx) * finish);
1943
1944   /* Copy the (probable) hard regs into pseudos.  */
1945   for (i = start; i < finish; i++)
1946     {
1947       rtx reg = XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 0);
1948       if (!REG_P (reg) || REGNO (reg) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1949         {
1950           tmps[i] = gen_reg_rtx (GET_MODE (reg));
1951           emit_move_insn (tmps[i], reg);
1952         }
1953       else
1954         tmps[i] = reg;
1955     }
1956
1957   /* If we won't be storing directly into memory, protect the real destination
1958      from strange tricks we might play.  */
1959   dst = orig_dst;
1960   if (GET_CODE (dst) == PARALLEL)
1961     {
1962       rtx temp;
1963
1964       /* We can get a PARALLEL dst if there is a conditional expression in
1965          a return statement.  In that case, the dst and src are the same,
1966          so no action is necessary.  */
1967       if (rtx_equal_p (dst, src))
1968         return;
1969
1970       /* It is unclear if we can ever reach here, but we may as well handle
1971          it.  Allocate a temporary, and split this into a store/load to/from
1972          the temporary.  */
1973
1974       temp = assign_stack_temp (GET_MODE (dst), ssize, 0);
1975       emit_group_store (temp, src, type, ssize);
1976       emit_group_load (dst, temp, type, ssize);
1977       return;
1978     }
1979   else if (!MEM_P (dst) && GET_CODE (dst) != CONCAT)
1980     {
1981       enum machine_mode outer = GET_MODE (dst);
1982       enum machine_mode inner;
1983       HOST_WIDE_INT bytepos;
1984       bool done = false;
1985       rtx temp;
1986
1987       if (!REG_P (dst) || REGNO (dst) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1988         dst = gen_reg_rtx (outer);
1989
1990       /* Make life a bit easier for combine.  */
1991       /* If the first element of the vector is the low part
1992          of the destination mode, use a paradoxical subreg to
1993          initialize the destination.  */
1994       if (start < finish)
1995         {
1996           inner = GET_MODE (tmps[start]);
1997           bytepos = subreg_lowpart_offset (inner, outer);
1998           if (INTVAL (XEXP (XVECEXP (src, 0, start), 1)) == bytepos)
1999             {
2000               temp = simplify_gen_subreg (outer, tmps[start],
2001                                           inner, 0);
2002               if (temp)
2003                 {
2004                   emit_move_insn (dst, temp);
2005                   done = true;
2006                   start++;
2007                 }
2008             }
2009         }
2010
2011       /* If the first element wasn't the low part, try the last.  */
2012       if (!done
2013           && start < finish - 1)
2014         {
2015           inner = GET_MODE (tmps[finish - 1]);
2016           bytepos = subreg_lowpart_offset (inner, outer);
2017           if (INTVAL (XEXP (XVECEXP (src, 0, finish - 1), 1)) == bytepos)
2018             {
2019               temp = simplify_gen_subreg (outer, tmps[finish - 1],
2020                                           inner, 0);
2021               if (temp)
2022                 {
2023                   emit_move_insn (dst, temp);
2024                   done = true;
2025                   finish--;
2026                 }
2027             }
2028         }
2029
2030       /* Otherwise, simply initialize the result to zero.  */
2031       if (!done)
2032         emit_move_insn (dst, CONST0_RTX (outer));
2033     }
2034
2035   /* Process the pieces.  */
2036   for (i = start; i < finish; i++)
2037     {
2038       HOST_WIDE_INT bytepos = INTVAL (XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 1));
2039       enum machine_mode mode = GET_MODE (tmps[i]);
2040       unsigned int bytelen = GET_MODE_SIZE (mode);
2041       rtx dest = dst;
2042
2043       /* Handle trailing fragments that run over the size of the struct.  */
2044       if (ssize >= 0 && bytepos + (HOST_WIDE_INT) bytelen > ssize)
2045         {
2046           /* store_bit_field always takes its value from the lsb.
2047              Move the fragment to the lsb if it's not already there.  */
2048           if (
2049 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
2050               BLOCK_REG_PADDING (GET_MODE (orig_dst), type, i == start)
2051               == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)
2052 #else
2053               BYTES_BIG_ENDIAN
2054 #endif
2055               )
2056             {
2057               int shift = (bytelen - (ssize - bytepos)) * BITS_PER_UNIT;
2058               tmps[i] = expand_shift (RSHIFT_EXPR, mode, tmps[i],
2059                                       build_int_cst (NULL_TREE, shift),
2060                                       tmps[i], 0);
2061             }
2062           bytelen = ssize - bytepos;
2063         }
2064
2065       if (GET_CODE (dst) == CONCAT)
2066         {
2067           if (bytepos + bytelen <= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0))))
2068             dest = XEXP (dst, 0);
2069           else if (bytepos >= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0))))
2070             {
2071               bytepos -= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0)));
2072               dest = XEXP (dst, 1);
2073             }
2074           else
2075             {
2076               gcc_assert (bytepos == 0 && XVECLEN (src, 0));
2077               dest = assign_stack_temp (GET_MODE (dest),
2078                                         GET_MODE_SIZE (GET_MODE (dest)), 0);
2079               emit_move_insn (adjust_address (dest, GET_MODE (tmps[i]), bytepos),
2080                               tmps[i]);
2081               dst = dest;
2082               break;
2083             }
2084         }
2085
2086       /* Optimize the access just a bit.  */
2087       if (MEM_P (dest)
2088           && (! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (dest))
2089               || MEM_ALIGN (dest) >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
2090           && bytepos * BITS_PER_UNIT % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) == 0
2091           && bytelen == GET_MODE_SIZE (mode))
2092         emit_move_insn (adjust_address (dest, mode, bytepos), tmps[i]);
2093       else
2094         store_bit_field (dest, bytelen * BITS_PER_UNIT, bytepos * BITS_PER_UNIT,
2095                          mode, tmps[i]);
2096     }
2097
2098   /* Copy from the pseudo into the (probable) hard reg.  */
2099   if (orig_dst != dst)
2100     emit_move_insn (orig_dst, dst);
2101 }
2102
2103 /* Generate code to copy a BLKmode object of TYPE out of a
2104    set of registers starting with SRCREG into TGTBLK.  If TGTBLK
2105    is null, a stack temporary is created.  TGTBLK is returned.
2106
2107    The purpose of this routine is to handle functions that return
2108    BLKmode structures in registers.  Some machines (the PA for example)
2109    want to return all small structures in registers regardless of the
2110    structure's alignment.  */
2111
2112 rtx
2113 copy_blkmode_from_reg (rtx tgtblk, rtx srcreg, tree type)
2114 {
2115   unsigned HOST_WIDE_INT bytes = int_size_in_bytes (type);
2116   rtx src = NULL, dst = NULL;
2117   unsigned HOST_WIDE_INT bitsize = MIN (TYPE_ALIGN (type), BITS_PER_WORD);
2118   unsigned HOST_WIDE_INT bitpos, xbitpos, padding_correction = 0;
2119   enum machine_mode copy_mode;
2120
2121   if (tgtblk == 0)
2122     {
2123       tgtblk = assign_temp (build_qualified_type (type,
2124                                                   (TYPE_QUALS (type)
2125                                                    | TYPE_QUAL_CONST)),
2126                             0, 1, 1);
2127       preserve_temp_slots (tgtblk);
2128     }
2129
2130   /* This code assumes srcreg is at least a full word.  If it isn't, copy it
2131      into a new pseudo which is a full word.  */
2132
2133   if (GET_MODE (srcreg) != BLKmode
2134       && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (srcreg)) < UNITS_PER_WORD)
2135     srcreg = convert_to_mode (word_mode, srcreg, TYPE_UNSIGNED (type));
2136
2137   /* If the structure doesn't take up a whole number of words, see whether
2138      SRCREG is padded on the left or on the right.  If it's on the left,
2139      set PADDING_CORRECTION to the number of bits to skip.
2140
2141      In most ABIs, the structure will be returned at the least end of
2142      the register, which translates to right padding on little-endian
2143      targets and left padding on big-endian targets.  The opposite
2144      holds if the structure is returned at the most significant
2145      end of the register.  */
2146   if (bytes % UNITS_PER_WORD != 0
2147       && (targetm.calls.return_in_msb (type)
2148           ? !BYTES_BIG_ENDIAN
2149           : BYTES_BIG_ENDIAN))
2150     padding_correction
2151       = (BITS_PER_WORD - ((bytes % UNITS_PER_WORD) * BITS_PER_UNIT));
2152
2153   /* Copy the structure BITSIZE bits at a time.  If the target lives in
2154      memory, take care of not reading/writing past its end by selecting
2155      a copy mode suited to BITSIZE.  This should always be possible given
2156      how it is computed.
2157
2158      We could probably emit more efficient code for machines which do not use
2159      strict alignment, but it doesn't seem worth the effort at the current
2160      time.  */
2161
2162   copy_mode = word_mode;
2163   if (MEM_P (tgtblk))
2164     {
2165       enum machine_mode mem_mode = mode_for_size (bitsize, MODE_INT, 1);
2166       if (mem_mode != BLKmode)
2167         copy_mode = mem_mode;
2168     }
2169
2170   for (bitpos = 0, xbitpos = padding_correction;
2171        bitpos < bytes * BITS_PER_UNIT;
2172        bitpos += bitsize, xbitpos += bitsize)
2173     {
2174       /* We need a new source operand each time xbitpos is on a
2175          word boundary and when xbitpos == padding_correction
2176          (the first time through).  */
2177       if (xbitpos % BITS_PER_WORD == 0
2178           || xbitpos == padding_correction)
2179         src = operand_subword_force (srcreg, xbitpos / BITS_PER_WORD,
2180                                      GET_MODE (srcreg));
2181
2182       /* We need a new destination operand each time bitpos is on
2183          a word boundary.  */
2184       if (bitpos % BITS_PER_WORD == 0)
2185         dst = operand_subword (tgtblk, bitpos / BITS_PER_WORD, 1, BLKmode);
2186
2187       /* Use xbitpos for the source extraction (right justified) and
2188          bitpos for the destination store (left justified).  */
2189       store_bit_field (dst, bitsize, bitpos % BITS_PER_WORD, copy_mode,
2190                        extract_bit_field (src, bitsize,
2191                                           xbitpos % BITS_PER_WORD, 1,
2192                                           NULL_RTX, copy_mode, copy_mode));
2193     }
2194
2195   return tgtblk;
2196 }
2197
2198 /* Add a USE expression for REG to the (possibly empty) list pointed
2199    to by CALL_FUSAGE.  REG must denote a hard register.  */
2200
2201 void
2202 use_reg (rtx *call_fusage, rtx reg)
2203 {
2204   gcc_assert (REG_P (reg) && REGNO (reg) < FIRST_PSEUDO_REGISTER);
2205
2206   *call_fusage
2207     = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
2208                          gen_rtx_USE (VOIDmode, reg), *call_fusage);
2209 }
2210
2211 /* Add USE expressions to *CALL_FUSAGE for each of NREGS consecutive regs,
2212    starting at REGNO.  All of these registers must be hard registers.  */
2213
2214 void
2215 use_regs (rtx *call_fusage, int regno, int nregs)
2216 {
2217   int i;
2218
2219   gcc_assert (regno + nregs <= FIRST_PSEUDO_REGISTER);
2220
2221   for (i = 0; i < nregs; i++)
2222     use_reg (call_fusage, regno_reg_rtx[regno + i]);
2223 }
2224
2225 /* Add USE expressions to *CALL_FUSAGE for each REG contained in the
2226    PARALLEL REGS.  This is for calls that pass values in multiple
2227    non-contiguous locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
2228
2229 void
2230 use_group_regs (rtx *call_fusage, rtx regs)
2231 {
2232   int i;
2233
2234   for (i = 0; i < XVECLEN (regs, 0); i++)
2235     {
2236       rtx reg = XEXP (XVECEXP (regs, 0, i), 0);
2237
2238       /* A NULL entry means the parameter goes both on the stack and in
2239          registers.  This can also be a MEM for targets that pass values
2240          partially on the stack and partially in registers.  */
2241       if (reg != 0 && REG_P (reg))
2242         use_reg (call_fusage, reg);
2243     }
2244 }
2245 \f
2246
2247 /* Determine whether the LEN bytes generated by CONSTFUN can be
2248    stored to memory using several move instructions.  CONSTFUNDATA is
2249    a pointer which will be passed as argument in every CONSTFUN call.
2250    ALIGN is maximum alignment we can assume.  MEMSETP is true if this is
2251    a memset operation and false if it's a copy of a constant string.
2252    Return nonzero if a call to store_by_pieces should succeed.  */
2253
2254 int
2255 can_store_by_pieces (unsigned HOST_WIDE_INT len,
2256                      rtx (*constfun) (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode),
2257                      void *constfundata, unsigned int align, bool memsetp)
2258 {
2259   unsigned HOST_WIDE_INT l;
2260   unsigned int max_size;
2261   HOST_WIDE_INT offset = 0;
2262   enum machine_mode mode, tmode;
2263   enum insn_code icode;
2264   int reverse;
2265   rtx cst;
2266
2267   if (len == 0)
2268     return 1;
2269
2270   if (! (memsetp 
2271          ? SET_BY_PIECES_P (len, align)
2272          : STORE_BY_PIECES_P (len, align)))
2273     return 0;
2274
2275   tmode = mode_for_size (STORE_MAX_PIECES * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
2276   if (align >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmode))
2277     align = GET_MODE_ALIGNMENT (tmode);
2278   else
2279     {
2280       enum machine_mode xmode;
2281
2282       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), xmode = tmode;
2283            tmode != VOIDmode;
2284            xmode = tmode, tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2285         if (GET_MODE_SIZE (tmode) > STORE_MAX_PIECES
2286             || SLOW_UNALIGNED_ACCESS (tmode, align))
2287           break;
2288
2289       align = MAX (align, GET_MODE_ALIGNMENT (xmode));
2290     }
2291
2292   /* We would first store what we can in the largest integer mode, then go to
2293      successively smaller modes.  */
2294
2295   for (reverse = 0;
2296        reverse <= (HAVE_PRE_DECREMENT || HAVE_POST_DECREMENT);
2297        reverse++)
2298     {
2299       l = len;
2300       mode = VOIDmode;
2301       max_size = STORE_MAX_PIECES + 1;
2302       while (max_size > 1)
2303         {
2304           for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
2305                tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2306             if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
2307               mode = tmode;
2308
2309           if (mode == VOIDmode)
2310             break;
2311
2312           icode = optab_handler (mov_optab, mode)->insn_code;
2313           if (icode != CODE_FOR_nothing
2314               && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
2315             {
2316               unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
2317
2318               while (l >= size)
2319                 {
2320                   if (reverse)
2321                     offset -= size;
2322
2323                   cst = (*constfun) (constfundata, offset, mode);
2324                   if (!LEGITIMATE_CONSTANT_P (cst))
2325                     return 0;
2326
2327                   if (!reverse)
2328                     offset += size;
2329
2330                   l -= size;
2331                 }
2332             }
2333
2334           max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
2335         }
2336
2337       /* The code above should have handled everything.  */
2338       gcc_assert (!l);
2339     }
2340
2341   return 1;
2342 }
2343
2344 /* Generate several move instructions to store LEN bytes generated by
2345    CONSTFUN to block TO.  (A MEM rtx with BLKmode).  CONSTFUNDATA is a
2346    pointer which will be passed as argument in every CONSTFUN call.
2347    ALIGN is maximum alignment we can assume.  MEMSETP is true if this is
2348    a memset operation and false if it's a copy of a constant string.
2349    If ENDP is 0 return to, if ENDP is 1 return memory at the end ala
2350    mempcpy, and if ENDP is 2 return memory the end minus one byte ala
2351    stpcpy.  */
2352
2353 rtx
2354 store_by_pieces (rtx to, unsigned HOST_WIDE_INT len,
2355                  rtx (*constfun) (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode),
2356                  void *constfundata, unsigned int align, bool memsetp, int endp)
2357 {
2358   struct store_by_pieces data;
2359
2360   if (len == 0)
2361     {
2362       gcc_assert (endp != 2);
2363       return to;
2364     }
2365
2366   gcc_assert (memsetp
2367               ? SET_BY_PIECES_P (len, align)
2368               : STORE_BY_PIECES_P (len, align));
2369   data.constfun = constfun;
2370   data.constfundata = constfundata;
2371   data.len = len;
2372   data.to = to;
2373   store_by_pieces_1 (&data, align);
2374   if (endp)
2375     {
2376       rtx to1;
2377
2378       gcc_assert (!data.reverse);
2379       if (data.autinc_to)
2380         {
2381           if (endp == 2)
2382             {
2383               if (HAVE_POST_INCREMENT && data.explicit_inc_to > 0)
2384                 emit_insn (gen_add2_insn (data.to_addr, constm1_rtx));
2385               else
2386                 data.to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (data.to_addr,
2387                                                                 -1));
2388             }
2389           to1 = adjust_automodify_address (data.to, QImode, data.to_addr,
2390                                            data.offset);
2391         }
2392       else
2393         {
2394           if (endp == 2)
2395             --data.offset;
2396           to1 = adjust_address (data.to, QImode, data.offset);
2397         }
2398       return to1;
2399     }
2400   else
2401     return data.to;
2402 }
2403
2404 /* Generate several move instructions to clear LEN bytes of block TO.  (A MEM
2405    rtx with BLKmode).  ALIGN is maximum alignment we can assume.  */
2406
2407 static void
2408 clear_by_pieces (rtx to, unsigned HOST_WIDE_INT len, unsigned int align)
2409 {
2410   struct store_by_pieces data;
2411
2412   if (len == 0)
2413     return;
2414
2415   data.constfun = clear_by_pieces_1;
2416   data.constfundata = NULL;
2417   data.len = len;
2418   data.to = to;
2419   store_by_pieces_1 (&data, align);
2420 }
2421
2422 /* Callback routine for clear_by_pieces.
2423    Return const0_rtx unconditionally.  */
2424
2425 static rtx
2426 clear_by_pieces_1 (void *data ATTRIBUTE_UNUSED,
2427                    HOST_WIDE_INT offset ATTRIBUTE_UNUSED,
2428                    enum machine_mode mode ATTRIBUTE_UNUSED)
2429 {
2430   return const0_rtx;
2431 }
2432
2433 /* Subroutine of clear_by_pieces and store_by_pieces.
2434    Generate several move instructions to store LEN bytes of block TO.  (A MEM
2435    rtx with BLKmode).  ALIGN is maximum alignment we can assume.  */
2436
2437 static void
2438 store_by_pieces_1 (struct store_by_pieces *data ATTRIBUTE_UNUSED,
2439                    unsigned int align ATTRIBUTE_UNUSED)
2440 {
2441   rtx to_addr = XEXP (data->to, 0);
2442   unsigned int max_size = STORE_MAX_PIECES + 1;
2443   enum machine_mode mode = VOIDmode, tmode;
2444   enum insn_code icode;
2445
2446   data->offset = 0;
2447   data->to_addr = to_addr;
2448   data->autinc_to
2449     = (GET_CODE (to_addr) == PRE_INC || GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC
2450        || GET_CODE (to_addr) == POST_INC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
2451
2452   data->explicit_inc_to = 0;
2453   data->reverse
2454     = (GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
2455   if (data->reverse)
2456     data->offset = data->len;
2457
2458   /* If storing requires more than two move insns,
2459      copy addresses to registers (to make displacements shorter)
2460      and use post-increment if available.  */
2461   if (!data->autinc_to
2462       && move_by_pieces_ninsns (data->len, align, max_size) > 2)
2463     {
2464       /* Determine the main mode we'll be using.  */
2465       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
2466            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2467         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
2468           mode = tmode;
2469
2470       if (USE_STORE_PRE_DECREMENT (mode) && data->reverse && ! data->autinc_to)
2471         {
2472           data->to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (to_addr, data->len));
2473           data->autinc_to = 1;
2474           data->explicit_inc_to = -1;
2475         }
2476
2477       if (USE_STORE_POST_INCREMENT (mode) && ! data->reverse
2478           && ! data->autinc_to)
2479         {
2480           data->to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
2481           data->autinc_to = 1;
2482           data->explicit_inc_to = 1;
2483         }
2484
2485       if ( !data->autinc_to && CONSTANT_P (to_addr))
2486         data->to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
2487     }
2488
2489   tmode = mode_for_size (STORE_MAX_PIECES * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
2490   if (align >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmode))
2491     align = GET_MODE_ALIGNMENT (tmode);
2492   else
2493     {
2494       enum machine_mode xmode;
2495
2496       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), xmode = tmode;
2497            tmode != VOIDmode;
2498            xmode = tmode, tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2499         if (GET_MODE_SIZE (tmode) > STORE_MAX_PIECES
2500             || SLOW_UNALIGNED_ACCESS (tmode, align))
2501           break;
2502
2503       align = MAX (align, GET_MODE_ALIGNMENT (xmode));
2504     }
2505
2506   /* First store what we can in the largest integer mode, then go to
2507      successively smaller modes.  */
2508
2509   while (max_size > 1)
2510     {
2511       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
2512            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2513         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
2514           mode = tmode;
2515
2516       if (mode == VOIDmode)
2517         break;
2518
2519       icode = optab_handler (mov_optab, mode)->insn_code;
2520       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
2521         store_by_pieces_2 (GEN_FCN (icode), mode, data);
2522
2523       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
2524     }
2525
2526   /* The code above should have handled everything.  */
2527   gcc_assert (!data->len);
2528 }
2529
2530 /* Subroutine of store_by_pieces_1.  Store as many bytes as appropriate
2531    with move instructions for mode MODE.  GENFUN is the gen_... function
2532    to make a move insn for that mode.  DATA has all the other info.  */
2533
2534 static void
2535 store_by_pieces_2 (rtx (*genfun) (rtx, ...), enum machine_mode mode,
2536                    struct store_by_pieces *data)
2537 {
2538   unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
2539   rtx to1, cst;
2540
2541   while (data->len >= size)
2542     {
2543       if (data->reverse)
2544         data->offset -= size;
2545
2546       if (data->autinc_to)
2547         to1 = adjust_automodify_address (data->to, mode, data->to_addr,
2548                                          data->offset);
2549       else
2550         to1 = adjust_address (data->to, mode, data->offset);
2551
2552       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_to < 0)
2553         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr,
2554                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT) size)));
2555
2556       cst = (*data->constfun) (data->constfundata, data->offset, mode);
2557       emit_insn ((*genfun) (to1, cst));
2558
2559       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_to > 0)
2560         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr, GEN_INT (size)));
2561
2562       if (! data->reverse)
2563         data->offset += size;
2564
2565       data->len -= size;
2566     }
2567 }
2568 \f
2569 /* Write zeros through the storage of OBJECT.  If OBJECT has BLKmode, SIZE is
2570    its length in bytes.  */
2571
2572 rtx
2573 clear_storage_hints (rtx object, rtx size, enum block_op_methods method,
2574                      unsigned int expected_align, HOST_WIDE_INT expected_size)
2575 {
2576   enum machine_mode mode = GET_MODE (object);
2577   unsigned int align;
2578
2579   gcc_assert (method == BLOCK_OP_NORMAL || method == BLOCK_OP_TAILCALL);
2580
2581   /* If OBJECT is not BLKmode and SIZE is the same size as its mode,
2582      just move a zero.  Otherwise, do this a piece at a time.  */
2583   if (mode != BLKmode
2584       && GET_CODE (size) == CONST_INT
2585       && INTVAL (size) == (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (mode))
2586     {
2587       rtx zero = CONST0_RTX (mode);
2588       if (zero != NULL)
2589         {
2590           emit_move_insn (object, zero);
2591           return NULL;
2592         }
2593
2594       if (COMPLEX_MODE_P (mode))
2595         {
2596           zero = CONST0_RTX (GET_MODE_INNER (mode));
2597           if (zero != NULL)
2598             {
2599               write_complex_part (object, zero, 0);
2600               write_complex_part (object, zero, 1);
2601               return NULL;
2602             }
2603         }
2604     }
2605
2606   if (size == const0_rtx)
2607     return NULL;
2608
2609   align = MEM_ALIGN (object);
2610
2611   if (GET_CODE (size) == CONST_INT
2612       && CLEAR_BY_PIECES_P (INTVAL (size), align))
2613     clear_by_pieces (object, INTVAL (size), align);
2614   else if (set_storage_via_setmem (object, size, const0_rtx, align,
2615                                    expected_align, expected_size))
2616     ;
2617   else
2618     return set_storage_via_libcall (object, size, const0_rtx,
2619                                     method == BLOCK_OP_TAILCALL);
2620
2621   return NULL;
2622 }
2623
2624 rtx
2625 clear_storage (rtx object, rtx size, enum block_op_methods method)
2626 {
2627   return clear_storage_hints (object, size, method, 0, -1);
2628 }
2629
2630
2631 /* A subroutine of clear_storage.  Expand a call to memset.
2632    Return the return value of memset, 0 otherwise.  */
2633
2634 rtx
2635 set_storage_via_libcall (rtx object, rtx size, rtx val, bool tailcall)
2636 {
2637   tree call_expr, fn, object_tree, size_tree, val_tree;
2638   enum machine_mode size_mode;
2639   rtx retval;
2640
2641   /* Emit code to copy OBJECT and SIZE into new pseudos.  We can then
2642      place those into new pseudos into a VAR_DECL and use them later.  */
2643
2644   object = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (object, 0));
2645
2646   size_mode = TYPE_MODE (sizetype);
2647   size = convert_to_mode (size_mode, size, 1);
2648   size = copy_to_mode_reg (size_mode, size);
2649
2650   /* It is incorrect to use the libcall calling conventions to call
2651      memset in this context.  This could be a user call to memset and
2652      the user may wish to examine the return value from memset.  For
2653      targets where libcalls and normal calls have different conventions
2654      for returning pointers, we could end up generating incorrect code.  */
2655
2656   object_tree = make_tree (ptr_type_node, object);
2657   if (GET_CODE (val) != CONST_INT)
2658     val = convert_to_mode (TYPE_MODE (integer_type_node), val, 1);
2659   size_tree = make_tree (sizetype, size);
2660   val_tree = make_tree (integer_type_node, val);
2661
2662   fn = clear_storage_libcall_fn (true);
2663   call_expr = build_call_expr (fn, 3,
2664                                object_tree, integer_zero_node, size_tree);
2665   CALL_EXPR_TAILCALL (call_expr) = tailcall;
2666
2667   retval = expand_normal (call_expr);
2668
2669   return retval;
2670 }
2671
2672 /* A subroutine of set_storage_via_libcall.  Create the tree node
2673    for the function we use for block clears.  The first time FOR_CALL
2674    is true, we call assemble_external.  */
2675
2676 static GTY(()) tree block_clear_fn;
2677
2678 void
2679 init_block_clear_fn (const char *asmspec)
2680 {
2681   if (!block_clear_fn)
2682     {
2683       tree fn, args;
2684
2685       fn = get_identifier ("memset");
2686       args = build_function_type_list (ptr_type_node, ptr_type_node,
2687                                        integer_type_node, sizetype,
2688                                        NULL_TREE);
2689
2690       fn = build_decl (FUNCTION_DECL, fn, args);
2691       DECL_EXTERNAL (fn) = 1;
2692       TREE_PUBLIC (fn) = 1;
2693       DECL_ARTIFICIAL (fn) = 1;
2694       TREE_NOTHROW (fn) = 1;
2695       DECL_VISIBILITY (fn) = VISIBILITY_DEFAULT;
2696       DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (fn) = 1;
2697
2698       block_clear_fn = fn;
2699     }
2700
2701   if (asmspec)
2702     set_user_assembler_name (block_clear_fn, asmspec);
2703 }
2704
2705 static tree
2706 clear_storage_libcall_fn (int for_call)
2707 {
2708   static bool emitted_extern;
2709
2710   if (!block_clear_fn)
2711     init_block_clear_fn (NULL);
2712
2713   if (for_call && !emitted_extern)
2714     {
2715       emitted_extern = true;
2716       make_decl_rtl (block_clear_fn);
2717       assemble_external (block_clear_fn);
2718     }
2719
2720   return block_clear_fn;
2721 }
2722 \f
2723 /* Expand a setmem pattern; return true if successful.  */
2724
2725 bool
2726 set_storage_via_setmem (rtx object, rtx size, rtx val, unsigned int align,
2727                         unsigned int expected_align, HOST_WIDE_INT expected_size)
2728 {
2729   /* Try the most limited insn first, because there's no point
2730      including more than one in the machine description unless
2731      the more limited one has some advantage.  */
2732
2733   rtx opalign = GEN_INT (align / BITS_PER_UNIT);
2734   enum machine_mode mode;
2735
2736   if (expected_align < align)
2737     expected_align = align;
2738
2739   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT); mode != VOIDmode;
2740        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
2741     {
2742       enum insn_code code = setmem_optab[(int) mode];
2743       insn_operand_predicate_fn pred;
2744
2745       if (code != CODE_FOR_nothing
2746           /* We don't need MODE to be narrower than
2747              BITS_PER_HOST_WIDE_INT here because if SIZE is less than
2748              the mode mask, as it is returned by the macro, it will
2749              definitely be less than the actual mode mask.  */
2750           && ((GET_CODE (size) == CONST_INT
2751                && ((unsigned HOST_WIDE_INT) INTVAL (size)
2752                    <= (GET_MODE_MASK (mode) >> 1)))
2753               || GET_MODE_BITSIZE (mode) >= BITS_PER_WORD)
2754           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[0].predicate) == 0
2755               || (*pred) (object, BLKmode))
2756           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[3].predicate) == 0
2757               || (*pred) (opalign, VOIDmode)))
2758         {
2759           rtx opsize, opchar;
2760           enum machine_mode char_mode;
2761           rtx last = get_last_insn ();
2762           rtx pat;
2763
2764           opsize = convert_to_mode (mode, size, 1);
2765           pred = insn_data[(int) code].operand[1].predicate;
2766           if (pred != 0 && ! (*pred) (opsize, mode))
2767             opsize = copy_to_mode_reg (mode, opsize);
2768
2769           opchar = val;
2770           char_mode = insn_data[(int) code].operand[2].mode;
2771           if (char_mode != VOIDmode)
2772             {
2773               opchar = convert_to_mode (char_mode, opchar, 1);
2774               pred = insn_data[(int) code].operand[2].predicate;
2775               if (pred != 0 && ! (*pred) (opchar, char_mode))
2776                 opchar = copy_to_mode_reg (char_mode, opchar);
2777             }
2778
2779           if (insn_data[(int) code].n_operands == 4)
2780             pat = GEN_FCN ((int) code) (object, opsize, opchar, opalign);
2781           else
2782             pat = GEN_FCN ((int) code) (object, opsize, opchar, opalign,
2783                                         GEN_INT (expected_align),
2784                                         GEN_INT (expected_size));
2785           if (pat)
2786             {
2787               emit_insn (pat);
2788               return true;
2789             }
2790           else
2791             delete_insns_since (last);
2792         }
2793     }
2794
2795   return false;
2796 }
2797
2798 \f
2799 /* Write to one of the components of the complex value CPLX.  Write VAL to
2800    the real part if IMAG_P is false, and the imaginary part if its true.  */
2801
2802 static void
2803 write_complex_part (rtx cplx, rtx val, bool imag_p)
2804 {
2805   enum machine_mode cmode;
2806   enum machine_mode imode;
2807   unsigned ibitsize;
2808
2809   if (GET_CODE (cplx) == CONCAT)
2810     {
2811       emit_move_insn (XEXP (cplx, imag_p), val);
2812       return;
2813     }
2814
2815   cmode = GET_MODE (cplx);
2816   imode = GET_MODE_INNER (cmode);
2817   ibitsize = GET_MODE_BITSIZE (imode);
2818
2819   /* For MEMs simplify_gen_subreg may generate an invalid new address
2820      because, e.g., the original address is considered mode-dependent
2821      by the target, which restricts simplify_subreg from invoking
2822      adjust_address_nv.  Instead of preparing fallback support for an
2823      invalid address, we call adjust_address_nv directly.  */
2824   if (MEM_P (cplx))
2825     {
2826       emit_move_insn (adjust_address_nv (cplx, imode,
2827                                          imag_p ? GET_MODE_SIZE (imode) : 0),
2828                       val);
2829       return;
2830     }
2831
2832   /* If the sub-object is at least word sized, then we know that subregging
2833      will work.  This special case is important, since store_bit_field
2834      wants to operate on integer modes, and there's rarely an OImode to
2835      correspond to TCmode.  */
2836   if (ibitsize >= BITS_PER_WORD
2837       /* For hard regs we have exact predicates.  Assume we can split
2838          the original object if it spans an even number of hard regs.
2839          This special case is important for SCmode on 64-bit platforms
2840          where the natural size of floating-point regs is 32-bit.  */
2841       || (REG_P (cplx)
2842           && REGNO (cplx) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
2843           && hard_regno_nregs[REGNO (cplx)][cmode] % 2 == 0))
2844     {
2845       rtx part = simplify_gen_subreg (imode, cplx, cmode,
2846                                       imag_p ? GET_MODE_SIZE (imode) : 0);
2847       if (part)
2848         {
2849           emit_move_insn (part, val);
2850           return;
2851         }
2852       else
2853         /* simplify_gen_subreg may fail for sub-word MEMs.  */
2854         gcc_assert (MEM_P (cplx) && ibitsize < BITS_PER_WORD);
2855     }
2856
2857   store_bit_field (cplx, ibitsize, imag_p ? ibitsize : 0, imode, val);
2858 }
2859
2860 /* Extract one of the components of the complex value CPLX.  Extract the
2861    real part if IMAG_P is false, and the imaginary part if it's true.  */
2862
2863 static rtx
2864 read_complex_part (rtx cplx, bool imag_p)
2865 {
2866   enum machine_mode cmode, imode;
2867   unsigned ibitsize;
2868
2869   if (GET_CODE (cplx) == CONCAT)
2870     return XEXP (cplx, imag_p);
2871
2872   cmode = GET_MODE (cplx);
2873   imode = GET_MODE_INNER (cmode);
2874   ibitsize = GET_MODE_BITSIZE (imode);
2875
2876   /* Special case reads from complex constants that got spilled to memory.  */
2877   if (MEM_P (cplx) && GET_CODE (XEXP (cplx, 0)) == SYMBOL_REF)
2878     {
2879       tree decl = SYMBOL_REF_DECL (XEXP (cplx, 0));
2880       if (decl && TREE_CODE (decl) == COMPLEX_CST)
2881         {
2882           tree part = imag_p ? TREE_IMAGPART (decl) : TREE_REALPART (decl);
2883           if (CONSTANT_CLASS_P (part))
2884             return expand_expr (part, NULL_RTX, imode, EXPAND_NORMAL);
2885         }
2886     }
2887
2888   /* For MEMs simplify_gen_subreg may generate an invalid new address
2889      because, e.g., the original address is considered mode-dependent
2890      by the target, which restricts simplify_subreg from invoking
2891      adjust_address_nv.  Instead of preparing fallback support for an
2892      invalid address, we call adjust_address_nv directly.  */
2893   if (MEM_P (cplx))
2894     return adjust_address_nv (cplx, imode,
2895                               imag_p ? GET_MODE_SIZE (imode) : 0);
2896
2897   /* If the sub-object is at least word sized, then we know that subregging
2898      will work.  This special case is important, since extract_bit_field
2899      wants to operate on integer modes, and there's rarely an OImode to
2900      correspond to TCmode.  */
2901   if (ibitsize >= BITS_PER_WORD
2902       /* For hard regs we have exact predicates.  Assume we can split
2903          the original object if it spans an even number of hard regs.
2904          This special case is important for SCmode on 64-bit platforms
2905          where the natural size of floating-point regs is 32-bit.  */
2906       || (REG_P (cplx)
2907           && REGNO (cplx) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
2908           && hard_regno_nregs[REGNO (cplx)][cmode] % 2 == 0))
2909     {
2910       rtx ret = simplify_gen_subreg (imode, cplx, cmode,
2911                                      imag_p ? GET_MODE_SIZE (imode) : 0);
2912       if (ret)
2913         return ret;
2914       else
2915         /* simplify_gen_subreg may fail for sub-word MEMs.  */
2916         gcc_assert (MEM_P (cplx) && ibitsize < BITS_PER_WORD);
2917     }
2918
2919   return extract_bit_field (cplx, ibitsize, imag_p ? ibitsize : 0,
2920                             true, NULL_RTX, imode, imode);
2921 }
2922 \f
2923 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Yet another lowpart generator.
2924    NEW_MODE and OLD_MODE are the same size.  Return NULL if X cannot be
2925    represented in NEW_MODE.  If FORCE is true, this will never happen, as
2926    we'll force-create a SUBREG if needed.  */
2927
2928 static rtx
2929 emit_move_change_mode (enum machine_mode new_mode,
2930                        enum machine_mode old_mode, rtx x, bool force)
2931 {
2932   rtx ret;
2933
2934   if (push_operand (x, GET_MODE (x)))
2935     {
2936       ret = gen_rtx_MEM (new_mode, XEXP (x, 0));
2937       MEM_COPY_ATTRIBUTES (ret, x);
2938     }
2939   else if (MEM_P (x))
2940     {
2941       /* We don't have to worry about changing the address since the
2942          size in bytes is supposed to be the same.  */
2943       if (reload_in_progress)
2944         {
2945           /* Copy the MEM to change the mode and move any
2946              substitutions from the old MEM to the new one.  */
2947           ret = adjust_address_nv (x, new_mode, 0);
2948           copy_replacements (x, ret);
2949         }
2950       else
2951         ret = adjust_address (x, new_mode, 0);
2952     }
2953   else
2954     {
2955       /* Note that we do want simplify_subreg's behavior of validating
2956          that the new mode is ok for a hard register.  If we were to use
2957          simplify_gen_subreg, we would create the subreg, but would
2958          probably run into the target not being able to implement it.  */
2959       /* Except, of course, when FORCE is true, when this is exactly what
2960          we want.  Which is needed for CCmodes on some targets.  */
2961       if (force)
2962         ret = simplify_gen_subreg (new_mode, x, old_mode, 0);
2963       else
2964         ret = simplify_subreg (new_mode, x, old_mode, 0);
2965     }
2966
2967   return ret;
2968 }
2969
2970 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X using
2971    an integer mode of the same size as MODE.  Returns the instruction
2972    emitted, or NULL if such a move could not be generated.  */
2973
2974 static rtx
2975 emit_move_via_integer (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y, bool force)
2976 {
2977   enum machine_mode imode;
2978   enum insn_code code;
2979
2980   /* There must exist a mode of the exact size we require.  */
2981   imode = int_mode_for_mode (mode);
2982   if (imode == BLKmode)
2983     return NULL_RTX;
2984
2985   /* The target must support moves in this mode.  */
2986   code = optab_handler (mov_optab, imode)->insn_code;
2987   if (code == CODE_FOR_nothing)
2988     return NULL_RTX;
2989
2990   x = emit_move_change_mode (imode, mode, x, force);
2991   if (x == NULL_RTX)
2992     return NULL_RTX;
2993   y = emit_move_change_mode (imode, mode, y, force);
2994   if (y == NULL_RTX)
2995     return NULL_RTX;
2996   return emit_insn (GEN_FCN (code) (x, y));
2997 }
2998
2999 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  X is a push_operand in MODE.
3000    Return an equivalent MEM that does not use an auto-increment.  */
3001
3002 static rtx
3003 emit_move_resolve_push (enum machine_mode mode, rtx x)
3004 {
3005   enum rtx_code code = GET_CODE (XEXP (x, 0));
3006   HOST_WIDE_INT adjust;
3007   rtx temp;
3008
3009   adjust = GET_MODE_SIZE (mode);
3010 #ifdef PUSH_ROUNDING
3011   adjust = PUSH_ROUNDING (adjust);
3012 #endif
3013   if (code == PRE_DEC || code == POST_DEC)
3014     adjust = -adjust;
3015   else if (code == PRE_MODIFY || code == POST_MODIFY)
3016     {
3017       rtx expr = XEXP (XEXP (x, 0), 1);
3018       HOST_WIDE_INT val;
3019
3020       gcc_assert (GET_CODE (expr) == PLUS || GET_CODE (expr) == MINUS);
3021       gcc_assert (GET_CODE (XEXP (expr, 1)) == CONST_INT);
3022       val = INTVAL (XEXP (expr, 1));
3023       if (GET_CODE (expr) == MINUS)
3024         val = -val;
3025       gcc_assert (adjust == val || adjust == -val);
3026       adjust = val;
3027     }
3028
3029   /* Do not use anti_adjust_stack, since we don't want to update
3030      stack_pointer_delta.  */
3031   temp = expand_simple_binop (Pmode, PLUS, stack_pointer_rtx,
3032                               GEN_INT (adjust), stack_pointer_rtx,
3033                               0, OPTAB_LIB_WIDEN);
3034   if (temp != stack_pointer_rtx)
3035     emit_move_insn (stack_pointer_rtx, temp);
3036
3037   switch (code)
3038     {
3039     case PRE_INC:
3040     case PRE_DEC:
3041     case PRE_MODIFY:
3042       temp = stack_pointer_rtx;
3043       break;
3044     case POST_INC:
3045     case POST_DEC:
3046     case POST_MODIFY:
3047       temp = plus_constant (stack_pointer_rtx, -adjust);
3048       break;
3049     default:
3050       gcc_unreachable ();
3051     }
3052
3053   return replace_equiv_address (x, temp);
3054 }
3055
3056 /* A subroutine of emit_move_complex.  Generate a move from Y into X.
3057    X is known to satisfy push_operand, and MODE is known to be complex.
3058    Returns the last instruction emitted.  */
3059
3060 rtx
3061 emit_move_complex_push (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
3062 {
3063   enum machine_mode submode = GET_MODE_INNER (mode);
3064   bool imag_first;
3065
3066 #ifdef PUSH_ROUNDING
3067   unsigned int submodesize = GET_MODE_SIZE (submode);
3068
3069   /* In case we output to the stack, but the size is smaller than the
3070      machine can push exactly, we need to use move instructions.  */
3071   if (PUSH_ROUNDING (submodesize) != submodesize)
3072     {
3073       x = emit_move_resolve_push (mode, x);
3074       return emit_move_insn (x, y);
3075     }
3076 #endif
3077
3078   /* Note that the real part always precedes the imag part in memory
3079      regardless of machine's endianness.  */
3080   switch (GET_CODE (XEXP (x, 0)))
3081     {
3082     case PRE_DEC:
3083     case POST_DEC:
3084       imag_first = true;
3085       break;
3086     case PRE_INC:
3087     case POST_INC:
3088       imag_first = false;
3089       break;
3090     default:
3091       gcc_unreachable ();
3092     }
3093
3094   emit_move_insn (gen_rtx_MEM (submode, XEXP (x, 0)),
3095                   read_complex_part (y, imag_first));
3096   return emit_move_insn (gen_rtx_MEM (submode, XEXP (x, 0)),
3097                          read_complex_part (y, !imag_first));
3098 }
3099
3100 /* A subroutine of emit_move_complex.  Perform the move from Y to X
3101    via two moves of the parts.  Returns the last instruction emitted.  */
3102
3103 rtx
3104 emit_move_complex_parts (rtx x, rtx y)
3105 {
3106   /* Show the output dies here.  This is necessary for SUBREGs
3107      of pseudos since we cannot track their lifetimes correctly;
3108      hard regs shouldn't appear here except as return values.  */
3109   if (!reload_completed && !reload_in_progress
3110       && REG_P (x) && !reg_overlap_mentioned_p (x, y))
3111     emit_clobber (x);
3112
3113   write_complex_part (x, read_complex_part (y, false), false);
3114   write_complex_part (x, read_complex_part (y, true), true);
3115
3116   return get_last_insn ();
3117 }
3118
3119 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X.
3120    MODE is known to be complex.  Returns the last instruction emitted.  */
3121
3122 static rtx
3123 emit_move_complex (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
3124 {
3125   bool try_int;
3126
3127   /* Need to take special care for pushes, to maintain proper ordering
3128      of the data, and possibly extra padding.  */
3129   if (push_operand (x, mode))
3130     return emit_move_complex_push (mode, x, y);
3131
3132   /* See if we can coerce the target into moving both values at once.  */
3133
3134   /* Move floating point as parts.  */
3135   if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_COMPLEX_FLOAT
3136       && optab_handler (mov_optab, GET_MODE_INNER (mode))->insn_code != CODE_FOR_nothing)
3137     try_int = false;
3138   /* Not possible if the values are inherently not adjacent.  */
3139   else if (GET_CODE (x) == CONCAT || GET_CODE (y) == CONCAT)
3140     try_int = false;
3141   /* Is possible if both are registers (or subregs of registers).  */
3142   else if (register_operand (x, mode) && register_operand (y, mode))
3143     try_int = true;
3144   /* If one of the operands is a memory, and alignment constraints
3145      are friendly enough, we may be able to do combined memory operations.
3146      We do not attempt this if Y is a constant because that combination is
3147      usually better with the by-parts thing below.  */
3148   else if ((MEM_P (x) ? !CONSTANT_P (y) : MEM_P (y))
3149            && (!STRICT_ALIGNMENT
3150                || get_mode_alignment (mode) == BIGGEST_ALIGNMENT))
3151     try_int = true;
3152   else
3153     try_int = false;
3154
3155   if (try_int)
3156     {
3157       rtx ret;
3158
3159       /* For memory to memory moves, optimal behavior can be had with the
3160          existing block move logic.  */
3161       if (MEM_P (x) && MEM_P (y))
3162         {
3163           emit_block_move (x, y, GEN_INT (GET_MODE_SIZE (mode)),
3164                            BLOCK_OP_NO_LIBCALL);
3165           return get_last_insn ();
3166         }
3167
3168       ret = emit_move_via_integer (mode, x, y, true);
3169       if (ret)
3170         return ret;
3171     }
3172
3173   return emit_move_complex_parts (x, y);
3174 }
3175
3176 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X.
3177    MODE is known to be MODE_CC.  Returns the last instruction emitted.  */
3178
3179 static rtx
3180 emit_move_ccmode (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
3181 {
3182   rtx ret;
3183
3184   /* Assume all MODE_CC modes are equivalent; if we have movcc, use it.  */
3185   if (mode != CCmode)
3186     {
3187       enum insn_code code = optab_handler (mov_optab, CCmode)->insn_code;
3188       if (code != CODE_FOR_nothing)
3189         {
3190           x = emit_move_change_mode (CCmode, mode, x, true);
3191           y = emit_move_change_mode (CCmode, mode, y, true);
3192           return emit_insn (GEN_FCN (code) (x, y));
3193         }
3194     }
3195
3196   /* Otherwise, find the MODE_INT mode of the same width.  */
3197   ret = emit_move_via_integer (mode, x, y, false);
3198   gcc_assert (ret != NULL);
3199   return ret;
3200 }
3201
3202 /* Return true if word I of OP lies entirely in the
3203    undefined bits of a paradoxical subreg.  */
3204
3205 static bool
3206 undefined_operand_subword_p (const_rtx op, int i)
3207 {
3208   enum machine_mode innermode, innermostmode;
3209   int offset;
3210   if (GET_CODE (op) != SUBREG)
3211     return false;
3212   innermode = GET_MODE (op);
3213   innermostmode = GET_MODE (SUBREG_REG (op));
3214   offset = i * UNITS_PER_WORD + SUBREG_BYTE (op);
3215   /* The SUBREG_BYTE represents offset, as if the value were stored in
3216      memory, except for a paradoxical subreg where we define
3217      SUBREG_BYTE to be 0; undo this exception as in
3218      simplify_subreg.  */
3219   if (SUBREG_BYTE (op) == 0
3220       && GET_MODE_SIZE (innermostmode) < GET_MODE_SIZE (innermode))
3221     {
3222       int difference = (GET_MODE_SIZE (innermostmode) - GET_MODE_SIZE (innermode));
3223       if (WORDS_BIG_ENDIAN)
3224         offset += (difference / UNITS_PER_WORD) * UNITS_PER_WORD;
3225       if (BYTES_BIG_ENDIAN)
3226         offset += difference % UNITS_PER_WORD;
3227     }
3228   if (offset >= GET_MODE_SIZE (innermostmode)
3229       || offset <= -GET_MODE_SIZE (word_mode))
3230     return true;
3231   return false;
3232 }
3233
3234 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X.
3235    MODE is any multi-word or full-word mode that lacks a move_insn
3236    pattern.  Note that you will get better code if you define such
3237    patterns, even if they must turn into multiple assembler instructions.  */
3238
3239 static rtx
3240 emit_move_multi_word (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
3241 {
3242   rtx last_insn = 0;
3243   rtx seq, inner;
3244   bool need_clobber;
3245   int i;
3246
3247   gcc_assert (GET_MODE_SIZE (mode) >= UNITS_PER_WORD);
3248
3249   /* If X is a push on the stack, do the push now and replace
3250      X with a reference to the stack pointer.  */
3251   if (push_operand (x, mode))
3252     x = emit_move_resolve_push (mode, x);
3253
3254   /* If we are in reload, see if either operand is a MEM whose address
3255      is scheduled for replacement.  */
3256   if (reload_in_progress && MEM_P (x)
3257       && (inner = find_replacement (&XEXP (x, 0))) != XEXP (x, 0))
3258     x = replace_equiv_address_nv (x, inner);
3259   if (reload_in_progress && MEM_P (y)
3260       && (inner = find_replacement (&XEXP (y, 0))) != XEXP (y, 0))
3261     y = replace_equiv_address_nv (y, inner);
3262
3263   start_sequence ();
3264
3265   need_clobber = false;
3266   for (i = 0;
3267        i < (GET_MODE_SIZE (mode) + (UNITS_PER_WORD - 1)) / UNITS_PER_WORD;
3268        i++)
3269     {
3270       rtx xpart = operand_subword (x, i, 1, mode);
3271       rtx ypart;
3272
3273       /* Do not generate code for a move if it would come entirely
3274          from the undefined bits of a paradoxical subreg.  */
3275       if (undefined_operand_subword_p (y, i))
3276         continue;
3277
3278       ypart = operand_subword (y, i, 1, mode);
3279
3280       /* If we can't get a part of Y, put Y into memory if it is a
3281          constant.  Otherwise, force it into a register.  Then we must
3282          be able to get a part of Y.  */
3283       if (ypart == 0 && CONSTANT_P (y))
3284         {
3285           y = use_anchored_address (force_const_mem (mode, y));
3286           ypart = operand_subword (y, i, 1, mode);
3287         }
3288       else if (ypart == 0)
3289         ypart = operand_subword_force (y, i, mode);
3290
3291       gcc_assert (xpart && ypart);
3292
3293       need_clobber |= (GET_CODE (xpart) == SUBREG);
3294
3295       last_insn = emit_move_insn (xpart, ypart);
3296     }
3297
3298   seq = get_insns ();
3299   end_sequence ();
3300
3301   /* Show the output dies here.  This is necessary for SUBREGs
3302      of pseudos since we cannot track their lifetimes correctly;
3303      hard regs shouldn't appear here except as return values.
3304      We never want to emit such a clobber after reload.  */
3305   if (x != y
3306       && ! (reload_in_progress || reload_completed)
3307       && need_clobber != 0)
3308     emit_clobber (x);
3309
3310   emit_insn (seq);
3311
3312   return last_insn;
3313 }
3314
3315 /* Low level part of emit_move_insn.
3316    Called just like emit_move_insn, but assumes X and Y
3317    are basically valid.  */
3318
3319 rtx
3320 emit_move_insn_1 (rtx x, rtx y)
3321 {
3322   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
3323   enum insn_code code;
3324
3325   gcc_assert ((unsigned int) mode < (unsigned int) MAX_MACHINE_MODE);
3326
3327   code = optab_handler (mov_optab, mode)->insn_code;
3328   if (code != CODE_FOR_nothing)
3329     return emit_insn (GEN_FCN (code) (x, y));
3330
3331   /* Expand complex moves by moving real part and imag part.  */
3332   if (COMPLEX_MODE_P (mode))
3333     return emit_move_complex (mode, x, y);
3334
3335   if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_DECIMAL_FLOAT
3336       || ALL_FIXED_POINT_MODE_P (mode))
3337     {
3338       rtx result = emit_move_via_integer (mode, x, y, true);
3339
3340       /* If we can't find an integer mode, use multi words.  */
3341       if (result)
3342         return result;
3343       else
3344         return emit_move_multi_word (mode, x, y);
3345     }
3346
3347   if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_CC)
3348     return emit_move_ccmode (mode, x, y);
3349
3350   /* Try using a move pattern for the corresponding integer mode.  This is
3351      only safe when simplify_subreg can convert MODE constants into integer
3352      constants.  At present, it can only do this reliably if the value
3353      fits within a HOST_WIDE_INT.  */
3354   if (!CONSTANT_P (y) || GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
3355     {
3356       rtx ret = emit_move_via_integer (mode, x, y, false);
3357       if (ret)
3358         return ret;
3359     }
3360
3361   return emit_move_multi_word (mode, x, y);
3362 }
3363
3364 /* Generate code to copy Y into X.
3365    Both Y and X must have the same mode, except that
3366    Y can be a constant with VOIDmode.
3367    This mode cannot be BLKmode; use emit_block_move for that.
3368
3369    Return the last instruction emitted.  */
3370
3371 rtx
3372 emit_move_insn (rtx x, rtx y)
3373 {
3374   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
3375   rtx y_cst = NULL_RTX;
3376   rtx last_insn, set;
3377
3378   gcc_assert (mode != BLKmode
3379               && (GET_MODE (y) == mode || GET_MODE (y) == VOIDmode));
3380
3381   if (CONSTANT_P (y))
3382     {
3383       if (optimize
3384           && SCALAR_FLOAT_MODE_P (GET_MODE (x))
3385           && (last_insn = compress_float_constant (x, y)))
3386         return last_insn;
3387
3388       y_cst = y;
3389
3390       if (!LEGITIMATE_CONSTANT_P (y))
3391         {
3392           y = force_const_mem (mode, y);
3393
3394           /* If the target's cannot_force_const_mem prevented the spill,
3395              assume that the target's move expanders will also take care
3396              of the non-legitimate constant.  */
3397           if (!y)
3398             y = y_cst;
3399           else
3400             y = use_anchored_address (y);
3401         }
3402     }
3403
3404   /* If X or Y are memory references, verify that their addresses are valid
3405      for the machine.  */
3406   if (MEM_P (x)
3407       && (! memory_address_p (GET_MODE (x), XEXP (x, 0))
3408           && ! push_operand (x, GET_MODE (x))))
3409     x = validize_mem (x);
3410
3411   if (MEM_P (y)
3412       && ! memory_address_p (GET_MODE (y), XEXP (y, 0)))
3413     y = validize_mem (y);
3414
3415   gcc_assert (mode != BLKmode);
3416
3417   last_insn = emit_move_insn_1 (x, y);
3418
3419   if (y_cst && REG_P (x)
3420       && (set = single_set (last_insn)) != NULL_RTX
3421       && SET_DEST (set) == x
3422       && ! rtx_equal_p (y_cst, SET_SRC (set)))
3423     set_unique_reg_note (last_insn, REG_EQUAL, y_cst);
3424
3425   return last_insn;
3426 }
3427
3428 /* If Y is representable exactly in a narrower mode, and the target can
3429    perform the extension directly from constant or memory, then emit the
3430    move as an extension.  */
3431
3432 static rtx
3433 compress_float_constant (rtx x, rtx y)
3434 {
3435   enum machine_mode dstmode = GET_MODE (x);
3436   enum machine_mode orig_srcmode = GET_MODE (y);
3437   enum machine_mode srcmode;
3438   REAL_VALUE_TYPE r;
3439   int oldcost, newcost;
3440
3441   REAL_VALUE_FROM_CONST_DOUBLE (r, y);
3442
3443   if (LEGITIMATE_CONSTANT_P (y))
3444     oldcost = rtx_cost (y, SET);
3445   else
3446     oldcost = rtx_cost (force_const_mem (dstmode, y), SET);
3447
3448   for (srcmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (GET_MODE_CLASS (orig_srcmode));
3449        srcmode != orig_srcmode;
3450        srcmode = GET_MODE_WIDER_MODE (srcmode))
3451     {
3452       enum insn_code ic;
3453       rtx trunc_y, last_insn;
3454
3455       /* Skip if the target can't extend this way.  */
3456       ic = can_extend_p (dstmode, srcmode, 0);
3457       if (ic == CODE_FOR_nothing)
3458         continue;
3459
3460       /* Skip if the narrowed value isn't exact.  */
3461       if (! exact_real_truncate (srcmode, &r))
3462         continue;
3463
3464       trunc_y = CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (r, srcmode);
3465
3466       if (LEGITIMATE_CONSTANT_P (trunc_y))
3467         {
3468           /* Skip if the target needs extra instructions to perform
3469              the extension.  */
3470           if (! (*insn_data[ic].operand[1].predicate) (trunc_y, srcmode))
3471             continue;
3472           /* This is valid, but may not be cheaper than the original. */
3473           newcost = rtx_cost (gen_rtx_FLOAT_EXTEND (dstmode, trunc_y), SET);
3474           if (oldcost < newcost)
3475             continue;
3476         }
3477       else if (float_extend_from_mem[dstmode][srcmode])
3478         {
3479           trunc_y = force_const_mem (srcmode, trunc_y);
3480           /* This is valid, but may not be cheaper than the original. */
3481           newcost = rtx_cost (gen_rtx_FLOAT_EXTEND (dstmode, trunc_y), SET);
3482           if (oldcost < newcost)
3483             continue;
3484           trunc_y = validize_mem (trunc_y);
3485         }
3486       else
3487         continue;
3488
3489       /* For CSE's benefit, force the compressed constant pool entry
3490          into a new pseudo.  This constant may be used in different modes,
3491          and if not, combine will put things back together for us.  */
3492       trunc_y = force_reg (srcmode, trunc_y);
3493       emit_unop_insn (ic, x, trunc_y, UNKNOWN);
3494       last_insn = get_last_insn ();
3495
3496       if (REG_P (x))
3497         set_unique_reg_note (last_insn, REG_EQUAL, y);
3498
3499       return last_insn;
3500     }
3501
3502   return NULL_RTX;
3503 }
3504 \f
3505 /* Pushing data onto the stack.  */
3506
3507 /* Push a block of length SIZE (perhaps variable)
3508    and return an rtx to address the beginning of the block.
3509    The value may be virtual_outgoing_args_rtx.
3510
3511    EXTRA is the number of bytes of padding to push in addition to SIZE.
3512    BELOW nonzero means this padding comes at low addresses;
3513    otherwise, the padding comes at high addresses.  */
3514
3515 rtx
3516 push_block (rtx size, int extra, int below)
3517 {
3518   rtx temp;
3519
3520   size = convert_modes (Pmode, ptr_mode, size, 1);
3521   if (CONSTANT_P (size))
3522     anti_adjust_stack (plus_constant (size, extra));
3523   else if (REG_P (size) && extra == 0)
3524     anti_adjust_stack (size);
3525   else
3526     {
3527       temp = copy_to_mode_reg (Pmode, size);
3528       if (extra != 0)
3529         temp = expand_binop (Pmode, add_optab, temp, GEN_INT (extra),
3530                              temp, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
3531       anti_adjust_stack (temp);
3532     }
3533
3534 #ifndef STACK_GROWS_DOWNWARD
3535   if (0)
3536 #else
3537   if (1)
3538 #endif
3539     {
3540       temp = virtual_outgoing_args_rtx;
3541       if (extra != 0 && below)
3542         temp = plus_constant (temp, extra);
3543     }
3544   else
3545     {
3546       if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
3547         temp = plus_constant (virtual_outgoing_args_rtx,
3548                               -INTVAL (size) - (below ? 0 : extra));
3549       else if (extra != 0 && !below)
3550         temp = gen_rtx_PLUS (Pmode, virtual_outgoing_args_rtx,
3551                              negate_rtx (Pmode, plus_constant (size, extra)));
3552       else
3553         temp = gen_rtx_PLUS (Pmode, virtual_outgoing_args_rtx,
3554                              negate_rtx (Pmode, size));
3555     }
3556
3557   return memory_address (GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), temp);
3558 }
3559
3560 #ifdef PUSH_ROUNDING
3561
3562 /* Emit single push insn.  */
3563
3564 static void
3565 emit_single_push_insn (enum machine_mode mode, rtx x, tree type)
3566 {
3567   rtx dest_addr;
3568   unsigned rounded_size = PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (mode));
3569   rtx dest;
3570   enum insn_code icode;
3571   insn_operand_predicate_fn pred;
3572
3573   stack_pointer_delta += PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (mode));
3574   /* If there is push pattern, use it.  Otherwise try old way of throwing
3575      MEM representing push operation to move expander.  */
3576   icode = optab_handler (push_optab, mode)->insn_code;
3577   if (icode != CODE_FOR_nothing)
3578     {
3579       if (((pred = insn_data[(int) icode].operand[0].predicate)
3580            && !((*pred) (x, mode))))
3581         x = force_reg (mode, x);
3582       emit_insn (GEN_FCN (icode) (x));
3583       return;
3584     }
3585   if (GET_MODE_SIZE (mode) == rounded_size)
3586     dest_addr = gen_rtx_fmt_e (STACK_PUSH_CODE, Pmode, stack_pointer_rtx);
3587   /* If we are to pad downward, adjust the stack pointer first and
3588      then store X into the stack location using an offset.  This is
3589      because emit_move_insn does not know how to pad; it does not have
3590      access to type.  */
3591   else if (FUNCTION_ARG_PADDING (mode, type) == downward)
3592     {
3593       unsigned padding_size = rounded_size - GET_MODE_SIZE (mode);
3594       HOST_WIDE_INT offset;
3595
3596       emit_move_insn (stack_pointer_rtx,
3597                       expand_binop (Pmode,
3598 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3599                                     sub_optab,
3600 #else
3601                                     add_optab,
3602 #endif
3603                                     stack_pointer_rtx,
3604                                     GEN_INT (rounded_size),
3605                                     NULL_RTX, 0, OPTAB_LIB_WIDEN));
3606
3607       offset = (HOST_WIDE_INT) padding_size;
3608 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3609       if (STACK_PUSH_CODE == POST_DEC)
3610         /* We have already decremented the stack pointer, so get the
3611            previous value.  */
3612         offset += (HOST_WIDE_INT) rounded_size;
3613 #else
3614       if (STACK_PUSH_CODE == POST_INC)
3615         /* We have already incremented the stack pointer, so get the
3616            previous value.  */
3617         offset -= (HOST_WIDE_INT) rounded_size;
3618 #endif
3619       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx, GEN_INT (offset));
3620     }
3621   else
3622     {
3623 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3624       /* ??? This seems wrong if STACK_PUSH_CODE == POST_DEC.  */
3625       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx,
3626                                 GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT) rounded_size));
3627 #else
3628       /* ??? This seems wrong if STACK_PUSH_CODE == POST_INC.  */
3629       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx,
3630                                 GEN_INT (rounded_size));
3631 #endif
3632       dest_addr = gen_rtx_PRE_MODIFY (Pmode, stack_pointer_rtx, dest_addr);
3633     }
3634
3635   dest = gen_rtx_MEM (mode, dest_addr);
3636
3637   if (type != 0)
3638     {
3639       set_mem_attributes (dest, type, 1);
3640
3641       if (flag_optimize_sibling_calls)
3642         /* Function incoming arguments may overlap with sibling call
3643            outgoing arguments and we cannot allow reordering of reads
3644            from function arguments with stores to outgoing arguments
3645            of sibling calls.  */
3646         set_mem_alias_set (dest, 0);
3647     }
3648   emit_move_insn (dest, x);
3649 }
3650 #endif
3651
3652 /* Generate code to push X onto the stack, assuming it has mode MODE and
3653    type TYPE.
3654    MODE is redundant except when X is a CONST_INT (since they don't
3655    carry mode info).
3656    SIZE is an rtx for the size of data to be copied (in bytes),
3657    needed only if X is BLKmode.
3658
3659    ALIGN (in bits) is maximum alignment we can assume.
3660
3661    If PARTIAL and REG are both nonzero, then copy that many of the first
3662    bytes of X into registers starting with REG, and push the rest of X.
3663    The amount of space pushed is decreased by PARTIAL bytes.
3664    REG must be a hard register in this case.
3665    If REG is zero but PARTIAL is not, take any all others actions for an
3666    argument partially in registers, but do not actually load any
3667    registers.
3668
3669    EXTRA is the amount in bytes of extra space to leave next to this arg.
3670    This is ignored if an argument block has already been allocated.
3671
3672    On a machine that lacks real push insns, ARGS_ADDR is the address of
3673    the bottom of the argument block for this call.  We use indexing off there
3674    to store the arg.  On machines with push insns, ARGS_ADDR is 0 when a
3675    argument block has not been preallocated.
3676
3677    ARGS_SO_FAR is the size of args previously pushed for this call.
3678
3679    REG_PARM_STACK_SPACE is nonzero if functions require stack space
3680    for arguments passed in registers.  If nonzero, it will be the number
3681    of bytes required.  */
3682
3683 void
3684 emit_push_insn (rtx x, enum machine_mode mode, tree type, rtx size,
3685                 unsigned int align, int partial, rtx reg, int extra,
3686                 rtx args_addr, rtx args_so_far, int reg_parm_stack_space,
3687                 rtx alignment_pad)
3688 {
3689   rtx xinner;
3690   enum direction stack_direction
3691 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3692     = downward;
3693 #else
3694     = upward;
3695 #endif
3696
3697   /* Decide where to pad the argument: `downward' for below,
3698      `upward' for above, or `none' for don't pad it.
3699      Default is below for small data on big-endian machines; else above.  */
3700   enum direction where_pad = FUNCTION_ARG_PADDING (mode, type);
3701
3702   /* Invert direction if stack is post-decrement.
3703      FIXME: why?  */
3704   if (STACK_PUSH_CODE == POST_DEC)
3705     if (where_pad != none)
3706       where_pad = (where_pad == downward ? upward : downward);
3707
3708   xinner = x;
3709
3710   if (mode == BLKmode
3711       || (STRICT_ALIGNMENT && align < GET_MODE_ALIGNMENT (mode)))
3712     {
3713       /* Copy a block into the stack, entirely or partially.  */
3714
3715       rtx temp;
3716       int used;
3717       int offset;
3718       int skip;
3719
3720       offset = partial % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3721       used = partial - offset;
3722
3723       if (mode != BLKmode)
3724         {
3725           /* A value is to be stored in an insufficiently aligned
3726              stack slot; copy via a suitably aligned slot if
3727              necessary.  */
3728           size = GEN_INT (GET_MODE_SIZE (mode));
3729           if (!MEM_P (xinner))
3730             {
3731               temp = assign_temp (type, 0, 1, 1);
3732               emit_move_insn (temp, xinner);
3733               xinner = temp;
3734             }
3735         }
3736
3737       gcc_assert (size);
3738
3739       /* USED is now the # of bytes we need not copy to the stack
3740          because registers will take care of them.  */
3741
3742       if (partial != 0)
3743         xinner = adjust_address (xinner, BLKmode, used);
3744
3745       /* If the partial register-part of the arg counts in its stack size,
3746          skip the part of stack space corresponding to the registers.
3747          Otherwise, start copying to the beginning of the stack space,
3748          by setting SKIP to 0.  */
3749       skip = (reg_parm_stack_space == 0) ? 0 : used;
3750
3751 #ifdef PUSH_ROUNDING
3752       /* Do it with several push insns if that doesn't take lots of insns
3753          and if there is no difficulty with push insns that skip bytes
3754          on the stack for alignment purposes.  */
3755       if (args_addr == 0
3756           && PUSH_ARGS
3757           && GET_CODE (size) == CONST_INT
3758           && skip == 0
3759           && MEM_ALIGN (xinner) >= align
3760           && (MOVE_BY_PIECES_P ((unsigned) INTVAL (size) - used, align))
3761           /* Here we avoid the case of a structure whose weak alignment
3762              forces many pushes of a small amount of data,
3763              and such small pushes do rounding that causes trouble.  */
3764           && ((! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (word_mode, align))
3765               || align >= BIGGEST_ALIGNMENT
3766               || (PUSH_ROUNDING (align / BITS_PER_UNIT)
3767                   == (align / BITS_PER_UNIT)))
3768           && PUSH_ROUNDING (INTVAL (size)) == INTVAL (size))
3769         {
3770           /* Push padding now if padding above and stack grows down,
3771              or if padding below and stack grows up.
3772              But if space already allocated, this has already been done.  */
3773           if (extra && args_addr == 0
3774               && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
3775             anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3776
3777           move_by_pieces (NULL, xinner, INTVAL (size) - used, align, 0);
3778         }
3779       else
3780 #endif /* PUSH_ROUNDING  */
3781         {
3782           rtx target;
3783
3784           /* Otherwise make space on the stack and copy the data
3785              to the address of that space.  */
3786
3787           /* Deduct words put into registers from the size we must copy.  */
3788           if (partial != 0)
3789             {
3790               if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
3791                 size = GEN_INT (INTVAL (size) - used);
3792               else
3793                 size = expand_binop (GET_MODE (size), sub_optab, size,
3794                                      GEN_INT (used), NULL_RTX, 0,
3795                                      OPTAB_LIB_WIDEN);
3796             }
3797
3798           /* Get the address of the stack space.
3799              In this case, we do not deal with EXTRA separately.
3800              A single stack adjust will do.  */
3801           if (! args_addr)
3802             {
3803               temp = push_block (size, extra, where_pad == downward);
3804               extra = 0;
3805             }
3806           else if (GET_CODE (args_so_far) == CONST_INT)
3807             temp = memory_address (BLKmode,
3808                                    plus_constant (args_addr,
3809                                                   skip + INTVAL (args_so_far)));
3810           else
3811             temp = memory_address (BLKmode,
3812                                    plus_constant (gen_rtx_PLUS (Pmode,
3813                                                                 args_addr,
3814                                                                 args_so_far),
3815                                                   skip));
3816
3817           if (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3818             {
3819               /* If the source is referenced relative to the stack pointer,
3820                  copy it to another register to stabilize it.  We do not need
3821                  to do this if we know that we won't be changing sp.  */
3822
3823               if (reg_mentioned_p (virtual_stack_dynamic_rtx, temp)
3824                   || reg_mentioned_p (virtual_outgoing_args_rtx, temp))
3825                 temp = copy_to_reg (temp);
3826             }
3827
3828           target = gen_rtx_MEM (BLKmode, temp);
3829
3830           /* We do *not* set_mem_attributes here, because incoming arguments
3831              may overlap with sibling call outgoing arguments and we cannot
3832              allow reordering of reads from function arguments with stores
3833              to outgoing arguments of sibling calls.  We do, however, want
3834              to record the alignment of the stack slot.  */
3835           /* ALIGN may well be better aligned than TYPE, e.g. due to
3836              PARM_BOUNDARY.  Assume the caller isn't lying.  */
3837           set_mem_align (target, align);
3838
3839           emit_block_move (target, xinner, size, BLOCK_OP_CALL_PARM);
3840         }
3841     }
3842   else if (partial > 0)
3843     {
3844       /* Scalar partly in registers.  */
3845
3846       int size = GET_MODE_SIZE (mode) / UNITS_PER_WORD;
3847       int i;
3848       int not_stack;
3849       /* # bytes of start of argument
3850          that we must make space for but need not store.  */
3851       int offset = partial % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3852       int args_offset = INTVAL (args_so_far);
3853       int skip;
3854
3855       /* Push padding now if padding above and stack grows down,
3856          or if padding below and stack grows up.
3857          But if space already allocated, this has already been done.  */
3858       if (extra && args_addr == 0
3859           && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
3860         anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3861
3862       /* If we make space by pushing it, we might as well push
3863          the real data.  Otherwise, we can leave OFFSET nonzero
3864          and leave the space uninitialized.  */
3865       if (args_addr == 0)
3866         offset = 0;
3867
3868       /* Now NOT_STACK gets the number of words that we don't need to
3869          allocate on the stack.  Convert OFFSET to words too.  */
3870       not_stack = (partial - offset) / UNITS_PER_WORD;
3871       offset /= UNITS_PER_WORD;
3872
3873       /* If the partial register-part of the arg counts in its stack size,
3874          skip the part of stack space corresponding to the registers.
3875          Otherwise, start copying to the beginning of the stack space,
3876          by setting SKIP to 0.  */
3877       skip = (reg_parm_stack_space == 0) ? 0 : not_stack;
3878
3879       if (CONSTANT_P (x) && ! LEGITIMATE_CONSTANT_P (x))
3880         x = validize_mem (force_const_mem (mode, x));
3881
3882       /* If X is a hard register in a non-integer mode, copy it into a pseudo;
3883          SUBREGs of such registers are not allowed.  */
3884       if ((REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
3885            && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (x)) != MODE_INT))
3886         x = copy_to_reg (x);
3887
3888       /* Loop over all the words allocated on the stack for this arg.  */
3889       /* We can do it by words, because any scalar bigger than a word
3890          has a size a multiple of a word.  */
3891 #ifndef PUSH_ARGS_REVERSED
3892       for (i = not_stack; i < size; i++)
3893 #else
3894       for (i = size - 1; i >= not_stack; i--)
3895 #endif
3896         if (i >= not_stack + offset)
3897           emit_push_insn (operand_subword_force (x, i, mode),
3898                           word_mode, NULL_TREE, NULL_RTX, align, 0, NULL_RTX,
3899                           0, args_addr,
3900                           GEN_INT (args_offset + ((i - not_stack + skip)
3901                                                   * UNITS_PER_WORD)),
3902                           reg_parm_stack_space, alignment_pad);
3903     }
3904   else
3905     {
3906       rtx addr;
3907       rtx dest;
3908
3909       /* Push padding now if padding above and stack grows down,
3910          or if padding below and stack grows up.
3911          But if space already allocated, this has already been done.  */
3912       if (extra && args_addr == 0
3913           && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
3914         anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3915
3916 #ifdef PUSH_ROUNDING
3917       if (args_addr == 0 && PUSH_ARGS)
3918         emit_single_push_insn (mode, x, type);
3919       else
3920 #endif
3921         {
3922           if (GET_CODE (args_so_far) == CONST_INT)
3923             addr
3924               = memory_address (mode,
3925                                 plus_constant (args_addr,
3926                                                INTVAL (args_so_far)));
3927           else
3928             addr = memory_address (mode, gen_rtx_PLUS (Pmode, args_addr,
3929                                                        args_so_far));
3930           dest = gen_rtx_MEM (mode, addr);
3931
3932           /* We do *not* set_mem_attributes here, because incoming arguments
3933              may overlap with sibling call outgoing arguments and we cannot
3934              allow reordering of reads from function arguments with stores
3935              to outgoing arguments of sibling calls.  We do, however, want
3936              to record the alignment of the stack slot.  */
3937           /* ALIGN may well be better aligned than TYPE, e.g. due to
3938              PARM_BOUNDARY.  Assume the caller isn't lying.  */
3939           set_mem_align (dest, align);
3940
3941           emit_move_insn (dest, x);
3942         }
3943     }
3944
3945   /* If part should go in registers, copy that part
3946      into the appropriate registers.  Do this now, at the end,
3947      since mem-to-mem copies above may do function calls.  */
3948   if (partial > 0 && reg != 0)
3949     {
3950       /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous locations.
3951          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
3952       if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
3953         emit_group_load (reg, x, type, -1);
3954       else
3955         {
3956           gcc_assert (partial % UNITS_PER_WORD == 0);
3957           move_block_to_reg (REGNO (reg), x, partial / UNITS_PER_WORD, mode);
3958         }
3959     }
3960
3961   if (extra && args_addr == 0 && where_pad == stack_direction)
3962     anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3963
3964   if (alignment_pad && args_addr == 0)
3965     anti_adjust_stack (alignment_pad);
3966 }
3967 \f
3968 /* Return X if X can be used as a subtarget in a sequence of arithmetic
3969    operations.  */
3970
3971 static rtx
3972 get_subtarget (rtx x)
3973 {
3974   return (optimize
3975           || x == 0
3976            /* Only registers can be subtargets.  */
3977            || !REG_P (x)
3978            /* Don't use hard regs to avoid extending their life.  */
3979            || REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
3980           ? 0 : x);
3981 }
3982
3983 /* A subroutine of expand_assignment.  Optimize FIELD op= VAL, where
3984    FIELD is a bitfield.  Returns true if the optimization was successful,
3985    and there's nothing else to do.  */
3986
3987 static bool
3988 optimize_bitfield_assignment_op (unsigned HOST_WIDE_INT bitsize,
3989                                  unsigned HOST_WIDE_INT bitpos,
3990                                  enum machine_mode mode1, rtx str_rtx,
3991                                  tree to, tree src)
3992 {
3993   enum machine_mode str_mode = GET_MODE (str_rtx);
3994   unsigned int str_bitsize = GET_MODE_BITSIZE (str_mode);
3995   tree op0, op1;
3996   rtx value, result;
3997   optab binop;
3998
3999   if (mode1 != VOIDmode
4000       || bitsize >= BITS_PER_WORD
4001       || str_bitsize > BITS_PER_WORD
4002       || TREE_SIDE_EFFECTS (to)
4003       || TREE_THIS_VOLATILE (to))
4004     return false;
4005
4006   STRIP_NOPS (src);
4007   if (!BINARY_CLASS_P (src)
4008       || TREE_CODE (TREE_TYPE (src)) != INTEGER_TYPE)
4009     return false;
4010
4011   op0 = TREE_OPERAND (src, 0);
4012   op1 = TREE_OPERAND (src, 1);
4013   STRIP_NOPS (op0);
4014
4015   if (!operand_equal_p (to, op0, 0))
4016     return false;
4017
4018   if (MEM_P (str_rtx))
4019     {
4020       unsigned HOST_WIDE_INT offset1;
4021
4022       if (str_bitsize == 0 || str_bitsize > BITS_PER_WORD)
4023         str_mode = word_mode;
4024       str_mode = get_best_mode (bitsize, bitpos,
4025                                 MEM_ALIGN (str_rtx), str_mode, 0);
4026       if (str_mode == VOIDmode)
4027         return false;
4028       str_bitsize = GET_MODE_BITSIZE (str_mode);
4029
4030       offset1 = bitpos;
4031       bitpos %= str_bitsize;
4032       offset1 = (offset1 - bitpos) / BITS_PER_UNIT;
4033       str_rtx = adjust_address (str_rtx, str_mode, offset1);
4034     }
4035   else if (!REG_P (str_rtx) && GET_CODE (str_rtx) != SUBREG)
4036     return false;
4037
4038   /* If the bit field covers the whole REG/MEM, store_field
4039      will likely generate better code.  */
4040   if (bitsize >= str_bitsize)
4041     return false;
4042
4043   /* We can't handle fields split across multiple entities.  */
4044   if (bitpos + bitsize > str_bitsize)
4045     return false;
4046
4047   if (BYTES_BIG_ENDIAN)
4048     bitpos = str_bitsize - bitpos - bitsize;
4049
4050   switch (TREE_CODE (src))
4051     {
4052     case PLUS_EXPR:
4053     case MINUS_EXPR:
4054       /* For now, just optimize the case of the topmost bitfield
4055          where we don't need to do any masking and also
4056          1 bit bitfields where xor can be used.
4057          We might win by one instruction for the other bitfields
4058          too if insv/extv instructions aren't used, so that
4059          can be added later.  */
4060       if (bitpos + bitsize != str_bitsize
4061           && (bitsize != 1 || TREE_CODE (op1) != INTEGER_CST))
4062         break;
4063
4064       value = expand_expr (op1, NULL_RTX, str_mode, EXPAND_NORMAL);
4065       value = convert_modes (str_mode,
4066                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (op1)), value,
4067                              TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op1)));
4068
4069       /* We may be accessing data outside the field, which means
4070          we can alias adjacent data.  */
4071       if (MEM_P (str_rtx))
4072         {
4073           str_rtx = shallow_copy_rtx (str_rtx);
4074           set_mem_alias_set (str_rtx, 0);
4075           set_mem_expr (str_rtx, 0);
4076         }
4077
4078       binop = TREE_CODE (src) == PLUS_EXPR ? add_optab : sub_optab;
4079       if (bitsize == 1 && bitpos + bitsize != str_bitsize)
4080         {
4081           value = expand_and (str_mode, value, const1_rtx, NULL);
4082           binop = xor_optab;
4083         }
4084       value = expand_shift (LSHIFT_EXPR, str_mode, value,
4085                             build_int_cst (NULL_TREE, bitpos),
4086                             NULL_RTX, 1);
4087       result = expand_binop (str_mode, binop, str_rtx,
4088                              value, str_rtx, 1, OPTAB_WIDEN);
4089       if (result != str_rtx)
4090         emit_move_insn (str_rtx, result);
4091       return true;
4092
4093     case BIT_IOR_EXPR:
4094     case BIT_XOR_EXPR:
4095       if (TREE_CODE (op1) != INTEGER_CST)
4096         break;
4097       value = expand_expr (op1, NULL_RTX, GET_MODE (str_rtx), EXPAND_NORMAL);
4098       value = convert_modes (GET_MODE (str_rtx),
4099                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (op1)), value,
4100                              TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op1)));
4101
4102       /* We may be accessing data outside the field, which means
4103          we can alias adjacent data.  */
4104       if (MEM_P (str_rtx))
4105         {
4106           str_rtx = shallow_copy_rtx (str_rtx);
4107           set_mem_alias_set (str_rtx, 0);
4108           set_mem_expr (str_rtx, 0);
4109         }
4110
4111       binop = TREE_CODE (src) == BIT_IOR_EXPR ? ior_optab : xor_optab;
4112       if (bitpos + bitsize != GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (str_rtx)))
4113         {
4114           rtx mask = GEN_INT (((unsigned HOST_WIDE_INT) 1 << bitsize)
4115                               - 1);
4116           value = expand_and (GET_MODE (str_rtx), value, mask,
4117                               NULL_RTX);
4118         }
4119       value = expand_shift (LSHIFT_EXPR, GET_MODE (str_rtx), value,
4120                             build_int_cst (NULL_TREE, bitpos),
4121                             NULL_RTX, 1);
4122       result = expand_binop (GET_MODE (str_rtx), binop, str_rtx,
4123                              value, str_rtx, 1, OPTAB_WIDEN);
4124       if (result != str_rtx)
4125         emit_move_insn (str_rtx, result);
4126       return true;
4127
4128     default:
4129       break;
4130     }
4131
4132   return false;
4133 }
4134
4135
4136 /* Expand an assignment that stores the value of FROM into TO.  If NONTEMPORAL
4137    is true, try generating a nontemporal store.  */
4138
4139 void
4140 expand_assignment (tree to, tree from, bool nontemporal)
4141 {
4142   rtx to_rtx = 0;
4143   rtx result;
4144
4145   /* Don't crash if the lhs of the assignment was erroneous.  */
4146   if (TREE_CODE (to) == ERROR_MARK)
4147     {
4148       result = expand_normal (from);
4149       return;
4150     }
4151
4152   /* Optimize away no-op moves without side-effects.  */
4153   if (operand_equal_p (to, from, 0))
4154     return;
4155
4156   /* Assignment of a structure component needs special treatment
4157      if the structure component's rtx is not simply a MEM.
4158      Assignment of an array element at a constant index, and assignment of
4159      an array element in an unaligned packed structure field, has the same
4160      problem.  */
4161   if (handled_component_p (to)
4162       || TREE_CODE (TREE_TYPE (to)) == ARRAY_TYPE)
4163     {
4164       enum machine_mode mode1;
4165       HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
4166       tree offset;
4167       int unsignedp;
4168       int volatilep = 0;
4169       tree tem;
4170
4171       push_temp_slots ();
4172       tem = get_inner_reference (to, &bitsize, &bitpos, &offset, &mode1,
4173                                  &unsignedp, &volatilep, true);
4174
4175       /* If we are going to use store_bit_field and extract_bit_field,
4176          make sure to_rtx will be safe for multiple use.  */
4177
4178       to_rtx = expand_normal (tem);
4179
4180       if (offset != 0)
4181         {
4182           rtx offset_rtx;
4183
4184           if (!MEM_P (to_rtx))
4185             {
4186               /* We can get constant negative offsets into arrays with broken
4187                  user code.  Translate this to a trap instead of ICEing.  */
4188               gcc_assert (TREE_CODE (offset) == INTEGER_CST);
4189               expand_builtin_trap ();
4190               to_rtx = gen_rtx_MEM (BLKmode, const0_rtx);
4191             }
4192
4193           offset_rtx = expand_expr (offset, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_SUM);
4194 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
4195           if (GET_MODE (offset_rtx) != Pmode)
4196             offset_rtx = convert_to_mode (Pmode, offset_rtx, 0);
4197 #else
4198           if (GET_MODE (offset_rtx) != ptr_mode)
4199             offset_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, offset_rtx, 0);
4200 #endif
4201
4202           /* A constant address in TO_RTX can have VOIDmode, we must not try
4203              to call force_reg for that case.  Avoid that case.  */
4204           if (MEM_P (to_rtx)
4205               && GET_MODE (to_rtx) == BLKmode
4206               && GET_MODE (XEXP (to_rtx, 0)) != VOIDmode
4207               && bitsize > 0
4208               && (bitpos % bitsize) == 0
4209               && (bitsize % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)) == 0
4210               && MEM_ALIGN (to_rtx) == GET_MODE_ALIGNMENT (mode1))
4211             {
4212               to_rtx = adjust_address (to_rtx, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
4213               bitpos = 0;
4214             }
4215
4216           to_rtx = offset_address (to_rtx, offset_rtx,
4217                                    highest_pow2_factor_for_target (to,
4218                                                                    offset));
4219         }
4220
4221       /* Handle expand_expr of a complex value returning a CONCAT.  */
4222       if (GET_CODE (to_rtx) == CONCAT)
4223         {
4224           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (from)) == COMPLEX_TYPE)
4225             {
4226               gcc_assert (bitpos == 0);
4227               result = store_expr (from, to_rtx, false, nontemporal);
4228             }
4229           else
4230             {
4231               gcc_assert (bitpos == 0 || bitpos == GET_MODE_BITSIZE (mode1));
4232               result = store_expr (from, XEXP (to_rtx, bitpos != 0), false,
4233                                    nontemporal);
4234             }
4235         }
4236       else
4237         {
4238           if (MEM_P (to_rtx))
4239             {
4240               /* If the field is at offset zero, we could have been given the
4241                  DECL_RTX of the parent struct.  Don't munge it.  */
4242               to_rtx = shallow_copy_rtx (to_rtx);
4243
4244               set_mem_attributes_minus_bitpos (to_rtx, to, 0, bitpos);
4245
4246               /* Deal with volatile and readonly fields.  The former is only
4247                  done for MEM.  Also set MEM_KEEP_ALIAS_SET_P if needed.  */
4248               if (volatilep)
4249                 MEM_VOLATILE_P (to_rtx) = 1;
4250               if (component_uses_parent_alias_set (to))
4251                 MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) = 1;
4252             }
4253
4254           if (optimize_bitfield_assignment_op (bitsize, bitpos, mode1,
4255                                                to_rtx, to, from))
4256             result = NULL;
4257           else
4258             result = store_field (to_rtx, bitsize, bitpos, mode1, from,
4259                                   TREE_TYPE (tem), get_alias_set (to),
4260                                   nontemporal);
4261         }
4262
4263       if (result)
4264         preserve_temp_slots (result);
4265       free_temp_slots ();
4266       pop_temp_slots ();
4267       return;
4268     }
4269
4270   /* If the rhs is a function call and its value is not an aggregate,
4271      call the function before we start to compute the lhs.
4272      This is needed for correct code for cases such as
4273      val = setjmp (buf) on machines where reference to val
4274      requires loading up part of an address in a separate insn.
4275
4276      Don't do this if TO is a VAR_DECL or PARM_DECL whose DECL_RTL is REG
4277      since it might be a promoted variable where the zero- or sign- extension
4278      needs to be done.  Handling this in the normal way is safe because no
4279      computation is done before the call.  */
4280   if (TREE_CODE (from) == CALL_EXPR && ! aggregate_value_p (from, from)
4281       && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (from))) == INTEGER_CST
4282       && ! ((TREE_CODE (to) == VAR_DECL || TREE_CODE (to) == PARM_DECL)
4283             && REG_P (DECL_RTL (to))))
4284     {
4285       rtx value;
4286
4287       push_temp_slots ();
4288       value = expand_normal (from);
4289       if (to_rtx == 0)
4290         to_rtx = expand_expr (to, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
4291
4292       /* Handle calls that return values in multiple non-contiguous locations.
4293          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4294       if (GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL)
4295         emit_group_load (to_rtx, value, TREE_TYPE (from),
4296                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (from)));
4297       else if (GET_MODE (to_rtx) == BLKmode)
4298         emit_block_move (to_rtx, value, expr_size (from), BLOCK_OP_NORMAL);
4299       else
4300         {
4301           if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (to)))
4302             value = convert_memory_address (GET_MODE (to_rtx), value);
4303           emit_move_insn (to_rtx, value);
4304         }
4305       preserve_temp_slots (to_rtx);
4306       free_temp_slots ();
4307       pop_temp_slots ();
4308       return;
4309     }
4310
4311   /* Ordinary treatment.  Expand TO to get a REG or MEM rtx.
4312      Don't re-expand if it was expanded already (in COMPONENT_REF case).  */
4313
4314   if (to_rtx == 0)
4315     to_rtx = expand_expr (to, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
4316
4317   /* Don't move directly into a return register.  */
4318   if (TREE_CODE (to) == RESULT_DECL
4319       && (REG_P (to_rtx) || GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL))
4320     {
4321       rtx temp;
4322
4323       push_temp_slots ();
4324       temp = expand_expr (from, NULL_RTX, GET_MODE (to_rtx), EXPAND_NORMAL);
4325
4326       if (GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL)
4327         emit_group_load (to_rtx, temp, TREE_TYPE (from),
4328                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (from)));
4329       else
4330         emit_move_insn (to_rtx, temp);
4331
4332       preserve_temp_slots (to_rtx);
4333       free_temp_slots ();
4334       pop_temp_slots ();
4335       return;
4336     }
4337
4338   /* In case we are returning the contents of an object which overlaps
4339      the place the value is being stored, use a safe function when copying
4340      a value through a pointer into a structure value return block.  */
4341   if (TREE_CODE (to) == RESULT_DECL && TREE_CODE (from) == INDIRECT_REF
4342       && cfun->returns_struct
4343       && !cfun->returns_pcc_struct)
4344     {
4345       rtx from_rtx, size;
4346
4347       push_temp_slots ();
4348       size = expr_size (from);
4349       from_rtx = expand_normal (from);
4350
4351       emit_library_call (memmove_libfunc, LCT_NORMAL,
4352                          VOIDmode, 3, XEXP (to_rtx, 0), Pmode,
4353                          XEXP (from_rtx, 0), Pmode,
4354                          convert_to_mode (TYPE_MODE (sizetype),
4355                                           size, TYPE_UNSIGNED (sizetype)),
4356                          TYPE_MODE (sizetype));
4357
4358       preserve_temp_slots (to_rtx);
4359       free_temp_slots ();
4360       pop_temp_slots ();
4361       return;
4362     }
4363
4364   /* Compute FROM and store the value in the rtx we got.  */
4365
4366   push_temp_slots ();
4367   result = store_expr (from, to_rtx, 0, nontemporal);
4368   preserve_temp_slots (result);
4369   free_temp_slots ();
4370   pop_temp_slots ();
4371   return;
4372 }
4373
4374 /* Emits nontemporal store insn that moves FROM to TO.  Returns true if this
4375    succeeded, false otherwise.  */
4376
4377 static bool
4378 emit_storent_insn (rtx to, rtx from)
4379 {
4380   enum machine_mode mode = GET_MODE (to), imode;
4381   enum insn_code code = optab_handler (storent_optab, mode)->insn_code;
4382   rtx pattern;
4383
4384   if (code == CODE_FOR_nothing)
4385     return false;
4386
4387   imode = insn_data[code].operand[0].mode;
4388   if (!insn_data[code].operand[0].predicate (to, imode))
4389     return false;
4390
4391   imode = insn_data[code].operand[1].mode;
4392   if (!insn_data[code].operand[1].predicate (from, imode))
4393     {
4394       from = copy_to_mode_reg (imode, from);
4395       if (!insn_data[code].operand[1].predicate (from, imode))
4396         return false;
4397     }
4398
4399   pattern = GEN_FCN (code) (to, from);
4400   if (pattern == NULL_RTX)
4401     return false;
4402
4403   emit_insn (pattern);
4404   return true;
4405 }
4406
4407 /* Generate code for computing expression EXP,
4408    and storing the value into TARGET.
4409
4410    If the mode is BLKmode then we may return TARGET itself.
4411    It turns out that in BLKmode it doesn't cause a problem.
4412    because C has no operators that could combine two different
4413    assignments into the same BLKmode object with different values
4414    with no sequence point.  Will other languages need this to
4415    be more thorough?
4416
4417    If CALL_PARAM_P is nonzero, this is a store into a call param on the
4418    stack, and block moves may need to be treated specially.
4419  
4420    If NONTEMPORAL is true, try using a nontemporal store instruction.  */
4421
4422 rtx
4423 store_expr (tree exp, rtx target, int call_param_p, bool nontemporal)
4424 {
4425   rtx temp;
4426   rtx alt_rtl = NULL_RTX;
4427   int dont_return_target = 0;
4428
4429   if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)))
4430     {
4431       /* C++ can generate ?: expressions with a throw expression in one
4432          branch and an rvalue in the other. Here, we resolve attempts to
4433          store the throw expression's nonexistent result.  */
4434       gcc_assert (!call_param_p);
4435       expand_expr (exp, const0_rtx, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
4436       return NULL_RTX;
4437     }
4438   if (TREE_CODE (exp) == COMPOUND_EXPR)
4439     {
4440       /* Perform first part of compound expression, then assign from second
4441          part.  */
4442       expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode,
4443                    call_param_p ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL);
4444       return store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), target, call_param_p,
4445                          nontemporal);
4446     }
4447   else if (TREE_CODE (exp) == COND_EXPR && GET_MODE (target) == BLKmode)
4448     {
4449       /* For conditional expression, get safe form of the target.  Then
4450          test the condition, doing the appropriate assignment on either
4451          side.  This avoids the creation of unnecessary temporaries.
4452          For non-BLKmode, it is more efficient not to do this.  */
4453
4454       rtx lab1 = gen_label_rtx (), lab2 = gen_label_rtx ();
4455
4456       do_pending_stack_adjust ();
4457       NO_DEFER_POP;
4458       jumpifnot (TREE_OPERAND (exp, 0), lab1);
4459       store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), target, call_param_p,
4460                   nontemporal);
4461       emit_jump_insn (gen_jump (lab2));
4462       emit_barrier ();
4463       emit_label (lab1);
4464       store_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), target, call_param_p,
4465                   nontemporal);
4466       emit_label (lab2);
4467       OK_DEFER_POP;
4468
4469       return NULL_RTX;
4470     }
4471   else if (GET_CODE (target) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (target))
4472     /* If this is a scalar in a register that is stored in a wider mode
4473        than the declared mode, compute the result into its declared mode
4474        and then convert to the wider mode.  Our value is the computed
4475        expression.  */
4476     {
4477       rtx inner_target = 0;
4478
4479       /* We can do the conversion inside EXP, which will often result
4480          in some optimizations.  Do the conversion in two steps: first
4481          change the signedness, if needed, then the extend.  But don't
4482          do this if the type of EXP is a subtype of something else
4483          since then the conversion might involve more than just
4484          converting modes.  */
4485       if (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
4486           && TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)) == 0
4487           && GET_MODE_PRECISION (GET_MODE (target))
4488              == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (exp)))
4489         {
4490           if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp))
4491               != SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target))
4492             {
4493               /* Some types, e.g. Fortran's logical*4, won't have a signed
4494                  version, so use the mode instead.  */
4495               tree ntype
4496                 = (signed_or_unsigned_type_for
4497                    (SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target), TREE_TYPE (exp)));
4498               if (ntype == NULL)
4499                 ntype = lang_hooks.types.type_for_mode
4500                   (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
4501                    SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4502
4503               exp = fold_convert (ntype, exp);
4504             }
4505
4506           exp = fold_convert (lang_hooks.types.type_for_mode
4507                                 (GET_MODE (SUBREG_REG (target)),
4508                                  SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target)),
4509                               exp);
4510
4511           inner_target = SUBREG_REG (target);
4512         }
4513
4514       temp = expand_expr (exp, inner_target, VOIDmode,
4515                           call_param_p ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL);
4516
4517       /* If TEMP is a VOIDmode constant, use convert_modes to make
4518          sure that we properly convert it.  */
4519       if (CONSTANT_P (temp) && GET_MODE (temp) == VOIDmode)
4520         {
4521           temp = convert_modes (GET_MODE (target), TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
4522                                 temp, SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4523           temp = convert_modes (GET_MODE (SUBREG_REG (target)),
4524                                 GET_MODE (target), temp,
4525                                 SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4526         }
4527
4528       convert_move (SUBREG_REG (target), temp,
4529                     SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4530
4531       return NULL_RTX;
4532     }
4533   else if (TREE_CODE (exp) == STRING_CST
4534            && !nontemporal && !call_param_p
4535            && TREE_STRING_LENGTH (exp) > 0
4536            && TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) == BLKmode)
4537     {
4538       /* Optimize initialization of an array with a STRING_CST.  */
4539       HOST_WIDE_INT exp_len, str_copy_len;
4540       rtx dest_mem;
4541
4542       exp_len = int_expr_size (exp);
4543       if (exp_len <= 0)
4544         goto normal_expr;
4545
4546       str_copy_len = strlen (TREE_STRING_POINTER (exp));
4547       if (str_copy_len < TREE_STRING_LENGTH (exp) - 1)
4548         goto normal_expr;
4549
4550       str_copy_len = TREE_STRING_LENGTH (exp);
4551       if ((STORE_MAX_PIECES & (STORE_MAX_PIECES - 1)) == 0)
4552         {
4553           str_copy_len += STORE_MAX_PIECES - 1;
4554           str_copy_len &= ~(STORE_MAX_PIECES - 1);
4555         }
4556       str_copy_len = MIN (str_copy_len, exp_len);
4557       if (!can_store_by_pieces (str_copy_len, builtin_strncpy_read_str,
4558                                 (void *) TREE_STRING_POINTER (exp),
4559                                 MEM_ALIGN (target), false))
4560         goto normal_expr;
4561
4562       dest_mem = target;
4563
4564       dest_mem = store_by_pieces (dest_mem,
4565                                   str_copy_len, builtin_strncpy_read_str,
4566                                   (void *) TREE_STRING_POINTER (exp),
4567                                   MEM_ALIGN (target), false,
4568                                   exp_len > str_copy_len ? 1 : 0);
4569       if (exp_len > str_copy_len)
4570         clear_storage (adjust_address (dest_mem, BLKmode, 0),
4571                        GEN_INT (exp_len - str_copy_len),
4572                        BLOCK_OP_NORMAL);
4573       return NULL_RTX;
4574     }
4575   else
4576     {
4577       rtx tmp_target;
4578
4579   normal_expr:
4580       /* If we want to use a nontemporal store, force the value to
4581          register first.  */
4582       tmp_target = nontemporal ? NULL_RTX : target;
4583       temp = expand_expr_real (exp, tmp_target, GET_MODE (target),
4584                                (call_param_p
4585                                 ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL),
4586                                &alt_rtl);
4587       /* Return TARGET if it's a specified hardware register.
4588          If TARGET is a volatile mem ref, either return TARGET
4589          or return a reg copied *from* TARGET; ANSI requires this.
4590
4591          Otherwise, if TEMP is not TARGET, return TEMP
4592          if it is constant (for efficiency),
4593          or if we really want the correct value.  */
4594       if (!(target && REG_P (target)
4595             && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
4596           && !(MEM_P (target) && MEM_VOLATILE_P (target))
4597           && ! rtx_equal_p (temp, target)
4598           && CONSTANT_P (temp))
4599         dont_return_target = 1;
4600     }
4601
4602   /* If TEMP is a VOIDmode constant and the mode of the type of EXP is not
4603      the same as that of TARGET, adjust the constant.  This is needed, for
4604      example, in case it is a CONST_DOUBLE and we want only a word-sized
4605      value.  */
4606   if (CONSTANT_P (temp) && GET_MODE (temp) == VOIDmode
4607       && TREE_CODE (exp) != ERROR_MARK
4608       && GET_MODE (target) != TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)))
4609     temp = convert_modes (GET_MODE (target), TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
4610                           temp, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp)));
4611
4612   /* If value was not generated in the target, store it there.
4613      Convert the value to TARGET's type first if necessary and emit the
4614      pending incrementations that have been queued when expanding EXP.
4615      Note that we cannot emit the whole queue blindly because this will
4616      effectively disable the POST_INC optimization later.
4617
4618      If TEMP and TARGET compare equal according to rtx_equal_p, but
4619      one or both of them are volatile memory refs, we have to distinguish
4620      two cases:
4621      - expand_expr has used TARGET.  In this case, we must not generate
4622        another copy.  This can be detected by TARGET being equal according
4623        to == .
4624      - expand_expr has not used TARGET - that means that the source just
4625        happens to have the same RTX form.  Since temp will have been created
4626        by expand_expr, it will compare unequal according to == .
4627        We must generate a copy in this case, to reach the correct number
4628        of volatile memory references.  */
4629
4630   if ((! rtx_equal_p (temp, target)
4631        || (temp != target && (side_effects_p (temp)
4632                               || side_effects_p (target))))
4633       && TREE_CODE (exp) != ERROR_MARK
4634       /* If store_expr stores a DECL whose DECL_RTL(exp) == TARGET,
4635          but TARGET is not valid memory reference, TEMP will differ
4636          from TARGET although it is really the same location.  */
4637       && !(alt_rtl && rtx_equal_p (alt_rtl, target))
4638       /* If there's nothing to copy, don't bother.  Don't call
4639          expr_size unless necessary, because some front-ends (C++)
4640          expr_size-hook must not be given objects that are not
4641          supposed to be bit-copied or bit-initialized.  */
4642       && expr_size (exp) != const0_rtx)
4643     {
4644       if (GET_MODE (temp) != GET_MODE (target)
4645           && GET_MODE (temp) != VOIDmode)
4646         {
4647           int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp));
4648           if (dont_return_target)
4649             {
4650               /* In this case, we will return TEMP,
4651                  so make sure it has the proper mode.
4652                  But don't forget to store the value into TARGET.  */
4653               temp = convert_to_mode (GET_MODE (target), temp, unsignedp);
4654               emit_move_insn (target, temp);
4655             }
4656           else if (GET_MODE (target) == BLKmode
4657                    || GET_MODE (temp) == BLKmode)
4658             emit_block_move (target, temp, expr_size (exp),
4659                              (call_param_p
4660                               ? BLOCK_OP_CALL_PARM
4661                               : BLOCK_OP_NORMAL));
4662           else
4663             convert_move (target, temp, unsignedp);
4664         }
4665
4666       else if (GET_MODE (temp) == BLKmode && TREE_CODE (exp) == STRING_CST)
4667         {
4668           /* Handle copying a string constant into an array.  The string
4669              constant may be shorter than the array.  So copy just the string's
4670              actual length, and clear the rest.  First get the size of the data
4671              type of the string, which is actually the size of the target.  */
4672           rtx size = expr_size (exp);
4673
4674           if (GET_CODE (size) == CONST_INT
4675               && INTVAL (size) < TREE_STRING_LENGTH (exp))
4676             emit_block_move (target, temp, size,
4677                              (call_param_p
4678                               ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
4679           else
4680             {
4681               /* Compute the size of the data to copy from the string.  */
4682               tree copy_size
4683                 = size_binop (MIN_EXPR,
4684                               make_tree (sizetype, size),
4685                               size_int (TREE_STRING_LENGTH (exp)));
4686               rtx copy_size_rtx
4687                 = expand_expr (copy_size, NULL_RTX, VOIDmode,
4688                                (call_param_p
4689                                 ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL));
4690               rtx label = 0;
4691
4692               /* Copy that much.  */
4693               copy_size_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, copy_size_rtx,
4694                                                TYPE_UNSIGNED (sizetype));
4695               emit_block_move (target, temp, copy_size_rtx,
4696                                (call_param_p
4697                                 ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
4698
4699               /* Figure out how much is left in TARGET that we have to clear.
4700                  Do all calculations in ptr_mode.  */
4701               if (GET_CODE (copy_size_rtx) == CONST_INT)
4702                 {
4703                   size = plus_constant (size, -INTVAL (copy_size_rtx));
4704                   target = adjust_address (target, BLKmode,
4705                                            INTVAL (copy_size_rtx));
4706                 }
4707               else
4708                 {
4709                   size = expand_binop (TYPE_MODE (sizetype), sub_optab, size,
4710                                        copy_size_rtx, NULL_RTX, 0,
4711                                        OPTAB_LIB_WIDEN);
4712
4713 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
4714                   if (GET_MODE (copy_size_rtx) != Pmode)
4715                     copy_size_rtx = convert_to_mode (Pmode, copy_size_rtx,
4716                                                      TYPE_UNSIGNED (sizetype));
4717 #endif
4718
4719                   target = offset_address (target, copy_size_rtx,
4720                                            highest_pow2_factor (copy_size));
4721                   label = gen_label_rtx ();
4722                   emit_cmp_and_jump_insns (size, const0_rtx, LT, NULL_RTX,
4723                                            GET_MODE (size), 0, label);
4724                 }
4725
4726               if (size != const0_rtx)
4727                 clear_storage (target, size, BLOCK_OP_NORMAL);
4728
4729               if (label)
4730                 emit_label (label);
4731             }
4732         }
4733       /* Handle calls that return values in multiple non-contiguous locations.
4734          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4735       else if (GET_CODE (target) == PARALLEL)
4736         emit_group_load (target, temp, TREE_TYPE (exp),
4737                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (exp)));
4738       else if (GET_MODE (temp) == BLKmode)
4739         emit_block_move (target, temp, expr_size (exp),
4740                          (call_param_p
4741                           ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
4742       else if (nontemporal
4743                && emit_storent_insn (target, temp))
4744         /* If we managed to emit a nontemporal store, there is nothing else to
4745            do.  */
4746         ;
4747       else
4748         {
4749           temp = force_operand (temp, target);
4750           if (temp != target)
4751             emit_move_insn (target, temp);
4752         }
4753     }
4754
4755   return NULL_RTX;
4756 }
4757 \f
4758 /* Helper for categorize_ctor_elements.  Identical interface.  */
4759
4760 static bool
4761 categorize_ctor_elements_1 (const_tree ctor, HOST_WIDE_INT *p_nz_elts,
4762                             HOST_WIDE_INT *p_elt_count,
4763                             bool *p_must_clear)
4764 {
4765   unsigned HOST_WIDE_INT idx;
4766   HOST_WIDE_INT nz_elts, elt_count;
4767   tree value, purpose;
4768
4769   /* Whether CTOR is a valid constant initializer, in accordance with what
4770      initializer_constant_valid_p does.  If inferred from the constructor
4771      elements, true until proven otherwise.  */
4772   bool const_from_elts_p = constructor_static_from_elts_p (ctor);
4773   bool const_p = const_from_elts_p ? true : TREE_STATIC (ctor);
4774
4775   nz_elts = 0;
4776   elt_count = 0;
4777
4778   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (ctor), idx, purpose, value)
4779     {
4780       HOST_WIDE_INT mult;
4781
4782       mult = 1;
4783       if (TREE_CODE (purpose) == RANGE_EXPR)
4784         {
4785           tree lo_index = TREE_OPERAND (purpose, 0);
4786           tree hi_index = TREE_OPERAND (purpose, 1);
4787
4788           if (host_integerp (lo_index, 1) && host_integerp (hi_index, 1))
4789             mult = (tree_low_cst (hi_index, 1)
4790                     - tree_low_cst (lo_index, 1) + 1);
4791         }
4792
4793       switch (TREE_CODE (value))
4794         {
4795         case CONSTRUCTOR:
4796           {
4797             HOST_WIDE_INT nz = 0, ic = 0;
4798
4799             bool const_elt_p
4800               = categorize_ctor_elements_1 (value, &nz, &ic, p_must_clear);
4801
4802             nz_elts += mult * nz;
4803             elt_count += mult * ic;
4804
4805             if (const_from_elts_p && const_p)
4806               const_p = const_elt_p;
4807           }
4808           break;
4809
4810         case INTEGER_CST:
4811         case REAL_CST:
4812         case FIXED_CST:
4813           if (!initializer_zerop (value))
4814             nz_elts += mult;
4815           elt_count += mult;
4816           break;
4817
4818         case STRING_CST:
4819           nz_elts += mult * TREE_STRING_LENGTH (value);
4820           elt_count += mult * TREE_STRING_LENGTH (value);
4821           break;
4822
4823         case COMPLEX_CST:
4824           if (!initializer_zerop (TREE_REALPART (value)))
4825             nz_elts += mult;
4826           if (!initializer_zerop (TREE_IMAGPART (value)))
4827             nz_elts += mult;
4828           elt_count += mult;
4829           break;
4830
4831         case VECTOR_CST:
4832           {
4833             tree v;
4834             for (v = TREE_VECTOR_CST_ELTS (value); v; v = TREE_CHAIN (v))
4835               {
4836                 if (!initializer_zerop (TREE_VALUE (v)))
4837                   nz_elts += mult;
4838                 elt_count += mult;
4839               }
4840           }
4841           break;
4842
4843         default:
4844           nz_elts += mult;
4845           elt_count += mult;
4846
4847           if (const_from_elts_p && const_p)
4848             const_p = initializer_constant_valid_p (value, TREE_TYPE (value))
4849                       != NULL_TREE;
4850           break;
4851         }
4852     }
4853
4854   if (!*p_must_clear
4855       && (TREE_CODE (TREE_TYPE (ctor)) == UNION_TYPE
4856           || TREE_CODE (TREE_TYPE (ctor)) == QUAL_UNION_TYPE))
4857     {
4858       tree init_sub_type;
4859       bool clear_this = true;
4860
4861       if (!VEC_empty (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (ctor)))
4862         {
4863           /* We don't expect more than one element of the union to be
4864              initialized.  Not sure what we should do otherwise... */
4865           gcc_assert (VEC_length (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (ctor))
4866                       == 1);
4867
4868           init_sub_type = TREE_TYPE (VEC_index (constructor_elt,
4869                                                 CONSTRUCTOR_ELTS (ctor),
4870                                                 0)->value);
4871
4872           /* ??? We could look at each element of the union, and find the
4873              largest element.  Which would avoid comparing the size of the
4874              initialized element against any tail padding in the union.
4875              Doesn't seem worth the effort...  */
4876           if (simple_cst_equal (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (ctor)),
4877                                 TYPE_SIZE (init_sub_type)) == 1)
4878             {
4879               /* And now we have to find out if the element itself is fully
4880                  constructed.  E.g. for union { struct { int a, b; } s; } u
4881                  = { .s = { .a = 1 } }.  */
4882               if (elt_count == count_type_elements (init_sub_type, false))
4883                 clear_this = false;
4884             }
4885         }
4886
4887       *p_must_clear = clear_this;
4888     }
4889
4890   *p_nz_elts += nz_elts;
4891   *p_elt_count += elt_count;
4892
4893   return const_p;
4894 }
4895
4896 /* Examine CTOR to discover:
4897    * how many scalar fields are set to nonzero values,
4898      and place it in *P_NZ_ELTS;
4899    * how many scalar fields in total are in CTOR,
4900      and place it in *P_ELT_COUNT.
4901    * if a type is a union, and the initializer from the constructor
4902      is not the largest element in the union, then set *p_must_clear.
4903
4904    Return whether or not CTOR is a valid static constant initializer, the same
4905    as "initializer_constant_valid_p (CTOR, TREE_TYPE (CTOR)) != 0".  */
4906
4907 bool
4908 categorize_ctor_elements (const_tree ctor, HOST_WIDE_INT *p_nz_elts,
4909                           HOST_WIDE_INT *p_elt_count,
4910                           bool *p_must_clear)
4911 {
4912   *p_nz_elts = 0;
4913   *p_elt_count = 0;
4914   *p_must_clear = false;
4915
4916   return
4917     categorize_ctor_elements_1 (ctor, p_nz_elts, p_elt_count, p_must_clear);
4918 }
4919
4920 /* Count the number of scalars in TYPE.  Return -1 on overflow or
4921    variable-sized.  If ALLOW_FLEXARR is true, don't count flexible
4922    array member at the end of the structure.  */
4923
4924 HOST_WIDE_INT
4925 count_type_elements (const_tree type, bool allow_flexarr)
4926 {
4927   const HOST_WIDE_INT max = ~((HOST_WIDE_INT)1 << (HOST_BITS_PER_WIDE_INT-1));
4928   switch (TREE_CODE (type))
4929     {
4930     case ARRAY_TYPE:
4931       {
4932         tree telts = array_type_nelts (type);
4933         if (telts && host_integerp (telts, 1))
4934           {
4935             HOST_WIDE_INT n = tree_low_cst (telts, 1) + 1;
4936             HOST_WIDE_INT m = count_type_elements (TREE_TYPE (type), false);
4937             if (n == 0)
4938               return 0;
4939             else if (max / n > m)
4940               return n * m;
4941           }
4942         return -1;
4943       }
4944
4945     case RECORD_TYPE:
4946       {
4947         HOST_WIDE_INT n = 0, t;
4948         tree f;
4949
4950         for (f = TYPE_FIELDS (type); f ; f = TREE_CHAIN (f))
4951           if (TREE_CODE (f) == FIELD_DECL)
4952             {
4953               t = count_type_elements (TREE_TYPE (f), false);
4954               if (t < 0)
4955                 {
4956                   /* Check for structures with flexible array member.  */
4957                   tree tf = TREE_TYPE (f);
4958                   if (allow_flexarr
4959                       && TREE_CHAIN (f) == NULL
4960                       && TREE_CODE (tf) == ARRAY_TYPE
4961                       && TYPE_DOMAIN (tf)
4962                       && TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (tf))
4963                       && integer_zerop (TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (tf)))
4964                       && !TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (tf))
4965                       && int_size_in_bytes (type) >= 0)
4966                     break;
4967
4968                   return -1;
4969                 }
4970               n += t;
4971             }
4972
4973         return n;
4974       }
4975
4976     case UNION_TYPE:
4977     case QUAL_UNION_TYPE:
4978       return -1;
4979
4980     case COMPLEX_TYPE:
4981       return 2;
4982
4983     case VECTOR_TYPE:
4984       return TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type);
4985
4986     case INTEGER_TYPE:
4987     case REAL_TYPE:
4988     case FIXED_POINT_TYPE:
4989     case ENUMERAL_TYPE:
4990     case BOOLEAN_TYPE:
4991     case POINTER_TYPE:
4992     case OFFSET_TYPE:
4993     case REFERENCE_TYPE:
4994       return 1;
4995
4996     case VOID_TYPE:
4997     case METHOD_TYPE:
4998     case FUNCTION_TYPE:
4999     case LANG_TYPE:
5000     default:
5001       gcc_unreachable ();
5002     }
5003 }
5004
5005 /* Return 1 if EXP contains mostly (3/4)  zeros.  */
5006
5007 static int
5008 mostly_zeros_p (const_tree exp)
5009 {
5010   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR)
5011
5012     {
5013       HOST_WIDE_INT nz_elts, count, elts;
5014       bool must_clear;
5015
5016       categorize_ctor_elements (exp, &nz_elts, &count, &must_clear);
5017       if (must_clear)
5018         return 1;
5019
5020       elts = count_type_elements (TREE_TYPE (exp), false);
5021
5022       return nz_elts < elts / 4;
5023     }
5024
5025   return initializer_zerop (exp);
5026 }
5027
5028 /* Return 1 if EXP contains all zeros.  */
5029
5030 static int
5031 all_zeros_p (const_tree exp)
5032 {
5033   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR)
5034
5035     {
5036       HOST_WIDE_INT nz_elts, count;
5037       bool must_clear;
5038
5039       categorize_ctor_elements (exp, &nz_elts, &count, &must_clear);
5040       return nz_elts == 0;
5041     }
5042
5043   return initializer_zerop (exp);
5044 }
5045 \f
5046 /* Helper function for store_constructor.
5047    TARGET, BITSIZE, BITPOS, MODE, EXP are as for store_field.
5048    TYPE is the type of the CONSTRUCTOR, not the element type.
5049    CLEARED is as for store_constructor.
5050    ALIAS_SET is the alias set to use for any stores.
5051
5052    This provides a recursive shortcut back to store_constructor when it isn't
5053    necessary to go through store_field.  This is so that we can pass through
5054    the cleared field to let store_constructor know that we may not have to
5055    clear a substructure if the outer structure has already been cleared.  */
5056
5057 static void
5058 store_constructor_field (rtx target, unsigned HOST_WIDE_INT bitsize,
5059                          HOST_WIDE_INT bitpos, enum machine_mode mode,
5060                          tree exp, tree type, int cleared,
5061                          alias_set_type alias_set)
5062 {
5063   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR
5064       /* We can only call store_constructor recursively if the size and
5065          bit position are on a byte boundary.  */
5066       && bitpos % BITS_PER_UNIT == 0
5067       && (bitsize > 0 && bitsize % BITS_PER_UNIT == 0)
5068       /* If we have a nonzero bitpos for a register target, then we just
5069          let store_field do the bitfield handling.  This is unlikely to
5070          generate unnecessary clear instructions anyways.  */
5071       && (bitpos == 0 || MEM_P (target)))
5072     {
5073       if (MEM_P (target))
5074         target
5075           = adjust_address (target,
5076                             GET_MODE (target) == BLKmode
5077                             || 0 != (bitpos
5078                                      % GET_MODE_ALIGNMENT (GET_MODE (target)))
5079                             ? BLKmode : VOIDmode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
5080
5081
5082       /* Update the alias set, if required.  */
5083       if (MEM_P (target) && ! MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
5084           && MEM_ALIAS_SET (target) != 0)
5085         {
5086           target = copy_rtx (target);
5087           set_mem_alias_set (target, alias_set);
5088         }
5089
5090       store_constructor (exp, target, cleared, bitsize / BITS_PER_UNIT);
5091     }
5092   else
5093     store_field (target, bitsize, bitpos, mode, exp, type, alias_set, false);
5094 }
5095
5096 /* Store the value of constructor EXP into the rtx TARGET.
5097    TARGET is either a REG or a MEM; we know it cannot conflict, since
5098    safe_from_p has been called.
5099    CLEARED is true if TARGET is known to have been zero'd.
5100    SIZE is the number of bytes of TARGET we are allowed to modify: this
5101    may not be the same as the size of EXP if we are assigning to a field
5102    which has been packed to exclude padding bits.  */
5103
5104 static void
5105 store_constructor (tree exp, rtx target, int cleared, HOST_WIDE_INT size)
5106 {
5107   tree type = TREE_TYPE (exp);
5108 #ifdef WORD_REGISTER_OPERATIONS
5109   HOST_WIDE_INT exp_size = int_size_in_bytes (type);
5110 #endif
5111
5112   switch (TREE_CODE (type))
5113     {
5114     case RECORD_TYPE:
5115     case UNION_TYPE:
5116     case QUAL_UNION_TYPE:
5117       {
5118         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
5119         tree field, value;
5120
5121         /* If size is zero or the target is already cleared, do nothing.  */
5122         if (size == 0 || cleared)
5123           cleared = 1;
5124         /* We either clear the aggregate or indicate the value is dead.  */
5125         else if ((TREE_CODE (type) == UNION_TYPE
5126                   || TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
5127                  && ! CONSTRUCTOR_ELTS (exp))
5128           /* If the constructor is empty, clear the union.  */
5129           {
5130             clear_storage (target, expr_size (exp), BLOCK_OP_NORMAL);
5131             cleared = 1;
5132           }
5133
5134         /* If we are building a static constructor into a register,
5135            set the initial value as zero so we can fold the value into
5136            a constant.  But if more than one register is involved,
5137            this probably loses.  */
5138         else if (REG_P (target) && TREE_STATIC (exp)
5139                  && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target)) <= UNITS_PER_WORD)
5140           {
5141             emit_move_insn (target, CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
5142             cleared = 1;
5143           }
5144
5145         /* If the constructor has fewer fields than the structure or
5146            if we are initializing the structure to mostly zeros, clear
5147            the whole structure first.  Don't do this if TARGET is a
5148            register whose mode size isn't equal to SIZE since
5149            clear_storage can't handle this case.  */
5150         else if (size > 0
5151                  && (((int)VEC_length (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (exp))
5152                       != fields_length (type))
5153                      || mostly_zeros_p (exp))
5154                  && (!REG_P (target)
5155                      || ((HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target))
5156                          == size)))
5157           {
5158             clear_storage (target, GEN_INT (size), BLOCK_OP_NORMAL);
5159             cleared = 1;
5160           }
5161
5162         if (REG_P (target) && !cleared)
5163           emit_clobber (target);
5164
5165         /* Store each element of the constructor into the
5166            corresponding field of TARGET.  */
5167         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, field, value)
5168           {
5169             enum machine_mode mode;
5170             HOST_WIDE_INT bitsize;
5171             HOST_WIDE_INT bitpos = 0;
5172             tree offset;
5173             rtx to_rtx = target;
5174
5175             /* Just ignore missing fields.  We cleared the whole
5176                structure, above, if any fields are missing.  */
5177             if (field == 0)
5178               continue;
5179
5180             if (cleared && initializer_zerop (value))
5181               continue;
5182
5183             if (host_integerp (DECL_SIZE (field), 1))
5184               bitsize = tree_low_cst (DECL_SIZE (field), 1);
5185             else
5186               bitsize = -1;
5187
5188             mode = DECL_MODE (field);
5189             if (DECL_BIT_FIELD (field))
5190               mode = VOIDmode;
5191
5192             offset = DECL_FIELD_OFFSET (field);
5193             if (host_integerp (offset, 0)
5194                 && host_integerp (bit_position (field), 0))
5195               {
5196                 bitpos = int_bit_position (field);
5197                 offset = 0;
5198               }
5199             else
5200               bitpos = tree_low_cst (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field), 0);
5201
5202             if (offset)
5203               {
5204                 rtx offset_rtx;
5205
5206                 offset
5207                   = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (offset,
5208                                                     make_tree (TREE_TYPE (exp),
5209                                                                target));
5210
5211                 offset_rtx = expand_normal (offset);
5212                 gcc_assert (MEM_P (to_rtx));
5213
5214 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
5215                 if (GET_MODE (offset_rtx) != Pmode)
5216                   offset_rtx = convert_to_mode (Pmode, offset_rtx, 0);
5217 #else
5218                 if (GET_MODE (offset_rtx) != ptr_mode)
5219                   offset_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, offset_rtx, 0);
5220 #endif
5221
5222                 to_rtx = offset_address (to_rtx, offset_rtx,
5223                                          highest_pow2_factor (offset));
5224               }
5225
5226 #ifdef WORD_REGISTER_OPERATIONS
5227             /* If this initializes a field that is smaller than a
5228                word, at the start of a word, try to widen it to a full
5229                word.  This special case allows us to output C++ member
5230                function initializations in a form that the optimizers
5231                can understand.  */
5232             if (REG_P (target)
5233                 && bitsize < BITS_PER_WORD
5234                 && bitpos % BITS_PER_WORD == 0
5235                 && GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
5236                 && TREE_CODE (value) == INTEGER_CST
5237                 && exp_size >= 0
5238                 && bitpos + BITS_PER_WORD <= exp_size * BITS_PER_UNIT)
5239               {
5240                 tree type = TREE_TYPE (value);
5241
5242                 if (TYPE_PRECISION (type) < BITS_PER_WORD)
5243                   {
5244                     type = lang_hooks.types.type_for_size
5245                       (BITS_PER_WORD, TYPE_UNSIGNED (type));
5246                     value = fold_convert (type, value);
5247                   }
5248
5249                 if (BYTES_BIG_ENDIAN)
5250                   value
5251                    = fold_build2 (LSHIFT_EXPR, type, value,
5252                                    build_int_cst (type,
5253                                                   BITS_PER_WORD - bitsize));
5254                 bitsize = BITS_PER_WORD;
5255                 mode = word_mode;
5256               }
5257 #endif
5258
5259             if (MEM_P (to_rtx) && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx)
5260                 && DECL_NONADDRESSABLE_P (field))
5261               {
5262                 to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
5263                 MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) = 1;
5264               }
5265
5266             store_constructor_field (to_rtx, bitsize, bitpos, mode,
5267                                      value, type, cleared,
5268                                      get_alias_set (TREE_TYPE (field)));
5269           }
5270         break;
5271       }
5272     case ARRAY_TYPE:
5273       {
5274         tree value, index;
5275         unsigned HOST_WIDE_INT i;
5276         int need_to_clear;
5277         tree domain;
5278         tree elttype = TREE_TYPE (type);
5279         int const_bounds_p;
5280         HOST_WIDE_INT minelt = 0;
5281         HOST_WIDE_INT maxelt = 0;
5282
5283         domain = TYPE_DOMAIN (type);
5284         const_bounds_p = (TYPE_MIN_VALUE (domain)
5285                           && TYPE_MAX_VALUE (domain)
5286                           && host_integerp (TYPE_MIN_VALUE (domain), 0)
5287                           && host_integerp (TYPE_MAX_VALUE (domain), 0));
5288
5289         /* If we have constant bounds for the range of the type, get them.  */
5290         if (const_bounds_p)
5291           {
5292             minelt = tree_low_cst (TYPE_MIN_VALUE (domain), 0);
5293             maxelt = tree_low_cst (TYPE_MAX_VALUE (domain), 0);
5294           }
5295
5296         /* If the constructor has fewer elements than the array, clear
5297            the whole array first.  Similarly if this is static
5298            constructor of a non-BLKmode object.  */
5299         if (cleared)
5300           need_to_clear = 0;
5301         else if (REG_P (target) && TREE_STATIC (exp))
5302           need_to_clear = 1;
5303         else
5304           {
5305             unsigned HOST_WIDE_INT idx;
5306             tree index, value;
5307             HOST_WIDE_INT count = 0, zero_count = 0;
5308             need_to_clear = ! const_bounds_p;
5309
5310             /* This loop is a more accurate version of the loop in
5311                mostly_zeros_p (it handles RANGE_EXPR in an index).  It
5312                is also needed to check for missing elements.  */
5313             FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, index, value)
5314               {
5315                 HOST_WIDE_INT this_node_count;
5316
5317                 if (need_to_clear)
5318                   break;
5319
5320                 if (index != NULL_TREE && TREE_CODE (index) == RANGE_EXPR)
5321                   {
5322                     tree lo_index = TREE_OPERAND (index, 0);
5323                     tree hi_index = TREE_OPERAND (index, 1);
5324
5325                     if (! host_integerp (lo_index, 1)
5326                         || ! host_integerp (hi_index, 1))
5327                       {
5328                         need_to_clear = 1;
5329                         break;
5330                       }
5331
5332                     this_node_count = (tree_low_cst (hi_index, 1)
5333                                        - tree_low_cst (lo_index, 1) + 1);
5334                   }
5335                 else
5336                   this_node_count = 1;
5337
5338                 count += this_node_count;
5339                 if (mostly_zeros_p (value))
5340                   zero_count += this_node_count;
5341               }
5342
5343             /* Clear the entire array first if there are any missing
5344                elements, or if the incidence of zero elements is >=
5345                75%.  */
5346             if (! need_to_clear
5347                 && (count < maxelt - minelt + 1
5348                     || 4 * zero_count >= 3 * count))
5349               need_to_clear = 1;
5350           }
5351
5352         if (need_to_clear && size > 0)
5353           {
5354             if (REG_P (target))
5355               emit_move_insn (target,  CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
5356             else
5357               clear_storage (target, GEN_INT (size), BLOCK_OP_NORMAL);
5358             cleared = 1;
5359           }
5360
5361         if (!cleared && REG_P (target))
5362           /* Inform later passes that the old value is dead.  */
5363           emit_clobber (target);
5364
5365         /* Store each element of the constructor into the
5366            corresponding element of TARGET, determined by counting the
5367            elements.  */
5368         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), i, index, value)
5369           {
5370             enum machine_mode mode;
5371             HOST_WIDE_INT bitsize;
5372             HOST_WIDE_INT bitpos;
5373             int unsignedp;
5374             rtx xtarget = target;
5375
5376             if (cleared && initializer_zerop (value))
5377               continue;
5378
5379             unsignedp = TYPE_UNSIGNED (elttype);
5380             mode = TYPE_MODE (elttype);
5381             if (mode == BLKmode)
5382               bitsize = (host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1)
5383                          ? tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1)
5384                          : -1);
5385             else
5386               bitsize = GET_MODE_BITSIZE (mode);
5387
5388             if (index != NULL_TREE && TREE_CODE (index) == RANGE_EXPR)
5389               {
5390                 tree lo_index = TREE_OPERAND (index, 0);
5391                 tree hi_index = TREE_OPERAND (index, 1);
5392                 rtx index_r, pos_rtx;
5393                 HOST_WIDE_INT lo, hi, count;
5394                 tree position;
5395
5396                 /* If the range is constant and "small", unroll the loop.  */
5397                 if (const_bounds_p
5398                     && host_integerp (lo_index, 0)
5399                     && host_integerp (hi_index, 0)
5400                     && (lo = tree_low_cst (lo_index, 0),
5401                         hi = tree_low_cst (hi_index, 0),
5402                         count = hi - lo + 1,
5403                         (!MEM_P (target)
5404                          || count <= 2
5405                          || (host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1)
5406                              && (tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1) * count
5407                                  <= 40 * 8)))))
5408                   {
5409                     lo -= minelt;  hi -= minelt;
5410                     for (; lo <= hi; lo++)
5411                       {
5412                         bitpos = lo * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 0);
5413
5414                         if (MEM_P (target)
5415                             && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
5416                             && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
5417                             && TYPE_NONALIASED_COMPONENT (type))
5418                           {
5419                             target = copy_rtx (target);
5420                             MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target) = 1;
5421                           }
5422
5423                         store_constructor_field
5424                           (target, bitsize, bitpos, mode, value, type, cleared,
5425                            get_alias_set (elttype));
5426                       }
5427                   }
5428                 else
5429                   {
5430                     rtx loop_start = gen_label_rtx ();
5431                     rtx loop_end = gen_label_rtx ();
5432                     tree exit_cond;
5433
5434                     expand_normal (hi_index);
5435                     unsignedp = TYPE_UNSIGNED (domain);
5436
5437                     index = build_decl (VAR_DECL, NULL_TREE, domain);
5438
5439                     index_r
5440                       = gen_reg_rtx (promote_mode (domain, DECL_MODE (index),
5441                                                    &unsignedp, 0));
5442                     SET_DECL_RTL (index, index_r);
5443                     store_expr (lo_index, index_r, 0, false);
5444
5445                     /* Build the head of the loop.  */
5446                     do_pending_stack_adjust ();
5447                     emit_label (loop_start);
5448
5449                     /* Assign value to element index.  */
5450                     position =
5451                       fold_convert (ssizetype,
5452                                     fold_build2 (MINUS_EXPR,
5453                                                  TREE_TYPE (index),
5454                                                  index,
5455                                                  TYPE_MIN_VALUE (domain)));
5456
5457                     position =
5458                         size_binop (MULT_EXPR, position,
5459                                     fold_convert (ssizetype,
5460                                                   TYPE_SIZE_UNIT (elttype)));
5461
5462                     pos_rtx = expand_normal (position);
5463                     xtarget = offset_address (target, pos_rtx,
5464                                               highest_pow2_factor (position));
5465                     xtarget = adjust_address (xtarget, mode, 0);
5466                     if (TREE_CODE (value) == CONSTRUCTOR)
5467                       store_constructor (value, xtarget, cleared,
5468                                          bitsize / BITS_PER_UNIT);
5469                     else
5470                       store_expr (value, xtarget, 0, false);
5471
5472                     /* Generate a conditional jump to exit the loop.  */
5473                     exit_cond = build2 (LT_EXPR, integer_type_node,
5474                                         index, hi_index);
5475                     jumpif (exit_cond, loop_end);
5476
5477                     /* Update the loop counter, and jump to the head of
5478                        the loop.  */
5479                     expand_assignment (index,
5480                                        build2 (PLUS_EXPR, TREE_TYPE (index),
5481                                                index, integer_one_node),
5482                                        false);
5483
5484                     emit_jump (loop_start);
5485
5486                     /* Build the end of the loop.  */
5487                     emit_label (loop_end);
5488                   }
5489               }
5490             else if ((index != 0 && ! host_integerp (index, 0))
5491                      || ! host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1))
5492               {
5493                 tree position;
5494
5495                 if (index == 0)
5496                   index = ssize_int (1);
5497
5498                 if (minelt)
5499                   index = fold_convert (ssizetype,
5500                                         fold_build2 (MINUS_EXPR,
5501                                                      TREE_TYPE (index),
5502                                                      index,
5503                                                      TYPE_MIN_VALUE (domain)));
5504
5505                 position =
5506                   size_binop (MULT_EXPR, index,
5507                               fold_convert (ssizetype,
5508                                             TYPE_SIZE_UNIT (elttype)));
5509                 xtarget = offset_address (target,
5510                                           expand_normal (position),
5511                                           highest_pow2_factor (position));
5512                 xtarget = adjust_address (xtarget, mode, 0);
5513                 store_expr (value, xtarget, 0, false);
5514               }
5515             else
5516               {
5517                 if (index != 0)
5518                   bitpos = ((tree_low_cst (index, 0) - minelt)
5519                             * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1));
5520                 else
5521                   bitpos = (i * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1));
5522
5523                 if (MEM_P (target) && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
5524                     && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
5525                     && TYPE_NONALIASED_COMPONENT (type))
5526                   {
5527                     target = copy_rtx (target);
5528                     MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target) = 1;
5529                   }
5530                 store_constructor_field (target, bitsize, bitpos, mode, value,
5531                                          type, cleared, get_alias_set (elttype));
5532               }
5533           }
5534         break;
5535       }
5536
5537     case VECTOR_TYPE:
5538       {
5539         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
5540         constructor_elt *ce;
5541         int i;
5542         int need_to_clear;
5543         int icode = 0;
5544         tree elttype = TREE_TYPE (type);
5545         int elt_size = tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1);
5546         enum machine_mode eltmode = TYPE_MODE (elttype);
5547         HOST_WIDE_INT bitsize;
5548         HOST_WIDE_INT bitpos;
5549         rtvec vector = NULL;
5550         unsigned n_elts;
5551
5552         gcc_assert (eltmode != BLKmode);
5553
5554         n_elts = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type);
5555         if (REG_P (target) && VECTOR_MODE_P (GET_MODE (target)))
5556           {
5557             enum machine_mode mode = GET_MODE (target);
5558
5559             icode = (int) optab_handler (vec_init_optab, mode)->insn_code;
5560             if (icode != CODE_FOR_nothing)
5561               {
5562                 unsigned int i;
5563
5564                 vector = rtvec_alloc (n_elts);
5565                 for (i = 0; i < n_elts; i++)
5566                   RTVEC_ELT (vector, i) = CONST0_RTX (GET_MODE_INNER (mode));
5567               }
5568           }
5569
5570         /* If the constructor has fewer elements than the vector,
5571            clear the whole array first.  Similarly if this is static
5572            constructor of a non-BLKmode object.  */
5573         if (cleared)
5574           need_to_clear = 0;
5575         else if (REG_P (target) && TREE_STATIC (exp))
5576           need_to_clear = 1;
5577         else
5578           {
5579             unsigned HOST_WIDE_INT count = 0, zero_count = 0;
5580             tree value;
5581
5582             FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, value)
5583               {
5584                 int n_elts_here = tree_low_cst
5585                   (int_const_binop (TRUNC_DIV_EXPR,
5586                                     TYPE_SIZE (TREE_TYPE (value)),
5587                                     TYPE_SIZE (elttype), 0), 1);
5588
5589                 count += n_elts_here;
5590                 if (mostly_zeros_p (value))
5591                   zero_count += n_elts_here;
5592               }
5593
5594             /* Clear the entire vector first if there are any missing elements,
5595                or if the incidence of zero elements is >= 75%.  */
5596             need_to_clear = (count < n_elts || 4 * zero_count >= 3 * count);
5597           }
5598
5599         if (need_to_clear && size > 0 && !vector)
5600           {
5601             if (REG_P (target))
5602               emit_move_insn (target,  CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
5603             else
5604               clear_storage (target, GEN_INT (size), BLOCK_OP_NORMAL);
5605             cleared = 1;
5606           }
5607
5608         /* Inform later passes that the old value is dead.  */
5609         if (!cleared && !vector && REG_P (target))
5610           emit_move_insn (target, CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
5611
5612         /* Store each element of the constructor into the corresponding
5613            element of TARGET, determined by counting the elements.  */
5614         for (idx = 0, i = 0;
5615              VEC_iterate (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, ce);
5616              idx++, i += bitsize / elt_size)
5617           {
5618             HOST_WIDE_INT eltpos;
5619             tree value = ce->value;
5620
5621             bitsize = tree_low_cst (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (value)), 1);
5622             if (cleared && initializer_zerop (value))
5623               continue;
5624
5625             if (ce->index)
5626               eltpos = tree_low_cst (ce->index, 1);
5627             else
5628               eltpos = i;
5629
5630             if (vector)
5631               {
5632                 /* Vector CONSTRUCTORs should only be built from smaller
5633                    vectors in the case of BLKmode vectors.  */
5634                 gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (value)) != VECTOR_TYPE);
5635                 RTVEC_ELT (vector, eltpos)
5636                   = expand_normal (value);
5637               }
5638             else
5639               {
5640                 enum machine_mode value_mode =
5641                   TREE_CODE (TREE_TYPE (value)) == VECTOR_TYPE
5642                   ? TYPE_MODE (TREE_TYPE (value))
5643                   : eltmode;
5644                 bitpos = eltpos * elt_size;
5645                 store_constructor_field (target, bitsize, bitpos,
5646                                          value_mode, value, type,
5647                                          cleared, get_alias_set (elttype));
5648               }
5649           }
5650
5651         if (vector)
5652           emit_insn (GEN_FCN (icode)
5653                      (target,
5654                       gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (target), vector)));
5655         break;
5656       }
5657
5658     default:
5659       gcc_unreachable ();
5660     }
5661 }
5662
5663 /* Store the value of EXP (an expression tree)
5664    into a subfield of TARGET which has mode MODE and occupies
5665    BITSIZE bits, starting BITPOS bits from the start of TARGET.
5666    If MODE is VOIDmode, it means that we are storing into a bit-field.
5667
5668    Always return const0_rtx unless we have something particular to
5669    return.
5670
5671    TYPE is the type of the underlying object,
5672
5673    ALIAS_SET is the alias set for the destination.  This value will
5674    (in general) be different from that for TARGET, since TARGET is a
5675    reference to the containing structure.
5676    
5677    If NONTEMPORAL is true, try generating a nontemporal store.  */
5678
5679 static rtx
5680 store_field (rtx target, HOST_WIDE_INT bitsize, HOST_WIDE_INT bitpos,
5681              enum machine_mode mode, tree exp, tree type,
5682              alias_set_type alias_set, bool nontemporal)
5683 {
5684   HOST_WIDE_INT width_mask = 0;
5685
5686   if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK)
5687     return const0_rtx;
5688
5689   /* If we have nothing to store, do nothing unless the expression has
5690      side-effects.  */
5691   if (bitsize == 0)
5692     return expand_expr (exp, const0_rtx, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
5693   else if (bitsize >= 0 && bitsize < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
5694     width_mask = ((HOST_WIDE_INT) 1 << bitsize) - 1;
5695
5696   /* If we are storing into an unaligned field of an aligned union that is
5697      in a register, we may have the mode of TARGET being an integer mode but
5698      MODE == BLKmode.  In that case, get an aligned object whose size and
5699      alignment are the same as TARGET and store TARGET into it (we can avoid
5700      the store if the field being stored is the entire width of TARGET).  Then
5701      call ourselves recursively to store the field into a BLKmode version of
5702      that object.  Finally, load from the object into TARGET.  This is not
5703      very efficient in general, but should only be slightly more expensive
5704      than the otherwise-required unaligned accesses.  Perhaps this can be
5705      cleaned up later.  It's tempting to make OBJECT readonly, but it's set
5706      twice, once with emit_move_insn and once via store_field.  */
5707
5708   if (mode == BLKmode
5709       && (REG_P (target) || GET_CODE (target) == SUBREG))
5710     {
5711       rtx object = assign_temp (type, 0, 1, 1);
5712       rtx blk_object = adjust_address (object, BLKmode, 0);
5713
5714       if (bitsize != (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (target)))
5715         emit_move_insn (object, target);
5716
5717       store_field (blk_object, bitsize, bitpos, mode, exp, type, alias_set,
5718                    nontemporal);
5719
5720       emit_move_insn (target, object);
5721
5722       /* We want to return the BLKmode version of the data.  */
5723       return blk_object;
5724     }
5725
5726   if (GET_CODE (target) == CONCAT)
5727     {
5728       /* We're storing into a struct containing a single __complex.  */
5729
5730       gcc_assert (!bitpos);
5731       return store_expr (exp, target, 0, nontemporal);
5732     }
5733
5734   /* If the structure is in a register or if the component
5735      is a bit field, we cannot use addressing to access it.
5736      Use bit-field techniques or SUBREG to store in it.  */
5737
5738   if (mode == VOIDmode
5739       || (mode != BLKmode && ! direct_store[(int) mode]
5740           && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
5741           && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT)
5742       || REG_P (target)
5743       || GET_CODE (target) == SUBREG
5744       /* If the field isn't aligned enough to store as an ordinary memref,
5745          store it as a bit field.  */
5746       || (mode != BLKmode
5747           && ((((MEM_ALIGN (target) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
5748                 || bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
5749                && SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (target)))
5750               || (bitpos % BITS_PER_UNIT != 0)))
5751       /* If the RHS and field are a constant size and the size of the
5752          RHS isn't the same size as the bitfield, we must use bitfield
5753          operations.  */
5754       || (bitsize >= 0
5755           && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) == INTEGER_CST
5756           && compare_tree_int (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)), bitsize) != 0))
5757     {
5758       rtx temp;
5759
5760       /* If EXP is a NOP_EXPR of precision less than its mode, then that
5761          implies a mask operation.  If the precision is the same size as
5762          the field we're storing into, that mask is redundant.  This is
5763          particularly common with bit field assignments generated by the
5764          C front end.  */
5765       if (TREE_CODE (exp) == NOP_EXPR)
5766         {
5767           tree type = TREE_TYPE (exp);
5768           if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
5769               && TYPE_PRECISION (type) < GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (type))
5770               && bitsize == TYPE_PRECISION (type))
5771             {
5772               type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
5773               if (INTEGRAL_TYPE_P (type) && TYPE_PRECISION (type) >= bitsize)
5774                 exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
5775             }
5776         }
5777
5778       temp = expand_normal (exp);
5779
5780       /* If BITSIZE is narrower than the size of the type of EXP
5781          we will be narrowing TEMP.  Normally, what's wanted are the
5782          low-order bits.  However, if EXP's type is a record and this is
5783          big-endian machine, we want the upper BITSIZE bits.  */
5784       if (BYTES_BIG_ENDIAN && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (temp)) == MODE_INT
5785           && bitsize < (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (temp))
5786           && TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == RECORD_TYPE)
5787         temp = expand_shift (RSHIFT_EXPR, GET_MODE (temp), temp,
5788                              size_int (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (temp))
5789                                        - bitsize),
5790                              NULL_RTX, 1);
5791
5792       /* Unless MODE is VOIDmode or BLKmode, convert TEMP to
5793          MODE.  */
5794       if (mode != VOIDmode && mode != BLKmode
5795           && mode != TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)))
5796         temp = convert_modes (mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)), temp, 1);
5797
5798       /* If the modes of TEMP and TARGET are both BLKmode, both
5799          must be in memory and BITPOS must be aligned on a byte
5800          boundary.  If so, we simply do a block copy.  Likewise
5801          for a BLKmode-like TARGET.  */
5802       if (GET_MODE (temp) == BLKmode
5803           && (GET_MODE (target) == BLKmode
5804               || (MEM_P (target)
5805                   && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (target)) == MODE_INT
5806                   && (bitpos % BITS_PER_UNIT) == 0
5807                   && (bitsize % BITS_PER_UNIT) == 0)))
5808         {
5809           gcc_assert (MEM_P (target) && MEM_P (temp)
5810                       && (bitpos % BITS_PER_UNIT) == 0);
5811
5812           target = adjust_address (target, VOIDmode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
5813           emit_block_move (target, temp,
5814                            GEN_INT ((bitsize + BITS_PER_UNIT - 1)
5815                                     / BITS_PER_UNIT),
5816                            BLOCK_OP_NORMAL);
5817
5818           return const0_rtx;
5819         }
5820
5821       /* Store the value in the bitfield.  */
5822       store_bit_field (target, bitsize, bitpos, mode, temp);
5823
5824       return const0_rtx;
5825     }
5826   else
5827     {
5828       /* Now build a reference to just the desired component.  */
5829       rtx to_rtx = adjust_address (target, mode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
5830
5831       if (to_rtx == target)
5832         to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
5833
5834       MEM_SET_IN_STRUCT_P (to_rtx, 1);
5835       if (!MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) && MEM_ALIAS_SET (to_rtx) != 0)
5836         set_mem_alias_set (to_rtx, alias_set);
5837
5838       return store_expr (exp, to_rtx, 0, nontemporal);
5839     }
5840 }
5841 \f
5842 /* Given an expression EXP that may be a COMPONENT_REF, a BIT_FIELD_REF,
5843    an ARRAY_REF, or an ARRAY_RANGE_REF, look for nested operations of these
5844    codes and find the ultimate containing object, which we return.
5845
5846    We set *PBITSIZE to the size in bits that we want, *PBITPOS to the
5847    bit position, and *PUNSIGNEDP to the signedness of the field.
5848    If the position of the field is variable, we store a tree
5849    giving the variable offset (in units) in *POFFSET.
5850    This offset is in addition to the bit position.
5851    If the position is not variable, we store 0 in *POFFSET.
5852
5853    If any of the extraction expressions is volatile,
5854    we store 1 in *PVOLATILEP.  Otherwise we don't change that.
5855
5856    If the field is a non-BLKmode bit-field, *PMODE is set to VOIDmode.
5857    Otherwise, it is a mode that can be used to access the field.
5858
5859    If the field describes a variable-sized object, *PMODE is set to
5860    BLKmode and *PBITSIZE is set to -1.  An access cannot be made in
5861    this case, but the address of the object can be found.
5862
5863    If KEEP_ALIGNING is true and the target is STRICT_ALIGNMENT, we don't
5864    look through nodes that serve as markers of a greater alignment than
5865    the one that can be deduced from the expression.  These nodes make it
5866    possible for front-ends to prevent temporaries from being created by
5867    the middle-end on alignment considerations.  For that purpose, the
5868    normal operating mode at high-level is to always pass FALSE so that
5869    the ultimate containing object is really returned; moreover, the
5870    associated predicate handled_component_p will always return TRUE
5871    on these nodes, thus indicating that they are essentially handled
5872    by get_inner_reference.  TRUE should only be passed when the caller
5873    is scanning the expression in order to build another representation
5874    and specifically knows how to handle these nodes; as such, this is
5875    the normal operating mode in the RTL expanders.  */
5876
5877 tree
5878 get_inner_reference (tree exp, HOST_WIDE_INT *pbitsize,
5879                      HOST_WIDE_INT *pbitpos, tree *poffset,
5880                      enum machine_mode *pmode, int *punsignedp,
5881                      int *pvolatilep, bool keep_aligning)
5882 {
5883   tree size_tree = 0;
5884   enum machine_mode mode = VOIDmode;
5885   bool blkmode_bitfield = false;
5886   tree offset = size_zero_node;
5887   tree bit_offset = bitsize_zero_node;
5888
5889   /* First get the mode, signedness, and size.  We do this from just the
5890      outermost expression.  */
5891   if (TREE_CODE (exp) == COMPONENT_REF)
5892     {
5893       tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
5894       size_tree = DECL_SIZE (field);
5895       if (!DECL_BIT_FIELD (field))
5896         mode = DECL_MODE (field);
5897       else if (DECL_MODE (field) == BLKmode)
5898         blkmode_bitfield = true;
5899
5900       *punsignedp = DECL_UNSIGNED (field);
5901     }
5902   else if (TREE_CODE (exp) == BIT_FIELD_REF)
5903     {
5904       size_tree = TREE_OPERAND (exp, 1);
5905       *punsignedp = (! INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
5906                      || TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp)));
5907
5908       /* For vector types, with the correct size of access, use the mode of
5909          inner type.  */
5910       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) == VECTOR_TYPE
5911           && TREE_TYPE (exp) == TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))
5912           && tree_int_cst_equal (size_tree, TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))))
5913         mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
5914     }
5915   else
5916     {
5917       mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
5918       *punsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp));
5919
5920       if (mode == BLKmode)
5921         size_tree = TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp));
5922       else
5923         *pbitsize = GET_MODE_BITSIZE (mode);
5924     }
5925
5926   if (size_tree != 0)
5927     {
5928       if (! host_integerp (size_tree, 1))
5929         mode = BLKmode, *pbitsize = -1;
5930       else
5931         *pbitsize = tree_low_cst (size_tree, 1);
5932     }
5933
5934   /* Compute cumulative bit-offset for nested component-refs and array-refs,
5935      and find the ultimate containing object.  */
5936   while (1)
5937     {
5938       switch (TREE_CODE (exp))
5939         {
5940         case BIT_FIELD_REF:
5941           bit_offset = size_binop (PLUS_EXPR, bit_offset,
5942                                    TREE_OPERAND (exp, 2));
5943           break;
5944
5945         case COMPONENT_REF:
5946           {
5947             tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
5948             tree this_offset = component_ref_field_offset (exp);
5949
5950             /* If this field hasn't been filled in yet, don't go past it.
5951                This should only happen when folding expressions made during
5952                type construction.  */
5953             if (this_offset == 0)
5954               break;
5955
5956             offset = size_binop (PLUS_EXPR, offset, this_offset);
5957             bit_offset = size_binop (PLUS_EXPR, bit_offset,
5958                                      DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field));
5959
5960             /* ??? Right now we don't do anything with DECL_OFFSET_ALIGN.  */
5961           }
5962           break;
5963
5964         case ARRAY_REF:
5965         case ARRAY_RANGE_REF:
5966           {
5967             tree index = TREE_OPERAND (exp, 1);
5968             tree low_bound = array_ref_low_bound (exp);
5969             tree unit_size = array_ref_element_size (exp);
5970
5971             /* We assume all arrays have sizes that are a multiple of a byte.
5972                First subtract the lower bound, if any, in the type of the
5973                index, then convert to sizetype and multiply by the size of
5974                the array element.  */
5975             if (! integer_zerop (low_bound))
5976               index = fold_build2 (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (index),
5977                                    index, low_bound);
5978
5979             offset = size_binop (PLUS_EXPR, offset,
5980                                  size_binop (MULT_EXPR,
5981                                              fold_convert (sizetype, index),
5982                                              unit_size));
5983           }
5984           break;
5985
5986         case REALPART_EXPR:
5987           break;
5988
5989         case IMAGPART_EXPR:
5990           bit_offset = size_binop (PLUS_EXPR, bit_offset,
5991                                    bitsize_int (*pbitsize));
5992           break;
5993
5994         case VIEW_CONVERT_EXPR:
5995           if (keep_aligning && STRICT_ALIGNMENT
5996               && (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (exp))
5997                > TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
5998               && (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))
5999                   < BIGGEST_ALIGNMENT)
6000               && (TYPE_ALIGN_OK (TREE_TYPE (exp))
6001                   || TYPE_ALIGN_OK (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))))
6002             goto done;
6003           break;
6004
6005         default:
6006           goto done;
6007         }
6008
6009       /* If any reference in the chain is volatile, the effect is volatile.  */
6010       if (TREE_THIS_VOLATILE (exp))
6011         *pvolatilep = 1;
6012
6013       exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
6014     }
6015  done:
6016
6017   /* If OFFSET is constant, see if we can return the whole thing as a
6018      constant bit position.  Make sure to handle overflow during
6019      this conversion.  */
6020   if (host_integerp (offset, 0))
6021     {
6022       double_int tem = double_int_mul (tree_to_double_int (offset),
6023                                        uhwi_to_double_int (BITS_PER_UNIT));
6024       tem = double_int_add (tem, tree_to_double_int (bit_offset));
6025       if (double_int_fits_in_shwi_p (tem))
6026         {
6027           *pbitpos = double_int_to_shwi (tem);
6028           *poffset = offset = NULL_TREE;
6029         }
6030     }
6031
6032   /* Otherwise, split it up.  */
6033   if (offset)
6034     {
6035       *pbitpos = tree_low_cst (bit_offset, 0);
6036       *poffset = offset;
6037     }
6038
6039   /* We can use BLKmode for a byte-aligned BLKmode bitfield.  */
6040   if (mode == VOIDmode
6041       && blkmode_bitfield
6042       && (*pbitpos % BITS_PER_UNIT) == 0
6043       && (*pbitsize % BITS_PER_UNIT) == 0)
6044     *pmode = BLKmode;
6045   else
6046     *pmode = mode;
6047
6048   return exp;
6049 }
6050
6051 /* Given an expression EXP that may be a COMPONENT_REF or an ARRAY_REF,
6052    look for whether EXP or any nested component-refs within EXP is marked
6053    as PACKED.  */
6054
6055 bool
6056 contains_packed_reference (const_tree exp)
6057 {
6058   bool packed_p = false;
6059
6060   while (1)
6061     {
6062       switch (TREE_CODE (exp))
6063         {
6064         case COMPONENT_REF:
6065           {
6066             tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
6067             packed_p = DECL_PACKED (field) 
6068                        || TYPE_PACKED (TREE_TYPE (field))
6069                        || TYPE_PACKED (TREE_TYPE (exp));
6070             if (packed_p)
6071               goto done;
6072           }
6073           break;
6074
6075         case BIT_FIELD_REF:
6076         case ARRAY_REF:
6077         case ARRAY_RANGE_REF:
6078         case REALPART_EXPR:
6079         case IMAGPART_EXPR:
6080         case VIEW_CONVERT_EXPR:
6081           break;
6082
6083         default:
6084           goto done;
6085         }
6086       exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
6087     }
6088  done:
6089   return packed_p;
6090 }
6091
6092 /* Return a tree of sizetype representing the size, in bytes, of the element
6093    of EXP, an ARRAY_REF.  */
6094
6095 tree
6096 array_ref_element_size (tree exp)
6097 {
6098   tree aligned_size = TREE_OPERAND (exp, 3);
6099   tree elmt_type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
6100
6101   /* If a size was specified in the ARRAY_REF, it's the size measured
6102      in alignment units of the element type.  So multiply by that value.  */
6103   if (aligned_size)
6104     {
6105       /* ??? tree_ssa_useless_type_conversion will eliminate casts to
6106          sizetype from another type of the same width and signedness.  */
6107       if (TREE_TYPE (aligned_size) != sizetype)
6108         aligned_size = fold_convert (sizetype, aligned_size);
6109       return size_binop (MULT_EXPR, aligned_size,
6110                          size_int (TYPE_ALIGN_UNIT (elmt_type)));
6111     }
6112
6113   /* Otherwise, take the size from that of the element type.  Substitute
6114      any PLACEHOLDER_EXPR that we have.  */
6115   else
6116     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TYPE_SIZE_UNIT (elmt_type), exp);
6117 }
6118
6119 /* Return a tree representing the lower bound of the array mentioned in
6120    EXP, an ARRAY_REF.  */
6121
6122 tree
6123 array_ref_low_bound (tree exp)
6124 {
6125   tree domain_type = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
6126
6127   /* If a lower bound is specified in EXP, use it.  */
6128   if (TREE_OPERAND (exp, 2))
6129     return TREE_OPERAND (exp, 2);
6130
6131   /* Otherwise, if there is a domain type and it has a lower bound, use it,
6132      substituting for a PLACEHOLDER_EXPR as needed.  */
6133   if (domain_type && TYPE_MIN_VALUE (domain_type))
6134     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TYPE_MIN_VALUE (domain_type), exp);
6135
6136   /* Otherwise, return a zero of the appropriate type.  */
6137   return build_int_cst (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1)), 0);
6138 }
6139
6140 /* Return a tree representing the upper bound of the array mentioned in
6141    EXP, an ARRAY_REF.  */
6142
6143 tree
6144 array_ref_up_bound (tree exp)
6145 {
6146   tree domain_type = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
6147
6148   /* If there is a domain type and it has an upper bound, use it, substituting
6149      for a PLACEHOLDER_EXPR as needed.  */
6150   if (domain_type && TYPE_MAX_VALUE (domain_type))
6151     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TYPE_MAX_VALUE (domain_type), exp);
6152
6153   /* Otherwise fail.  */
6154   return NULL_TREE;
6155 }
6156
6157 /* Return a tree representing the offset, in bytes, of the field referenced
6158    by EXP.  This does not include any offset in DECL_FIELD_BIT_OFFSET.  */
6159
6160 tree
6161 component_ref_field_offset (tree exp)
6162 {
6163   tree aligned_offset = TREE_OPERAND (exp, 2);
6164   tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
6165
6166   /* If an offset was specified in the COMPONENT_REF, it's the offset measured
6167      in units of DECL_OFFSET_ALIGN / BITS_PER_UNIT.  So multiply by that
6168      value.  */
6169   if (aligned_offset)
6170     {
6171       /* ??? tree_ssa_useless_type_conversion will eliminate casts to
6172          sizetype from another type of the same width and signedness.  */
6173       if (TREE_TYPE (aligned_offset) != sizetype)
6174         aligned_offset = fold_convert (sizetype, aligned_offset);
6175       return size_binop (MULT_EXPR, aligned_offset,
6176                          size_int (DECL_OFFSET_ALIGN (field) / BITS_PER_UNIT));
6177     }
6178
6179   /* Otherwise, take the offset from that of the field.  Substitute
6180      any PLACEHOLDER_EXPR that we have.  */
6181   else
6182     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (DECL_FIELD_OFFSET (field), exp);
6183 }
6184
6185 /* Return 1 if T is an expression that get_inner_reference handles.  */
6186
6187 int
6188 handled_component_p (const_tree t)
6189 {
6190   switch (TREE_CODE (t))
6191     {
6192     case BIT_FIELD_REF:
6193     case COMPONENT_REF:
6194     case ARRAY_REF:
6195     case ARRAY_RANGE_REF:
6196     case VIEW_CONVERT_EXPR:
6197     case REALPART_EXPR:
6198     case IMAGPART_EXPR:
6199       return 1;
6200
6201     default:
6202       return 0;
6203     }
6204 }
6205 \f
6206 /* Given an rtx VALUE that may contain additions and multiplications, return
6207    an equivalent value that just refers to a register, memory, or constant.
6208    This is done by generating instructions to perform the arithmetic and
6209    returning a pseudo-register containing the value.
6210
6211    The returned value may be a REG, SUBREG, MEM or constant.  */
6212
6213 rtx
6214 force_operand (rtx value, rtx target)
6215 {
6216   rtx op1, op2;
6217   /* Use subtarget as the target for operand 0 of a binary operation.  */
6218   rtx subtarget = get_subtarget (target);
6219   enum rtx_code code = GET_CODE (value);
6220
6221   /* Check for subreg applied to an expression produced by loop optimizer.  */
6222   if (code == SUBREG
6223       && !REG_P (SUBREG_REG (value))
6224       && !MEM_P (SUBREG_REG (value)))
6225     {
6226       value
6227         = simplify_gen_subreg (GET_MODE (value),
6228                                force_reg (GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
6229                                           force_operand (SUBREG_REG (value),
6230                                                          NULL_RTX)),
6231                                GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
6232                                SUBREG_BYTE (value));
6233       code = GET_CODE (value);
6234     }
6235
6236   /* Check for a PIC address load.  */
6237   if ((code == PLUS || code == MINUS)
6238       && XEXP (value, 0) == pic_offset_table_rtx
6239       && (GET_CODE (XEXP (value, 1)) == SYMBOL_REF
6240           || GET_CODE (XEXP (value, 1)) == LABEL_REF
6241           || GET_CODE (XEXP (value, 1)) == CONST))
6242     {
6243       if (!subtarget)
6244         subtarget = gen_reg_rtx (GET_MODE (value));
6245       emit_move_insn (subtarget, value);
6246       return subtarget;
6247     }
6248
6249   if (ARITHMETIC_P (value))
6250     {
6251       op2 = XEXP (value, 1);
6252       if (!CONSTANT_P (op2) && !(REG_P (op2) && op2 != subtarget))
6253         subtarget = 0;
6254       if (code == MINUS && GET_CODE (op2) == CONST_INT)
6255         {
6256           code = PLUS;
6257           op2 = negate_rtx (GET_MODE (value), op2);
6258         }
6259
6260       /* Check for an addition with OP2 a constant integer and our first
6261          operand a PLUS of a virtual register and something else.  In that
6262          case, we want to emit the sum of the virtual register and the
6263          constant first and then add the other value.  This allows virtual
6264          register instantiation to simply modify the constant rather than
6265          creating another one around this addition.  */
6266       if (code == PLUS && GET_CODE (op2) == CONST_INT
6267           && GET_CODE (XEXP (value, 0)) == PLUS
6268           && REG_P (XEXP (XEXP (value, 0), 0))
6269           && REGNO (XEXP (XEXP (value, 0), 0)) >= FIRST_VIRTUAL_REGISTER
6270           && REGNO (XEXP (XEXP (value, 0), 0)) <= LAST_VIRTUAL_REGISTER)
6271         {
6272           rtx temp = expand_simple_binop (GET_MODE (value), code,
6273                                           XEXP (XEXP (value, 0), 0), op2,
6274                                           subtarget, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
6275           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, temp,
6276                                       force_operand (XEXP (XEXP (value,
6277                                                                  0), 1), 0),
6278                                       target, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
6279         }
6280
6281       op1 = force_operand (XEXP (value, 0), subtarget);
6282       op2 = force_operand (op2, NULL_RTX);
6283       switch (code)
6284         {
6285         case MULT:
6286           return expand_mult (GET_MODE (value), op1, op2, target, 1);
6287         case DIV:
6288           if (!INTEGRAL_MODE_P (GET_MODE (value)))
6289             return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
6290                                         target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
6291           else
6292             return expand_divmod (0,
6293                                   FLOAT_MODE_P (GET_MODE (value))
6294                                   ? RDIV_EXPR : TRUNC_DIV_EXPR,
6295                                   GET_MODE (value), op1, op2, target, 0);
6296         case MOD:
6297           return expand_divmod (1, TRUNC_MOD_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
6298                                 target, 0);
6299         case UDIV:
6300           return expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
6301                                 target, 1);
6302         case UMOD:
6303           return expand_divmod (1, TRUNC_MOD_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
6304                                 target, 1);
6305         case ASHIFTRT:
6306           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
6307                                       target, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
6308         default:
6309           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
6310                                       target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
6311         }
6312     }
6313   if (UNARY_P (value))
6314     {
6315       if (!target)
6316         target = gen_reg_rtx (GET_MODE (value));
6317       op1 = force_operand (XEXP (value, 0), NULL_RTX);
6318       switch (code)
6319         {
6320         case ZERO_EXTEND:
6321         case SIGN_EXTEND:
6322         case TRUNCATE:
6323         case FLOAT_EXTEND:
6324         case FLOAT_TRUNCATE:
6325           convert_move (target, op1, code == ZERO_EXTEND);
6326           return target;
6327
6328         case FIX:
6329         case UNSIGNED_FIX:
6330           expand_fix (target, op1, code == UNSIGNED_FIX);
6331           return target;
6332
6333         case FLOAT:
6334         case UNSIGNED_FLOAT:
6335           expand_float (target, op1, code == UNSIGNED_FLOAT);
6336           return target;
6337
6338         default:
6339           return expand_simple_unop (GET_MODE (value), code, op1, target, 0);
6340         }
6341     }
6342
6343 #ifdef INSN_SCHEDULING
6344   /* On machines that have insn scheduling, we want all memory reference to be
6345      explicit, so we need to deal with such paradoxical SUBREGs.  */
6346   if (GET_CODE (value) == SUBREG && MEM_P (SUBREG_REG (value))
6347       && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (value))
6348           > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (value)))))
6349     value
6350       = simplify_gen_subreg (GET_MODE (value),
6351                              force_reg (GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
6352                                         force_operand (SUBREG_REG (value),
6353                                                        NULL_RTX)),
6354                              GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
6355                              SUBREG_BYTE (value));
6356 #endif
6357
6358   return value;
6359 }
6360 \f
6361 /* Subroutine of expand_expr: return nonzero iff there is no way that
6362    EXP can reference X, which is being modified.  TOP_P is nonzero if this
6363    call is going to be used to determine whether we need a temporary
6364    for EXP, as opposed to a recursive call to this function.
6365
6366    It is always safe for this routine to return zero since it merely
6367    searches for optimization opportunities.  */
6368
6369 int
6370 safe_from_p (const_rtx x, tree exp, int top_p)
6371 {
6372   rtx exp_rtl = 0;
6373   int i, nops;
6374
6375   if (x == 0
6376       /* If EXP has varying size, we MUST use a target since we currently
6377          have no way of allocating temporaries of variable size
6378          (except for arrays that have TYPE_ARRAY_MAX_SIZE set).
6379          So we assume here that something at a higher level has prevented a
6380          clash.  This is somewhat bogus, but the best we can do.  Only
6381          do this when X is BLKmode and when we are at the top level.  */
6382       || (top_p && TREE_TYPE (exp) != 0 && COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
6383           && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) != INTEGER_CST
6384           && (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) != ARRAY_TYPE
6385               || TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (TREE_TYPE (exp)) == NULL_TREE
6386               || TREE_CODE (TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (TREE_TYPE (exp)))
6387               != INTEGER_CST)
6388           && GET_MODE (x) == BLKmode)
6389       /* If X is in the outgoing argument area, it is always safe.  */
6390       || (MEM_P (x)
6391           && (XEXP (x, 0) == virtual_outgoing_args_rtx
6392               || (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
6393                   && XEXP (XEXP (x, 0), 0) == virtual_outgoing_args_rtx))))
6394     return 1;
6395
6396   /* If this is a subreg of a hard register, declare it unsafe, otherwise,
6397      find the underlying pseudo.  */
6398   if (GET_CODE (x) == SUBREG)
6399     {
6400       x = SUBREG_REG (x);
6401       if (REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6402         return 0;
6403     }
6404
6405   /* Now look at our tree code and possibly recurse.  */
6406   switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (exp)))
6407     {
6408     case tcc_declaration:
6409       exp_rtl = DECL_RTL_IF_SET (exp);
6410       break;
6411
6412     case tcc_constant:
6413       return 1;
6414
6415     case tcc_exceptional:
6416       if (TREE_CODE (exp) == TREE_LIST)
6417         {
6418           while (1)
6419             {
6420               if (TREE_VALUE (exp) && !safe_from_p (x, TREE_VALUE (exp), 0))
6421                 return 0;
6422               exp = TREE_CHAIN (exp);
6423               if (!exp)
6424                 return 1;
6425               if (TREE_CODE (exp) != TREE_LIST)
6426                 return safe_from_p (x, exp, 0);
6427             }
6428         }
6429       else if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR)
6430         {
6431           constructor_elt *ce;
6432           unsigned HOST_WIDE_INT idx;
6433
6434           for (idx = 0;
6435                VEC_iterate (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, ce);
6436                idx++)
6437             if ((ce->index != NULL_TREE && !safe_from_p (x, ce->index, 0))
6438                 || !safe_from_p (x, ce->value, 0))
6439               return 0;
6440           return 1;
6441         }
6442       else if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK)
6443         return 1;       /* An already-visited SAVE_EXPR? */
6444       else
6445         return 0;
6446
6447     case tcc_statement:
6448       /* The only case we look at here is the DECL_INITIAL inside a
6449          DECL_EXPR.  */
6450       return (TREE_CODE (exp) != DECL_EXPR
6451               || TREE_CODE (DECL_EXPR_DECL (exp)) != VAR_DECL
6452               || !DECL_INITIAL (DECL_EXPR_DECL (exp))
6453               || safe_from_p (x, DECL_INITIAL (DECL_EXPR_DECL (exp)), 0));
6454
6455     case tcc_binary:
6456     case tcc_comparison:
6457       if (!safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 1), 0))
6458         return 0;
6459       /* Fall through.  */
6460
6461     case tcc_unary:
6462       return safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
6463
6464     case tcc_expression:
6465     case tcc_reference:
6466     case tcc_vl_exp:
6467       /* Now do code-specific tests.  EXP_RTL is set to any rtx we find in
6468          the expression.  If it is set, we conflict iff we are that rtx or
6469          both are in memory.  Otherwise, we check all operands of the
6470          expression recursively.  */
6471
6472       switch (TREE_CODE (exp))
6473         {
6474         case ADDR_EXPR:
6475           /* If the operand is static or we are static, we can't conflict.
6476              Likewise if we don't conflict with the operand at all.  */
6477           if (staticp (TREE_OPERAND (exp, 0))
6478               || TREE_STATIC (exp)
6479               || safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
6480             return 1;
6481
6482           /* Otherwise, the only way this can conflict is if we are taking
6483              the address of a DECL a that address if part of X, which is
6484              very rare.  */
6485           exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
6486           if (DECL_P (exp))
6487             {
6488               if (!DECL_RTL_SET_P (exp)
6489                   || !MEM_P (DECL_RTL (exp)))
6490                 return 0;
6491               else
6492                 exp_rtl = XEXP (DECL_RTL (exp), 0);
6493             }
6494           break;
6495
6496         case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
6497         case ALIGN_INDIRECT_REF:
6498         case INDIRECT_REF:
6499           if (MEM_P (x)
6500               && alias_sets_conflict_p (MEM_ALIAS_SET (x),
6501                                         get_alias_set (exp)))
6502             return 0;
6503           break;
6504
6505         case CALL_EXPR:
6506           /* Assume that the call will clobber all hard registers and
6507              all of memory.  */
6508           if ((REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6509               || MEM_P (x))
6510             return 0;
6511           break;
6512
6513         case WITH_CLEANUP_EXPR:
6514         case CLEANUP_POINT_EXPR:
6515           /* Lowered by gimplify.c.  */
6516           gcc_unreachable ();
6517
6518         case SAVE_EXPR:
6519           return safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
6520
6521         default:
6522           break;
6523         }
6524
6525       /* If we have an rtx, we do not need to scan our operands.  */
6526       if (exp_rtl)
6527         break;
6528
6529       nops = TREE_OPERAND_LENGTH (exp);
6530       for (i = 0; i < nops; i++)
6531         if (TREE_OPERAND (exp, i) != 0
6532             && ! safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, i), 0))
6533           return 0;
6534
6535       break;
6536
6537     case tcc_type:
6538       /* Should never get a type here.  */
6539       gcc_unreachable ();
6540
6541     case tcc_gimple_stmt:
6542       gcc_unreachable ();
6543     }
6544
6545   /* If we have an rtl, find any enclosed object.  Then see if we conflict
6546      with it.  */
6547   if (exp_rtl)
6548     {
6549       if (GET_CODE (exp_rtl) == SUBREG)
6550         {
6551           exp_rtl = SUBREG_REG (exp_rtl);
6552           if (REG_P (exp_rtl)
6553               && REGNO (exp_rtl) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6554             return 0;
6555         }
6556
6557       /* If the rtl is X, then it is not safe.  Otherwise, it is unless both
6558          are memory and they conflict.  */
6559       return ! (rtx_equal_p (x, exp_rtl)
6560                 || (MEM_P (x) && MEM_P (exp_rtl)
6561                     && true_dependence (exp_rtl, VOIDmode, x,
6562                                         rtx_addr_varies_p)));
6563     }
6564
6565   /* If we reach here, it is safe.  */
6566   return 1;
6567 }
6568
6569 \f
6570 /* Return the highest power of two that EXP is known to be a multiple of.
6571    This is used in updating alignment of MEMs in array references.  */
6572
6573 unsigned HOST_WIDE_INT
6574 highest_pow2_factor (const_tree exp)
6575 {
6576   unsigned HOST_WIDE_INT c0, c1;
6577
6578   switch (TREE_CODE (exp))
6579     {
6580     case INTEGER_CST:
6581       /* We can find the lowest bit that's a one.  If the low
6582          HOST_BITS_PER_WIDE_INT bits are zero, return BIGGEST_ALIGNMENT.
6583          We need to handle this case since we can find it in a COND_EXPR,
6584          a MIN_EXPR, or a MAX_EXPR.  If the constant overflows, we have an
6585          erroneous program, so return BIGGEST_ALIGNMENT to avoid any
6586          later ICE.  */
6587       if (TREE_OVERFLOW (exp))
6588         return BIGGEST_ALIGNMENT;
6589       else
6590         {
6591           /* Note: tree_low_cst is intentionally not used here,
6592              we don't care about the upper bits.  */
6593           c0 = TREE_INT_CST_LOW (exp);
6594           c0 &= -c0;
6595           return c0 ? c0 : BIGGEST_ALIGNMENT;
6596         }
6597       break;
6598
6599     case PLUS_EXPR:  case MINUS_EXPR:  case MIN_EXPR:  case MAX_EXPR:
6600       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
6601       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6602       return MIN (c0, c1);
6603
6604     case MULT_EXPR:
6605       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
6606       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6607       return c0 * c1;
6608
6609     case ROUND_DIV_EXPR:  case TRUNC_DIV_EXPR:  case FLOOR_DIV_EXPR:
6610     case CEIL_DIV_EXPR:
6611       if (integer_pow2p (TREE_OPERAND (exp, 1))
6612           && host_integerp (TREE_OPERAND (exp, 1), 1))
6613         {
6614           c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
6615           c1 = tree_low_cst (TREE_OPERAND (exp, 1), 1);
6616           return MAX (1, c0 / c1);
6617         }
6618       break;
6619
6620     case BIT_AND_EXPR:
6621       /* The highest power of two of a bit-and expression is the maximum of
6622          that of its operands.  We typically get here for a complex LHS and
6623          a constant negative power of two on the RHS to force an explicit
6624          alignment, so don't bother looking at the LHS.  */
6625       return highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6626
6627     CASE_CONVERT:
6628     case SAVE_EXPR:
6629       return highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
6630
6631     case COMPOUND_EXPR:
6632       return highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6633
6634     case COND_EXPR:
6635       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6636       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 2));
6637       return MIN (c0, c1);
6638
6639     default:
6640       break;
6641     }
6642
6643   return 1;
6644 }
6645
6646 /* Similar, except that the alignment requirements of TARGET are
6647    taken into account.  Assume it is at least as aligned as its
6648    type, unless it is a COMPONENT_REF in which case the layout of
6649    the structure gives the alignment.  */
6650
6651 static unsigned HOST_WIDE_INT
6652 highest_pow2_factor_for_target (const_tree target, const_tree exp)
6653 {
6654   unsigned HOST_WIDE_INT target_align, factor;
6655
6656   factor = highest_pow2_factor (exp);
6657   if (TREE_CODE (target) == COMPONENT_REF)
6658     target_align = DECL_ALIGN_UNIT (TREE_OPERAND (target, 1));
6659   else
6660     target_align = TYPE_ALIGN_UNIT (TREE_TYPE (target));
6661   return MAX (factor, target_align);
6662 }
6663 \f
6664 /* Return &VAR expression for emulated thread local VAR.  */
6665
6666 static tree
6667 emutls_var_address (tree var)
6668 {
6669   tree emuvar = emutls_decl (var);
6670   tree fn = built_in_decls [BUILT_IN_EMUTLS_GET_ADDRESS];
6671   tree arg = build_fold_addr_expr_with_type (emuvar, ptr_type_node);
6672   tree arglist = build_tree_list (NULL_TREE, arg);
6673   tree call = build_function_call_expr (fn, arglist);
6674   return fold_convert (build_pointer_type (TREE_TYPE (var)), call);
6675 }
6676 \f
6677
6678 /* Subroutine of expand_expr.  Expand the two operands of a binary
6679    expression EXP0 and EXP1 placing the results in OP0 and OP1.
6680    The value may be stored in TARGET if TARGET is nonzero.  The
6681    MODIFIER argument is as documented by expand_expr.  */
6682
6683 static void
6684 expand_operands (tree exp0, tree exp1, rtx target, rtx *op0, rtx *op1,
6685                  enum expand_modifier modifier)
6686 {
6687   if (! safe_from_p (target, exp1, 1))
6688     target = 0;
6689   if (operand_equal_p (exp0, exp1, 0))
6690     {
6691       *op0 = expand_expr (exp0, target, VOIDmode, modifier);
6692       *op1 = copy_rtx (*op0);
6693     }
6694   else
6695     {
6696       /* If we need to preserve evaluation order, copy exp0 into its own
6697          temporary variable so that it can't be clobbered by exp1.  */
6698       if (flag_evaluation_order && TREE_SIDE_EFFECTS (exp1))
6699         exp0 = save_expr (exp0);
6700       *op0 = expand_expr (exp0, target, VOIDmode, modifier);
6701       *op1 = expand_expr (exp1, NULL_RTX, VOIDmode, modifier);
6702     }
6703 }
6704
6705 \f
6706 /* Return a MEM that contains constant EXP.  DEFER is as for
6707    output_constant_def and MODIFIER is as for expand_expr.  */
6708
6709 static rtx
6710 expand_expr_constant (tree exp, int defer, enum expand_modifier modifier)
6711 {
6712   rtx mem;
6713
6714   mem = output_constant_def (exp, defer);
6715   if (modifier != EXPAND_INITIALIZER)
6716     mem = use_anchored_address (mem);
6717   return mem;
6718 }
6719
6720 /* A subroutine of expand_expr_addr_expr.  Evaluate the address of EXP.
6721    The TARGET, TMODE and MODIFIER arguments are as for expand_expr.  */
6722
6723 static rtx
6724 expand_expr_addr_expr_1 (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
6725                          enum expand_modifier modifier)
6726 {
6727   rtx result, subtarget;
6728   tree inner, offset;
6729   HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
6730   int volatilep, unsignedp;
6731   enum machine_mode mode1;
6732
6733   /* If we are taking the address of a constant and are at the top level,
6734      we have to use output_constant_def since we can't call force_const_mem
6735      at top level.  */
6736   /* ??? This should be considered a front-end bug.  We should not be
6737      generating ADDR_EXPR of something that isn't an LVALUE.  The only
6738      exception here is STRING_CST.  */
6739   if (CONSTANT_CLASS_P (exp))
6740     return XEXP (expand_expr_constant (exp, 0, modifier), 0);
6741
6742   /* Everything must be something allowed by is_gimple_addressable.  */
6743   switch (TREE_CODE (exp))
6744     {
6745     case INDIRECT_REF:
6746       /* This case will happen via recursion for &a->b.  */
6747       return expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, tmode, modifier);
6748
6749     case CONST_DECL:
6750       /* Recurse and make the output_constant_def clause above handle this.  */
6751       return expand_expr_addr_expr_1 (DECL_INITIAL (exp), target,
6752                                       tmode, modifier);
6753
6754     case REALPART_EXPR:
6755       /* The real part of the complex number is always first, therefore
6756          the address is the same as the address of the parent object.  */
6757       offset = 0;
6758       bitpos = 0;
6759       inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
6760       break;
6761
6762     case IMAGPART_EXPR:
6763       /* The imaginary part of the complex number is always second.
6764          The expression is therefore always offset by the size of the
6765          scalar type.  */
6766       offset = 0;
6767       bitpos = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
6768       inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
6769       break;
6770
6771     case VAR_DECL:
6772       /* TLS emulation hook - replace __thread VAR's &VAR with
6773          __emutls_get_address (&_emutls.VAR).  */
6774       if (! targetm.have_tls
6775           && TREE_CODE (exp) == VAR_DECL
6776           && DECL_THREAD_LOCAL_P (exp))
6777         {
6778           exp = emutls_var_address (exp);
6779           return expand_expr (exp, target, tmode, modifier);
6780         }
6781       /* Fall through.  */
6782
6783     default:
6784       /* If the object is a DECL, then expand it for its rtl.  Don't bypass
6785          expand_expr, as that can have various side effects; LABEL_DECLs for
6786          example, may not have their DECL_RTL set yet.  Expand the rtl of
6787          CONSTRUCTORs too, which should yield a memory reference for the
6788          constructor's contents.  Assume language specific tree nodes can
6789          be expanded in some interesting way.  */
6790       if (DECL_P (exp)
6791           || TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR
6792           || TREE_CODE (exp) >= LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE)
6793         {
6794           result = expand_expr (exp, target, tmode,
6795                                 modifier == EXPAND_INITIALIZER
6796                                 ? EXPAND_INITIALIZER : EXPAND_CONST_ADDRESS);
6797
6798           /* If the DECL isn't in memory, then the DECL wasn't properly
6799              marked TREE_ADDRESSABLE, which will be either a front-end
6800              or a tree optimizer bug.  */
6801           gcc_assert (MEM_P (result));
6802           result = XEXP (result, 0);
6803
6804           /* ??? Is this needed anymore?  */
6805           if (DECL_P (exp) && !TREE_USED (exp) == 0)
6806             {
6807               assemble_external (exp);
6808               TREE_USED (exp) = 1;
6809             }
6810
6811           if (modifier != EXPAND_INITIALIZER
6812               && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS)
6813             result = force_operand (result, target);
6814           return result;
6815         }
6816
6817       /* Pass FALSE as the last argument to get_inner_reference although
6818          we are expanding to RTL.  The rationale is that we know how to
6819          handle "aligning nodes" here: we can just bypass them because
6820          they won't change the final object whose address will be returned
6821          (they actually exist only for that purpose).  */
6822       inner = get_inner_reference (exp, &bitsize, &bitpos, &offset,
6823                                    &mode1, &unsignedp, &volatilep, false);
6824       break;
6825     }
6826
6827   /* We must have made progress.  */
6828   gcc_assert (inner != exp);
6829
6830   subtarget = offset || bitpos ? NULL_RTX : target;
6831   result = expand_expr_addr_expr_1 (inner, subtarget, tmode, modifier);
6832
6833   if (offset)
6834     {
6835       rtx tmp;
6836
6837       if (modifier != EXPAND_NORMAL)
6838         result = force_operand (result, NULL);
6839       tmp = expand_expr (offset, NULL_RTX, tmode, 
6840                          modifier == EXPAND_INITIALIZER
6841                           ? EXPAND_INITIALIZER : EXPAND_NORMAL);
6842
6843       result = convert_memory_address (tmode, result);
6844       tmp = convert_memory_address (tmode, tmp);
6845
6846       if (modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
6847         result = gen_rtx_PLUS (tmode, result, tmp);
6848       else
6849         {
6850           subtarget = bitpos ? NULL_RTX : target;
6851           result = expand_simple_binop (tmode, PLUS, result, tmp, subtarget,
6852                                         1, OPTAB_LIB_WIDEN);
6853         }
6854     }
6855
6856   if (bitpos)
6857     {
6858       /* Someone beforehand should have rejected taking the address
6859          of such an object.  */
6860       gcc_assert ((bitpos % BITS_PER_UNIT) == 0);
6861
6862       result = plus_constant (result, bitpos / BITS_PER_UNIT);
6863       if (modifier < EXPAND_SUM)
6864         result = force_operand (result, target);
6865     }
6866
6867   return result;
6868 }
6869
6870 /* A subroutine of expand_expr.  Evaluate EXP, which is an ADDR_EXPR.
6871    The TARGET, TMODE and MODIFIER arguments are as for expand_expr.  */
6872
6873 static rtx
6874 expand_expr_addr_expr (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
6875                        enum expand_modifier modifier)
6876 {
6877   enum machine_mode rmode;
6878   rtx result;
6879
6880   /* Target mode of VOIDmode says "whatever's natural".  */
6881   if (tmode == VOIDmode)
6882     tmode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
6883
6884   /* We can get called with some Weird Things if the user does silliness
6885      like "(short) &a".  In that case, convert_memory_address won't do
6886      the right thing, so ignore the given target mode.  */
6887   if (tmode != Pmode && tmode != ptr_mode)
6888     tmode = Pmode;
6889
6890   result = expand_expr_addr_expr_1 (TREE_OPERAND (exp, 0), target,
6891                                     tmode, modifier);
6892
6893   /* Despite expand_expr claims concerning ignoring TMODE when not
6894      strictly convenient, stuff breaks if we don't honor it.  Note
6895      that combined with the above, we only do this for pointer modes.  */
6896   rmode = GET_MODE (result);
6897   if (rmode == VOIDmode)
6898     rmode = tmode;
6899   if (rmode != tmode)
6900     result = convert_memory_address (tmode, result);
6901
6902   return result;
6903 }
6904
6905 /* Generate code for computing CONSTRUCTOR EXP.
6906    An rtx for the computed value is returned.  If AVOID_TEMP_MEM
6907    is TRUE, instead of creating a temporary variable in memory
6908    NULL is returned and the caller needs to handle it differently.  */
6909
6910 static rtx
6911 expand_constructor (tree exp, rtx target, enum expand_modifier modifier,
6912                     bool avoid_temp_mem)
6913 {
6914   tree type = TREE_TYPE (exp);
6915   enum machine_mode mode = TYPE_MODE (type);
6916
6917   /* Try to avoid creating a temporary at all.  This is possible
6918      if all of the initializer is zero.
6919      FIXME: try to handle all [0..255] initializers we can handle
6920      with memset.  */
6921   if (TREE_STATIC (exp)
6922       && !TREE_ADDRESSABLE (exp)
6923       && target != 0 && mode == BLKmode
6924       && all_zeros_p (exp))
6925     {
6926       clear_storage (target, expr_size (exp), BLOCK_OP_NORMAL);
6927       return target;
6928     }
6929
6930   /* All elts simple constants => refer to a constant in memory.  But
6931      if this is a non-BLKmode mode, let it store a field at a time
6932      since that should make a CONST_INT or CONST_DOUBLE when we
6933      fold.  Likewise, if we have a target we can use, it is best to
6934      store directly into the target unless the type is large enough
6935      that memcpy will be used.  If we are making an initializer and
6936      all operands are constant, put it in memory as well.
6937
6938      FIXME: Avoid trying to fill vector constructors piece-meal.
6939      Output them with output_constant_def below unless we're sure
6940      they're zeros.  This should go away when vector initializers
6941      are treated like VECTOR_CST instead of arrays.  */
6942   if ((TREE_STATIC (exp)
6943        && ((mode == BLKmode
6944             && ! (target != 0 && safe_from_p (target, exp, 1)))
6945                   || TREE_ADDRESSABLE (exp)
6946                   || (host_integerp (TYPE_SIZE_UNIT (type), 1)
6947                       && (! MOVE_BY_PIECES_P
6948                                      (tree_low_cst (TYPE_SIZE_UNIT (type), 1),
6949                                       TYPE_ALIGN (type)))
6950                       && ! mostly_zeros_p (exp))))
6951       || ((modifier == EXPAND_INITIALIZER || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS)
6952           && TREE_CONSTANT (exp)))
6953     {
6954       rtx constructor;
6955
6956       if (avoid_temp_mem)
6957         return NULL_RTX;
6958
6959       constructor = expand_expr_constant (exp, 1, modifier);
6960
6961       if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
6962           && modifier != EXPAND_INITIALIZER
6963           && modifier != EXPAND_SUM)
6964         constructor = validize_mem (constructor);
6965
6966       return constructor;
6967     }
6968
6969   /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
6970      locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
6971   if (target == 0 || ! safe_from_p (target, exp, 1)
6972       || GET_CODE (target) == PARALLEL || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
6973     {
6974       if (avoid_temp_mem)
6975         return NULL_RTX;
6976
6977       target
6978         = assign_temp (build_qualified_type (type, (TYPE_QUALS (type)
6979                                                     | (TREE_READONLY (exp)
6980                                                        * TYPE_QUAL_CONST))),
6981                        0, TREE_ADDRESSABLE (exp), 1);
6982     }
6983
6984   store_constructor (exp, target, 0, int_expr_size (exp));
6985   return target;
6986 }
6987
6988
6989 /* expand_expr: generate code for computing expression EXP.
6990    An rtx for the computed value is returned.  The value is never null.
6991    In the case of a void EXP, const0_rtx is returned.
6992
6993    The value may be stored in TARGET if TARGET is nonzero.
6994    TARGET is just a suggestion; callers must assume that
6995    the rtx returned may not be the same as TARGET.
6996
6997    If TARGET is CONST0_RTX, it means that the value will be ignored.
6998
6999    If TMODE is not VOIDmode, it suggests generating the
7000    result in mode TMODE.  But this is done only when convenient.
7001    Otherwise, TMODE is ignored and the value generated in its natural mode.
7002    TMODE is just a suggestion; callers must assume that
7003    the rtx returned may not have mode TMODE.
7004
7005    Note that TARGET may have neither TMODE nor MODE.  In that case, it
7006    probably will not be used.
7007
7008    If MODIFIER is EXPAND_SUM then when EXP is an addition
7009    we can return an rtx of the form (MULT (REG ...) (CONST_INT ...))
7010    or a nest of (PLUS ...) and (MINUS ...) where the terms are
7011    products as above, or REG or MEM, or constant.
7012    Ordinarily in such cases we would output mul or add instructions
7013    and then return a pseudo reg containing the sum.
7014
7015    EXPAND_INITIALIZER is much like EXPAND_SUM except that
7016    it also marks a label as absolutely required (it can't be dead).
7017    It also makes a ZERO_EXTEND or SIGN_EXTEND instead of emitting extend insns.
7018    This is used for outputting expressions used in initializers.
7019
7020    EXPAND_CONST_ADDRESS says that it is okay to return a MEM
7021    with a constant address even if that address is not normally legitimate.
7022    EXPAND_INITIALIZER and EXPAND_SUM also have this effect.
7023
7024    EXPAND_STACK_PARM is used when expanding to a TARGET on the stack for
7025    a call parameter.  Such targets require special care as we haven't yet
7026    marked TARGET so that it's safe from being trashed by libcalls.  We
7027    don't want to use TARGET for anything but the final result;
7028    Intermediate values must go elsewhere.   Additionally, calls to
7029    emit_block_move will be flagged with BLOCK_OP_CALL_PARM.
7030
7031    If EXP is a VAR_DECL whose DECL_RTL was a MEM with an invalid
7032    address, and ALT_RTL is non-NULL, then *ALT_RTL is set to the
7033    DECL_RTL of the VAR_DECL.  *ALT_RTL is also set if EXP is a
7034    COMPOUND_EXPR whose second argument is such a VAR_DECL, and so on
7035    recursively.  */
7036
7037 static rtx expand_expr_real_1 (tree, rtx, enum machine_mode,
7038                                enum expand_modifier, rtx *);
7039
7040 rtx
7041 expand_expr_real (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
7042                   enum expand_modifier modifier, rtx *alt_rtl)
7043 {
7044   int rn = -1;
7045   rtx ret, last = NULL;
7046
7047   /* Handle ERROR_MARK before anybody tries to access its type.  */
7048   if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK
7049       || TREE_CODE (exp) == PREDICT_EXPR
7050       || (!GIMPLE_TUPLE_P (exp) && TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == ERROR_MARK))
7051     {
7052       ret = CONST0_RTX (tmode);
7053       return ret ? ret : const0_rtx;
7054     }
7055
7056   if (flag_non_call_exceptions)
7057     {
7058       rn = lookup_stmt_eh_region (exp);
7059       /* If rn < 0, then either (1) tree-ssa not used or (2) doesn't throw.  */
7060       if (rn >= 0)
7061         last = get_last_insn ();
7062     }
7063
7064   /* If this is an expression of some kind and it has an associated line
7065      number, then emit the line number before expanding the expression.
7066
7067      We need to save and restore the file and line information so that
7068      errors discovered during expansion are emitted with the right
7069      information.  It would be better of the diagnostic routines
7070      used the file/line information embedded in the tree nodes rather
7071      than globals.  */
7072   if (cfun && EXPR_HAS_LOCATION (exp))
7073     {
7074       location_t saved_location = input_location;
7075       input_location = EXPR_LOCATION (exp);
7076       set_curr_insn_source_location (input_location);
7077
7078       /* Record where the insns produced belong.  */
7079       set_curr_insn_block (TREE_BLOCK (exp));
7080
7081       ret = expand_expr_real_1 (exp, target, tmode, modifier, alt_rtl);
7082
7083       input_location = saved_location;
7084     }
7085   else
7086     {
7087       ret = expand_expr_real_1 (exp, target, tmode, modifier, alt_rtl);
7088     }
7089
7090   /* If using non-call exceptions, mark all insns that may trap.
7091      expand_call() will mark CALL_INSNs before we get to this code,
7092      but it doesn't handle libcalls, and these may trap.  */
7093   if (rn >= 0)
7094     {
7095       rtx insn;
7096       for (insn = next_real_insn (last); insn;
7097            insn = next_real_insn (insn))
7098         {
7099           if (! find_reg_note (insn, REG_EH_REGION, NULL_RTX)
7100               /* If we want exceptions for non-call insns, any
7101                  may_trap_p instruction may throw.  */
7102               && GET_CODE (PATTERN (insn)) != CLOBBER
7103               && GET_CODE (PATTERN (insn)) != USE
7104               && (CALL_P (insn) || may_trap_p (PATTERN (insn))))
7105             {
7106               REG_NOTES (insn) = alloc_EXPR_LIST (REG_EH_REGION, GEN_INT (rn),
7107                                                   REG_NOTES (insn));
7108             }
7109         }
7110     }
7111
7112   return ret;
7113 }
7114
7115 static rtx
7116 expand_expr_real_1 (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
7117                     enum expand_modifier modifier, rtx *alt_rtl)
7118 {
7119   rtx op0, op1, op2, temp, decl_rtl;
7120   tree type;
7121   int unsignedp;
7122   enum machine_mode mode;
7123   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
7124   optab this_optab;
7125   rtx subtarget, original_target;
7126   int ignore;
7127   tree context, subexp0, subexp1;
7128   bool reduce_bit_field;
7129 #define REDUCE_BIT_FIELD(expr)  (reduce_bit_field                         \
7130                                  ? reduce_to_bit_field_precision ((expr), \
7131                                                                   target, \
7132                                                                   type)   \
7133                                  : (expr))
7134
7135   if (GIMPLE_STMT_P (exp))
7136     {
7137       type = void_type_node;
7138       mode = VOIDmode;
7139       unsignedp = 0;
7140     }
7141   else
7142     {
7143       type = TREE_TYPE (exp);
7144       mode = TYPE_MODE (type);
7145       unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
7146     }
7147
7148   ignore = (target == const0_rtx
7149             || ((code == NOP_EXPR || code == CONVERT_EXPR 
7150                  || code == COND_EXPR || code == VIEW_CONVERT_EXPR)
7151                 && TREE_CODE (type) == VOID_TYPE));
7152
7153   /* An operation in what may be a bit-field type needs the
7154      result to be reduced to the precision of the bit-field type,
7155      which is narrower than that of the type's mode.  */
7156   reduce_bit_field = (!ignore
7157                       && TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
7158                       && GET_MODE_PRECISION (mode) > TYPE_PRECISION (type));
7159
7160   /* If we are going to ignore this result, we need only do something
7161      if there is a side-effect somewhere in the expression.  If there
7162      is, short-circuit the most common cases here.  Note that we must
7163      not call expand_expr with anything but const0_rtx in case this
7164      is an initial expansion of a size that contains a PLACEHOLDER_EXPR.  */
7165
7166   if (ignore)
7167     {
7168       if (! TREE_SIDE_EFFECTS (exp))
7169         return const0_rtx;
7170
7171       /* Ensure we reference a volatile object even if value is ignored, but
7172          don't do this if all we are doing is taking its address.  */
7173       if (TREE_THIS_VOLATILE (exp)
7174           && TREE_CODE (exp) != FUNCTION_DECL
7175           && mode != VOIDmode && mode != BLKmode
7176           && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS)
7177         {
7178           temp = expand_expr (exp, NULL_RTX, VOIDmode, modifier);
7179           if (MEM_P (temp))
7180             temp = copy_to_reg (temp);
7181           return const0_rtx;
7182         }
7183
7184       if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_unary
7185           || code == COMPONENT_REF || code == INDIRECT_REF)
7186         return expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode,
7187                             modifier);
7188
7189       else if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_binary
7190                || TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison
7191                || code == ARRAY_REF || code == ARRAY_RANGE_REF)
7192         {
7193           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
7194           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
7195           return const0_rtx;
7196         }
7197       else if (code == BIT_FIELD_REF)
7198         {
7199           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
7200           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
7201           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
7202           return const0_rtx;
7203         }
7204
7205       target = 0;
7206     }
7207
7208   if (reduce_bit_field && modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7209     target = 0;
7210
7211   /* Use subtarget as the target for operand 0 of a binary operation.  */
7212   subtarget = get_subtarget (target);
7213   original_target = target;
7214
7215   switch (code)
7216     {
7217     case LABEL_DECL:
7218       {
7219         tree function = decl_function_context (exp);
7220
7221         temp = label_rtx (exp);
7222         temp = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, temp);
7223
7224         if (function != current_function_decl
7225             && function != 0)
7226           LABEL_REF_NONLOCAL_P (temp) = 1;
7227
7228         temp = gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, temp);
7229         return temp;
7230       }
7231
7232     case SSA_NAME:
7233       return expand_expr_real_1 (SSA_NAME_VAR (exp), target, tmode, modifier,
7234                                  NULL);
7235
7236     case PARM_DECL:
7237     case VAR_DECL:
7238       /* If a static var's type was incomplete when the decl was written,
7239          but the type is complete now, lay out the decl now.  */
7240       if (DECL_SIZE (exp) == 0
7241           && COMPLETE_OR_UNBOUND_ARRAY_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
7242           && (TREE_STATIC (exp) || DECL_EXTERNAL (exp)))
7243         layout_decl (exp, 0);
7244
7245       /* TLS emulation hook - replace __thread vars with
7246          *__emutls_get_address (&_emutls.var).  */
7247       if (! targetm.have_tls
7248           && TREE_CODE (exp) == VAR_DECL
7249           && DECL_THREAD_LOCAL_P (exp))
7250         {
7251           exp = build_fold_indirect_ref (emutls_var_address (exp));
7252           return expand_expr_real_1 (exp, target, tmode, modifier, NULL);
7253         }
7254
7255       /* ... fall through ...  */
7256
7257     case FUNCTION_DECL:
7258     case RESULT_DECL:
7259       decl_rtl = DECL_RTL (exp);
7260       gcc_assert (decl_rtl);
7261       decl_rtl = copy_rtx (decl_rtl);
7262
7263       /* Ensure variable marked as used even if it doesn't go through
7264          a parser.  If it hasn't be used yet, write out an external
7265          definition.  */
7266       if (! TREE_USED (exp))
7267         {
7268           assemble_external (exp);
7269           TREE_USED (exp) = 1;
7270         }
7271
7272       /* Show we haven't gotten RTL for this yet.  */
7273       temp = 0;
7274
7275       /* Variables inherited from containing functions should have
7276          been lowered by this point.  */
7277       context = decl_function_context (exp);
7278       gcc_assert (!context
7279                   || context == current_function_decl
7280                   || TREE_STATIC (exp)
7281                   /* ??? C++ creates functions that are not TREE_STATIC.  */
7282                   || TREE_CODE (exp) == FUNCTION_DECL);
7283
7284       /* This is the case of an array whose size is to be determined
7285          from its initializer, while the initializer is still being parsed.
7286          See expand_decl.  */
7287
7288       if (MEM_P (decl_rtl) && REG_P (XEXP (decl_rtl, 0)))
7289         temp = validize_mem (decl_rtl);
7290
7291       /* If DECL_RTL is memory, we are in the normal case and the
7292          address is not valid, get the address into a register.  */
7293
7294       else if (MEM_P (decl_rtl) && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7295         {
7296           if (alt_rtl)
7297             *alt_rtl = decl_rtl;
7298           decl_rtl = use_anchored_address (decl_rtl);
7299           if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7300               && modifier != EXPAND_SUM
7301               && !memory_address_p (DECL_MODE (exp), XEXP (decl_rtl, 0)))
7302             temp = replace_equiv_address (decl_rtl,
7303                                           copy_rtx (XEXP (decl_rtl, 0)));
7304         }
7305
7306       /* If we got something, return it.  But first, set the alignment
7307          if the address is a register.  */
7308       if (temp != 0)
7309         {
7310           if (MEM_P (temp) && REG_P (XEXP (temp, 0)))
7311             mark_reg_pointer (XEXP (temp, 0), DECL_ALIGN (exp));
7312
7313           return temp;
7314         }
7315
7316       /* If the mode of DECL_RTL does not match that of the decl, it
7317          must be a promoted value.  We return a SUBREG of the wanted mode,
7318          but mark it so that we know that it was already extended.  */
7319
7320       if (REG_P (decl_rtl)
7321           && GET_MODE (decl_rtl) != DECL_MODE (exp))
7322         {
7323           enum machine_mode pmode;
7324
7325           /* Get the signedness used for this variable.  Ensure we get the
7326              same mode we got when the variable was declared.  */
7327           pmode = promote_mode (type, DECL_MODE (exp), &unsignedp,
7328                                 (TREE_CODE (exp) == RESULT_DECL
7329                                  || TREE_CODE (exp) == PARM_DECL) ? 1 : 0);
7330           gcc_assert (GET_MODE (decl_rtl) == pmode);
7331
7332           temp = gen_lowpart_SUBREG (mode, decl_rtl);
7333           SUBREG_PROMOTED_VAR_P (temp) = 1;
7334           SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (temp, unsignedp);
7335           return temp;
7336         }
7337
7338       return decl_rtl;
7339
7340     case INTEGER_CST:
7341       temp = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (exp),
7342                                  TREE_INT_CST_HIGH (exp), mode);
7343
7344       return temp;
7345
7346     case VECTOR_CST:
7347       {
7348         tree tmp = NULL_TREE;
7349         if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_INT
7350             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_FLOAT
7351             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_FRACT
7352             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_UFRACT
7353             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_ACCUM
7354             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_UACCUM)
7355           return const_vector_from_tree (exp);
7356         if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT)
7357           {
7358             tree type_for_mode = lang_hooks.types.type_for_mode (mode, 1);
7359             if (type_for_mode)
7360               tmp = fold_unary (VIEW_CONVERT_EXPR, type_for_mode, exp);
7361           }
7362         if (!tmp)
7363           tmp = build_constructor_from_list (type,
7364                                              TREE_VECTOR_CST_ELTS (exp));
7365         return expand_expr (tmp, ignore ? const0_rtx : target,
7366                             tmode, modifier);
7367       }
7368
7369     case CONST_DECL:
7370       return expand_expr (DECL_INITIAL (exp), target, VOIDmode, modifier);
7371
7372     case REAL_CST:
7373       /* If optimized, generate immediate CONST_DOUBLE
7374          which will be turned into memory by reload if necessary.
7375
7376          We used to force a register so that loop.c could see it.  But
7377          this does not allow gen_* patterns to perform optimizations with
7378          the constants.  It also produces two insns in cases like "x = 1.0;".
7379          On most machines, floating-point constants are not permitted in
7380          many insns, so we'd end up copying it to a register in any case.
7381
7382          Now, we do the copying in expand_binop, if appropriate.  */
7383       return CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (TREE_REAL_CST (exp),
7384                                            TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
7385
7386     case FIXED_CST:
7387       return CONST_FIXED_FROM_FIXED_VALUE (TREE_FIXED_CST (exp),
7388                                            TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
7389
7390     case COMPLEX_CST:
7391       /* Handle evaluating a complex constant in a CONCAT target.  */
7392       if (original_target && GET_CODE (original_target) == CONCAT)
7393         {
7394           enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)));
7395           rtx rtarg, itarg;
7396
7397           rtarg = XEXP (original_target, 0);
7398           itarg = XEXP (original_target, 1);
7399
7400           /* Move the real and imaginary parts separately.  */
7401           op0 = expand_expr (TREE_REALPART (exp), rtarg, mode, EXPAND_NORMAL);
7402           op1 = expand_expr (TREE_IMAGPART (exp), itarg, mode, EXPAND_NORMAL);
7403
7404           if (op0 != rtarg)
7405             emit_move_insn (rtarg, op0);
7406           if (op1 != itarg)
7407             emit_move_insn (itarg, op1);
7408
7409           return original_target;
7410         }
7411
7412       /* ... fall through ...  */
7413
7414     case STRING_CST:
7415       temp = expand_expr_constant (exp, 1, modifier);
7416
7417       /* temp contains a constant address.
7418          On RISC machines where a constant address isn't valid,
7419          make some insns to get that address into a register.  */
7420       if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7421           && modifier != EXPAND_INITIALIZER
7422           && modifier != EXPAND_SUM
7423           && ! memory_address_p (mode, XEXP (temp, 0)))
7424         return replace_equiv_address (temp,
7425                                       copy_rtx (XEXP (temp, 0)));
7426       return temp;
7427
7428     case SAVE_EXPR:
7429       {
7430         tree val = TREE_OPERAND (exp, 0);
7431         rtx ret = expand_expr_real_1 (val, target, tmode, modifier, alt_rtl);
7432
7433         if (!SAVE_EXPR_RESOLVED_P (exp))
7434           {
7435             /* We can indeed still hit this case, typically via builtin
7436                expanders calling save_expr immediately before expanding
7437                something.  Assume this means that we only have to deal
7438                with non-BLKmode values.  */
7439             gcc_assert (GET_MODE (ret) != BLKmode);
7440
7441             val = build_decl (VAR_DECL, NULL, TREE_TYPE (exp));
7442             DECL_ARTIFICIAL (val) = 1;
7443             DECL_IGNORED_P (val) = 1;
7444             TREE_OPERAND (exp, 0) = val;
7445             SAVE_EXPR_RESOLVED_P (exp) = 1;
7446
7447             if (!CONSTANT_P (ret))
7448               ret = copy_to_reg (ret);
7449             SET_DECL_RTL (val, ret);
7450           }
7451
7452         return ret;
7453       }
7454
7455     case GOTO_EXPR:
7456       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == LABEL_DECL)
7457         expand_goto (TREE_OPERAND (exp, 0));
7458       else
7459         expand_computed_goto (TREE_OPERAND (exp, 0));
7460       return const0_rtx;
7461
7462     case CONSTRUCTOR:
7463       /* If we don't need the result, just ensure we evaluate any
7464          subexpressions.  */
7465       if (ignore)
7466         {
7467           unsigned HOST_WIDE_INT idx;
7468           tree value;
7469
7470           FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, value)
7471             expand_expr (value, const0_rtx, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
7472
7473           return const0_rtx;
7474         }
7475
7476       return expand_constructor (exp, target, modifier, false);
7477
7478     case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
7479     case ALIGN_INDIRECT_REF:
7480     case INDIRECT_REF:
7481       {
7482         tree exp1 = TREE_OPERAND (exp, 0);
7483
7484         if (modifier != EXPAND_WRITE)
7485           {
7486             tree t;
7487
7488             t = fold_read_from_constant_string (exp);
7489             if (t)
7490               return expand_expr (t, target, tmode, modifier);
7491           }
7492
7493         op0 = expand_expr (exp1, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_SUM);
7494         op0 = memory_address (mode, op0);
7495
7496         if (code == ALIGN_INDIRECT_REF)
7497           {
7498             int align = TYPE_ALIGN_UNIT (type);
7499             op0 = gen_rtx_AND (Pmode, op0, GEN_INT (-align));
7500             op0 = memory_address (mode, op0);
7501           }
7502
7503         temp = gen_rtx_MEM (mode, op0);
7504
7505         set_mem_attributes (temp, exp, 0);
7506
7507         /* Resolve the misalignment now, so that we don't have to remember
7508            to resolve it later.  Of course, this only works for reads.  */
7509         /* ??? When we get around to supporting writes, we'll have to handle
7510            this in store_expr directly.  The vectorizer isn't generating
7511            those yet, however.  */
7512         if (code == MISALIGNED_INDIRECT_REF)
7513           {
7514             int icode;
7515             rtx reg, insn;
7516
7517             gcc_assert (modifier == EXPAND_NORMAL
7518                         || modifier == EXPAND_STACK_PARM);
7519
7520             /* The vectorizer should have already checked the mode.  */
7521             icode = optab_handler (movmisalign_optab, mode)->insn_code;
7522             gcc_assert (icode != CODE_FOR_nothing);
7523
7524             /* We've already validated the memory, and we're creating a
7525                new pseudo destination.  The predicates really can't fail.  */
7526             reg = gen_reg_rtx (mode);
7527
7528             /* Nor can the insn generator.  */
7529             insn = GEN_FCN (icode) (reg, temp);
7530             emit_insn (insn);
7531
7532             return reg;
7533           }
7534
7535         return temp;
7536       }
7537
7538     case TARGET_MEM_REF:
7539       {
7540         struct mem_address addr;
7541
7542         get_address_description (exp, &addr);
7543         op0 = addr_for_mem_ref (&addr, true);
7544         op0 = memory_address (mode, op0);
7545         temp = gen_rtx_MEM (mode, op0);
7546         set_mem_attributes (temp, TMR_ORIGINAL (exp), 0);
7547       }
7548       return temp;
7549
7550     case ARRAY_REF:
7551
7552       {
7553         tree array = TREE_OPERAND (exp, 0);
7554         tree index = TREE_OPERAND (exp, 1);
7555
7556         /* Fold an expression like: "foo"[2].
7557            This is not done in fold so it won't happen inside &.
7558            Don't fold if this is for wide characters since it's too
7559            difficult to do correctly and this is a very rare case.  */
7560
7561         if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7562             && modifier != EXPAND_INITIALIZER
7563             && modifier != EXPAND_MEMORY)
7564           {
7565             tree t = fold_read_from_constant_string (exp);
7566
7567             if (t)
7568               return expand_expr (t, target, tmode, modifier);
7569           }
7570
7571         /* If this is a constant index into a constant array,
7572            just get the value from the array.  Handle both the cases when
7573            we have an explicit constructor and when our operand is a variable
7574            that was declared const.  */
7575
7576         if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7577             && modifier != EXPAND_INITIALIZER
7578             && modifier != EXPAND_MEMORY
7579             && TREE_CODE (array) == CONSTRUCTOR
7580             && ! TREE_SIDE_EFFECTS (array)
7581             && TREE_CODE (index) == INTEGER_CST)
7582           {
7583             unsigned HOST_WIDE_INT ix;
7584             tree field, value;
7585
7586             FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (array), ix,
7587                                       field, value)
7588               if (tree_int_cst_equal (field, index))
7589                 {
7590                   if (!TREE_SIDE_EFFECTS (value))
7591                     return expand_expr (fold (value), target, tmode, modifier);
7592                   break;
7593                 }
7594           }
7595
7596         else if (optimize >= 1
7597                  && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7598                  && modifier != EXPAND_INITIALIZER
7599                  && modifier != EXPAND_MEMORY
7600                  && TREE_READONLY (array) && ! TREE_SIDE_EFFECTS (array)
7601                  && TREE_CODE (array) == VAR_DECL && DECL_INITIAL (array)
7602                  && TREE_CODE (DECL_INITIAL (array)) != ERROR_MARK
7603                  && targetm.binds_local_p (array))
7604           {
7605             if (TREE_CODE (index) == INTEGER_CST)
7606               {
7607                 tree init = DECL_INITIAL (array);
7608
7609                 if (TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR)
7610                   {
7611                     unsigned HOST_WIDE_INT ix;
7612                     tree field, value;
7613
7614                     FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (init), ix,
7615                                               field, value)
7616                       if (tree_int_cst_equal (field, index))
7617                         {
7618                           if (TREE_SIDE_EFFECTS (value))
7619                             break;
7620
7621                           if (TREE_CODE (value) == CONSTRUCTOR)
7622                             {
7623                               /* If VALUE is a CONSTRUCTOR, this
7624                                  optimization is only useful if
7625                                  this doesn't store the CONSTRUCTOR
7626                                  into memory.  If it does, it is more
7627                                  efficient to just load the data from
7628                                  the array directly.  */
7629                               rtx ret = expand_constructor (value, target,
7630                                                             modifier, true);
7631                               if (ret == NULL_RTX)
7632                                 break;
7633                             }
7634
7635                           return expand_expr (fold (value), target, tmode,
7636                                               modifier);
7637                         }
7638                   }
7639                 else if(TREE_CODE (init) == STRING_CST)
7640                   {
7641                     tree index1 = index;
7642                     tree low_bound = array_ref_low_bound (exp);
7643                     index1 = fold_convert (sizetype, TREE_OPERAND (exp, 1));
7644
7645                     /* Optimize the special-case of a zero lower bound.
7646
7647                        We convert the low_bound to sizetype to avoid some problems
7648                        with constant folding.  (E.g. suppose the lower bound is 1,
7649                        and its mode is QI.  Without the conversion,l (ARRAY
7650                        +(INDEX-(unsigned char)1)) becomes ((ARRAY+(-(unsigned char)1))
7651                        +INDEX), which becomes (ARRAY+255+INDEX).  Opps!)  */
7652
7653                     if (! integer_zerop (low_bound))
7654                       index1 = size_diffop (index1, fold_convert (sizetype,
7655                                                                   low_bound));
7656
7657                     if (0 > compare_tree_int (index1,
7658                                               TREE_STRING_LENGTH (init)))
7659                       {
7660                         tree type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (init));
7661                         enum machine_mode mode = TYPE_MODE (type);
7662
7663                         if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
7664                             && GET_MODE_SIZE (mode) == 1)
7665                           return gen_int_mode (TREE_STRING_POINTER (init)
7666                                                [TREE_INT_CST_LOW (index1)],
7667                                                mode);
7668                       }
7669                   }
7670               }
7671           }
7672       }
7673       goto normal_inner_ref;
7674
7675     case COMPONENT_REF:
7676       /* If the operand is a CONSTRUCTOR, we can just extract the
7677          appropriate field if it is present.  */
7678       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == CONSTRUCTOR)
7679         {
7680           unsigned HOST_WIDE_INT idx;
7681           tree field, value;
7682
7683           FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (TREE_OPERAND (exp, 0)),
7684                                     idx, field, value)
7685             if (field == TREE_OPERAND (exp, 1)
7686                 /* We can normally use the value of the field in the
7687                    CONSTRUCTOR.  However, if this is a bitfield in
7688                    an integral mode that we can fit in a HOST_WIDE_INT,
7689                    we must mask only the number of bits in the bitfield,
7690                    since this is done implicitly by the constructor.  If
7691                    the bitfield does not meet either of those conditions,
7692                    we can't do this optimization.  */
7693                 && (! DECL_BIT_FIELD (field)
7694                     || ((GET_MODE_CLASS (DECL_MODE (field)) == MODE_INT)
7695                         && (GET_MODE_BITSIZE (DECL_MODE (field))
7696                             <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT))))
7697               {
7698                 if (DECL_BIT_FIELD (field)
7699                     && modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7700                   target = 0;
7701                 op0 = expand_expr (value, target, tmode, modifier);
7702                 if (DECL_BIT_FIELD (field))
7703                   {
7704                     HOST_WIDE_INT bitsize = TREE_INT_CST_LOW (DECL_SIZE (field));
7705                     enum machine_mode imode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (field));
7706
7707                     if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (field)))
7708                       {
7709                         op1 = GEN_INT (((HOST_WIDE_INT) 1 << bitsize) - 1);
7710                         op0 = expand_and (imode, op0, op1, target);
7711                       }
7712                     else
7713                       {
7714                         tree count
7715                           = build_int_cst (NULL_TREE,
7716                                            GET_MODE_BITSIZE (imode) - bitsize);
7717
7718                         op0 = expand_shift (LSHIFT_EXPR, imode, op0, count,
7719                                             target, 0);
7720                         op0 = expand_shift (RSHIFT_EXPR, imode, op0, count,
7721                                             target, 0);
7722                       }
7723                   }
7724
7725                 return op0;
7726               }
7727         }
7728       goto normal_inner_ref;
7729
7730     case BIT_FIELD_REF:
7731     case ARRAY_RANGE_REF:
7732     normal_inner_ref:
7733       {
7734         enum machine_mode mode1;
7735         HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
7736         tree offset;
7737         int volatilep = 0;
7738         tree tem = get_inner_reference (exp, &bitsize, &bitpos, &offset,
7739                                         &mode1, &unsignedp, &volatilep, true);
7740         rtx orig_op0;
7741
7742         /* If we got back the original object, something is wrong.  Perhaps
7743            we are evaluating an expression too early.  In any event, don't
7744            infinitely recurse.  */
7745         gcc_assert (tem != exp);
7746
7747         /* If TEM's type is a union of variable size, pass TARGET to the inner
7748            computation, since it will need a temporary and TARGET is known
7749            to have to do.  This occurs in unchecked conversion in Ada.  */
7750
7751         orig_op0 = op0
7752           = expand_expr (tem,
7753                          (TREE_CODE (TREE_TYPE (tem)) == UNION_TYPE
7754                           && (TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (tem)))
7755                               != INTEGER_CST)
7756                           && modifier != EXPAND_STACK_PARM
7757                           ? target : NULL_RTX),
7758                          VOIDmode,
7759                          (modifier == EXPAND_INITIALIZER
7760                           || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
7761                           || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7762                          ? modifier : EXPAND_NORMAL);
7763
7764         /* If this is a constant, put it into a register if it is a legitimate
7765            constant, OFFSET is 0, and we won't try to extract outside the
7766            register (in case we were passed a partially uninitialized object
7767            or a view_conversion to a larger size) or a BLKmode piece of it
7768            (e.g. if it is unchecked-converted to a record type in Ada).  Force
7769            the constant to memory otherwise.  */
7770         if (CONSTANT_P (op0))
7771           {
7772             enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (tem));
7773             if (mode != BLKmode && LEGITIMATE_CONSTANT_P (op0)
7774                 && offset == 0
7775                 && mode1 != BLKmode
7776                 && bitpos + bitsize <= GET_MODE_BITSIZE (mode))
7777               op0 = force_reg (mode, op0);
7778             else
7779               op0 = validize_mem (force_const_mem (mode, op0));
7780           }
7781
7782         /* Otherwise, if this object not in memory and we either have an
7783            offset, a BLKmode result, or a reference outside the object, put it
7784            there.  Such cases can occur in Ada if we have unchecked conversion
7785            of an expression from a scalar type to an array or record type or
7786            for an ARRAY_RANGE_REF whose type is BLKmode.  */
7787         else if (!MEM_P (op0)
7788                  && (offset != 0
7789                      || mode1 == BLKmode
7790                      || (bitpos + bitsize
7791                          > GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0)))))
7792           {
7793             tree nt = build_qualified_type (TREE_TYPE (tem),
7794                                             (TYPE_QUALS (TREE_TYPE (tem))
7795                                              | TYPE_QUAL_CONST));
7796             rtx memloc = assign_temp (nt, 1, 1, 1);
7797
7798             emit_move_insn (memloc, op0);
7799             op0 = memloc;
7800           }
7801
7802         if (offset != 0)
7803           {
7804             rtx offset_rtx = expand_expr (offset, NULL_RTX, VOIDmode,
7805                                           EXPAND_SUM);
7806
7807             gcc_assert (MEM_P (op0));
7808
7809 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
7810             if (GET_MODE (offset_rtx) != Pmode)
7811               offset_rtx = convert_to_mode (Pmode, offset_rtx, 0);
7812 #else
7813             if (GET_MODE (offset_rtx) != ptr_mode)
7814               offset_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, offset_rtx, 0);
7815 #endif
7816
7817             if (GET_MODE (op0) == BLKmode
7818                 /* A constant address in OP0 can have VOIDmode, we must
7819                    not try to call force_reg in that case.  */
7820                 && GET_MODE (XEXP (op0, 0)) != VOIDmode
7821                 && bitsize != 0
7822                 && (bitpos % bitsize) == 0
7823                 && (bitsize % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)) == 0
7824                 && MEM_ALIGN (op0) == GET_MODE_ALIGNMENT (mode1))
7825               {
7826                 op0 = adjust_address (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
7827                 bitpos = 0;
7828               }
7829
7830             op0 = offset_address (op0, offset_rtx,
7831                                   highest_pow2_factor (offset));
7832           }
7833
7834         /* If OFFSET is making OP0 more aligned than BIGGEST_ALIGNMENT,
7835            record its alignment as BIGGEST_ALIGNMENT.  */
7836         if (MEM_P (op0) && bitpos == 0 && offset != 0
7837             && is_aligning_offset (offset, tem))
7838           set_mem_align (op0, BIGGEST_ALIGNMENT);
7839
7840         /* Don't forget about volatility even if this is a bitfield.  */
7841         if (MEM_P (op0) && volatilep && ! MEM_VOLATILE_P (op0))
7842           {
7843             if (op0 == orig_op0)
7844               op0 = copy_rtx (op0);
7845
7846             MEM_VOLATILE_P (op0) = 1;
7847           }
7848
7849         /* The following code doesn't handle CONCAT.
7850            Assume only bitpos == 0 can be used for CONCAT, due to
7851            one element arrays having the same mode as its element.  */
7852         if (GET_CODE (op0) == CONCAT)
7853           {
7854             gcc_assert (bitpos == 0
7855                         && bitsize == GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0)));
7856             return op0;
7857           }
7858
7859         /* In cases where an aligned union has an unaligned object
7860            as a field, we might be extracting a BLKmode value from
7861            an integer-mode (e.g., SImode) object.  Handle this case
7862            by doing the extract into an object as wide as the field
7863            (which we know to be the width of a basic mode), then
7864            storing into memory, and changing the mode to BLKmode.  */
7865         if (mode1 == VOIDmode
7866             || REG_P (op0) || GET_CODE (op0) == SUBREG
7867             || (mode1 != BLKmode && ! direct_load[(int) mode1]
7868                 && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
7869                 && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT
7870                 && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7871                 && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7872             /* If the field isn't aligned enough to fetch as a memref,
7873                fetch it as a bit field.  */
7874             || (mode1 != BLKmode
7875                 && (((TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (tem)) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode)
7876                       || (bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) != 0)
7877                       || (MEM_P (op0)
7878                           && (MEM_ALIGN (op0) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)
7879                               || (bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1) != 0))))
7880                      && ((modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
7881                           || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7882                          ? STRICT_ALIGNMENT
7883                          : SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode1, MEM_ALIGN (op0))))
7884                     || (bitpos % BITS_PER_UNIT != 0)))
7885             /* If the type and the field are a constant size and the
7886                size of the type isn't the same size as the bitfield,
7887                we must use bitfield operations.  */
7888             || (bitsize >= 0
7889                 && TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))
7890                 && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) == INTEGER_CST
7891                 && 0 != compare_tree_int (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)),
7892                                           bitsize)))
7893           {
7894             enum machine_mode ext_mode = mode;
7895
7896             if (ext_mode == BLKmode
7897                 && ! (target != 0 && MEM_P (op0)
7898                       && MEM_P (target)
7899                       && bitpos % BITS_PER_UNIT == 0))
7900               ext_mode = mode_for_size (bitsize, MODE_INT, 1);
7901
7902             if (ext_mode == BLKmode)
7903               {
7904                 if (target == 0)
7905                   target = assign_temp (type, 0, 1, 1);
7906
7907                 if (bitsize == 0)
7908                   return target;
7909
7910                 /* In this case, BITPOS must start at a byte boundary and
7911                    TARGET, if specified, must be a MEM.  */
7912                 gcc_assert (MEM_P (op0)
7913                             && (!target || MEM_P (target))
7914                             && !(bitpos % BITS_PER_UNIT));
7915
7916                 emit_block_move (target,
7917                                  adjust_address (op0, VOIDmode,
7918                                                  bitpos / BITS_PER_UNIT),
7919                                  GEN_INT ((bitsize + BITS_PER_UNIT - 1)
7920                                           / BITS_PER_UNIT),
7921                                  (modifier == EXPAND_STACK_PARM
7922                                   ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
7923
7924                 return target;
7925               }
7926
7927             op0 = validize_mem (op0);
7928
7929             if (MEM_P (op0) && REG_P (XEXP (op0, 0)))
7930               mark_reg_pointer (XEXP (op0, 0), MEM_ALIGN (op0));
7931
7932             op0 = extract_bit_field (op0, bitsize, bitpos, unsignedp,
7933                                      (modifier == EXPAND_STACK_PARM
7934                                       ? NULL_RTX : target),
7935                                      ext_mode, ext_mode);
7936
7937             /* If the result is a record type and BITSIZE is narrower than
7938                the mode of OP0, an integral mode, and this is a big endian
7939                machine, we must put the field into the high-order bits.  */
7940             if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE && BYTES_BIG_ENDIAN
7941                 && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (op0)) == MODE_INT
7942                 && bitsize < (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0)))
7943               op0 = expand_shift (LSHIFT_EXPR, GET_MODE (op0), op0,
7944                                   size_int (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0))
7945                                             - bitsize),
7946                                   op0, 1);
7947
7948             /* If the result type is BLKmode, store the data into a temporary
7949                of the appropriate type, but with the mode corresponding to the
7950                mode for the data we have (op0's mode).  It's tempting to make
7951                this a constant type, since we know it's only being stored once,
7952                but that can cause problems if we are taking the address of this
7953                COMPONENT_REF because the MEM of any reference via that address
7954                will have flags corresponding to the type, which will not
7955                necessarily be constant.  */
7956             if (mode == BLKmode)
7957               {
7958                 HOST_WIDE_INT size = GET_MODE_BITSIZE (ext_mode);
7959                 rtx new;
7960
7961                 /* If the reference doesn't use the alias set of its type,
7962                    we cannot create the temporary using that type.  */
7963                 if (component_uses_parent_alias_set (exp))
7964                   {
7965                     new = assign_stack_local (ext_mode, size, 0);
7966                     set_mem_alias_set (new, get_alias_set (exp));
7967                   }
7968                 else
7969                   new = assign_stack_temp_for_type (ext_mode, size, 0, type);
7970
7971                 emit_move_insn (new, op0);
7972                 op0 = copy_rtx (new);
7973                 PUT_MODE (op0, BLKmode);
7974                 set_mem_attributes (op0, exp, 1);
7975               }
7976
7977             return op0;
7978           }
7979
7980         /* If the result is BLKmode, use that to access the object
7981            now as well.  */
7982         if (mode == BLKmode)
7983           mode1 = BLKmode;
7984
7985         /* Get a reference to just this component.  */
7986         if (modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
7987             || modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7988           op0 = adjust_address_nv (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
7989         else
7990           op0 = adjust_address (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
7991
7992         if (op0 == orig_op0)
7993           op0 = copy_rtx (op0);
7994
7995         set_mem_attributes (op0, exp, 0);
7996         if (REG_P (XEXP (op0, 0)))
7997           mark_reg_pointer (XEXP (op0, 0), MEM_ALIGN (op0));
7998
7999         MEM_VOLATILE_P (op0) |= volatilep;
8000         if (mode == mode1 || mode1 == BLKmode || mode1 == tmode
8001             || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
8002             || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
8003           return op0;
8004         else if (target == 0)
8005           target = gen_reg_rtx (tmode != VOIDmode ? tmode : mode);
8006
8007         convert_move (target, op0, unsignedp);
8008         return target;
8009       }
8010
8011     case OBJ_TYPE_REF:
8012       return expand_expr (OBJ_TYPE_REF_EXPR (exp), target, tmode, modifier);
8013
8014     case CALL_EXPR:
8015       /* All valid uses of __builtin_va_arg_pack () are removed during
8016          inlining.  */
8017       if (CALL_EXPR_VA_ARG_PACK (exp))
8018         error ("%Kinvalid use of %<__builtin_va_arg_pack ()%>", exp);
8019       {
8020         tree fndecl = get_callee_fndecl (exp), attr;
8021
8022         if (fndecl
8023             && (attr = lookup_attribute ("error",
8024                                          DECL_ATTRIBUTES (fndecl))) != NULL)
8025           error ("%Kcall to %qs declared with attribute error: %s",
8026                  exp, lang_hooks.decl_printable_name (fndecl, 1),
8027                  TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_VALUE (attr))));
8028         if (fndecl
8029             && (attr = lookup_attribute ("warning",
8030                                          DECL_ATTRIBUTES (fndecl))) != NULL)
8031           warning (0, "%Kcall to %qs declared with attribute warning: %s",
8032                    exp, lang_hooks.decl_printable_name (fndecl, 1),
8033                    TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_VALUE (attr))));
8034
8035         /* Check for a built-in function.  */
8036         if (fndecl && DECL_BUILT_IN (fndecl))
8037           {
8038             if (DECL_BUILT_IN_CLASS (fndecl) == BUILT_IN_FRONTEND)
8039               return lang_hooks.expand_expr (exp, original_target,
8040                                              tmode, modifier, alt_rtl);
8041             else
8042               return expand_builtin (exp, target, subtarget, tmode, ignore);
8043           }
8044       }
8045       return expand_call (exp, target, ignore);
8046
8047     case PAREN_EXPR:
8048     CASE_CONVERT:
8049       if (TREE_OPERAND (exp, 0) == error_mark_node)
8050         return const0_rtx;
8051
8052       if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
8053         {
8054           tree valtype = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
8055
8056           /* If both input and output are BLKmode, this conversion isn't doing
8057              anything except possibly changing memory attribute.  */
8058           if (mode == BLKmode && TYPE_MODE (valtype) == BLKmode)
8059             {
8060               rtx result = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, tmode,
8061                                         modifier);
8062
8063               result = copy_rtx (result);
8064               set_mem_attributes (result, exp, 0);
8065               return result;
8066             }
8067
8068           if (target == 0)
8069             {
8070               if (TYPE_MODE (type) != BLKmode)
8071                 target = gen_reg_rtx (TYPE_MODE (type));
8072               else
8073                 target = assign_temp (type, 0, 1, 1);
8074             }
8075
8076           if (MEM_P (target))
8077             /* Store data into beginning of memory target.  */
8078             store_expr (TREE_OPERAND (exp, 0),
8079                         adjust_address (target, TYPE_MODE (valtype), 0),
8080                         modifier == EXPAND_STACK_PARM,
8081                         false);
8082
8083           else
8084             {
8085               gcc_assert (REG_P (target));
8086
8087               /* Store this field into a union of the proper type.  */
8088               store_field (target,
8089                            MIN ((int_size_in_bytes (TREE_TYPE
8090                                                     (TREE_OPERAND (exp, 0)))
8091                                  * BITS_PER_UNIT),
8092                                 (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (mode)),
8093                            0, TYPE_MODE (valtype), TREE_OPERAND (exp, 0),
8094                            type, 0, false);
8095             }
8096
8097           /* Return the entire union.  */
8098           return target;
8099         }
8100
8101       if (mode == TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
8102         {
8103           op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, VOIDmode,
8104                              modifier);
8105
8106           /* If the signedness of the conversion differs and OP0 is
8107              a promoted SUBREG, clear that indication since we now
8108              have to do the proper extension.  */
8109           if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) != unsignedp
8110               && GET_CODE (op0) == SUBREG)
8111             SUBREG_PROMOTED_VAR_P (op0) = 0;
8112
8113           return REDUCE_BIT_FIELD (op0);
8114         }
8115
8116       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), NULL_RTX, mode,
8117                          modifier == EXPAND_SUM ? EXPAND_NORMAL : modifier);
8118       if (GET_MODE (op0) == mode)
8119         ;
8120
8121       /* If OP0 is a constant, just convert it into the proper mode.  */
8122       else if (CONSTANT_P (op0))
8123         {
8124           tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
8125           enum machine_mode inner_mode = TYPE_MODE (inner_type);
8126
8127           if (modifier == EXPAND_INITIALIZER)
8128             op0 = simplify_gen_subreg (mode, op0, inner_mode,
8129                                        subreg_lowpart_offset (mode,
8130                                                               inner_mode));
8131           else
8132             op0=  convert_modes (mode, inner_mode, op0,
8133                                  TYPE_UNSIGNED (inner_type));
8134         }
8135
8136       else if (modifier == EXPAND_INITIALIZER)
8137         op0 = gen_rtx_fmt_e (unsignedp ? ZERO_EXTEND : SIGN_EXTEND, mode, op0);
8138
8139       else if (target == 0)
8140         op0 = convert_to_mode (mode, op0,
8141                                TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE
8142                                               (TREE_OPERAND (exp, 0))));
8143       else
8144         {
8145           convert_move (target, op0,
8146                         TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
8147           op0 = target;
8148         }
8149
8150       return REDUCE_BIT_FIELD (op0);
8151
8152     case VIEW_CONVERT_EXPR:
8153       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), NULL_RTX, mode, modifier);
8154
8155       /* If the input and output modes are both the same, we are done.  */
8156       if (TYPE_MODE (type) == GET_MODE (op0))
8157         ;
8158       /* If neither mode is BLKmode, and both modes are the same size
8159          then we can use gen_lowpart.  */
8160       else if (TYPE_MODE (type) != BLKmode && GET_MODE (op0) != BLKmode
8161                && GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type))
8162                    == GET_MODE_SIZE (GET_MODE (op0)))
8163         {
8164           if (GET_CODE (op0) == SUBREG)
8165             op0 = force_reg (GET_MODE (op0), op0);
8166           op0 = gen_lowpart (TYPE_MODE (type), op0);
8167         }
8168       /* If both modes are integral, then we can convert from one to the
8169          other.  */
8170       else if (SCALAR_INT_MODE_P (GET_MODE (op0))
8171                && SCALAR_INT_MODE_P (TYPE_MODE (type)))
8172         op0 = convert_modes (TYPE_MODE (type), GET_MODE (op0), op0,
8173                              TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
8174       /* As a last resort, spill op0 to memory, and reload it in a
8175          different mode.  */
8176       else if (!MEM_P (op0))
8177         {
8178           /* If the operand is not a MEM, force it into memory.  Since we
8179              are going to be changing the mode of the MEM, don't call
8180              force_const_mem for constants because we don't allow pool
8181              constants to change mode.  */
8182           tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
8183
8184           gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (exp));
8185
8186           if (target == 0 || GET_MODE (target) != TYPE_MODE (inner_type))
8187             target
8188               = assign_stack_temp_for_type
8189                 (TYPE_MODE (inner_type),
8190                  GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (inner_type)), 0, inner_type);
8191
8192           emit_move_insn (target, op0);
8193           op0 = target;
8194         }
8195
8196       /* At this point, OP0 is in the correct mode.  If the output type is such
8197          that the operand is known to be aligned, indicate that it is.
8198          Otherwise, we need only be concerned about alignment for non-BLKmode
8199          results.  */
8200       if (MEM_P (op0))
8201         {
8202           op0 = copy_rtx (op0);
8203
8204           if (TYPE_ALIGN_OK (type))
8205             set_mem_align (op0, MAX (MEM_ALIGN (op0), TYPE_ALIGN (type)));
8206           else if (TYPE_MODE (type) != BLKmode && STRICT_ALIGNMENT
8207                    && MEM_ALIGN (op0) < GET_MODE_ALIGNMENT (TYPE_MODE (type)))
8208             {
8209               tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
8210               HOST_WIDE_INT temp_size
8211                 = MAX (int_size_in_bytes (inner_type),
8212                        (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type)));
8213               rtx new = assign_stack_temp_for_type (TYPE_MODE (type),
8214                                                     temp_size, 0, type);
8215               rtx new_with_op0_mode = adjust_address (new, GET_MODE (op0), 0);
8216
8217               gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (exp));
8218
8219               if (GET_MODE (op0) == BLKmode)
8220                 emit_block_move (new_with_op0_mode, op0,
8221                                  GEN_INT (GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type))),
8222                                  (modifier == EXPAND_STACK_PARM
8223                                   ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
8224               else
8225                 emit_move_insn (new_with_op0_mode, op0);
8226
8227               op0 = new;
8228             }
8229
8230           op0 = adjust_address (op0, TYPE_MODE (type), 0);
8231         }
8232
8233       return op0;
8234
8235     case POINTER_PLUS_EXPR: 
8236       /* Even though the sizetype mode and the pointer's mode can be different
8237          expand is able to handle this correctly and get the correct result out 
8238          of the PLUS_EXPR code.  */
8239     case PLUS_EXPR:
8240
8241       /* Check if this is a case for multiplication and addition.  */
8242       if ((TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
8243            || TREE_CODE (type) == FIXED_POINT_TYPE)
8244           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == MULT_EXPR)
8245         {
8246           tree subsubexp0, subsubexp1;
8247           enum tree_code code0, code1, this_code;
8248
8249           subexp0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
8250           subsubexp0 = TREE_OPERAND (subexp0, 0);
8251           subsubexp1 = TREE_OPERAND (subexp0, 1);
8252           code0 = TREE_CODE (subsubexp0);
8253           code1 = TREE_CODE (subsubexp1);
8254           this_code = TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE ? NOP_EXPR
8255                                                        : FIXED_CONVERT_EXPR;
8256           if (code0 == this_code && code1 == this_code
8257               && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subsubexp0, 0)))
8258                   < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (subsubexp0)))
8259               && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subsubexp0, 0)))
8260                   == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subsubexp1, 0))))
8261               && (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subsubexp0, 0)))
8262                   == TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subsubexp1, 0)))))
8263             {
8264               tree op0type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subsubexp0, 0));
8265               enum machine_mode innermode = TYPE_MODE (op0type);
8266               bool zextend_p = TYPE_UNSIGNED (op0type);
8267               bool sat_p = TYPE_SATURATING (TREE_TYPE (subsubexp0));
8268               if (sat_p == 0)
8269                 this_optab = zextend_p ? umadd_widen_optab : smadd_widen_optab;
8270               else
8271                 this_optab = zextend_p ? usmadd_widen_optab
8272                                        : ssmadd_widen_optab;
8273               if (mode == GET_MODE_2XWIDER_MODE (innermode)
8274                   && (optab_handler (this_optab, mode)->insn_code
8275                       != CODE_FOR_nothing))
8276                 {
8277                   expand_operands (TREE_OPERAND (subsubexp0, 0),
8278                                    TREE_OPERAND (subsubexp1, 0),
8279                                    NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8280                   op2 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), subtarget,
8281                                      VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8282                   temp = expand_ternary_op (mode, this_optab, op0, op1, op2,
8283                                             target, unsignedp);
8284                   gcc_assert (temp);
8285                   return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8286                 }
8287             }
8288         }
8289
8290       /* If we are adding a constant, a VAR_DECL that is sp, fp, or ap, and
8291          something else, make sure we add the register to the constant and
8292          then to the other thing.  This case can occur during strength
8293          reduction and doing it this way will produce better code if the
8294          frame pointer or argument pointer is eliminated.
8295
8296          fold-const.c will ensure that the constant is always in the inner
8297          PLUS_EXPR, so the only case we need to do anything about is if
8298          sp, ap, or fp is our second argument, in which case we must swap
8299          the innermost first argument and our second argument.  */
8300
8301       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == PLUS_EXPR
8302           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 1)) == INTEGER_CST
8303           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == VAR_DECL
8304           && (DECL_RTL (TREE_OPERAND (exp, 1)) == frame_pointer_rtx
8305               || DECL_RTL (TREE_OPERAND (exp, 1)) == stack_pointer_rtx
8306               || DECL_RTL (TREE_OPERAND (exp, 1)) == arg_pointer_rtx))
8307         {
8308           tree t = TREE_OPERAND (exp, 1);
8309
8310           TREE_OPERAND (exp, 1) = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
8311           TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0) = t;
8312         }
8313
8314       /* If the result is to be ptr_mode and we are adding an integer to
8315          something, we might be forming a constant.  So try to use
8316          plus_constant.  If it produces a sum and we can't accept it,
8317          use force_operand.  This allows P = &ARR[const] to generate
8318          efficient code on machines where a SYMBOL_REF is not a valid
8319          address.
8320
8321          If this is an EXPAND_SUM call, always return the sum.  */
8322       if (modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER
8323           || (mode == ptr_mode && (unsignedp || ! flag_trapv)))
8324         {
8325           if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8326             target = 0;
8327           if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == INTEGER_CST
8328               && GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT
8329               && TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (exp, 1)))
8330             {
8331               rtx constant_part;
8332
8333               op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), subtarget, VOIDmode,
8334                                  EXPAND_SUM);
8335               /* Use immed_double_const to ensure that the constant is
8336                  truncated according to the mode of OP1, then sign extended
8337                  to a HOST_WIDE_INT.  Using the constant directly can result
8338                  in non-canonical RTL in a 64x32 cross compile.  */
8339               constant_part
8340                 = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (exp, 0)),
8341                                       (HOST_WIDE_INT) 0,
8342                                       TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))));
8343               op1 = plus_constant (op1, INTVAL (constant_part));
8344               if (modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
8345                 op1 = force_operand (op1, target);
8346               return REDUCE_BIT_FIELD (op1);
8347             }
8348
8349           else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == INTEGER_CST
8350                    && GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT
8351                    && TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (exp, 0)))
8352             {
8353               rtx constant_part;
8354
8355               op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode,
8356                                  (modifier == EXPAND_INITIALIZER
8357                                  ? EXPAND_INITIALIZER : EXPAND_SUM));
8358               if (! CONSTANT_P (op0))
8359                 {
8360                   op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), NULL_RTX,
8361                                      VOIDmode, modifier);
8362                   /* Return a PLUS if modifier says it's OK.  */
8363                   if (modifier == EXPAND_SUM
8364                       || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
8365                     return simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1);
8366                   goto binop2;
8367                 }
8368               /* Use immed_double_const to ensure that the constant is
8369                  truncated according to the mode of OP1, then sign extended
8370                  to a HOST_WIDE_INT.  Using the constant directly can result
8371                  in non-canonical RTL in a 64x32 cross compile.  */
8372               constant_part
8373                 = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (exp, 1)),
8374                                       (HOST_WIDE_INT) 0,
8375                                       TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
8376               op0 = plus_constant (op0, INTVAL (constant_part));
8377               if (modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
8378                 op0 = force_operand (op0, target);
8379               return REDUCE_BIT_FIELD (op0);
8380             }
8381         }
8382
8383       /* No sense saving up arithmetic to be done
8384          if it's all in the wrong mode to form part of an address.
8385          And force_operand won't know whether to sign-extend or
8386          zero-extend.  */
8387       if ((modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
8388           || mode != ptr_mode)
8389         {
8390           expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8391                            subtarget, &op0, &op1, 0);
8392           if (op0 == const0_rtx)
8393             return op1;
8394           if (op1 == const0_rtx)
8395             return op0;
8396           goto binop2;
8397         }
8398
8399       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8400                        subtarget, &op0, &op1, modifier);
8401       return REDUCE_BIT_FIELD (simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1));
8402
8403     case MINUS_EXPR:
8404       /* Check if this is a case for multiplication and subtraction.  */
8405       if ((TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
8406            || TREE_CODE (type) == FIXED_POINT_TYPE)
8407           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == MULT_EXPR)
8408         {
8409           tree subsubexp0, subsubexp1;
8410           enum tree_code code0, code1, this_code;
8411
8412           subexp1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
8413           subsubexp0 = TREE_OPERAND (subexp1, 0);
8414           subsubexp1 = TREE_OPERAND (subexp1, 1);
8415           code0 = TREE_CODE (subsubexp0);
8416           code1 = TREE_CODE (subsubexp1);
8417           this_code = TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE ? NOP_EXPR
8418                                                        : FIXED_CONVERT_EXPR;
8419           if (code0 == this_code && code1 == this_code
8420               && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subsubexp0, 0)))
8421                   < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (subsubexp0)))
8422               && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subsubexp0, 0)))
8423                   == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subsubexp1, 0))))
8424               && (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subsubexp0, 0)))
8425                   == TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subsubexp1, 0)))))
8426             {
8427               tree op0type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subsubexp0, 0));
8428               enum machine_mode innermode = TYPE_MODE (op0type);
8429               bool zextend_p = TYPE_UNSIGNED (op0type);
8430               bool sat_p = TYPE_SATURATING (TREE_TYPE (subsubexp0));
8431               if (sat_p == 0)
8432                 this_optab = zextend_p ? umsub_widen_optab : smsub_widen_optab;
8433               else
8434                 this_optab = zextend_p ? usmsub_widen_optab
8435                                        : ssmsub_widen_optab;
8436               if (mode == GET_MODE_2XWIDER_MODE (innermode)
8437                   && (optab_handler (this_optab, mode)->insn_code
8438                       != CODE_FOR_nothing))
8439                 {
8440                   expand_operands (TREE_OPERAND (subsubexp0, 0),
8441                                    TREE_OPERAND (subsubexp1, 0),
8442                                    NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8443                   op2 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget,
8444                                      VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8445                   temp = expand_ternary_op (mode, this_optab, op0, op1, op2,
8446                                             target, unsignedp);
8447                   gcc_assert (temp);
8448                   return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8449                 }
8450             }
8451         }
8452
8453       /* For initializers, we are allowed to return a MINUS of two
8454          symbolic constants.  Here we handle all cases when both operands
8455          are constant.  */
8456       /* Handle difference of two symbolic constants,
8457          for the sake of an initializer.  */
8458       if ((modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
8459           && really_constant_p (TREE_OPERAND (exp, 0))
8460           && really_constant_p (TREE_OPERAND (exp, 1)))
8461         {
8462           expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8463                            NULL_RTX, &op0, &op1, modifier);
8464
8465           /* If the last operand is a CONST_INT, use plus_constant of
8466              the negated constant.  Else make the MINUS.  */
8467           if (GET_CODE (op1) == CONST_INT)
8468             return REDUCE_BIT_FIELD (plus_constant (op0, - INTVAL (op1)));
8469           else
8470             return REDUCE_BIT_FIELD (gen_rtx_MINUS (mode, op0, op1));
8471         }
8472
8473       /* No sense saving up arithmetic to be done
8474          if it's all in the wrong mode to form part of an address.
8475          And force_operand won't know whether to sign-extend or
8476          zero-extend.  */
8477       if ((modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
8478           || mode != ptr_mode)
8479         goto binop;
8480
8481       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8482                        subtarget, &op0, &op1, modifier);
8483
8484       /* Convert A - const to A + (-const).  */
8485       if (GET_CODE (op1) == CONST_INT)
8486         {
8487           op1 = negate_rtx (mode, op1);
8488           return REDUCE_BIT_FIELD (simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1));
8489         }
8490
8491       goto binop2;
8492
8493     case MULT_EXPR:
8494       /* If this is a fixed-point operation, then we cannot use the code
8495          below because "expand_mult" doesn't support sat/no-sat fixed-point
8496          multiplications.   */
8497       if (ALL_FIXED_POINT_MODE_P (mode))
8498         goto binop;
8499
8500       /* If first operand is constant, swap them.
8501          Thus the following special case checks need only
8502          check the second operand.  */
8503       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == INTEGER_CST)
8504         {
8505           tree t1 = TREE_OPERAND (exp, 0);
8506           TREE_OPERAND (exp, 0) = TREE_OPERAND (exp, 1);
8507           TREE_OPERAND (exp, 1) = t1;
8508         }
8509
8510       /* Attempt to return something suitable for generating an
8511          indexed address, for machines that support that.  */
8512
8513       if (modifier == EXPAND_SUM && mode == ptr_mode
8514           && host_integerp (TREE_OPERAND (exp, 1), 0))
8515         {
8516           tree exp1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
8517
8518           op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode,
8519                              EXPAND_SUM);
8520
8521           if (!REG_P (op0))
8522             op0 = force_operand (op0, NULL_RTX);
8523           if (!REG_P (op0))
8524             op0 = copy_to_mode_reg (mode, op0);
8525
8526           return REDUCE_BIT_FIELD (gen_rtx_MULT (mode, op0,
8527                                gen_int_mode (tree_low_cst (exp1, 0),
8528                                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp1)))));
8529         }
8530
8531       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8532         target = 0;
8533
8534       /* Check for multiplying things that have been extended
8535          from a narrower type.  If this machine supports multiplying
8536          in that narrower type with a result in the desired type,
8537          do it that way, and avoid the explicit type-conversion.  */
8538
8539       subexp0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
8540       subexp1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
8541       /* First, check if we have a multiplication of one signed and one
8542          unsigned operand.  */
8543       if (TREE_CODE (subexp0) == NOP_EXPR
8544           && TREE_CODE (subexp1) == NOP_EXPR
8545           && TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
8546           && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subexp0, 0)))
8547               < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
8548           && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subexp0, 0)))
8549               == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subexp1, 0))))
8550           && (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subexp0, 0)))
8551               != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subexp1, 0)))))
8552         {
8553           enum machine_mode innermode
8554             = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subexp0, 0)));
8555           this_optab = usmul_widen_optab;
8556           if (mode == GET_MODE_WIDER_MODE (innermode))
8557             {
8558               if (optab_handler (this_optab, mode)->insn_code != CODE_FOR_nothing)
8559                 {
8560                   if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subexp0, 0))))
8561                     expand_operands (TREE_OPERAND (subexp0, 0),
8562                                      TREE_OPERAND (subexp1, 0),
8563                                      NULL_RTX, &op0, &op1, 0);
8564                   else
8565                     expand_operands (TREE_OPERAND (subexp0, 0),
8566                                      TREE_OPERAND (subexp1, 0),
8567                                      NULL_RTX, &op1, &op0, 0);
8568
8569                   goto binop3;
8570                 }
8571             }
8572         }
8573       /* Check for a multiplication with matching signedness.  */
8574       else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == NOP_EXPR
8575           && TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
8576           && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)))
8577               < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
8578           && ((TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == INTEGER_CST
8579                && int_fits_type_p (TREE_OPERAND (exp, 1),
8580                                    TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)))
8581                /* Don't use a widening multiply if a shift will do.  */
8582                && ((GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))))
8583                     > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
8584                    || exact_log2 (TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (exp, 1))) < 0))
8585               ||
8586               (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == NOP_EXPR
8587                && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE
8588                                    (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0)))
8589                    == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE
8590                                       (TREE_OPERAND
8591                                        (TREE_OPERAND (exp, 0), 0))))
8592                /* If both operands are extended, they must either both
8593                   be zero-extended or both be sign-extended.  */
8594                && (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE
8595                                   (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0)))
8596                    == TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE
8597                                      (TREE_OPERAND
8598                                       (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)))))))
8599         {
8600           tree op0type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0));
8601           enum machine_mode innermode = TYPE_MODE (op0type);
8602           bool zextend_p = TYPE_UNSIGNED (op0type);
8603           optab other_optab = zextend_p ? smul_widen_optab : umul_widen_optab;
8604           this_optab = zextend_p ? umul_widen_optab : smul_widen_optab;
8605
8606           if (mode == GET_MODE_2XWIDER_MODE (innermode))
8607             {
8608               if (optab_handler (this_optab, mode)->insn_code != CODE_FOR_nothing)
8609                 {
8610                   if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == INTEGER_CST)
8611                     expand_operands (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0),
8612                                      TREE_OPERAND (exp, 1),
8613                                      NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8614                   else
8615                     expand_operands (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0),
8616                                      TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0),
8617                                      NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8618                   goto binop3;
8619                 }
8620               else if (optab_handler (other_optab, mode)->insn_code != CODE_FOR_nothing
8621                        && innermode == word_mode)
8622                 {
8623                   rtx htem, hipart;
8624                   op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0));
8625                   if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == INTEGER_CST)
8626                     op1 = convert_modes (innermode, mode,
8627                                          expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 1)),
8628                                          unsignedp);
8629                   else
8630                     op1 = expand_normal (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0));
8631                   temp = expand_binop (mode, other_optab, op0, op1, target,
8632                                        unsignedp, OPTAB_LIB_WIDEN);
8633                   hipart = gen_highpart (innermode, temp);
8634                   htem = expand_mult_highpart_adjust (innermode, hipart,
8635                                                       op0, op1, hipart,
8636                                                       zextend_p);
8637                   if (htem != hipart)
8638                     emit_move_insn (hipart, htem);
8639                   return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8640                 }
8641             }
8642         }
8643       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8644                        subtarget, &op0, &op1, 0);
8645       return REDUCE_BIT_FIELD (expand_mult (mode, op0, op1, target, unsignedp));
8646
8647     case TRUNC_DIV_EXPR:
8648     case FLOOR_DIV_EXPR:
8649     case CEIL_DIV_EXPR:
8650     case ROUND_DIV_EXPR:
8651     case EXACT_DIV_EXPR:
8652       /* If this is a fixed-point operation, then we cannot use the code
8653          below because "expand_divmod" doesn't support sat/no-sat fixed-point
8654          divisions.   */
8655       if (ALL_FIXED_POINT_MODE_P (mode))
8656         goto binop;
8657
8658       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8659         target = 0;
8660       /* Possible optimization: compute the dividend with EXPAND_SUM
8661          then if the divisor is constant can optimize the case
8662          where some terms of the dividend have coeffs divisible by it.  */
8663       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8664                        subtarget, &op0, &op1, 0);
8665       return expand_divmod (0, code, mode, op0, op1, target, unsignedp);
8666
8667     case RDIV_EXPR:
8668       goto binop;
8669
8670     case TRUNC_MOD_EXPR:
8671     case FLOOR_MOD_EXPR:
8672     case CEIL_MOD_EXPR:
8673     case ROUND_MOD_EXPR:
8674       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8675         target = 0;
8676       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8677                        subtarget, &op0, &op1, 0);
8678       return expand_divmod (1, code, mode, op0, op1, target, unsignedp);
8679
8680     case FIXED_CONVERT_EXPR:
8681       op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
8682       if (target == 0 || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8683         target = gen_reg_rtx (mode);
8684
8685       if ((TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) == INTEGER_TYPE
8686            && TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
8687           || (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE && TYPE_UNSIGNED (type)))
8688         expand_fixed_convert (target, op0, 1, TYPE_SATURATING (type));
8689       else
8690         expand_fixed_convert (target, op0, 0, TYPE_SATURATING (type));
8691       return target;
8692
8693     case FIX_TRUNC_EXPR:
8694       op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
8695       if (target == 0 || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8696         target = gen_reg_rtx (mode);
8697       expand_fix (target, op0, unsignedp);
8698       return target;
8699
8700     case FLOAT_EXPR:
8701       op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
8702       if (target == 0 || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8703         target = gen_reg_rtx (mode);
8704       /* expand_float can't figure out what to do if FROM has VOIDmode.
8705          So give it the correct mode.  With -O, cse will optimize this.  */
8706       if (GET_MODE (op0) == VOIDmode)
8707         op0 = copy_to_mode_reg (TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))),
8708                                 op0);
8709       expand_float (target, op0,
8710                     TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
8711       return target;
8712
8713     case NEGATE_EXPR:
8714       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget,
8715                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8716       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8717         target = 0;
8718       temp = expand_unop (mode,
8719                           optab_for_tree_code (NEGATE_EXPR, type,
8720                                                optab_default),
8721                           op0, target, 0);
8722       gcc_assert (temp);
8723       return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8724
8725     case ABS_EXPR:
8726       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget,
8727                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8728       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8729         target = 0;
8730
8731       /* ABS_EXPR is not valid for complex arguments.  */
8732       gcc_assert (GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
8733                   && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT);
8734
8735       /* Unsigned abs is simply the operand.  Testing here means we don't
8736          risk generating incorrect code below.  */
8737       if (TYPE_UNSIGNED (type))
8738         return op0;
8739
8740       return expand_abs (mode, op0, target, unsignedp,
8741                          safe_from_p (target, TREE_OPERAND (exp, 0), 1));
8742
8743     case MAX_EXPR:
8744     case MIN_EXPR:
8745       target = original_target;
8746       if (target == 0
8747           || modifier == EXPAND_STACK_PARM
8748           || (MEM_P (target) && MEM_VOLATILE_P (target))
8749           || GET_MODE (target) != mode
8750           || (REG_P (target)
8751               && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER))
8752         target = gen_reg_rtx (mode);
8753       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8754                        target, &op0, &op1, 0);
8755
8756       /* First try to do it with a special MIN or MAX instruction.
8757          If that does not win, use a conditional jump to select the proper
8758          value.  */
8759       this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
8760       temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target, unsignedp,
8761                            OPTAB_WIDEN);
8762       if (temp != 0)
8763         return temp;
8764
8765       /* At this point, a MEM target is no longer useful; we will get better
8766          code without it.  */
8767
8768       if (! REG_P (target))
8769         target = gen_reg_rtx (mode);
8770
8771       /* If op1 was placed in target, swap op0 and op1.  */
8772       if (target != op0 && target == op1)
8773         {
8774           temp = op0;
8775           op0 = op1;
8776           op1 = temp;
8777         }
8778
8779       /* We generate better code and avoid problems with op1 mentioning
8780          target by forcing op1 into a pseudo if it isn't a constant.  */
8781       if (! CONSTANT_P (op1))
8782         op1 = force_reg (mode, op1);
8783
8784       {
8785         enum rtx_code comparison_code;
8786         rtx cmpop1 = op1;
8787
8788         if (code == MAX_EXPR)
8789           comparison_code = unsignedp ? GEU : GE;
8790         else
8791           comparison_code = unsignedp ? LEU : LE;
8792
8793         /* Canonicalize to comparisons against 0.  */
8794         if (op1 == const1_rtx)
8795           {
8796             /* Converting (a >= 1 ? a : 1) into (a > 0 ? a : 1)
8797                or (a != 0 ? a : 1) for unsigned.
8798                For MIN we are safe converting (a <= 1 ? a : 1)
8799                into (a <= 0 ? a : 1)  */
8800             cmpop1 = const0_rtx;
8801             if (code == MAX_EXPR)
8802               comparison_code = unsignedp ? NE : GT;
8803           }
8804         if (op1 == constm1_rtx && !unsignedp)
8805           {
8806             /* Converting (a >= -1 ? a : -1) into (a >= 0 ? a : -1)
8807                and (a <= -1 ? a : -1) into (a < 0 ? a : -1) */
8808             cmpop1 = const0_rtx;
8809             if (code == MIN_EXPR)
8810               comparison_code = LT;
8811           }
8812 #ifdef HAVE_conditional_move
8813         /* Use a conditional move if possible.  */
8814         if (can_conditionally_move_p (mode))
8815           {
8816             rtx insn;
8817
8818             /* ??? Same problem as in expmed.c: emit_conditional_move
8819                forces a stack adjustment via compare_from_rtx, and we
8820                lose the stack adjustment if the sequence we are about
8821                to create is discarded.  */
8822             do_pending_stack_adjust ();
8823
8824             start_sequence ();
8825
8826             /* Try to emit the conditional move.  */
8827             insn = emit_conditional_move (target, comparison_code,
8828                                           op0, cmpop1, mode,
8829                                           op0, op1, mode,
8830                                           unsignedp);
8831
8832             /* If we could do the conditional move, emit the sequence,
8833                and return.  */
8834             if (insn)
8835               {
8836                 rtx seq = get_insns ();
8837                 end_sequence ();
8838                 emit_insn (seq);
8839                 return target;
8840               }
8841
8842             /* Otherwise discard the sequence and fall back to code with
8843                branches.  */
8844             end_sequence ();
8845           }
8846 #endif
8847         if (target != op0)
8848           emit_move_insn (target, op0);
8849
8850         temp = gen_label_rtx ();
8851         do_compare_rtx_and_jump (target, cmpop1, comparison_code,
8852                                  unsignedp, mode, NULL_RTX, NULL_RTX, temp);
8853       }
8854       emit_move_insn (target, op1);
8855       emit_label (temp);
8856       return target;
8857
8858     case BIT_NOT_EXPR:
8859       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget,
8860                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8861       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8862         target = 0;
8863       temp = expand_unop (mode, one_cmpl_optab, op0, target, 1);
8864       gcc_assert (temp);
8865       return temp;
8866
8867       /* ??? Can optimize bitwise operations with one arg constant.
8868          Can optimize (a bitwise1 n) bitwise2 (a bitwise3 b)
8869          and (a bitwise1 b) bitwise2 b (etc)
8870          but that is probably not worth while.  */
8871
8872       /* BIT_AND_EXPR is for bitwise anding.  TRUTH_AND_EXPR is for anding two
8873          boolean values when we want in all cases to compute both of them.  In
8874          general it is fastest to do TRUTH_AND_EXPR by computing both operands
8875          as actual zero-or-1 values and then bitwise anding.  In cases where
8876          there cannot be any side effects, better code would be made by
8877          treating TRUTH_AND_EXPR like TRUTH_ANDIF_EXPR; but the question is
8878          how to recognize those cases.  */
8879
8880     case TRUTH_AND_EXPR:
8881       code = BIT_AND_EXPR;
8882     case BIT_AND_EXPR:
8883       goto binop;
8884
8885     case TRUTH_OR_EXPR:
8886       code = BIT_IOR_EXPR;
8887     case BIT_IOR_EXPR:
8888       goto binop;
8889
8890     case TRUTH_XOR_EXPR:
8891       code = BIT_XOR_EXPR;
8892     case BIT_XOR_EXPR:
8893       goto binop;
8894
8895     case LROTATE_EXPR:
8896     case RROTATE_EXPR:
8897       gcc_assert (VECTOR_MODE_P (TYPE_MODE (type))
8898                   || (GET_MODE_PRECISION (TYPE_MODE (type))
8899                       == TYPE_PRECISION (type)));
8900       /* fall through */
8901
8902     case LSHIFT_EXPR:
8903     case RSHIFT_EXPR:
8904       /* If this is a fixed-point operation, then we cannot use the code
8905          below because "expand_shift" doesn't support sat/no-sat fixed-point
8906          shifts.   */
8907       if (ALL_FIXED_POINT_MODE_P (mode))
8908         goto binop;
8909
8910       if (! safe_from_p (subtarget, TREE_OPERAND (exp, 1), 1))
8911         subtarget = 0;
8912       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8913         target = 0;
8914       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget,
8915                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8916       temp = expand_shift (code, mode, op0, TREE_OPERAND (exp, 1), target,
8917                            unsignedp);
8918       if (code == LSHIFT_EXPR)
8919         temp = REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8920       return temp;
8921
8922       /* Could determine the answer when only additive constants differ.  Also,
8923          the addition of one can be handled by changing the condition.  */
8924     case LT_EXPR:
8925     case LE_EXPR:
8926     case GT_EXPR:
8927     case GE_EXPR:
8928     case EQ_EXPR:
8929     case NE_EXPR:
8930     case UNORDERED_EXPR:
8931     case ORDERED_EXPR:
8932     case UNLT_EXPR:
8933     case UNLE_EXPR:
8934     case UNGT_EXPR:
8935     case UNGE_EXPR:
8936     case UNEQ_EXPR:
8937     case LTGT_EXPR:
8938       temp = do_store_flag (exp,
8939                             modifier != EXPAND_STACK_PARM ? target : NULL_RTX,
8940                             tmode != VOIDmode ? tmode : mode, 0);
8941       if (temp != 0)
8942         return temp;
8943
8944       /* For foo != 0, load foo, and if it is nonzero load 1 instead.  */
8945       if (code == NE_EXPR && integer_zerop (TREE_OPERAND (exp, 1))
8946           && original_target
8947           && REG_P (original_target)
8948           && (GET_MODE (original_target)
8949               == TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))))
8950         {
8951           temp = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), original_target,
8952                               VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8953
8954           /* If temp is constant, we can just compute the result.  */
8955           if (GET_CODE (temp) == CONST_INT)
8956             {
8957               if (INTVAL (temp) != 0)
8958                 emit_move_insn (target, const1_rtx);
8959               else
8960                 emit_move_insn (target, const0_rtx);
8961
8962               return target;
8963             }
8964
8965           if (temp != original_target)
8966             {
8967               enum machine_mode mode1 = GET_MODE (temp);
8968               if (mode1 == VOIDmode)
8969                 mode1 = tmode != VOIDmode ? tmode : mode;
8970
8971               temp = copy_to_mode_reg (mode1, temp);
8972             }
8973
8974           op1 = gen_label_rtx ();
8975           emit_cmp_and_jump_insns (temp, const0_rtx, EQ, NULL_RTX,
8976                                    GET_MODE (temp), unsignedp, op1);
8977           emit_move_insn (temp, const1_rtx);
8978           emit_label (op1);
8979           return temp;
8980         }
8981
8982       /* If no set-flag instruction, must generate a conditional store
8983          into a temporary variable.  Drop through and handle this
8984          like && and ||.  */
8985
8986       if (! ignore
8987           && (target == 0
8988               || modifier == EXPAND_STACK_PARM
8989               || ! safe_from_p (target, exp, 1)
8990               /* Make sure we don't have a hard reg (such as function's return
8991                  value) live across basic blocks, if not optimizing.  */
8992               || (!optimize && REG_P (target)
8993                   && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)))
8994         target = gen_reg_rtx (tmode != VOIDmode ? tmode : mode);
8995
8996       if (target)
8997         emit_move_insn (target, const0_rtx);
8998
8999       op1 = gen_label_rtx ();
9000       jumpifnot (exp, op1);
9001
9002       if (target)
9003         emit_move_insn (target, const1_rtx);
9004
9005       emit_label (op1);
9006       return ignore ? const0_rtx : target;
9007
9008     case TRUTH_NOT_EXPR:
9009       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
9010         target = 0;
9011       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target,
9012                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
9013       /* The parser is careful to generate TRUTH_NOT_EXPR
9014          only with operands that are always zero or one.  */
9015       temp = expand_binop (mode, xor_optab, op0, const1_rtx,
9016                            target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
9017       gcc_assert (temp);
9018       return temp;
9019
9020     case STATEMENT_LIST:
9021       {
9022         tree_stmt_iterator iter;
9023
9024         gcc_assert (ignore);
9025
9026         for (iter = tsi_start (exp); !tsi_end_p (iter); tsi_next (&iter))
9027           expand_expr (tsi_stmt (iter), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
9028       }
9029       return const0_rtx;
9030
9031     case COND_EXPR:
9032       /* A COND_EXPR with its type being VOID_TYPE represents a
9033          conditional jump and is handled in
9034          expand_gimple_cond_expr.  */
9035       gcc_assert (!VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)));
9036
9037         /* Note that COND_EXPRs whose type is a structure or union
9038          are required to be constructed to contain assignments of
9039          a temporary variable, so that we can evaluate them here
9040          for side effect only.  If type is void, we must do likewise.  */
9041
9042         gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (type)
9043                     && !ignore
9044                     && TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1)) != void_type_node
9045                     && TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 2)) != void_type_node);
9046
9047        /* If we are not to produce a result, we have no target.  Otherwise,
9048          if a target was specified use it; it will not be used as an
9049          intermediate target unless it is safe.  If no target, use a
9050          temporary.  */
9051
9052        if (modifier != EXPAND_STACK_PARM
9053           && original_target
9054           && safe_from_p (original_target, TREE_OPERAND (exp, 0), 1)
9055           && GET_MODE (original_target) == mode
9056 #ifdef HAVE_conditional_move
9057           && (! can_conditionally_move_p (mode)
9058               || REG_P (original_target))
9059 #endif
9060           && !MEM_P (original_target))
9061         temp = original_target;
9062        else
9063         temp = assign_temp (type, 0, 0, 1);
9064
9065        do_pending_stack_adjust ();
9066        NO_DEFER_POP;
9067        op0 = gen_label_rtx ();
9068        op1 = gen_label_rtx ();
9069        jumpifnot (TREE_OPERAND (exp, 0), op0);
9070        store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), temp,
9071                   modifier == EXPAND_STACK_PARM,
9072                   false);
9073
9074        emit_jump_insn (gen_jump (op1));
9075        emit_barrier ();
9076        emit_label (op0);
9077        store_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), temp,
9078                   modifier == EXPAND_STACK_PARM,
9079                   false);
9080
9081        emit_label (op1);
9082        OK_DEFER_POP;
9083        return temp;
9084
9085     case VEC_COND_EXPR:
9086         target = expand_vec_cond_expr (exp, target);
9087         return target;
9088
9089     case MODIFY_EXPR:
9090       {
9091         tree lhs = TREE_OPERAND (exp, 0);
9092         tree rhs = TREE_OPERAND (exp, 1);
9093         gcc_assert (ignore);
9094         expand_assignment (lhs, rhs, false);
9095         return const0_rtx;
9096       }
9097
9098     case GIMPLE_MODIFY_STMT:
9099       {
9100         tree lhs = GIMPLE_STMT_OPERAND (exp, 0);
9101         tree rhs = GIMPLE_STMT_OPERAND (exp, 1);
9102
9103         gcc_assert (ignore);
9104
9105         /* Check for |= or &= of a bitfield of size one into another bitfield
9106            of size 1.  In this case, (unless we need the result of the
9107            assignment) we can do this more efficiently with a
9108            test followed by an assignment, if necessary.
9109
9110            ??? At this point, we can't get a BIT_FIELD_REF here.  But if
9111            things change so we do, this code should be enhanced to
9112            support it.  */
9113         if (TREE_CODE (lhs) == COMPONENT_REF
9114             && (TREE_CODE (rhs) == BIT_IOR_EXPR
9115                 || TREE_CODE (rhs) == BIT_AND_EXPR)
9116             && TREE_OPERAND (rhs, 0) == lhs
9117             && TREE_CODE (TREE_OPERAND (rhs, 1)) == COMPONENT_REF
9118             && integer_onep (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (lhs, 1)))
9119             && integer_onep (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (rhs, 1), 1))))
9120           {
9121             rtx label = gen_label_rtx ();
9122             int value = TREE_CODE (rhs) == BIT_IOR_EXPR;
9123             do_jump (TREE_OPERAND (rhs, 1),
9124                      value ? label : 0,
9125                      value ? 0 : label);
9126             expand_assignment (lhs, build_int_cst (TREE_TYPE (rhs), value),
9127                                MOVE_NONTEMPORAL (exp));
9128             do_pending_stack_adjust ();
9129             emit_label (label);
9130             return const0_rtx;
9131           }
9132
9133         expand_assignment (lhs, rhs, MOVE_NONTEMPORAL (exp));
9134         return const0_rtx;
9135       }
9136
9137     case RETURN_EXPR:
9138       if (!TREE_OPERAND (exp, 0))
9139         expand_null_return ();
9140       else
9141         expand_return (TREE_OPERAND (exp, 0));
9142       return const0_rtx;
9143
9144     case ADDR_EXPR:
9145       return expand_expr_addr_expr (exp, target, tmode, modifier);
9146
9147     case COMPLEX_EXPR:
9148       /* Get the rtx code of the operands.  */
9149       op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
9150       op1 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 1));
9151
9152       if (!target)
9153         target = gen_reg_rtx (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
9154
9155       /* Move the real (op0) and imaginary (op1) parts to their location.  */
9156       write_complex_part (target, op0, false);
9157       write_complex_part (target, op1, true);
9158
9159       return target;
9160
9161     case REALPART_EXPR:
9162       op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
9163       return read_complex_part (op0, false);
9164
9165     case IMAGPART_EXPR:
9166       op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
9167       return read_complex_part (op0, true);
9168
9169     case RESX_EXPR:
9170       expand_resx_expr (exp);
9171       return const0_rtx;
9172
9173     case TRY_CATCH_EXPR:
9174     case CATCH_EXPR:
9175     case EH_FILTER_EXPR:
9176     case TRY_FINALLY_EXPR:
9177       /* Lowered by tree-eh.c.  */
9178       gcc_unreachable ();
9179
9180     case WITH_CLEANUP_EXPR:
9181     case CLEANUP_POINT_EXPR:
9182     case TARGET_EXPR:
9183     case CASE_LABEL_EXPR:
9184     case VA_ARG_EXPR:
9185     case BIND_EXPR:
9186     case INIT_EXPR:
9187     case CONJ_EXPR:
9188     case COMPOUND_EXPR:
9189     case PREINCREMENT_EXPR:
9190     case PREDECREMENT_EXPR:
9191     case POSTINCREMENT_EXPR:
9192     case POSTDECREMENT_EXPR:
9193     case LOOP_EXPR:
9194     case EXIT_EXPR:
9195     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
9196     case TRUTH_ORIF_EXPR:
9197       /* Lowered by gimplify.c.  */
9198       gcc_unreachable ();
9199
9200     case CHANGE_DYNAMIC_TYPE_EXPR:
9201       /* This is ignored at the RTL level.  The tree level set
9202          DECL_POINTER_ALIAS_SET of any variable to be 0, which is
9203          overkill for the RTL layer but is all that we can
9204          represent.  */
9205       return const0_rtx;
9206
9207     case EXC_PTR_EXPR:
9208       return get_exception_pointer ();
9209
9210     case FILTER_EXPR:
9211       return get_exception_filter ();
9212
9213     case FDESC_EXPR:
9214       /* Function descriptors are not valid except for as
9215          initialization constants, and should not be expanded.  */
9216       gcc_unreachable ();
9217
9218     case SWITCH_EXPR:
9219       expand_case (exp);
9220       return const0_rtx;
9221
9222     case LABEL_EXPR:
9223       expand_label (TREE_OPERAND (exp, 0));
9224       return const0_rtx;
9225
9226     case ASM_EXPR:
9227       expand_asm_expr (exp);
9228       return const0_rtx;
9229
9230     case WITH_SIZE_EXPR:
9231       /* WITH_SIZE_EXPR expands to its first argument.  The caller should
9232          have pulled out the size to use in whatever context it needed.  */
9233       return expand_expr_real (TREE_OPERAND (exp, 0), original_target, tmode,
9234                                modifier, alt_rtl);
9235
9236     case REALIGN_LOAD_EXPR:
9237       {
9238         tree oprnd0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
9239         tree oprnd1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
9240         tree oprnd2 = TREE_OPERAND (exp, 2);
9241         rtx op2;
9242
9243         this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
9244         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
9245         op2 = expand_normal (oprnd2);
9246         temp = expand_ternary_op (mode, this_optab, op0, op1, op2,
9247                                   target, unsignedp);
9248         gcc_assert (temp);
9249         return temp;
9250       }
9251
9252     case DOT_PROD_EXPR:
9253       {
9254         tree oprnd0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
9255         tree oprnd1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
9256         tree oprnd2 = TREE_OPERAND (exp, 2);
9257         rtx op2;
9258
9259         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
9260         op2 = expand_normal (oprnd2);
9261         target = expand_widen_pattern_expr (exp, op0, op1, op2,
9262                                             target, unsignedp);
9263         return target;
9264       }
9265
9266     case WIDEN_SUM_EXPR:
9267       {
9268         tree oprnd0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
9269         tree oprnd1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
9270
9271         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, 0);
9272         target = expand_widen_pattern_expr (exp, op0, NULL_RTX, op1,
9273                                             target, unsignedp);
9274         return target;
9275       }
9276
9277     case REDUC_MAX_EXPR:
9278     case REDUC_MIN_EXPR:
9279     case REDUC_PLUS_EXPR:
9280       {
9281         op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
9282         this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
9283         temp = expand_unop (mode, this_optab, op0, target, unsignedp);
9284         gcc_assert (temp);
9285         return temp;
9286       }
9287
9288     case VEC_EXTRACT_EVEN_EXPR:
9289     case VEC_EXTRACT_ODD_EXPR:
9290       {
9291         expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0),  TREE_OPERAND (exp, 1),
9292                          NULL_RTX, &op0, &op1, 0);
9293         this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
9294         temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target, unsignedp,
9295                              OPTAB_WIDEN);
9296         gcc_assert (temp);
9297         return temp;
9298       }
9299
9300     case VEC_INTERLEAVE_HIGH_EXPR:
9301     case VEC_INTERLEAVE_LOW_EXPR:
9302       {
9303         expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0),  TREE_OPERAND (exp, 1),
9304                          NULL_RTX, &op0, &op1, 0);
9305         this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
9306         temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target, unsignedp,
9307                              OPTAB_WIDEN);
9308         gcc_assert (temp);
9309         return temp;
9310       }
9311
9312     case VEC_LSHIFT_EXPR:
9313     case VEC_RSHIFT_EXPR:
9314       {
9315         target = expand_vec_shift_expr (exp, target);
9316         return target;
9317       }
9318
9319     case VEC_UNPACK_HI_EXPR:
9320     case VEC_UNPACK_LO_EXPR:
9321       {
9322         op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
9323         this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
9324         temp = expand_widen_pattern_expr (exp, op0, NULL_RTX, NULL_RTX,
9325                                           target, unsignedp);
9326         gcc_assert (temp);
9327         return temp;
9328       }
9329
9330     case VEC_UNPACK_FLOAT_HI_EXPR:
9331     case VEC_UNPACK_FLOAT_LO_EXPR:
9332       {
9333         op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
9334         /* The signedness is determined from input operand.  */
9335         this_optab = optab_for_tree_code (code,
9336                                           TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)),
9337                                           optab_default);
9338         temp = expand_widen_pattern_expr
9339           (exp, op0, NULL_RTX, NULL_RTX,
9340            target, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
9341
9342         gcc_assert (temp);
9343         return temp;
9344       }
9345
9346     case VEC_WIDEN_MULT_HI_EXPR:
9347     case VEC_WIDEN_MULT_LO_EXPR:
9348       {
9349         tree oprnd0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
9350         tree oprnd1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
9351
9352         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, 0);
9353         target = expand_widen_pattern_expr (exp, op0, op1, NULL_RTX,
9354                                             target, unsignedp);
9355         gcc_assert (target);
9356         return target;
9357       }
9358
9359     case VEC_PACK_TRUNC_EXPR:
9360     case VEC_PACK_SAT_EXPR:
9361     case VEC_PACK_FIX_TRUNC_EXPR:
9362       {
9363         mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
9364         goto binop;
9365       }
9366
9367     case OMP_ATOMIC_LOAD:
9368     case OMP_ATOMIC_STORE:
9369       /* OMP expansion is not run when there were errors, so these codes
9370                   can get here.  */
9371       gcc_assert (errorcount != 0);
9372       return NULL_RTX;
9373
9374     default:
9375       return lang_hooks.expand_expr (exp, original_target, tmode,
9376                                      modifier, alt_rtl);
9377     }
9378
9379   /* Here to do an ordinary binary operator.  */
9380  binop:
9381   expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
9382                    subtarget, &op0, &op1, 0);
9383  binop2:
9384   this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
9385  binop3:
9386   if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
9387     target = 0;
9388   temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target,
9389                        unsignedp, OPTAB_LIB_WIDEN);
9390   gcc_assert (temp);
9391   return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
9392 }
9393 #undef REDUCE_BIT_FIELD
9394 \f
9395 /* Subroutine of above: reduce EXP to the precision of TYPE (in the
9396    signedness of TYPE), possibly returning the result in TARGET.  */
9397 static rtx
9398 reduce_to_bit_field_precision (rtx exp, rtx target, tree type)
9399 {
9400   HOST_WIDE_INT prec = TYPE_PRECISION (type);
9401   if (target && GET_MODE (target) != GET_MODE (exp))
9402     target = 0;
9403   /* For constant values, reduce using build_int_cst_type. */
9404   if (GET_CODE (exp) == CONST_INT)
9405     {
9406       HOST_WIDE_INT value = INTVAL (exp);
9407       tree t = build_int_cst_type (type, value);
9408       return expand_expr (t, target, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
9409     }
9410   else if (TYPE_UNSIGNED (type))
9411     {
9412       rtx mask;
9413       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
9414         mask = immed_double_const (((unsigned HOST_WIDE_INT) 1 << prec) - 1, 0,
9415                                    GET_MODE (exp));
9416       else
9417         mask = immed_double_const ((unsigned HOST_WIDE_INT) -1,
9418                                    ((unsigned HOST_WIDE_INT) 1
9419                                     << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT)) - 1,
9420                                    GET_MODE (exp));
9421       return expand_and (GET_MODE (exp), exp, mask, target);
9422     }
9423   else
9424     {
9425       tree count = build_int_cst (NULL_TREE,
9426                                   GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (exp)) - prec);
9427       exp = expand_shift (LSHIFT_EXPR, GET_MODE (exp), exp, count, target, 0);
9428       return expand_shift (RSHIFT_EXPR, GET_MODE (exp), exp, count, target, 0);
9429     }
9430 }
9431 \f
9432 /* Subroutine of above: returns 1 if OFFSET corresponds to an offset that
9433    when applied to the address of EXP produces an address known to be
9434    aligned more than BIGGEST_ALIGNMENT.  */
9435
9436 static int
9437 is_aligning_offset (const_tree offset, const_tree exp)
9438 {
9439   /* Strip off any conversions.  */
9440   while (CONVERT_EXPR_P (offset))
9441     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9442
9443   /* We must now have a BIT_AND_EXPR with a constant that is one less than
9444      power of 2 and which is larger than BIGGEST_ALIGNMENT.  */
9445   if (TREE_CODE (offset) != BIT_AND_EXPR
9446       || !host_integerp (TREE_OPERAND (offset, 1), 1)
9447       || compare_tree_int (TREE_OPERAND (offset, 1),
9448                            BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT) <= 0
9449       || !exact_log2 (tree_low_cst (TREE_OPERAND (offset, 1), 1) + 1) < 0)
9450     return 0;
9451
9452   /* Look at the first operand of BIT_AND_EXPR and strip any conversion.
9453      It must be NEGATE_EXPR.  Then strip any more conversions.  */
9454   offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9455   while (CONVERT_EXPR_P (offset))
9456     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9457
9458   if (TREE_CODE (offset) != NEGATE_EXPR)
9459     return 0;
9460
9461   offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9462   while (CONVERT_EXPR_P (offset))
9463     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9464
9465   /* This must now be the address of EXP.  */
9466   return TREE_CODE (offset) == ADDR_EXPR && TREE_OPERAND (offset, 0) == exp;
9467 }
9468 \f
9469 /* Return the tree node if an ARG corresponds to a string constant or zero
9470    if it doesn't.  If we return nonzero, set *PTR_OFFSET to the offset
9471    in bytes within the string that ARG is accessing.  The type of the
9472    offset will be `sizetype'.  */
9473
9474 tree
9475 string_constant (tree arg, tree *ptr_offset)
9476 {
9477   tree array, offset, lower_bound;
9478   STRIP_NOPS (arg);
9479
9480   if (TREE_CODE (arg) == ADDR_EXPR)
9481     {
9482       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == STRING_CST)
9483         {
9484           *ptr_offset = size_zero_node;
9485           return TREE_OPERAND (arg, 0);
9486         }
9487       else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == VAR_DECL)
9488         {
9489           array = TREE_OPERAND (arg, 0);
9490           offset = size_zero_node;
9491         }
9492       else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == ARRAY_REF)
9493         {
9494           array = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (arg, 0), 0);
9495           offset = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (arg, 0), 1);
9496           if (TREE_CODE (array) != STRING_CST
9497               && TREE_CODE (array) != VAR_DECL)
9498             return 0;
9499
9500           /* Check if the array has a nonzero lower bound.  */
9501           lower_bound = array_ref_low_bound (TREE_OPERAND (arg, 0));
9502           if (!integer_zerop (lower_bound))
9503             {
9504               /* If the offset and base aren't both constants, return 0.  */
9505               if (TREE_CODE (lower_bound) != INTEGER_CST)
9506                 return 0;
9507               if (TREE_CODE (offset) != INTEGER_CST)
9508                 return 0;
9509               /* Adjust offset by the lower bound.  */
9510               offset = size_diffop (fold_convert (sizetype, offset),
9511                                     fold_convert (sizetype, lower_bound));
9512             }
9513         }
9514       else
9515         return 0;
9516     }
9517   else if (TREE_CODE (arg) == PLUS_EXPR || TREE_CODE (arg) == POINTER_PLUS_EXPR)
9518     {
9519       tree arg0 = TREE_OPERAND (arg, 0);
9520       tree arg1 = TREE_OPERAND (arg, 1);
9521
9522       STRIP_NOPS (arg0);
9523       STRIP_NOPS (arg1);
9524
9525       if (TREE_CODE (arg0) == ADDR_EXPR
9526           && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg0, 0)) == STRING_CST
9527               || TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg0, 0)) == VAR_DECL))
9528         {
9529           array = TREE_OPERAND (arg0, 0);
9530           offset = arg1;
9531         }
9532       else if (TREE_CODE (arg1) == ADDR_EXPR
9533                && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg1, 0)) == STRING_CST
9534                    || TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg1, 0)) == VAR_DECL))
9535         {
9536           array = TREE_OPERAND (arg1, 0);
9537           offset = arg0;
9538         }
9539       else
9540         return 0;
9541     }
9542   else
9543     return 0;
9544
9545   if (TREE_CODE (array) == STRING_CST)
9546     {
9547       *ptr_offset = fold_convert (sizetype, offset);
9548       return array;
9549     }
9550   else if (TREE_CODE (array) == VAR_DECL)
9551     {
9552       int length;
9553
9554       /* Variables initialized to string literals can be handled too.  */
9555       if (DECL_INITIAL (array) == NULL_TREE
9556           || TREE_CODE (DECL_INITIAL (array)) != STRING_CST)
9557         return 0;
9558
9559       /* If they are read-only, non-volatile and bind locally.  */
9560       if (! TREE_READONLY (array)
9561           || TREE_SIDE_EFFECTS (array)
9562           || ! targetm.binds_local_p (array))
9563         return 0;
9564
9565       /* Avoid const char foo[4] = "abcde";  */
9566       if (DECL_SIZE_UNIT (array) == NULL_TREE
9567           || TREE_CODE (DECL_SIZE_UNIT (array)) != INTEGER_CST
9568           || (length = TREE_STRING_LENGTH (DECL_INITIAL (array))) <= 0
9569           || compare_tree_int (DECL_SIZE_UNIT (array), length) < 0)
9570         return 0;
9571
9572       /* If variable is bigger than the string literal, OFFSET must be constant
9573          and inside of the bounds of the string literal.  */
9574       offset = fold_convert (sizetype, offset);
9575       if (compare_tree_int (DECL_SIZE_UNIT (array), length) > 0
9576           && (! host_integerp (offset, 1)
9577               || compare_tree_int (offset, length) >= 0))
9578         return 0;
9579
9580       *ptr_offset = offset;
9581       return DECL_INITIAL (array);
9582     }
9583
9584   return 0;
9585 }
9586 \f
9587 /* Generate code to calculate EXP using a store-flag instruction
9588    and return an rtx for the result.  EXP is either a comparison
9589    or a TRUTH_NOT_EXPR whose operand is a comparison.
9590
9591    If TARGET is nonzero, store the result there if convenient.
9592
9593    If ONLY_CHEAP is nonzero, only do this if it is likely to be very
9594    cheap.
9595
9596    Return zero if there is no suitable set-flag instruction
9597    available on this machine.
9598
9599    Once expand_expr has been called on the arguments of the comparison,
9600    we are committed to doing the store flag, since it is not safe to
9601    re-evaluate the expression.  We emit the store-flag insn by calling
9602    emit_store_flag, but only expand the arguments if we have a reason
9603    to believe that emit_store_flag will be successful.  If we think that
9604    it will, but it isn't, we have to simulate the store-flag with a
9605    set/jump/set sequence.  */
9606
9607 static rtx
9608 do_store_flag (tree exp, rtx target, enum machine_mode mode, int only_cheap)
9609 {
9610   enum rtx_code code;
9611   tree arg0, arg1, type;
9612   tree tem;
9613   enum machine_mode operand_mode;
9614   int invert = 0;
9615   int unsignedp;
9616   rtx op0, op1;
9617   enum insn_code icode;
9618   rtx subtarget = target;
9619   rtx result, label;
9620
9621   /* If this is a TRUTH_NOT_EXPR, set a flag indicating we must invert the
9622      result at the end.  We can't simply invert the test since it would
9623      have already been inverted if it were valid.  This case occurs for
9624      some floating-point comparisons.  */
9625
9626   if (TREE_CODE (exp) == TRUTH_NOT_EXPR)
9627     invert = 1, exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
9628
9629   arg0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
9630   arg1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
9631
9632   /* Don't crash if the comparison was erroneous.  */
9633   if (arg0 == error_mark_node || arg1 == error_mark_node)
9634     return const0_rtx;
9635
9636   type = TREE_TYPE (arg0);
9637   operand_mode = TYPE_MODE (type);
9638   unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
9639
9640   /* We won't bother with BLKmode store-flag operations because it would mean
9641      passing a lot of information to emit_store_flag.  */
9642   if (operand_mode == BLKmode)
9643     return 0;
9644
9645   /* We won't bother with store-flag operations involving function pointers
9646      when function pointers must be canonicalized before comparisons.  */
9647 #ifdef HAVE_canonicalize_funcptr_for_compare
9648   if (HAVE_canonicalize_funcptr_for_compare
9649       && ((TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) == POINTER_TYPE
9650            && (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
9651                == FUNCTION_TYPE))
9652           || (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))) == POINTER_TYPE
9653               && (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))))
9654                   == FUNCTION_TYPE))))
9655     return 0;
9656 #endif
9657
9658   STRIP_NOPS (arg0);
9659   STRIP_NOPS (arg1);
9660
9661   /* Get the rtx comparison code to use.  We know that EXP is a comparison
9662      operation of some type.  Some comparisons against 1 and -1 can be
9663      converted to comparisons with zero.  Do so here so that the tests
9664      below will be aware that we have a comparison with zero.   These
9665      tests will not catch constants in the first operand, but constants
9666      are rarely passed as the first operand.  */
9667
9668   switch (TREE_CODE (exp))
9669     {
9670     case EQ_EXPR:
9671       code = EQ;
9672       break;
9673     case NE_EXPR:
9674       code = NE;
9675       break;
9676     case LT_EXPR:
9677       if (integer_onep (arg1))
9678         arg1 = integer_zero_node, code = unsignedp ? LEU : LE;
9679       else
9680         code = unsignedp ? LTU : LT;
9681       break;
9682     case LE_EXPR:
9683       if (! unsignedp && integer_all_onesp (arg1))
9684         arg1 = integer_zero_node, code = LT;
9685       else
9686         code = unsignedp ? LEU : LE;
9687       break;
9688     case GT_EXPR:
9689       if (! unsignedp && integer_all_onesp (arg1))
9690         arg1 = integer_zero_node, code = GE;
9691       else
9692         code = unsignedp ? GTU : GT;
9693       break;
9694     case GE_EXPR:
9695       if (integer_onep (arg1))
9696         arg1 = integer_zero_node, code = unsignedp ? GTU : GT;
9697       else
9698         code = unsignedp ? GEU : GE;
9699       break;
9700
9701     case UNORDERED_EXPR:
9702       code = UNORDERED;
9703       break;
9704     case ORDERED_EXPR:
9705       code = ORDERED;
9706       break;
9707     case UNLT_EXPR:
9708       code = UNLT;
9709       break;
9710     case UNLE_EXPR:
9711       code = UNLE;
9712       break;
9713     case UNGT_EXPR:
9714       code = UNGT;
9715       break;
9716     case UNGE_EXPR:
9717       code = UNGE;
9718       break;
9719     case UNEQ_EXPR:
9720       code = UNEQ;
9721       break;
9722     case LTGT_EXPR:
9723       code = LTGT;
9724       break;
9725
9726     default:
9727       gcc_unreachable ();
9728     }
9729
9730   /* Put a constant second.  */
9731   if (TREE_CODE (arg0) == REAL_CST || TREE_CODE (arg0) == INTEGER_CST
9732       || TREE_CODE (arg0) == FIXED_CST)
9733     {
9734       tem = arg0; arg0 = arg1; arg1 = tem;
9735       code = swap_condition (code);
9736     }
9737
9738   /* If this is an equality or inequality test of a single bit, we can
9739      do this by shifting the bit being tested to the low-order bit and
9740      masking the result with the constant 1.  If the condition was EQ,
9741      we xor it with 1.  This does not require an scc insn and is faster
9742      than an scc insn even if we have it.
9743
9744      The code to make this transformation was moved into fold_single_bit_test,
9745      so we just call into the folder and expand its result.  */
9746
9747   if ((code == NE || code == EQ)
9748       && TREE_CODE (arg0) == BIT_AND_EXPR && integer_zerop (arg1)
9749       && integer_pow2p (TREE_OPERAND (arg0, 1)))
9750     {
9751       tree type = lang_hooks.types.type_for_mode (mode, unsignedp);
9752       return expand_expr (fold_single_bit_test (code == NE ? NE_EXPR : EQ_EXPR,
9753                                                 arg0, arg1, type),
9754                           target, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
9755     }
9756
9757   /* Now see if we are likely to be able to do this.  Return if not.  */
9758   if (! can_compare_p (code, operand_mode, ccp_store_flag))
9759     return 0;
9760
9761   icode = setcc_gen_code[(int) code];
9762
9763   if (icode == CODE_FOR_nothing)
9764     {
9765       enum machine_mode wmode;
9766
9767       for (wmode = operand_mode;
9768            icode == CODE_FOR_nothing && wmode != VOIDmode;
9769            wmode = GET_MODE_WIDER_MODE (wmode))
9770         icode = optab_handler (cstore_optab, wmode)->insn_code;
9771     }
9772
9773   if (icode == CODE_FOR_nothing
9774       || (only_cheap && insn_data[(int) icode].operand[0].mode != mode))
9775     {
9776       /* We can only do this if it is one of the special cases that
9777          can be handled without an scc insn.  */
9778       if ((code == LT && integer_zerop (arg1))
9779           || (! only_cheap && code == GE && integer_zerop (arg1)))
9780         ;
9781       else if (! only_cheap && (code == NE || code == EQ)
9782                && TREE_CODE (type) != REAL_TYPE
9783                && ((optab_handler (abs_optab, operand_mode)->insn_code
9784                     != CODE_FOR_nothing)
9785                    || (optab_handler (ffs_optab, operand_mode)->insn_code
9786                        != CODE_FOR_nothing)))
9787         ;
9788       else
9789         return 0;
9790     }
9791
9792   if (! get_subtarget (target)
9793       || GET_MODE (subtarget) != operand_mode)
9794     subtarget = 0;
9795
9796   expand_operands (arg0, arg1, subtarget, &op0, &op1, 0);
9797
9798   if (target == 0)
9799     target = gen_reg_rtx (mode);
9800
9801   result = emit_store_flag (target, code, op0, op1,
9802                             operand_mode, unsignedp, 1);
9803
9804   if (result)
9805     {
9806       if (invert)
9807         result = expand_binop (mode, xor_optab, result, const1_rtx,
9808                                result, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
9809       return result;
9810     }
9811
9812   /* If this failed, we have to do this with set/compare/jump/set code.  */
9813   if (!REG_P (target)
9814       || reg_mentioned_p (target, op0) || reg_mentioned_p (target, op1))
9815     target = gen_reg_rtx (GET_MODE (target));
9816
9817   emit_move_insn (target, invert ? const0_rtx : const1_rtx);
9818   label = gen_label_rtx ();
9819   do_compare_rtx_and_jump (op0, op1, code, unsignedp, operand_mode, NULL_RTX,
9820                            NULL_RTX, label);
9821
9822   emit_move_insn (target, invert ? const1_rtx : const0_rtx);
9823   emit_label (label);
9824
9825   return target;
9826 }
9827 \f
9828
9829 /* Stubs in case we haven't got a casesi insn.  */
9830 #ifndef HAVE_casesi
9831 # define HAVE_casesi 0
9832 # define gen_casesi(a, b, c, d, e) (0)
9833 # define CODE_FOR_casesi CODE_FOR_nothing
9834 #endif
9835
9836 /* If the machine does not have a case insn that compares the bounds,
9837    this means extra overhead for dispatch tables, which raises the
9838    threshold for using them.  */
9839 #ifndef CASE_VALUES_THRESHOLD
9840 #define CASE_VALUES_THRESHOLD (HAVE_casesi ? 4 : 5)
9841 #endif /* CASE_VALUES_THRESHOLD */
9842
9843 unsigned int
9844 case_values_threshold (void)
9845 {
9846   return CASE_VALUES_THRESHOLD;
9847 }
9848
9849 /* Attempt to generate a casesi instruction.  Returns 1 if successful,
9850    0 otherwise (i.e. if there is no casesi instruction).  */
9851 int
9852 try_casesi (tree index_type, tree index_expr, tree minval, tree range,
9853             rtx table_label ATTRIBUTE_UNUSED, rtx default_label,
9854             rtx fallback_label ATTRIBUTE_UNUSED)
9855 {
9856   enum machine_mode index_mode = SImode;
9857   int index_bits = GET_MODE_BITSIZE (index_mode);
9858   rtx op1, op2, index;
9859   enum machine_mode op_mode;
9860
9861   if (! HAVE_casesi)
9862     return 0;
9863
9864   /* Convert the index to SImode.  */
9865   if (GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (index_type)) > GET_MODE_BITSIZE (index_mode))
9866     {
9867       enum machine_mode omode = TYPE_MODE (index_type);
9868       rtx rangertx = expand_normal (range);
9869
9870       /* We must handle the endpoints in the original mode.  */
9871       index_expr = build2 (MINUS_EXPR, index_type,
9872                            index_expr, minval);
9873       minval = integer_zero_node;
9874       index = expand_normal (index_expr);
9875       if (default_label)
9876         emit_cmp_and_jump_insns (rangertx, index, LTU, NULL_RTX,
9877                                  omode, 1, default_label);
9878       /* Now we can safely truncate.  */
9879       index = convert_to_mode (index_mode, index, 0);
9880     }
9881   else
9882     {
9883       if (TYPE_MODE (index_type) != index_mode)
9884         {
9885           index_type = lang_hooks.types.type_for_size (index_bits, 0);
9886           index_expr = fold_convert (index_type, index_expr);
9887         }
9888
9889       index = expand_normal (index_expr);
9890     }
9891
9892   do_pending_stack_adjust ();
9893
9894   op_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[0].mode;
9895   if (! (*insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[0].predicate)
9896       (index, op_mode))
9897     index = copy_to_mode_reg (op_mode, index);
9898
9899   op1 = expand_normal (minval);
9900
9901   op_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[1].mode;
9902   op1 = convert_modes (op_mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (minval)),
9903                        op1, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (minval)));
9904   if (! (*insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[1].predicate)
9905       (op1, op_mode))
9906     op1 = copy_to_mode_reg (op_mode, op1);
9907
9908   op2 = expand_normal (range);
9909
9910   op_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[2].mode;
9911   op2 = convert_modes (op_mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (range)),
9912                        op2, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (range)));
9913   if (! (*insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[2].predicate)
9914       (op2, op_mode))
9915     op2 = copy_to_mode_reg (op_mode, op2);
9916
9917   emit_jump_insn (gen_casesi (index, op1, op2,
9918                               table_label, !default_label
9919                                            ? fallback_label : default_label));
9920   return 1;
9921 }
9922
9923 /* Attempt to generate a tablejump instruction; same concept.  */
9924 #ifndef HAVE_tablejump
9925 #define HAVE_tablejump 0
9926 #define gen_tablejump(x, y) (0)
9927 #endif
9928
9929 /* Subroutine of the next function.
9930
9931    INDEX is the value being switched on, with the lowest value
9932    in the table already subtracted.
9933    MODE is its expected mode (needed if INDEX is constant).
9934    RANGE is the length of the jump table.
9935    TABLE_LABEL is a CODE_LABEL rtx for the table itself.
9936
9937    DEFAULT_LABEL is a CODE_LABEL rtx to jump to if the
9938    index value is out of range.  */
9939
9940 static void
9941 do_tablejump (rtx index, enum machine_mode mode, rtx range, rtx table_label,
9942               rtx default_label)
9943 {
9944   rtx temp, vector;
9945
9946   if (INTVAL (range) > cfun->cfg->max_jumptable_ents)
9947     cfun->cfg->max_jumptable_ents = INTVAL (range);
9948
9949   /* Do an unsigned comparison (in the proper mode) between the index
9950      expression and the value which represents the length of the range.
9951      Since we just finished subtracting the lower bound of the range
9952      from the index expression, this comparison allows us to simultaneously
9953      check that the original index expression value is both greater than
9954      or equal to the minimum value of the range and less than or equal to
9955      the maximum value of the range.  */
9956
9957   if (default_label)
9958     emit_cmp_and_jump_insns (index, range, GTU, NULL_RTX, mode, 1,
9959                              default_label);
9960
9961   /* If index is in range, it must fit in Pmode.
9962      Convert to Pmode so we can index with it.  */
9963   if (mode != Pmode)
9964     index = convert_to_mode (Pmode, index, 1);
9965
9966   /* Don't let a MEM slip through, because then INDEX that comes
9967      out of PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS won't be a valid address,
9968      and break_out_memory_refs will go to work on it and mess it up.  */
9969 #ifdef PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS
9970   if (flag_pic && !REG_P (index))
9971     index = copy_to_mode_reg (Pmode, index);
9972 #endif
9973
9974   /* ??? The only correct use of CASE_VECTOR_MODE is the one inside the
9975      GET_MODE_SIZE, because this indicates how large insns are.  The other
9976      uses should all be Pmode, because they are addresses.  This code
9977      could fail if addresses and insns are not the same size.  */
9978   index = gen_rtx_PLUS (Pmode,
9979                         gen_rtx_MULT (Pmode, index,
9980                                       GEN_INT (GET_MODE_SIZE (CASE_VECTOR_MODE))),
9981                         gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, table_label));
9982 #ifdef PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS
9983   if (flag_pic)
9984     index = PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS (index);
9985   else
9986 #endif
9987     index = memory_address (CASE_VECTOR_MODE, index);
9988   temp = gen_reg_rtx (CASE_VECTOR_MODE);
9989   vector = gen_const_mem (CASE_VECTOR_MODE, index);
9990   convert_move (temp, vector, 0);
9991
9992   emit_jump_insn (gen_tablejump (temp, table_label));
9993
9994   /* If we are generating PIC code or if the table is PC-relative, the
9995      table and JUMP_INSN must be adjacent, so don't output a BARRIER.  */
9996   if (! CASE_VECTOR_PC_RELATIVE && ! flag_pic)
9997     emit_barrier ();
9998 }
9999
10000 int
10001 try_tablejump (tree index_type, tree index_expr, tree minval, tree range,
10002                rtx table_label, rtx default_label)
10003 {
10004   rtx index;
10005
10006   if (! HAVE_tablejump)
10007     return 0;
10008
10009   index_expr = fold_build2 (MINUS_EXPR, index_type,
10010                             fold_convert (index_type, index_expr),
10011                             fold_convert (index_type, minval));
10012   index = expand_normal (index_expr);
10013   do_pending_stack_adjust ();
10014
10015   do_tablejump (index, TYPE_MODE (index_type),
10016                 convert_modes (TYPE_MODE (index_type),
10017                                TYPE_MODE (TREE_TYPE (range)),
10018                                expand_normal (range),
10019                                TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (range))),
10020                 table_label, default_label);
10021   return 1;
10022 }
10023
10024 /* Nonzero if the mode is a valid vector mode for this architecture.
10025    This returns nonzero even if there is no hardware support for the
10026    vector mode, but we can emulate with narrower modes.  */
10027
10028 int
10029 vector_mode_valid_p (enum machine_mode mode)
10030 {
10031   enum mode_class class = GET_MODE_CLASS (mode);
10032   enum machine_mode innermode;
10033
10034   /* Doh!  What's going on?  */
10035   if (class != MODE_VECTOR_INT
10036       && class != MODE_VECTOR_FLOAT
10037       && class != MODE_VECTOR_FRACT
10038       && class != MODE_VECTOR_UFRACT
10039       && class != MODE_VECTOR_ACCUM
10040       && class != MODE_VECTOR_UACCUM)
10041     return 0;
10042
10043   /* Hardware support.  Woo hoo!  */
10044   if (targetm.vector_mode_supported_p (mode))
10045     return 1;
10046
10047   innermode = GET_MODE_INNER (mode);
10048
10049   /* We should probably return 1 if requesting V4DI and we have no DI,
10050      but we have V2DI, but this is probably very unlikely.  */
10051
10052   /* If we have support for the inner mode, we can safely emulate it.
10053      We may not have V2DI, but me can emulate with a pair of DIs.  */
10054   return targetm.scalar_mode_supported_p (innermode);
10055 }
10056
10057 /* Return a CONST_VECTOR rtx for a VECTOR_CST tree.  */
10058 static rtx
10059 const_vector_from_tree (tree exp)
10060 {
10061   rtvec v;
10062   int units, i;
10063   tree link, elt;
10064   enum machine_mode inner, mode;
10065
10066   mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
10067
10068   if (initializer_zerop (exp))
10069     return CONST0_RTX (mode);
10070
10071   units = GET_MODE_NUNITS (mode);
10072   inner = GET_MODE_INNER (mode);
10073
10074   v = rtvec_alloc (units);
10075
10076   link = TREE_VECTOR_CST_ELTS (exp);
10077   for (i = 0; link; link = TREE_CHAIN (link), ++i)
10078     {
10079       elt = TREE_VALUE (link);
10080
10081       if (TREE_CODE (elt) == REAL_CST)
10082         RTVEC_ELT (v, i) = CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (TREE_REAL_CST (elt),
10083                                                          inner);
10084       else if (TREE_CODE (elt) == FIXED_CST)
10085         RTVEC_ELT (v, i) = CONST_FIXED_FROM_FIXED_VALUE (TREE_FIXED_CST (elt),
10086                                                          inner);
10087       else
10088         RTVEC_ELT (v, i) = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (elt),
10089                                                TREE_INT_CST_HIGH (elt),
10090                                                inner);
10091     }
10092
10093   /* Initialize remaining elements to 0.  */
10094   for (; i < units; ++i)
10095     RTVEC_ELT (v, i) = CONST0_RTX (inner);
10096
10097   return gen_rtx_CONST_VECTOR (mode, v);
10098 }
10099 #include "gt-expr.h"