OSDN Git Service

2004-10-02 James A. Morrison <phython@gcc.gnu.org>
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / expr.c
1 /* Convert tree expression to rtl instructions, for GNU compiler.
2    Copyright (C) 1988, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
3    2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GCC.
6
7 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
8 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
9 Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later
10 version.
11
12 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
13 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
14 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
15 for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
19 Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
20 02111-1307, USA.  */
21
22 #include "config.h"
23 #include "system.h"
24 #include "coretypes.h"
25 #include "tm.h"
26 #include "machmode.h"
27 #include "real.h"
28 #include "rtl.h"
29 #include "tree.h"
30 #include "flags.h"
31 #include "regs.h"
32 #include "hard-reg-set.h"
33 #include "except.h"
34 #include "function.h"
35 #include "insn-config.h"
36 #include "insn-attr.h"
37 /* Include expr.h after insn-config.h so we get HAVE_conditional_move.  */
38 #include "expr.h"
39 #include "optabs.h"
40 #include "libfuncs.h"
41 #include "recog.h"
42 #include "reload.h"
43 #include "output.h"
44 #include "typeclass.h"
45 #include "toplev.h"
46 #include "ggc.h"
47 #include "langhooks.h"
48 #include "intl.h"
49 #include "tm_p.h"
50 #include "tree-iterator.h"
51 #include "tree-pass.h"
52 #include "tree-flow.h"
53 #include "target.h"
54 #include "timevar.h"
55
56 /* Decide whether a function's arguments should be processed
57    from first to last or from last to first.
58
59    They should if the stack and args grow in opposite directions, but
60    only if we have push insns.  */
61
62 #ifdef PUSH_ROUNDING
63
64 #ifndef PUSH_ARGS_REVERSED
65 #if defined (STACK_GROWS_DOWNWARD) != defined (ARGS_GROW_DOWNWARD)
66 #define PUSH_ARGS_REVERSED      /* If it's last to first.  */
67 #endif
68 #endif
69
70 #endif
71
72 #ifndef STACK_PUSH_CODE
73 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
74 #define STACK_PUSH_CODE PRE_DEC
75 #else
76 #define STACK_PUSH_CODE PRE_INC
77 #endif
78 #endif
79
80
81 /* If this is nonzero, we do not bother generating VOLATILE
82    around volatile memory references, and we are willing to
83    output indirect addresses.  If cse is to follow, we reject
84    indirect addresses so a useful potential cse is generated;
85    if it is used only once, instruction combination will produce
86    the same indirect address eventually.  */
87 int cse_not_expected;
88
89 /* This structure is used by move_by_pieces to describe the move to
90    be performed.  */
91 struct move_by_pieces
92 {
93   rtx to;
94   rtx to_addr;
95   int autinc_to;
96   int explicit_inc_to;
97   rtx from;
98   rtx from_addr;
99   int autinc_from;
100   int explicit_inc_from;
101   unsigned HOST_WIDE_INT len;
102   HOST_WIDE_INT offset;
103   int reverse;
104 };
105
106 /* This structure is used by store_by_pieces to describe the clear to
107    be performed.  */
108
109 struct store_by_pieces
110 {
111   rtx to;
112   rtx to_addr;
113   int autinc_to;
114   int explicit_inc_to;
115   unsigned HOST_WIDE_INT len;
116   HOST_WIDE_INT offset;
117   rtx (*constfun) (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode);
118   void *constfundata;
119   int reverse;
120 };
121
122 static unsigned HOST_WIDE_INT move_by_pieces_ninsns (unsigned HOST_WIDE_INT,
123                                                      unsigned int,
124                                                      unsigned int);
125 static void move_by_pieces_1 (rtx (*) (rtx, ...), enum machine_mode,
126                               struct move_by_pieces *);
127 static bool block_move_libcall_safe_for_call_parm (void);
128 static bool emit_block_move_via_movmem (rtx, rtx, rtx, unsigned);
129 static rtx emit_block_move_via_libcall (rtx, rtx, rtx);
130 static tree emit_block_move_libcall_fn (int);
131 static void emit_block_move_via_loop (rtx, rtx, rtx, unsigned);
132 static rtx clear_by_pieces_1 (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode);
133 static void clear_by_pieces (rtx, unsigned HOST_WIDE_INT, unsigned int);
134 static void store_by_pieces_1 (struct store_by_pieces *, unsigned int);
135 static void store_by_pieces_2 (rtx (*) (rtx, ...), enum machine_mode,
136                                struct store_by_pieces *);
137 static bool clear_storage_via_clrmem (rtx, rtx, unsigned);
138 static rtx clear_storage_via_libcall (rtx, rtx);
139 static tree clear_storage_libcall_fn (int);
140 static rtx compress_float_constant (rtx, rtx);
141 static rtx get_subtarget (rtx);
142 static void store_constructor_field (rtx, unsigned HOST_WIDE_INT,
143                                      HOST_WIDE_INT, enum machine_mode,
144                                      tree, tree, int, int);
145 static void store_constructor (tree, rtx, int, HOST_WIDE_INT);
146 static rtx store_field (rtx, HOST_WIDE_INT, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode,
147                         tree, enum machine_mode, int, tree, int);
148
149 static unsigned HOST_WIDE_INT highest_pow2_factor (tree);
150 static unsigned HOST_WIDE_INT highest_pow2_factor_for_target (tree, tree);
151
152 static int is_aligning_offset (tree, tree);
153 static void expand_operands (tree, tree, rtx, rtx*, rtx*,
154                              enum expand_modifier);
155 static rtx reduce_to_bit_field_precision (rtx, rtx, tree);
156 static rtx do_store_flag (tree, rtx, enum machine_mode, int);
157 #ifdef PUSH_ROUNDING
158 static void emit_single_push_insn (enum machine_mode, rtx, tree);
159 #endif
160 static void do_tablejump (rtx, enum machine_mode, rtx, rtx, rtx);
161 static rtx const_vector_from_tree (tree);
162
163 /* Record for each mode whether we can move a register directly to or
164    from an object of that mode in memory.  If we can't, we won't try
165    to use that mode directly when accessing a field of that mode.  */
166
167 static char direct_load[NUM_MACHINE_MODES];
168 static char direct_store[NUM_MACHINE_MODES];
169
170 /* Record for each mode whether we can float-extend from memory.  */
171
172 static bool float_extend_from_mem[NUM_MACHINE_MODES][NUM_MACHINE_MODES];
173
174 /* This macro is used to determine whether move_by_pieces should be called
175    to perform a structure copy.  */
176 #ifndef MOVE_BY_PIECES_P
177 #define MOVE_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
178   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, MOVE_MAX_PIECES + 1) \
179    < (unsigned int) MOVE_RATIO)
180 #endif
181
182 /* This macro is used to determine whether clear_by_pieces should be
183    called to clear storage.  */
184 #ifndef CLEAR_BY_PIECES_P
185 #define CLEAR_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
186   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, STORE_MAX_PIECES + 1) \
187    < (unsigned int) CLEAR_RATIO)
188 #endif
189
190 /* This macro is used to determine whether store_by_pieces should be
191    called to "memset" storage with byte values other than zero, or
192    to "memcpy" storage when the source is a constant string.  */
193 #ifndef STORE_BY_PIECES_P
194 #define STORE_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
195   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, STORE_MAX_PIECES + 1) \
196    < (unsigned int) MOVE_RATIO)
197 #endif
198
199 /* This array records the insn_code of insns to perform block moves.  */
200 enum insn_code movmem_optab[NUM_MACHINE_MODES];
201
202 /* This array records the insn_code of insns to perform block clears.  */
203 enum insn_code clrmem_optab[NUM_MACHINE_MODES];
204
205 /* These arrays record the insn_code of two different kinds of insns
206    to perform block compares.  */
207 enum insn_code cmpstr_optab[NUM_MACHINE_MODES];
208 enum insn_code cmpmem_optab[NUM_MACHINE_MODES];
209
210 /* SLOW_UNALIGNED_ACCESS is nonzero if unaligned accesses are very slow.  */
211
212 #ifndef SLOW_UNALIGNED_ACCESS
213 #define SLOW_UNALIGNED_ACCESS(MODE, ALIGN) STRICT_ALIGNMENT
214 #endif
215 \f
216 /* This is run once per compilation to set up which modes can be used
217    directly in memory and to initialize the block move optab.  */
218
219 void
220 init_expr_once (void)
221 {
222   rtx insn, pat;
223   enum machine_mode mode;
224   int num_clobbers;
225   rtx mem, mem1;
226   rtx reg;
227
228   /* Try indexing by frame ptr and try by stack ptr.
229      It is known that on the Convex the stack ptr isn't a valid index.
230      With luck, one or the other is valid on any machine.  */
231   mem = gen_rtx_MEM (VOIDmode, stack_pointer_rtx);
232   mem1 = gen_rtx_MEM (VOIDmode, frame_pointer_rtx);
233
234   /* A scratch register we can modify in-place below to avoid
235      useless RTL allocations.  */
236   reg = gen_rtx_REG (VOIDmode, -1);
237
238   insn = rtx_alloc (INSN);
239   pat = gen_rtx_SET (0, NULL_RTX, NULL_RTX);
240   PATTERN (insn) = pat;
241
242   for (mode = VOIDmode; (int) mode < NUM_MACHINE_MODES;
243        mode = (enum machine_mode) ((int) mode + 1))
244     {
245       int regno;
246
247       direct_load[(int) mode] = direct_store[(int) mode] = 0;
248       PUT_MODE (mem, mode);
249       PUT_MODE (mem1, mode);
250       PUT_MODE (reg, mode);
251
252       /* See if there is some register that can be used in this mode and
253          directly loaded or stored from memory.  */
254
255       if (mode != VOIDmode && mode != BLKmode)
256         for (regno = 0; regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
257              && (direct_load[(int) mode] == 0 || direct_store[(int) mode] == 0);
258              regno++)
259           {
260             if (! HARD_REGNO_MODE_OK (regno, mode))
261               continue;
262
263             REGNO (reg) = regno;
264
265             SET_SRC (pat) = mem;
266             SET_DEST (pat) = reg;
267             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
268               direct_load[(int) mode] = 1;
269
270             SET_SRC (pat) = mem1;
271             SET_DEST (pat) = reg;
272             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
273               direct_load[(int) mode] = 1;
274
275             SET_SRC (pat) = reg;
276             SET_DEST (pat) = mem;
277             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
278               direct_store[(int) mode] = 1;
279
280             SET_SRC (pat) = reg;
281             SET_DEST (pat) = mem1;
282             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
283               direct_store[(int) mode] = 1;
284           }
285     }
286
287   mem = gen_rtx_MEM (VOIDmode, gen_rtx_raw_REG (Pmode, 10000));
288
289   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_FLOAT); mode != VOIDmode;
290        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
291     {
292       enum machine_mode srcmode;
293       for (srcmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_FLOAT); srcmode != mode;
294            srcmode = GET_MODE_WIDER_MODE (srcmode))
295         {
296           enum insn_code ic;
297
298           ic = can_extend_p (mode, srcmode, 0);
299           if (ic == CODE_FOR_nothing)
300             continue;
301
302           PUT_MODE (mem, srcmode);
303
304           if ((*insn_data[ic].operand[1].predicate) (mem, srcmode))
305             float_extend_from_mem[mode][srcmode] = true;
306         }
307     }
308 }
309
310 /* This is run at the start of compiling a function.  */
311
312 void
313 init_expr (void)
314 {
315   cfun->expr = ggc_alloc_cleared (sizeof (struct expr_status));
316 }
317 \f
318 /* Copy data from FROM to TO, where the machine modes are not the same.
319    Both modes may be integer, or both may be floating.
320    UNSIGNEDP should be nonzero if FROM is an unsigned type.
321    This causes zero-extension instead of sign-extension.  */
322
323 void
324 convert_move (rtx to, rtx from, int unsignedp)
325 {
326   enum machine_mode to_mode = GET_MODE (to);
327   enum machine_mode from_mode = GET_MODE (from);
328   int to_real = GET_MODE_CLASS (to_mode) == MODE_FLOAT;
329   int from_real = GET_MODE_CLASS (from_mode) == MODE_FLOAT;
330   enum insn_code code;
331   rtx libcall;
332
333   /* rtx code for making an equivalent value.  */
334   enum rtx_code equiv_code = (unsignedp < 0 ? UNKNOWN
335                               : (unsignedp ? ZERO_EXTEND : SIGN_EXTEND));
336
337
338   gcc_assert (to_real == from_real);
339
340   /* If the source and destination are already the same, then there's
341      nothing to do.  */
342   if (to == from)
343     return;
344
345   /* If FROM is a SUBREG that indicates that we have already done at least
346      the required extension, strip it.  We don't handle such SUBREGs as
347      TO here.  */
348
349   if (GET_CODE (from) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (from)
350       && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (from)))
351           >= GET_MODE_SIZE (to_mode))
352       && SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (from) == unsignedp)
353     from = gen_lowpart (to_mode, from), from_mode = to_mode;
354
355   gcc_assert (GET_CODE (to) != SUBREG || !SUBREG_PROMOTED_VAR_P (to));
356
357   if (to_mode == from_mode
358       || (from_mode == VOIDmode && CONSTANT_P (from)))
359     {
360       emit_move_insn (to, from);
361       return;
362     }
363
364   if (VECTOR_MODE_P (to_mode) || VECTOR_MODE_P (from_mode))
365     {
366       gcc_assert (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) == GET_MODE_BITSIZE (to_mode));
367
368       if (VECTOR_MODE_P (to_mode))
369         from = simplify_gen_subreg (to_mode, from, GET_MODE (from), 0);
370       else
371         to = simplify_gen_subreg (from_mode, to, GET_MODE (to), 0);
372
373       emit_move_insn (to, from);
374       return;
375     }
376
377   if (GET_CODE (to) == CONCAT && GET_CODE (from) == CONCAT)
378     {
379       convert_move (XEXP (to, 0), XEXP (from, 0), unsignedp);
380       convert_move (XEXP (to, 1), XEXP (from, 1), unsignedp);
381       return;
382     }
383
384   if (to_real)
385     {
386       rtx value, insns;
387       convert_optab tab;
388
389       gcc_assert (GET_MODE_PRECISION (from_mode)
390                   != GET_MODE_PRECISION (to_mode));
391       
392       if (GET_MODE_PRECISION (from_mode) < GET_MODE_PRECISION (to_mode))
393         tab = sext_optab;
394       else
395         tab = trunc_optab;
396
397       /* Try converting directly if the insn is supported.  */
398
399       code = tab->handlers[to_mode][from_mode].insn_code;
400       if (code != CODE_FOR_nothing)
401         {
402           emit_unop_insn (code, to, from,
403                           tab == sext_optab ? FLOAT_EXTEND : FLOAT_TRUNCATE);
404           return;
405         }
406
407       /* Otherwise use a libcall.  */
408       libcall = tab->handlers[to_mode][from_mode].libfunc;
409
410       /* Is this conversion implemented yet?  */
411       gcc_assert (libcall);
412
413       start_sequence ();
414       value = emit_library_call_value (libcall, NULL_RTX, LCT_CONST, to_mode,
415                                        1, from, from_mode);
416       insns = get_insns ();
417       end_sequence ();
418       emit_libcall_block (insns, to, value,
419                           tab == trunc_optab ? gen_rtx_FLOAT_TRUNCATE (to_mode,
420                                                                        from)
421                           : gen_rtx_FLOAT_EXTEND (to_mode, from));
422       return;
423     }
424
425   /* Handle pointer conversion.  */                     /* SPEE 900220.  */
426   /* Targets are expected to provide conversion insns between PxImode and
427      xImode for all MODE_PARTIAL_INT modes they use, but no others.  */
428   if (GET_MODE_CLASS (to_mode) == MODE_PARTIAL_INT)
429     {
430       enum machine_mode full_mode
431         = smallest_mode_for_size (GET_MODE_BITSIZE (to_mode), MODE_INT);
432
433       gcc_assert (trunc_optab->handlers[to_mode][full_mode].insn_code
434                   != CODE_FOR_nothing);
435
436       if (full_mode != from_mode)
437         from = convert_to_mode (full_mode, from, unsignedp);
438       emit_unop_insn (trunc_optab->handlers[to_mode][full_mode].insn_code,
439                       to, from, UNKNOWN);
440       return;
441     }
442   if (GET_MODE_CLASS (from_mode) == MODE_PARTIAL_INT)
443     {
444       enum machine_mode full_mode
445         = smallest_mode_for_size (GET_MODE_BITSIZE (from_mode), MODE_INT);
446
447       gcc_assert (sext_optab->handlers[full_mode][from_mode].insn_code
448                   != CODE_FOR_nothing);
449
450       emit_unop_insn (sext_optab->handlers[full_mode][from_mode].insn_code,
451                       to, from, UNKNOWN);
452       if (to_mode == full_mode)
453         return;
454
455       /* else proceed to integer conversions below.  */
456       from_mode = full_mode;
457     }
458
459   /* Now both modes are integers.  */
460
461   /* Handle expanding beyond a word.  */
462   if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) < GET_MODE_BITSIZE (to_mode)
463       && GET_MODE_BITSIZE (to_mode) > BITS_PER_WORD)
464     {
465       rtx insns;
466       rtx lowpart;
467       rtx fill_value;
468       rtx lowfrom;
469       int i;
470       enum machine_mode lowpart_mode;
471       int nwords = CEIL (GET_MODE_SIZE (to_mode), UNITS_PER_WORD);
472
473       /* Try converting directly if the insn is supported.  */
474       if ((code = can_extend_p (to_mode, from_mode, unsignedp))
475           != CODE_FOR_nothing)
476         {
477           /* If FROM is a SUBREG, put it into a register.  Do this
478              so that we always generate the same set of insns for
479              better cse'ing; if an intermediate assignment occurred,
480              we won't be doing the operation directly on the SUBREG.  */
481           if (optimize > 0 && GET_CODE (from) == SUBREG)
482             from = force_reg (from_mode, from);
483           emit_unop_insn (code, to, from, equiv_code);
484           return;
485         }
486       /* Next, try converting via full word.  */
487       else if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) < BITS_PER_WORD
488                && ((code = can_extend_p (to_mode, word_mode, unsignedp))
489                    != CODE_FOR_nothing))
490         {
491           if (REG_P (to))
492             {
493               if (reg_overlap_mentioned_p (to, from))
494                 from = force_reg (from_mode, from);
495               emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, to));
496             }
497           convert_move (gen_lowpart (word_mode, to), from, unsignedp);
498           emit_unop_insn (code, to,
499                           gen_lowpart (word_mode, to), equiv_code);
500           return;
501         }
502
503       /* No special multiword conversion insn; do it by hand.  */
504       start_sequence ();
505
506       /* Since we will turn this into a no conflict block, we must ensure
507          that the source does not overlap the target.  */
508
509       if (reg_overlap_mentioned_p (to, from))
510         from = force_reg (from_mode, from);
511
512       /* Get a copy of FROM widened to a word, if necessary.  */
513       if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) < BITS_PER_WORD)
514         lowpart_mode = word_mode;
515       else
516         lowpart_mode = from_mode;
517
518       lowfrom = convert_to_mode (lowpart_mode, from, unsignedp);
519
520       lowpart = gen_lowpart (lowpart_mode, to);
521       emit_move_insn (lowpart, lowfrom);
522
523       /* Compute the value to put in each remaining word.  */
524       if (unsignedp)
525         fill_value = const0_rtx;
526       else
527         {
528 #ifdef HAVE_slt
529           if (HAVE_slt
530               && insn_data[(int) CODE_FOR_slt].operand[0].mode == word_mode
531               && STORE_FLAG_VALUE == -1)
532             {
533               emit_cmp_insn (lowfrom, const0_rtx, NE, NULL_RTX,
534                              lowpart_mode, 0);
535               fill_value = gen_reg_rtx (word_mode);
536               emit_insn (gen_slt (fill_value));
537             }
538           else
539 #endif
540             {
541               fill_value
542                 = expand_shift (RSHIFT_EXPR, lowpart_mode, lowfrom,
543                                 size_int (GET_MODE_BITSIZE (lowpart_mode) - 1),
544                                 NULL_RTX, 0);
545               fill_value = convert_to_mode (word_mode, fill_value, 1);
546             }
547         }
548
549       /* Fill the remaining words.  */
550       for (i = GET_MODE_SIZE (lowpart_mode) / UNITS_PER_WORD; i < nwords; i++)
551         {
552           int index = (WORDS_BIG_ENDIAN ? nwords - i - 1 : i);
553           rtx subword = operand_subword (to, index, 1, to_mode);
554
555           gcc_assert (subword);
556
557           if (fill_value != subword)
558             emit_move_insn (subword, fill_value);
559         }
560
561       insns = get_insns ();
562       end_sequence ();
563
564       emit_no_conflict_block (insns, to, from, NULL_RTX,
565                               gen_rtx_fmt_e (equiv_code, to_mode, copy_rtx (from)));
566       return;
567     }
568
569   /* Truncating multi-word to a word or less.  */
570   if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) > BITS_PER_WORD
571       && GET_MODE_BITSIZE (to_mode) <= BITS_PER_WORD)
572     {
573       if (!((MEM_P (from)
574              && ! MEM_VOLATILE_P (from)
575              && direct_load[(int) to_mode]
576              && ! mode_dependent_address_p (XEXP (from, 0)))
577             || REG_P (from)
578             || GET_CODE (from) == SUBREG))
579         from = force_reg (from_mode, from);
580       convert_move (to, gen_lowpart (word_mode, from), 0);
581       return;
582     }
583
584   /* Now follow all the conversions between integers
585      no more than a word long.  */
586
587   /* For truncation, usually we can just refer to FROM in a narrower mode.  */
588   if (GET_MODE_BITSIZE (to_mode) < GET_MODE_BITSIZE (from_mode)
589       && TRULY_NOOP_TRUNCATION (GET_MODE_BITSIZE (to_mode),
590                                 GET_MODE_BITSIZE (from_mode)))
591     {
592       if (!((MEM_P (from)
593              && ! MEM_VOLATILE_P (from)
594              && direct_load[(int) to_mode]
595              && ! mode_dependent_address_p (XEXP (from, 0)))
596             || REG_P (from)
597             || GET_CODE (from) == SUBREG))
598         from = force_reg (from_mode, from);
599       if (REG_P (from) && REGNO (from) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
600           && ! HARD_REGNO_MODE_OK (REGNO (from), to_mode))
601         from = copy_to_reg (from);
602       emit_move_insn (to, gen_lowpart (to_mode, from));
603       return;
604     }
605
606   /* Handle extension.  */
607   if (GET_MODE_BITSIZE (to_mode) > GET_MODE_BITSIZE (from_mode))
608     {
609       /* Convert directly if that works.  */
610       if ((code = can_extend_p (to_mode, from_mode, unsignedp))
611           != CODE_FOR_nothing)
612         {
613           if (flag_force_mem)
614             from = force_not_mem (from);
615
616           emit_unop_insn (code, to, from, equiv_code);
617           return;
618         }
619       else
620         {
621           enum machine_mode intermediate;
622           rtx tmp;
623           tree shift_amount;
624
625           /* Search for a mode to convert via.  */
626           for (intermediate = from_mode; intermediate != VOIDmode;
627                intermediate = GET_MODE_WIDER_MODE (intermediate))
628             if (((can_extend_p (to_mode, intermediate, unsignedp)
629                   != CODE_FOR_nothing)
630                  || (GET_MODE_SIZE (to_mode) < GET_MODE_SIZE (intermediate)
631                      && TRULY_NOOP_TRUNCATION (GET_MODE_BITSIZE (to_mode),
632                                                GET_MODE_BITSIZE (intermediate))))
633                 && (can_extend_p (intermediate, from_mode, unsignedp)
634                     != CODE_FOR_nothing))
635               {
636                 convert_move (to, convert_to_mode (intermediate, from,
637                                                    unsignedp), unsignedp);
638                 return;
639               }
640
641           /* No suitable intermediate mode.
642              Generate what we need with shifts.  */
643           shift_amount = build_int_cst (NULL_TREE,
644                                         GET_MODE_BITSIZE (to_mode)
645                                         - GET_MODE_BITSIZE (from_mode));
646           from = gen_lowpart (to_mode, force_reg (from_mode, from));
647           tmp = expand_shift (LSHIFT_EXPR, to_mode, from, shift_amount,
648                               to, unsignedp);
649           tmp = expand_shift (RSHIFT_EXPR, to_mode, tmp, shift_amount,
650                               to, unsignedp);
651           if (tmp != to)
652             emit_move_insn (to, tmp);
653           return;
654         }
655     }
656
657   /* Support special truncate insns for certain modes.  */
658   if (trunc_optab->handlers[to_mode][from_mode].insn_code != CODE_FOR_nothing)
659     {
660       emit_unop_insn (trunc_optab->handlers[to_mode][from_mode].insn_code,
661                       to, from, UNKNOWN);
662       return;
663     }
664
665   /* Handle truncation of volatile memrefs, and so on;
666      the things that couldn't be truncated directly,
667      and for which there was no special instruction.
668
669      ??? Code above formerly short-circuited this, for most integer
670      mode pairs, with a force_reg in from_mode followed by a recursive
671      call to this routine.  Appears always to have been wrong.  */
672   if (GET_MODE_BITSIZE (to_mode) < GET_MODE_BITSIZE (from_mode))
673     {
674       rtx temp = force_reg (to_mode, gen_lowpart (to_mode, from));
675       emit_move_insn (to, temp);
676       return;
677     }
678
679   /* Mode combination is not recognized.  */
680   gcc_unreachable ();
681 }
682
683 /* Return an rtx for a value that would result
684    from converting X to mode MODE.
685    Both X and MODE may be floating, or both integer.
686    UNSIGNEDP is nonzero if X is an unsigned value.
687    This can be done by referring to a part of X in place
688    or by copying to a new temporary with conversion.  */
689
690 rtx
691 convert_to_mode (enum machine_mode mode, rtx x, int unsignedp)
692 {
693   return convert_modes (mode, VOIDmode, x, unsignedp);
694 }
695
696 /* Return an rtx for a value that would result
697    from converting X from mode OLDMODE to mode MODE.
698    Both modes may be floating, or both integer.
699    UNSIGNEDP is nonzero if X is an unsigned value.
700
701    This can be done by referring to a part of X in place
702    or by copying to a new temporary with conversion.
703
704    You can give VOIDmode for OLDMODE, if you are sure X has a nonvoid mode.  */
705
706 rtx
707 convert_modes (enum machine_mode mode, enum machine_mode oldmode, rtx x, int unsignedp)
708 {
709   rtx temp;
710
711   /* If FROM is a SUBREG that indicates that we have already done at least
712      the required extension, strip it.  */
713
714   if (GET_CODE (x) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (x)
715       && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (x))) >= GET_MODE_SIZE (mode)
716       && SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (x) == unsignedp)
717     x = gen_lowpart (mode, x);
718
719   if (GET_MODE (x) != VOIDmode)
720     oldmode = GET_MODE (x);
721
722   if (mode == oldmode)
723     return x;
724
725   /* There is one case that we must handle specially: If we are converting
726      a CONST_INT into a mode whose size is twice HOST_BITS_PER_WIDE_INT and
727      we are to interpret the constant as unsigned, gen_lowpart will do
728      the wrong if the constant appears negative.  What we want to do is
729      make the high-order word of the constant zero, not all ones.  */
730
731   if (unsignedp && GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
732       && GET_MODE_BITSIZE (mode) == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT
733       && GET_CODE (x) == CONST_INT && INTVAL (x) < 0)
734     {
735       HOST_WIDE_INT val = INTVAL (x);
736
737       if (oldmode != VOIDmode
738           && HOST_BITS_PER_WIDE_INT > GET_MODE_BITSIZE (oldmode))
739         {
740           int width = GET_MODE_BITSIZE (oldmode);
741
742           /* We need to zero extend VAL.  */
743           val &= ((HOST_WIDE_INT) 1 << width) - 1;
744         }
745
746       return immed_double_const (val, (HOST_WIDE_INT) 0, mode);
747     }
748
749   /* We can do this with a gen_lowpart if both desired and current modes
750      are integer, and this is either a constant integer, a register, or a
751      non-volatile MEM.  Except for the constant case where MODE is no
752      wider than HOST_BITS_PER_WIDE_INT, we must be narrowing the operand.  */
753
754   if ((GET_CODE (x) == CONST_INT
755        && GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
756       || (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
757           && GET_MODE_CLASS (oldmode) == MODE_INT
758           && (GET_CODE (x) == CONST_DOUBLE
759               || (GET_MODE_SIZE (mode) <= GET_MODE_SIZE (oldmode)
760                   && ((MEM_P (x) && ! MEM_VOLATILE_P (x)
761                        && direct_load[(int) mode])
762                       || (REG_P (x)
763                           && (! HARD_REGISTER_P (x)
764                               || HARD_REGNO_MODE_OK (REGNO (x), mode))
765                           && TRULY_NOOP_TRUNCATION (GET_MODE_BITSIZE (mode),
766                                                     GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (x)))))))))
767     {
768       /* ?? If we don't know OLDMODE, we have to assume here that
769          X does not need sign- or zero-extension.   This may not be
770          the case, but it's the best we can do.  */
771       if (GET_CODE (x) == CONST_INT && oldmode != VOIDmode
772           && GET_MODE_SIZE (mode) > GET_MODE_SIZE (oldmode))
773         {
774           HOST_WIDE_INT val = INTVAL (x);
775           int width = GET_MODE_BITSIZE (oldmode);
776
777           /* We must sign or zero-extend in this case.  Start by
778              zero-extending, then sign extend if we need to.  */
779           val &= ((HOST_WIDE_INT) 1 << width) - 1;
780           if (! unsignedp
781               && (val & ((HOST_WIDE_INT) 1 << (width - 1))))
782             val |= (HOST_WIDE_INT) (-1) << width;
783
784           return gen_int_mode (val, mode);
785         }
786
787       return gen_lowpart (mode, x);
788     }
789
790   /* Converting from integer constant into mode is always equivalent to an
791      subreg operation.  */
792   if (VECTOR_MODE_P (mode) && GET_MODE (x) == VOIDmode)
793     {
794       gcc_assert (GET_MODE_BITSIZE (mode) == GET_MODE_BITSIZE (oldmode));
795       return simplify_gen_subreg (mode, x, oldmode, 0);
796     }
797
798   temp = gen_reg_rtx (mode);
799   convert_move (temp, x, unsignedp);
800   return temp;
801 }
802 \f
803 /* STORE_MAX_PIECES is the number of bytes at a time that we can
804    store efficiently.  Due to internal GCC limitations, this is
805    MOVE_MAX_PIECES limited by the number of bytes GCC can represent
806    for an immediate constant.  */
807
808 #define STORE_MAX_PIECES  MIN (MOVE_MAX_PIECES, 2 * sizeof (HOST_WIDE_INT))
809
810 /* Determine whether the LEN bytes can be moved by using several move
811    instructions.  Return nonzero if a call to move_by_pieces should
812    succeed.  */
813
814 int
815 can_move_by_pieces (unsigned HOST_WIDE_INT len,
816                     unsigned int align ATTRIBUTE_UNUSED)
817 {
818   return MOVE_BY_PIECES_P (len, align);
819 }
820
821 /* Generate several move instructions to copy LEN bytes from block FROM to
822    block TO.  (These are MEM rtx's with BLKmode).
823
824    If PUSH_ROUNDING is defined and TO is NULL, emit_single_push_insn is
825    used to push FROM to the stack.
826
827    ALIGN is maximum stack alignment we can assume.
828
829    If ENDP is 0 return to, if ENDP is 1 return memory at the end ala
830    mempcpy, and if ENDP is 2 return memory the end minus one byte ala
831    stpcpy.  */
832
833 rtx
834 move_by_pieces (rtx to, rtx from, unsigned HOST_WIDE_INT len,
835                 unsigned int align, int endp)
836 {
837   struct move_by_pieces data;
838   rtx to_addr, from_addr = XEXP (from, 0);
839   unsigned int max_size = MOVE_MAX_PIECES + 1;
840   enum machine_mode mode = VOIDmode, tmode;
841   enum insn_code icode;
842
843   align = MIN (to ? MEM_ALIGN (to) : align, MEM_ALIGN (from));
844
845   data.offset = 0;
846   data.from_addr = from_addr;
847   if (to)
848     {
849       to_addr = XEXP (to, 0);
850       data.to = to;
851       data.autinc_to
852         = (GET_CODE (to_addr) == PRE_INC || GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC
853            || GET_CODE (to_addr) == POST_INC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
854       data.reverse
855         = (GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
856     }
857   else
858     {
859       to_addr = NULL_RTX;
860       data.to = NULL_RTX;
861       data.autinc_to = 1;
862 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
863       data.reverse = 1;
864 #else
865       data.reverse = 0;
866 #endif
867     }
868   data.to_addr = to_addr;
869   data.from = from;
870   data.autinc_from
871     = (GET_CODE (from_addr) == PRE_INC || GET_CODE (from_addr) == PRE_DEC
872        || GET_CODE (from_addr) == POST_INC
873        || GET_CODE (from_addr) == POST_DEC);
874
875   data.explicit_inc_from = 0;
876   data.explicit_inc_to = 0;
877   if (data.reverse) data.offset = len;
878   data.len = len;
879
880   /* If copying requires more than two move insns,
881      copy addresses to registers (to make displacements shorter)
882      and use post-increment if available.  */
883   if (!(data.autinc_from && data.autinc_to)
884       && move_by_pieces_ninsns (len, align, max_size) > 2)
885     {
886       /* Find the mode of the largest move...  */
887       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
888            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
889         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
890           mode = tmode;
891
892       if (USE_LOAD_PRE_DECREMENT (mode) && data.reverse && ! data.autinc_from)
893         {
894           data.from_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (from_addr, len));
895           data.autinc_from = 1;
896           data.explicit_inc_from = -1;
897         }
898       if (USE_LOAD_POST_INCREMENT (mode) && ! data.autinc_from)
899         {
900           data.from_addr = copy_addr_to_reg (from_addr);
901           data.autinc_from = 1;
902           data.explicit_inc_from = 1;
903         }
904       if (!data.autinc_from && CONSTANT_P (from_addr))
905         data.from_addr = copy_addr_to_reg (from_addr);
906       if (USE_STORE_PRE_DECREMENT (mode) && data.reverse && ! data.autinc_to)
907         {
908           data.to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (to_addr, len));
909           data.autinc_to = 1;
910           data.explicit_inc_to = -1;
911         }
912       if (USE_STORE_POST_INCREMENT (mode) && ! data.reverse && ! data.autinc_to)
913         {
914           data.to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
915           data.autinc_to = 1;
916           data.explicit_inc_to = 1;
917         }
918       if (!data.autinc_to && CONSTANT_P (to_addr))
919         data.to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
920     }
921
922   tmode = mode_for_size (MOVE_MAX_PIECES * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
923   if (align >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmode))
924     align = GET_MODE_ALIGNMENT (tmode);
925   else
926     {
927       enum machine_mode xmode;
928
929       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), xmode = tmode;
930            tmode != VOIDmode;
931            xmode = tmode, tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
932         if (GET_MODE_SIZE (tmode) > MOVE_MAX_PIECES
933             || SLOW_UNALIGNED_ACCESS (tmode, align))
934           break;
935
936       align = MAX (align, GET_MODE_ALIGNMENT (xmode));
937     }
938
939   /* First move what we can in the largest integer mode, then go to
940      successively smaller modes.  */
941
942   while (max_size > 1)
943     {
944       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
945            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
946         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
947           mode = tmode;
948
949       if (mode == VOIDmode)
950         break;
951
952       icode = mov_optab->handlers[(int) mode].insn_code;
953       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
954         move_by_pieces_1 (GEN_FCN (icode), mode, &data);
955
956       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
957     }
958
959   /* The code above should have handled everything.  */
960   gcc_assert (!data.len);
961
962   if (endp)
963     {
964       rtx to1;
965
966       gcc_assert (!data.reverse);
967       if (data.autinc_to)
968         {
969           if (endp == 2)
970             {
971               if (HAVE_POST_INCREMENT && data.explicit_inc_to > 0)
972                 emit_insn (gen_add2_insn (data.to_addr, constm1_rtx));
973               else
974                 data.to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (data.to_addr,
975                                                                 -1));
976             }
977           to1 = adjust_automodify_address (data.to, QImode, data.to_addr,
978                                            data.offset);
979         }
980       else
981         {
982           if (endp == 2)
983             --data.offset;
984           to1 = adjust_address (data.to, QImode, data.offset);
985         }
986       return to1;
987     }
988   else
989     return data.to;
990 }
991
992 /* Return number of insns required to move L bytes by pieces.
993    ALIGN (in bits) is maximum alignment we can assume.  */
994
995 static unsigned HOST_WIDE_INT
996 move_by_pieces_ninsns (unsigned HOST_WIDE_INT l, unsigned int align,
997                        unsigned int max_size)
998 {
999   unsigned HOST_WIDE_INT n_insns = 0;
1000   enum machine_mode tmode;
1001
1002   tmode = mode_for_size (MOVE_MAX_PIECES * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
1003   if (align >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmode))
1004     align = GET_MODE_ALIGNMENT (tmode);
1005   else
1006     {
1007       enum machine_mode tmode, xmode;
1008
1009       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), xmode = tmode;
1010            tmode != VOIDmode;
1011            xmode = tmode, tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
1012         if (GET_MODE_SIZE (tmode) > MOVE_MAX_PIECES
1013             || SLOW_UNALIGNED_ACCESS (tmode, align))
1014           break;
1015
1016       align = MAX (align, GET_MODE_ALIGNMENT (xmode));
1017     }
1018
1019   while (max_size > 1)
1020     {
1021       enum machine_mode mode = VOIDmode;
1022       enum insn_code icode;
1023
1024       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
1025            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
1026         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
1027           mode = tmode;
1028
1029       if (mode == VOIDmode)
1030         break;
1031
1032       icode = mov_optab->handlers[(int) mode].insn_code;
1033       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
1034         n_insns += l / GET_MODE_SIZE (mode), l %= GET_MODE_SIZE (mode);
1035
1036       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
1037     }
1038
1039   gcc_assert (!l);
1040   return n_insns;
1041 }
1042
1043 /* Subroutine of move_by_pieces.  Move as many bytes as appropriate
1044    with move instructions for mode MODE.  GENFUN is the gen_... function
1045    to make a move insn for that mode.  DATA has all the other info.  */
1046
1047 static void
1048 move_by_pieces_1 (rtx (*genfun) (rtx, ...), enum machine_mode mode,
1049                   struct move_by_pieces *data)
1050 {
1051   unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
1052   rtx to1 = NULL_RTX, from1;
1053
1054   while (data->len >= size)
1055     {
1056       if (data->reverse)
1057         data->offset -= size;
1058
1059       if (data->to)
1060         {
1061           if (data->autinc_to)
1062             to1 = adjust_automodify_address (data->to, mode, data->to_addr,
1063                                              data->offset);
1064           else
1065             to1 = adjust_address (data->to, mode, data->offset);
1066         }
1067
1068       if (data->autinc_from)
1069         from1 = adjust_automodify_address (data->from, mode, data->from_addr,
1070                                            data->offset);
1071       else
1072         from1 = adjust_address (data->from, mode, data->offset);
1073
1074       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_to < 0)
1075         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr,
1076                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT)size)));
1077       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_from < 0)
1078         emit_insn (gen_add2_insn (data->from_addr,
1079                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT)size)));
1080
1081       if (data->to)
1082         emit_insn ((*genfun) (to1, from1));
1083       else
1084         {
1085 #ifdef PUSH_ROUNDING
1086           emit_single_push_insn (mode, from1, NULL);
1087 #else
1088           gcc_unreachable ();
1089 #endif
1090         }
1091
1092       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_to > 0)
1093         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr, GEN_INT (size)));
1094       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_from > 0)
1095         emit_insn (gen_add2_insn (data->from_addr, GEN_INT (size)));
1096
1097       if (! data->reverse)
1098         data->offset += size;
1099
1100       data->len -= size;
1101     }
1102 }
1103 \f
1104 /* Emit code to move a block Y to a block X.  This may be done with
1105    string-move instructions, with multiple scalar move instructions,
1106    or with a library call.
1107
1108    Both X and Y must be MEM rtx's (perhaps inside VOLATILE) with mode BLKmode.
1109    SIZE is an rtx that says how long they are.
1110    ALIGN is the maximum alignment we can assume they have.
1111    METHOD describes what kind of copy this is, and what mechanisms may be used.
1112
1113    Return the address of the new block, if memcpy is called and returns it,
1114    0 otherwise.  */
1115
1116 rtx
1117 emit_block_move (rtx x, rtx y, rtx size, enum block_op_methods method)
1118 {
1119   bool may_use_call;
1120   rtx retval = 0;
1121   unsigned int align;
1122
1123   switch (method)
1124     {
1125     case BLOCK_OP_NORMAL:
1126       may_use_call = true;
1127       break;
1128
1129     case BLOCK_OP_CALL_PARM:
1130       may_use_call = block_move_libcall_safe_for_call_parm ();
1131
1132       /* Make inhibit_defer_pop nonzero around the library call
1133          to force it to pop the arguments right away.  */
1134       NO_DEFER_POP;
1135       break;
1136
1137     case BLOCK_OP_NO_LIBCALL:
1138       may_use_call = false;
1139       break;
1140
1141     default:
1142       gcc_unreachable ();
1143     }
1144
1145   align = MIN (MEM_ALIGN (x), MEM_ALIGN (y));
1146
1147   gcc_assert (MEM_P (x));
1148   gcc_assert (MEM_P (y));
1149   gcc_assert (size);
1150
1151   /* Make sure we've got BLKmode addresses; store_one_arg can decide that
1152      block copy is more efficient for other large modes, e.g. DCmode.  */
1153   x = adjust_address (x, BLKmode, 0);
1154   y = adjust_address (y, BLKmode, 0);
1155
1156   /* Set MEM_SIZE as appropriate for this block copy.  The main place this
1157      can be incorrect is coming from __builtin_memcpy.  */
1158   if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
1159     {
1160       if (INTVAL (size) == 0)
1161         return 0;
1162
1163       x = shallow_copy_rtx (x);
1164       y = shallow_copy_rtx (y);
1165       set_mem_size (x, size);
1166       set_mem_size (y, size);
1167     }
1168
1169   if (GET_CODE (size) == CONST_INT && MOVE_BY_PIECES_P (INTVAL (size), align))
1170     move_by_pieces (x, y, INTVAL (size), align, 0);
1171   else if (emit_block_move_via_movmem (x, y, size, align))
1172     ;
1173   else if (may_use_call)
1174     retval = emit_block_move_via_libcall (x, y, size);
1175   else
1176     emit_block_move_via_loop (x, y, size, align);
1177
1178   if (method == BLOCK_OP_CALL_PARM)
1179     OK_DEFER_POP;
1180
1181   return retval;
1182 }
1183
1184 /* A subroutine of emit_block_move.  Returns true if calling the
1185    block move libcall will not clobber any parameters which may have
1186    already been placed on the stack.  */
1187
1188 static bool
1189 block_move_libcall_safe_for_call_parm (void)
1190 {
1191   /* If arguments are pushed on the stack, then they're safe.  */
1192   if (PUSH_ARGS)
1193     return true;
1194
1195   /* If registers go on the stack anyway, any argument is sure to clobber
1196      an outgoing argument.  */
1197 #if defined (REG_PARM_STACK_SPACE) && defined (OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE)
1198   {
1199     tree fn = emit_block_move_libcall_fn (false);
1200     (void) fn;
1201     if (REG_PARM_STACK_SPACE (fn) != 0)
1202       return false;
1203   }
1204 #endif
1205
1206   /* If any argument goes in memory, then it might clobber an outgoing
1207      argument.  */
1208   {
1209     CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
1210     tree fn, arg;
1211
1212     fn = emit_block_move_libcall_fn (false);
1213     INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far, TREE_TYPE (fn), NULL_RTX, 0, 3);
1214
1215     arg = TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (fn));
1216     for ( ; arg != void_list_node ; arg = TREE_CHAIN (arg))
1217       {
1218         enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_VALUE (arg));
1219         rtx tmp = FUNCTION_ARG (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
1220         if (!tmp || !REG_P (tmp))
1221           return false;
1222         if (FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS (args_so_far, mode,
1223                                         NULL_TREE, 1))
1224           return false;
1225         FUNCTION_ARG_ADVANCE (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
1226       }
1227   }
1228   return true;
1229 }
1230
1231 /* A subroutine of emit_block_move.  Expand a movmem pattern;
1232    return true if successful.  */
1233
1234 static bool
1235 emit_block_move_via_movmem (rtx x, rtx y, rtx size, unsigned int align)
1236 {
1237   rtx opalign = GEN_INT (align / BITS_PER_UNIT);
1238   int save_volatile_ok = volatile_ok;
1239   enum machine_mode mode;
1240
1241   /* Since this is a move insn, we don't care about volatility.  */
1242   volatile_ok = 1;
1243
1244   /* Try the most limited insn first, because there's no point
1245      including more than one in the machine description unless
1246      the more limited one has some advantage.  */
1247
1248   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT); mode != VOIDmode;
1249        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
1250     {
1251       enum insn_code code = movmem_optab[(int) mode];
1252       insn_operand_predicate_fn pred;
1253
1254       if (code != CODE_FOR_nothing
1255           /* We don't need MODE to be narrower than BITS_PER_HOST_WIDE_INT
1256              here because if SIZE is less than the mode mask, as it is
1257              returned by the macro, it will definitely be less than the
1258              actual mode mask.  */
1259           && ((GET_CODE (size) == CONST_INT
1260                && ((unsigned HOST_WIDE_INT) INTVAL (size)
1261                    <= (GET_MODE_MASK (mode) >> 1)))
1262               || GET_MODE_BITSIZE (mode) >= BITS_PER_WORD)
1263           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[0].predicate) == 0
1264               || (*pred) (x, BLKmode))
1265           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[1].predicate) == 0
1266               || (*pred) (y, BLKmode))
1267           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[3].predicate) == 0
1268               || (*pred) (opalign, VOIDmode)))
1269         {
1270           rtx op2;
1271           rtx last = get_last_insn ();
1272           rtx pat;
1273
1274           op2 = convert_to_mode (mode, size, 1);
1275           pred = insn_data[(int) code].operand[2].predicate;
1276           if (pred != 0 && ! (*pred) (op2, mode))
1277             op2 = copy_to_mode_reg (mode, op2);
1278
1279           /* ??? When called via emit_block_move_for_call, it'd be
1280              nice if there were some way to inform the backend, so
1281              that it doesn't fail the expansion because it thinks
1282              emitting the libcall would be more efficient.  */
1283
1284           pat = GEN_FCN ((int) code) (x, y, op2, opalign);
1285           if (pat)
1286             {
1287               emit_insn (pat);
1288               volatile_ok = save_volatile_ok;
1289               return true;
1290             }
1291           else
1292             delete_insns_since (last);
1293         }
1294     }
1295
1296   volatile_ok = save_volatile_ok;
1297   return false;
1298 }
1299
1300 /* A subroutine of emit_block_move.  Expand a call to memcpy.
1301    Return the return value from memcpy, 0 otherwise.  */
1302
1303 static rtx
1304 emit_block_move_via_libcall (rtx dst, rtx src, rtx size)
1305 {
1306   rtx dst_addr, src_addr;
1307   tree call_expr, arg_list, fn, src_tree, dst_tree, size_tree;
1308   enum machine_mode size_mode;
1309   rtx retval;
1310
1311   /* Emit code to copy the addresses of DST and SRC and SIZE into new
1312      pseudos.  We can then place those new pseudos into a VAR_DECL and
1313      use them later.  */
1314
1315   dst_addr = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (dst, 0));
1316   src_addr = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (src, 0));
1317
1318   dst_addr = convert_memory_address (ptr_mode, dst_addr);
1319   src_addr = convert_memory_address (ptr_mode, src_addr);
1320
1321   dst_tree = make_tree (ptr_type_node, dst_addr);
1322   src_tree = make_tree (ptr_type_node, src_addr);
1323
1324   size_mode = TYPE_MODE (sizetype);
1325
1326   size = convert_to_mode (size_mode, size, 1);
1327   size = copy_to_mode_reg (size_mode, size);
1328
1329   /* It is incorrect to use the libcall calling conventions to call
1330      memcpy in this context.  This could be a user call to memcpy and
1331      the user may wish to examine the return value from memcpy.  For
1332      targets where libcalls and normal calls have different conventions
1333      for returning pointers, we could end up generating incorrect code.  */
1334
1335   size_tree = make_tree (sizetype, size);
1336
1337   fn = emit_block_move_libcall_fn (true);
1338   arg_list = tree_cons (NULL_TREE, size_tree, NULL_TREE);
1339   arg_list = tree_cons (NULL_TREE, src_tree, arg_list);
1340   arg_list = tree_cons (NULL_TREE, dst_tree, arg_list);
1341
1342   /* Now we have to build up the CALL_EXPR itself.  */
1343   call_expr = build1 (ADDR_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (fn)), fn);
1344   call_expr = build3 (CALL_EXPR, TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn)),
1345                       call_expr, arg_list, NULL_TREE);
1346
1347   retval = expand_expr (call_expr, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
1348
1349   return retval;
1350 }
1351
1352 /* A subroutine of emit_block_move_via_libcall.  Create the tree node
1353    for the function we use for block copies.  The first time FOR_CALL
1354    is true, we call assemble_external.  */
1355
1356 static GTY(()) tree block_move_fn;
1357
1358 void
1359 init_block_move_fn (const char *asmspec)
1360 {
1361   if (!block_move_fn)
1362     {
1363       tree args, fn;
1364
1365       fn = get_identifier ("memcpy");
1366       args = build_function_type_list (ptr_type_node, ptr_type_node,
1367                                        const_ptr_type_node, sizetype,
1368                                        NULL_TREE);
1369
1370       fn = build_decl (FUNCTION_DECL, fn, args);
1371       DECL_EXTERNAL (fn) = 1;
1372       TREE_PUBLIC (fn) = 1;
1373       DECL_ARTIFICIAL (fn) = 1;
1374       TREE_NOTHROW (fn) = 1;
1375
1376       block_move_fn = fn;
1377     }
1378
1379   if (asmspec)
1380     set_user_assembler_name (block_move_fn, asmspec);
1381 }
1382
1383 static tree
1384 emit_block_move_libcall_fn (int for_call)
1385 {
1386   static bool emitted_extern;
1387
1388   if (!block_move_fn)
1389     init_block_move_fn (NULL);
1390
1391   if (for_call && !emitted_extern)
1392     {
1393       emitted_extern = true;
1394       make_decl_rtl (block_move_fn);
1395       assemble_external (block_move_fn);
1396     }
1397
1398   return block_move_fn;
1399 }
1400
1401 /* A subroutine of emit_block_move.  Copy the data via an explicit
1402    loop.  This is used only when libcalls are forbidden.  */
1403 /* ??? It'd be nice to copy in hunks larger than QImode.  */
1404
1405 static void
1406 emit_block_move_via_loop (rtx x, rtx y, rtx size,
1407                           unsigned int align ATTRIBUTE_UNUSED)
1408 {
1409   rtx cmp_label, top_label, iter, x_addr, y_addr, tmp;
1410   enum machine_mode iter_mode;
1411
1412   iter_mode = GET_MODE (size);
1413   if (iter_mode == VOIDmode)
1414     iter_mode = word_mode;
1415
1416   top_label = gen_label_rtx ();
1417   cmp_label = gen_label_rtx ();
1418   iter = gen_reg_rtx (iter_mode);
1419
1420   emit_move_insn (iter, const0_rtx);
1421
1422   x_addr = force_operand (XEXP (x, 0), NULL_RTX);
1423   y_addr = force_operand (XEXP (y, 0), NULL_RTX);
1424   do_pending_stack_adjust ();
1425
1426   emit_jump (cmp_label);
1427   emit_label (top_label);
1428
1429   tmp = convert_modes (Pmode, iter_mode, iter, true);
1430   x_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, x_addr, tmp);
1431   y_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, y_addr, tmp);
1432   x = change_address (x, QImode, x_addr);
1433   y = change_address (y, QImode, y_addr);
1434
1435   emit_move_insn (x, y);
1436
1437   tmp = expand_simple_binop (iter_mode, PLUS, iter, const1_rtx, iter,
1438                              true, OPTAB_LIB_WIDEN);
1439   if (tmp != iter)
1440     emit_move_insn (iter, tmp);
1441
1442   emit_label (cmp_label);
1443
1444   emit_cmp_and_jump_insns (iter, size, LT, NULL_RTX, iter_mode,
1445                            true, top_label);
1446 }
1447 \f
1448 /* Copy all or part of a value X into registers starting at REGNO.
1449    The number of registers to be filled is NREGS.  */
1450
1451 void
1452 move_block_to_reg (int regno, rtx x, int nregs, enum machine_mode mode)
1453 {
1454   int i;
1455 #ifdef HAVE_load_multiple
1456   rtx pat;
1457   rtx last;
1458 #endif
1459
1460   if (nregs == 0)
1461     return;
1462
1463   if (CONSTANT_P (x) && ! LEGITIMATE_CONSTANT_P (x))
1464     x = validize_mem (force_const_mem (mode, x));
1465
1466   /* See if the machine can do this with a load multiple insn.  */
1467 #ifdef HAVE_load_multiple
1468   if (HAVE_load_multiple)
1469     {
1470       last = get_last_insn ();
1471       pat = gen_load_multiple (gen_rtx_REG (word_mode, regno), x,
1472                                GEN_INT (nregs));
1473       if (pat)
1474         {
1475           emit_insn (pat);
1476           return;
1477         }
1478       else
1479         delete_insns_since (last);
1480     }
1481 #endif
1482
1483   for (i = 0; i < nregs; i++)
1484     emit_move_insn (gen_rtx_REG (word_mode, regno + i),
1485                     operand_subword_force (x, i, mode));
1486 }
1487
1488 /* Copy all or part of a BLKmode value X out of registers starting at REGNO.
1489    The number of registers to be filled is NREGS.  */
1490
1491 void
1492 move_block_from_reg (int regno, rtx x, int nregs)
1493 {
1494   int i;
1495
1496   if (nregs == 0)
1497     return;
1498
1499   /* See if the machine can do this with a store multiple insn.  */
1500 #ifdef HAVE_store_multiple
1501   if (HAVE_store_multiple)
1502     {
1503       rtx last = get_last_insn ();
1504       rtx pat = gen_store_multiple (x, gen_rtx_REG (word_mode, regno),
1505                                     GEN_INT (nregs));
1506       if (pat)
1507         {
1508           emit_insn (pat);
1509           return;
1510         }
1511       else
1512         delete_insns_since (last);
1513     }
1514 #endif
1515
1516   for (i = 0; i < nregs; i++)
1517     {
1518       rtx tem = operand_subword (x, i, 1, BLKmode);
1519
1520       gcc_assert (tem);
1521
1522       emit_move_insn (tem, gen_rtx_REG (word_mode, regno + i));
1523     }
1524 }
1525
1526 /* Generate a PARALLEL rtx for a new non-consecutive group of registers from
1527    ORIG, where ORIG is a non-consecutive group of registers represented by
1528    a PARALLEL.  The clone is identical to the original except in that the
1529    original set of registers is replaced by a new set of pseudo registers.
1530    The new set has the same modes as the original set.  */
1531
1532 rtx
1533 gen_group_rtx (rtx orig)
1534 {
1535   int i, length;
1536   rtx *tmps;
1537
1538   gcc_assert (GET_CODE (orig) == PARALLEL);
1539
1540   length = XVECLEN (orig, 0);
1541   tmps = alloca (sizeof (rtx) * length);
1542
1543   /* Skip a NULL entry in first slot.  */
1544   i = XEXP (XVECEXP (orig, 0, 0), 0) ? 0 : 1;
1545
1546   if (i)
1547     tmps[0] = 0;
1548
1549   for (; i < length; i++)
1550     {
1551       enum machine_mode mode = GET_MODE (XEXP (XVECEXP (orig, 0, i), 0));
1552       rtx offset = XEXP (XVECEXP (orig, 0, i), 1);
1553
1554       tmps[i] = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, gen_reg_rtx (mode), offset);
1555     }
1556
1557   return gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (orig), gen_rtvec_v (length, tmps));
1558 }
1559
1560 /* Emit code to move a block ORIG_SRC of type TYPE to a block DST,
1561    where DST is non-consecutive registers represented by a PARALLEL.
1562    SSIZE represents the total size of block ORIG_SRC in bytes, or -1
1563    if not known.  */
1564
1565 void
1566 emit_group_load (rtx dst, rtx orig_src, tree type ATTRIBUTE_UNUSED, int ssize)
1567 {
1568   rtx *tmps, src;
1569   int start, i;
1570
1571   gcc_assert (GET_CODE (dst) == PARALLEL);
1572
1573   /* Check for a NULL entry, used to indicate that the parameter goes
1574      both on the stack and in registers.  */
1575   if (XEXP (XVECEXP (dst, 0, 0), 0))
1576     start = 0;
1577   else
1578     start = 1;
1579
1580   tmps = alloca (sizeof (rtx) * XVECLEN (dst, 0));
1581
1582   /* Process the pieces.  */
1583   for (i = start; i < XVECLEN (dst, 0); i++)
1584     {
1585       enum machine_mode mode = GET_MODE (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0));
1586       HOST_WIDE_INT bytepos = INTVAL (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 1));
1587       unsigned int bytelen = GET_MODE_SIZE (mode);
1588       int shift = 0;
1589
1590       /* Handle trailing fragments that run over the size of the struct.  */
1591       if (ssize >= 0 && bytepos + (HOST_WIDE_INT) bytelen > ssize)
1592         {
1593           /* Arrange to shift the fragment to where it belongs.
1594              extract_bit_field loads to the lsb of the reg.  */
1595           if (
1596 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
1597               BLOCK_REG_PADDING (GET_MODE (orig_src), type, i == start)
1598               == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)
1599 #else
1600               BYTES_BIG_ENDIAN
1601 #endif
1602               )
1603             shift = (bytelen - (ssize - bytepos)) * BITS_PER_UNIT;
1604           bytelen = ssize - bytepos;
1605           gcc_assert (bytelen > 0);
1606         }
1607
1608       /* If we won't be loading directly from memory, protect the real source
1609          from strange tricks we might play; but make sure that the source can
1610          be loaded directly into the destination.  */
1611       src = orig_src;
1612       if (!MEM_P (orig_src)
1613           && (!CONSTANT_P (orig_src)
1614               || (GET_MODE (orig_src) != mode
1615                   && GET_MODE (orig_src) != VOIDmode)))
1616         {
1617           if (GET_MODE (orig_src) == VOIDmode)
1618             src = gen_reg_rtx (mode);
1619           else
1620             src = gen_reg_rtx (GET_MODE (orig_src));
1621
1622           emit_move_insn (src, orig_src);
1623         }
1624
1625       /* Optimize the access just a bit.  */
1626       if (MEM_P (src)
1627           && (! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (src))
1628               || MEM_ALIGN (src) >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
1629           && bytepos * BITS_PER_UNIT % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) == 0
1630           && bytelen == GET_MODE_SIZE (mode))
1631         {
1632           tmps[i] = gen_reg_rtx (mode);
1633           emit_move_insn (tmps[i], adjust_address (src, mode, bytepos));
1634         }
1635       else if (GET_CODE (src) == CONCAT)
1636         {
1637           unsigned int slen = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (src));
1638           unsigned int slen0 = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (src, 0)));
1639
1640           if ((bytepos == 0 && bytelen == slen0)
1641               || (bytepos != 0 && bytepos + bytelen <= slen))
1642             {
1643               /* The following assumes that the concatenated objects all
1644                  have the same size.  In this case, a simple calculation
1645                  can be used to determine the object and the bit field
1646                  to be extracted.  */
1647               tmps[i] = XEXP (src, bytepos / slen0);
1648               if (! CONSTANT_P (tmps[i])
1649                   && (!REG_P (tmps[i]) || GET_MODE (tmps[i]) != mode))
1650                 tmps[i] = extract_bit_field (tmps[i], bytelen * BITS_PER_UNIT,
1651                                              (bytepos % slen0) * BITS_PER_UNIT,
1652                                              1, NULL_RTX, mode, mode);
1653             }
1654           else
1655             {
1656               rtx mem;
1657               
1658               gcc_assert (!bytepos);
1659               mem = assign_stack_temp (GET_MODE (src), slen, 0);
1660               emit_move_insn (mem, src);
1661               tmps[i] = adjust_address (mem, mode, 0);
1662             }
1663         }
1664       /* FIXME: A SIMD parallel will eventually lead to a subreg of a
1665          SIMD register, which is currently broken.  While we get GCC
1666          to emit proper RTL for these cases, let's dump to memory.  */
1667       else if (VECTOR_MODE_P (GET_MODE (dst))
1668                && REG_P (src))
1669         {
1670           int slen = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (src));
1671           rtx mem;
1672
1673           mem = assign_stack_temp (GET_MODE (src), slen, 0);
1674           emit_move_insn (mem, src);
1675           tmps[i] = adjust_address (mem, mode, (int) bytepos);
1676         }
1677       else if (CONSTANT_P (src) && GET_MODE (dst) != BLKmode
1678                && XVECLEN (dst, 0) > 1)
1679         tmps[i] = simplify_gen_subreg (mode, src, GET_MODE(dst), bytepos);
1680       else if (CONSTANT_P (src)
1681                || (REG_P (src) && GET_MODE (src) == mode))
1682         tmps[i] = src;
1683       else
1684         tmps[i] = extract_bit_field (src, bytelen * BITS_PER_UNIT,
1685                                      bytepos * BITS_PER_UNIT, 1, NULL_RTX,
1686                                      mode, mode);
1687
1688       if (shift)
1689         tmps[i] = expand_shift (LSHIFT_EXPR, mode, tmps[i],
1690                                 build_int_cst (NULL_TREE, shift), tmps[i], 0);
1691     }
1692
1693   /* Copy the extracted pieces into the proper (probable) hard regs.  */
1694   for (i = start; i < XVECLEN (dst, 0); i++)
1695     emit_move_insn (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0), tmps[i]);
1696 }
1697
1698 /* Emit code to move a block SRC to block DST, where SRC and DST are
1699    non-consecutive groups of registers, each represented by a PARALLEL.  */
1700
1701 void
1702 emit_group_move (rtx dst, rtx src)
1703 {
1704   int i;
1705
1706   gcc_assert (GET_CODE (src) == PARALLEL
1707               && GET_CODE (dst) == PARALLEL
1708               && XVECLEN (src, 0) == XVECLEN (dst, 0));
1709
1710   /* Skip first entry if NULL.  */
1711   for (i = XEXP (XVECEXP (src, 0, 0), 0) ? 0 : 1; i < XVECLEN (src, 0); i++)
1712     emit_move_insn (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0),
1713                     XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 0));
1714 }
1715
1716 /* Emit code to move a block SRC to a block ORIG_DST of type TYPE,
1717    where SRC is non-consecutive registers represented by a PARALLEL.
1718    SSIZE represents the total size of block ORIG_DST, or -1 if not
1719    known.  */
1720
1721 void
1722 emit_group_store (rtx orig_dst, rtx src, tree type ATTRIBUTE_UNUSED, int ssize)
1723 {
1724   rtx *tmps, dst;
1725   int start, i;
1726
1727   gcc_assert (GET_CODE (src) == PARALLEL);
1728
1729   /* Check for a NULL entry, used to indicate that the parameter goes
1730      both on the stack and in registers.  */
1731   if (XEXP (XVECEXP (src, 0, 0), 0))
1732     start = 0;
1733   else
1734     start = 1;
1735
1736   tmps = alloca (sizeof (rtx) * XVECLEN (src, 0));
1737
1738   /* Copy the (probable) hard regs into pseudos.  */
1739   for (i = start; i < XVECLEN (src, 0); i++)
1740     {
1741       rtx reg = XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 0);
1742       tmps[i] = gen_reg_rtx (GET_MODE (reg));
1743       emit_move_insn (tmps[i], reg);
1744     }
1745
1746   /* If we won't be storing directly into memory, protect the real destination
1747      from strange tricks we might play.  */
1748   dst = orig_dst;
1749   if (GET_CODE (dst) == PARALLEL)
1750     {
1751       rtx temp;
1752
1753       /* We can get a PARALLEL dst if there is a conditional expression in
1754          a return statement.  In that case, the dst and src are the same,
1755          so no action is necessary.  */
1756       if (rtx_equal_p (dst, src))
1757         return;
1758
1759       /* It is unclear if we can ever reach here, but we may as well handle
1760          it.  Allocate a temporary, and split this into a store/load to/from
1761          the temporary.  */
1762
1763       temp = assign_stack_temp (GET_MODE (dst), ssize, 0);
1764       emit_group_store (temp, src, type, ssize);
1765       emit_group_load (dst, temp, type, ssize);
1766       return;
1767     }
1768   else if (!MEM_P (dst) && GET_CODE (dst) != CONCAT)
1769     {
1770       dst = gen_reg_rtx (GET_MODE (orig_dst));
1771       /* Make life a bit easier for combine.  */
1772       emit_move_insn (dst, CONST0_RTX (GET_MODE (orig_dst)));
1773     }
1774
1775   /* Process the pieces.  */
1776   for (i = start; i < XVECLEN (src, 0); i++)
1777     {
1778       HOST_WIDE_INT bytepos = INTVAL (XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 1));
1779       enum machine_mode mode = GET_MODE (tmps[i]);
1780       unsigned int bytelen = GET_MODE_SIZE (mode);
1781       rtx dest = dst;
1782
1783       /* Handle trailing fragments that run over the size of the struct.  */
1784       if (ssize >= 0 && bytepos + (HOST_WIDE_INT) bytelen > ssize)
1785         {
1786           /* store_bit_field always takes its value from the lsb.
1787              Move the fragment to the lsb if it's not already there.  */
1788           if (
1789 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
1790               BLOCK_REG_PADDING (GET_MODE (orig_dst), type, i == start)
1791               == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)
1792 #else
1793               BYTES_BIG_ENDIAN
1794 #endif
1795               )
1796             {
1797               int shift = (bytelen - (ssize - bytepos)) * BITS_PER_UNIT;
1798               tmps[i] = expand_shift (RSHIFT_EXPR, mode, tmps[i],
1799                                       build_int_cst (NULL_TREE, shift),
1800                                       tmps[i], 0);
1801             }
1802           bytelen = ssize - bytepos;
1803         }
1804
1805       if (GET_CODE (dst) == CONCAT)
1806         {
1807           if (bytepos + bytelen <= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0))))
1808             dest = XEXP (dst, 0);
1809           else if (bytepos >= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0))))
1810             {
1811               bytepos -= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0)));
1812               dest = XEXP (dst, 1);
1813             }
1814           else
1815             {
1816               gcc_assert (bytepos == 0 && XVECLEN (src, 0));
1817               dest = assign_stack_temp (GET_MODE (dest),
1818                                         GET_MODE_SIZE (GET_MODE (dest)), 0);
1819               emit_move_insn (adjust_address (dest, GET_MODE (tmps[i]), bytepos),
1820                               tmps[i]);
1821               dst = dest;
1822               break;
1823             }
1824         }
1825
1826       /* Optimize the access just a bit.  */
1827       if (MEM_P (dest)
1828           && (! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (dest))
1829               || MEM_ALIGN (dest) >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
1830           && bytepos * BITS_PER_UNIT % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) == 0
1831           && bytelen == GET_MODE_SIZE (mode))
1832         emit_move_insn (adjust_address (dest, mode, bytepos), tmps[i]);
1833       else
1834         store_bit_field (dest, bytelen * BITS_PER_UNIT, bytepos * BITS_PER_UNIT,
1835                          mode, tmps[i]);
1836     }
1837
1838   /* Copy from the pseudo into the (probable) hard reg.  */
1839   if (orig_dst != dst)
1840     emit_move_insn (orig_dst, dst);
1841 }
1842
1843 /* Generate code to copy a BLKmode object of TYPE out of a
1844    set of registers starting with SRCREG into TGTBLK.  If TGTBLK
1845    is null, a stack temporary is created.  TGTBLK is returned.
1846
1847    The purpose of this routine is to handle functions that return
1848    BLKmode structures in registers.  Some machines (the PA for example)
1849    want to return all small structures in registers regardless of the
1850    structure's alignment.  */
1851
1852 rtx
1853 copy_blkmode_from_reg (rtx tgtblk, rtx srcreg, tree type)
1854 {
1855   unsigned HOST_WIDE_INT bytes = int_size_in_bytes (type);
1856   rtx src = NULL, dst = NULL;
1857   unsigned HOST_WIDE_INT bitsize = MIN (TYPE_ALIGN (type), BITS_PER_WORD);
1858   unsigned HOST_WIDE_INT bitpos, xbitpos, padding_correction = 0;
1859
1860   if (tgtblk == 0)
1861     {
1862       tgtblk = assign_temp (build_qualified_type (type,
1863                                                   (TYPE_QUALS (type)
1864                                                    | TYPE_QUAL_CONST)),
1865                             0, 1, 1);
1866       preserve_temp_slots (tgtblk);
1867     }
1868
1869   /* This code assumes srcreg is at least a full word.  If it isn't, copy it
1870      into a new pseudo which is a full word.  */
1871
1872   if (GET_MODE (srcreg) != BLKmode
1873       && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (srcreg)) < UNITS_PER_WORD)
1874     srcreg = convert_to_mode (word_mode, srcreg, TYPE_UNSIGNED (type));
1875
1876   /* If the structure doesn't take up a whole number of words, see whether
1877      SRCREG is padded on the left or on the right.  If it's on the left,
1878      set PADDING_CORRECTION to the number of bits to skip.
1879
1880      In most ABIs, the structure will be returned at the least end of
1881      the register, which translates to right padding on little-endian
1882      targets and left padding on big-endian targets.  The opposite
1883      holds if the structure is returned at the most significant
1884      end of the register.  */
1885   if (bytes % UNITS_PER_WORD != 0
1886       && (targetm.calls.return_in_msb (type)
1887           ? !BYTES_BIG_ENDIAN
1888           : BYTES_BIG_ENDIAN))
1889     padding_correction
1890       = (BITS_PER_WORD - ((bytes % UNITS_PER_WORD) * BITS_PER_UNIT));
1891
1892   /* Copy the structure BITSIZE bites at a time.
1893
1894      We could probably emit more efficient code for machines which do not use
1895      strict alignment, but it doesn't seem worth the effort at the current
1896      time.  */
1897   for (bitpos = 0, xbitpos = padding_correction;
1898        bitpos < bytes * BITS_PER_UNIT;
1899        bitpos += bitsize, xbitpos += bitsize)
1900     {
1901       /* We need a new source operand each time xbitpos is on a
1902          word boundary and when xbitpos == padding_correction
1903          (the first time through).  */
1904       if (xbitpos % BITS_PER_WORD == 0
1905           || xbitpos == padding_correction)
1906         src = operand_subword_force (srcreg, xbitpos / BITS_PER_WORD,
1907                                      GET_MODE (srcreg));
1908
1909       /* We need a new destination operand each time bitpos is on
1910          a word boundary.  */
1911       if (bitpos % BITS_PER_WORD == 0)
1912         dst = operand_subword (tgtblk, bitpos / BITS_PER_WORD, 1, BLKmode);
1913
1914       /* Use xbitpos for the source extraction (right justified) and
1915          xbitpos for the destination store (left justified).  */
1916       store_bit_field (dst, bitsize, bitpos % BITS_PER_WORD, word_mode,
1917                        extract_bit_field (src, bitsize,
1918                                           xbitpos % BITS_PER_WORD, 1,
1919                                           NULL_RTX, word_mode, word_mode));
1920     }
1921
1922   return tgtblk;
1923 }
1924
1925 /* Add a USE expression for REG to the (possibly empty) list pointed
1926    to by CALL_FUSAGE.  REG must denote a hard register.  */
1927
1928 void
1929 use_reg (rtx *call_fusage, rtx reg)
1930 {
1931   gcc_assert (REG_P (reg) && REGNO (reg) < FIRST_PSEUDO_REGISTER);
1932   
1933   *call_fusage
1934     = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
1935                          gen_rtx_USE (VOIDmode, reg), *call_fusage);
1936 }
1937
1938 /* Add USE expressions to *CALL_FUSAGE for each of NREGS consecutive regs,
1939    starting at REGNO.  All of these registers must be hard registers.  */
1940
1941 void
1942 use_regs (rtx *call_fusage, int regno, int nregs)
1943 {
1944   int i;
1945
1946   gcc_assert (regno + nregs <= FIRST_PSEUDO_REGISTER);
1947
1948   for (i = 0; i < nregs; i++)
1949     use_reg (call_fusage, regno_reg_rtx[regno + i]);
1950 }
1951
1952 /* Add USE expressions to *CALL_FUSAGE for each REG contained in the
1953    PARALLEL REGS.  This is for calls that pass values in multiple
1954    non-contiguous locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
1955
1956 void
1957 use_group_regs (rtx *call_fusage, rtx regs)
1958 {
1959   int i;
1960
1961   for (i = 0; i < XVECLEN (regs, 0); i++)
1962     {
1963       rtx reg = XEXP (XVECEXP (regs, 0, i), 0);
1964
1965       /* A NULL entry means the parameter goes both on the stack and in
1966          registers.  This can also be a MEM for targets that pass values
1967          partially on the stack and partially in registers.  */
1968       if (reg != 0 && REG_P (reg))
1969         use_reg (call_fusage, reg);
1970     }
1971 }
1972 \f
1973
1974 /* Determine whether the LEN bytes generated by CONSTFUN can be
1975    stored to memory using several move instructions.  CONSTFUNDATA is
1976    a pointer which will be passed as argument in every CONSTFUN call.
1977    ALIGN is maximum alignment we can assume.  Return nonzero if a
1978    call to store_by_pieces should succeed.  */
1979
1980 int
1981 can_store_by_pieces (unsigned HOST_WIDE_INT len,
1982                      rtx (*constfun) (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode),
1983                      void *constfundata, unsigned int align)
1984 {
1985   unsigned HOST_WIDE_INT l;
1986   unsigned int max_size;
1987   HOST_WIDE_INT offset = 0;
1988   enum machine_mode mode, tmode;
1989   enum insn_code icode;
1990   int reverse;
1991   rtx cst;
1992
1993   if (len == 0)
1994     return 1;
1995
1996   if (! STORE_BY_PIECES_P (len, align))
1997     return 0;
1998
1999   tmode = mode_for_size (STORE_MAX_PIECES * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
2000   if (align >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmode))
2001     align = GET_MODE_ALIGNMENT (tmode);
2002   else
2003     {
2004       enum machine_mode xmode;
2005
2006       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), xmode = tmode;
2007            tmode != VOIDmode;
2008            xmode = tmode, tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2009         if (GET_MODE_SIZE (tmode) > STORE_MAX_PIECES
2010             || SLOW_UNALIGNED_ACCESS (tmode, align))
2011           break;
2012
2013       align = MAX (align, GET_MODE_ALIGNMENT (xmode));
2014     }
2015
2016   /* We would first store what we can in the largest integer mode, then go to
2017      successively smaller modes.  */
2018
2019   for (reverse = 0;
2020        reverse <= (HAVE_PRE_DECREMENT || HAVE_POST_DECREMENT);
2021        reverse++)
2022     {
2023       l = len;
2024       mode = VOIDmode;
2025       max_size = STORE_MAX_PIECES + 1;
2026       while (max_size > 1)
2027         {
2028           for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
2029                tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2030             if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
2031               mode = tmode;
2032
2033           if (mode == VOIDmode)
2034             break;
2035
2036           icode = mov_optab->handlers[(int) mode].insn_code;
2037           if (icode != CODE_FOR_nothing
2038               && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
2039             {
2040               unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
2041
2042               while (l >= size)
2043                 {
2044                   if (reverse)
2045                     offset -= size;
2046
2047                   cst = (*constfun) (constfundata, offset, mode);
2048                   if (!LEGITIMATE_CONSTANT_P (cst))
2049                     return 0;
2050
2051                   if (!reverse)
2052                     offset += size;
2053
2054                   l -= size;
2055                 }
2056             }
2057
2058           max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
2059         }
2060
2061       /* The code above should have handled everything.  */
2062       gcc_assert (!l);
2063     }
2064
2065   return 1;
2066 }
2067
2068 /* Generate several move instructions to store LEN bytes generated by
2069    CONSTFUN to block TO.  (A MEM rtx with BLKmode).  CONSTFUNDATA is a
2070    pointer which will be passed as argument in every CONSTFUN call.
2071    ALIGN is maximum alignment we can assume.
2072    If ENDP is 0 return to, if ENDP is 1 return memory at the end ala
2073    mempcpy, and if ENDP is 2 return memory the end minus one byte ala
2074    stpcpy.  */
2075
2076 rtx
2077 store_by_pieces (rtx to, unsigned HOST_WIDE_INT len,
2078                  rtx (*constfun) (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode),
2079                  void *constfundata, unsigned int align, int endp)
2080 {
2081   struct store_by_pieces data;
2082
2083   if (len == 0)
2084     {
2085       gcc_assert (endp != 2);
2086       return to;
2087     }
2088
2089   gcc_assert (STORE_BY_PIECES_P (len, align));
2090   data.constfun = constfun;
2091   data.constfundata = constfundata;
2092   data.len = len;
2093   data.to = to;
2094   store_by_pieces_1 (&data, align);
2095   if (endp)
2096     {
2097       rtx to1;
2098
2099       gcc_assert (!data.reverse);
2100       if (data.autinc_to)
2101         {
2102           if (endp == 2)
2103             {
2104               if (HAVE_POST_INCREMENT && data.explicit_inc_to > 0)
2105                 emit_insn (gen_add2_insn (data.to_addr, constm1_rtx));
2106               else
2107                 data.to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (data.to_addr,
2108                                                                 -1));
2109             }
2110           to1 = adjust_automodify_address (data.to, QImode, data.to_addr,
2111                                            data.offset);
2112         }
2113       else
2114         {
2115           if (endp == 2)
2116             --data.offset;
2117           to1 = adjust_address (data.to, QImode, data.offset);
2118         }
2119       return to1;
2120     }
2121   else
2122     return data.to;
2123 }
2124
2125 /* Generate several move instructions to clear LEN bytes of block TO.  (A MEM
2126    rtx with BLKmode).  ALIGN is maximum alignment we can assume.  */
2127
2128 static void
2129 clear_by_pieces (rtx to, unsigned HOST_WIDE_INT len, unsigned int align)
2130 {
2131   struct store_by_pieces data;
2132
2133   if (len == 0)
2134     return;
2135
2136   data.constfun = clear_by_pieces_1;
2137   data.constfundata = NULL;
2138   data.len = len;
2139   data.to = to;
2140   store_by_pieces_1 (&data, align);
2141 }
2142
2143 /* Callback routine for clear_by_pieces.
2144    Return const0_rtx unconditionally.  */
2145
2146 static rtx
2147 clear_by_pieces_1 (void *data ATTRIBUTE_UNUSED,
2148                    HOST_WIDE_INT offset ATTRIBUTE_UNUSED,
2149                    enum machine_mode mode ATTRIBUTE_UNUSED)
2150 {
2151   return const0_rtx;
2152 }
2153
2154 /* Subroutine of clear_by_pieces and store_by_pieces.
2155    Generate several move instructions to store LEN bytes of block TO.  (A MEM
2156    rtx with BLKmode).  ALIGN is maximum alignment we can assume.  */
2157
2158 static void
2159 store_by_pieces_1 (struct store_by_pieces *data ATTRIBUTE_UNUSED,
2160                    unsigned int align ATTRIBUTE_UNUSED)
2161 {
2162   rtx to_addr = XEXP (data->to, 0);
2163   unsigned int max_size = STORE_MAX_PIECES + 1;
2164   enum machine_mode mode = VOIDmode, tmode;
2165   enum insn_code icode;
2166
2167   data->offset = 0;
2168   data->to_addr = to_addr;
2169   data->autinc_to
2170     = (GET_CODE (to_addr) == PRE_INC || GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC
2171        || GET_CODE (to_addr) == POST_INC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
2172
2173   data->explicit_inc_to = 0;
2174   data->reverse
2175     = (GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
2176   if (data->reverse)
2177     data->offset = data->len;
2178
2179   /* If storing requires more than two move insns,
2180      copy addresses to registers (to make displacements shorter)
2181      and use post-increment if available.  */
2182   if (!data->autinc_to
2183       && move_by_pieces_ninsns (data->len, align, max_size) > 2)
2184     {
2185       /* Determine the main mode we'll be using.  */
2186       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
2187            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2188         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
2189           mode = tmode;
2190
2191       if (USE_STORE_PRE_DECREMENT (mode) && data->reverse && ! data->autinc_to)
2192         {
2193           data->to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (to_addr, data->len));
2194           data->autinc_to = 1;
2195           data->explicit_inc_to = -1;
2196         }
2197
2198       if (USE_STORE_POST_INCREMENT (mode) && ! data->reverse
2199           && ! data->autinc_to)
2200         {
2201           data->to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
2202           data->autinc_to = 1;
2203           data->explicit_inc_to = 1;
2204         }
2205
2206       if ( !data->autinc_to && CONSTANT_P (to_addr))
2207         data->to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
2208     }
2209
2210   tmode = mode_for_size (STORE_MAX_PIECES * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
2211   if (align >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmode))
2212     align = GET_MODE_ALIGNMENT (tmode);
2213   else
2214     {
2215       enum machine_mode xmode;
2216
2217       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), xmode = tmode;
2218            tmode != VOIDmode;
2219            xmode = tmode, tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2220         if (GET_MODE_SIZE (tmode) > STORE_MAX_PIECES
2221             || SLOW_UNALIGNED_ACCESS (tmode, align))
2222           break;
2223
2224       align = MAX (align, GET_MODE_ALIGNMENT (xmode));
2225     }
2226
2227   /* First store what we can in the largest integer mode, then go to
2228      successively smaller modes.  */
2229
2230   while (max_size > 1)
2231     {
2232       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
2233            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2234         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
2235           mode = tmode;
2236
2237       if (mode == VOIDmode)
2238         break;
2239
2240       icode = mov_optab->handlers[(int) mode].insn_code;
2241       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
2242         store_by_pieces_2 (GEN_FCN (icode), mode, data);
2243
2244       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
2245     }
2246
2247   /* The code above should have handled everything.  */
2248   gcc_assert (!data->len);
2249 }
2250
2251 /* Subroutine of store_by_pieces_1.  Store as many bytes as appropriate
2252    with move instructions for mode MODE.  GENFUN is the gen_... function
2253    to make a move insn for that mode.  DATA has all the other info.  */
2254
2255 static void
2256 store_by_pieces_2 (rtx (*genfun) (rtx, ...), enum machine_mode mode,
2257                    struct store_by_pieces *data)
2258 {
2259   unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
2260   rtx to1, cst;
2261
2262   while (data->len >= size)
2263     {
2264       if (data->reverse)
2265         data->offset -= size;
2266
2267       if (data->autinc_to)
2268         to1 = adjust_automodify_address (data->to, mode, data->to_addr,
2269                                          data->offset);
2270       else
2271         to1 = adjust_address (data->to, mode, data->offset);
2272
2273       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_to < 0)
2274         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr,
2275                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT) size)));
2276
2277       cst = (*data->constfun) (data->constfundata, data->offset, mode);
2278       emit_insn ((*genfun) (to1, cst));
2279
2280       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_to > 0)
2281         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr, GEN_INT (size)));
2282
2283       if (! data->reverse)
2284         data->offset += size;
2285
2286       data->len -= size;
2287     }
2288 }
2289 \f
2290 /* Write zeros through the storage of OBJECT.  If OBJECT has BLKmode, SIZE is
2291    its length in bytes.  */
2292
2293 rtx
2294 clear_storage (rtx object, rtx size)
2295 {
2296   rtx retval = 0;
2297   unsigned int align = (MEM_P (object) ? MEM_ALIGN (object)
2298                         : GET_MODE_ALIGNMENT (GET_MODE (object)));
2299
2300   /* If OBJECT is not BLKmode and SIZE is the same size as its mode,
2301      just move a zero.  Otherwise, do this a piece at a time.  */
2302   if (GET_MODE (object) != BLKmode
2303       && GET_CODE (size) == CONST_INT
2304       && INTVAL (size) == (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (GET_MODE (object)))
2305     emit_move_insn (object, CONST0_RTX (GET_MODE (object)));
2306   else
2307     {
2308       if (size == const0_rtx)
2309         ;
2310       else if (GET_CODE (size) == CONST_INT
2311           && CLEAR_BY_PIECES_P (INTVAL (size), align))
2312         clear_by_pieces (object, INTVAL (size), align);
2313       else if (clear_storage_via_clrmem (object, size, align))
2314         ;
2315       else
2316         retval = clear_storage_via_libcall (object, size);
2317     }
2318
2319   return retval;
2320 }
2321
2322 /* A subroutine of clear_storage.  Expand a clrmem pattern;
2323    return true if successful.  */
2324
2325 static bool
2326 clear_storage_via_clrmem (rtx object, rtx size, unsigned int align)
2327 {
2328   /* Try the most limited insn first, because there's no point
2329      including more than one in the machine description unless
2330      the more limited one has some advantage.  */
2331
2332   rtx opalign = GEN_INT (align / BITS_PER_UNIT);
2333   enum machine_mode mode;
2334
2335   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT); mode != VOIDmode;
2336        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
2337     {
2338       enum insn_code code = clrmem_optab[(int) mode];
2339       insn_operand_predicate_fn pred;
2340
2341       if (code != CODE_FOR_nothing
2342           /* We don't need MODE to be narrower than
2343              BITS_PER_HOST_WIDE_INT here because if SIZE is less than
2344              the mode mask, as it is returned by the macro, it will
2345              definitely be less than the actual mode mask.  */
2346           && ((GET_CODE (size) == CONST_INT
2347                && ((unsigned HOST_WIDE_INT) INTVAL (size)
2348                    <= (GET_MODE_MASK (mode) >> 1)))
2349               || GET_MODE_BITSIZE (mode) >= BITS_PER_WORD)
2350           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[0].predicate) == 0
2351               || (*pred) (object, BLKmode))
2352           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[2].predicate) == 0
2353               || (*pred) (opalign, VOIDmode)))
2354         {
2355           rtx op1;
2356           rtx last = get_last_insn ();
2357           rtx pat;
2358
2359           op1 = convert_to_mode (mode, size, 1);
2360           pred = insn_data[(int) code].operand[1].predicate;
2361           if (pred != 0 && ! (*pred) (op1, mode))
2362             op1 = copy_to_mode_reg (mode, op1);
2363
2364           pat = GEN_FCN ((int) code) (object, op1, opalign);
2365           if (pat)
2366             {
2367               emit_insn (pat);
2368               return true;
2369             }
2370           else
2371             delete_insns_since (last);
2372         }
2373     }
2374
2375   return false;
2376 }
2377
2378 /* A subroutine of clear_storage.  Expand a call to memset.
2379    Return the return value of memset, 0 otherwise.  */
2380
2381 static rtx
2382 clear_storage_via_libcall (rtx object, rtx size)
2383 {
2384   tree call_expr, arg_list, fn, object_tree, size_tree;
2385   enum machine_mode size_mode;
2386   rtx retval;
2387
2388   /* Emit code to copy OBJECT and SIZE into new pseudos.  We can then
2389      place those into new pseudos into a VAR_DECL and use them later.  */
2390
2391   object = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (object, 0));
2392
2393   size_mode = TYPE_MODE (sizetype);
2394   size = convert_to_mode (size_mode, size, 1);
2395   size = copy_to_mode_reg (size_mode, size);
2396
2397   /* It is incorrect to use the libcall calling conventions to call
2398      memset in this context.  This could be a user call to memset and
2399      the user may wish to examine the return value from memset.  For
2400      targets where libcalls and normal calls have different conventions
2401      for returning pointers, we could end up generating incorrect code.  */
2402
2403   object_tree = make_tree (ptr_type_node, object);
2404   size_tree = make_tree (sizetype, size);
2405
2406   fn = clear_storage_libcall_fn (true);
2407   arg_list = tree_cons (NULL_TREE, size_tree, NULL_TREE);
2408   arg_list = tree_cons (NULL_TREE, integer_zero_node, arg_list);
2409   arg_list = tree_cons (NULL_TREE, object_tree, arg_list);
2410
2411   /* Now we have to build up the CALL_EXPR itself.  */
2412   call_expr = build1 (ADDR_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (fn)), fn);
2413   call_expr = build3 (CALL_EXPR, TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn)),
2414                       call_expr, arg_list, NULL_TREE);
2415
2416   retval = expand_expr (call_expr, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
2417
2418   return retval;
2419 }
2420
2421 /* A subroutine of clear_storage_via_libcall.  Create the tree node
2422    for the function we use for block clears.  The first time FOR_CALL
2423    is true, we call assemble_external.  */
2424
2425 static GTY(()) tree block_clear_fn;
2426
2427 void
2428 init_block_clear_fn (const char *asmspec)
2429 {
2430   if (!block_clear_fn)
2431     {
2432       tree fn, args;
2433
2434       fn = get_identifier ("memset");
2435       args = build_function_type_list (ptr_type_node, ptr_type_node,
2436                                        integer_type_node, sizetype,
2437                                        NULL_TREE);
2438
2439       fn = build_decl (FUNCTION_DECL, fn, args);
2440       DECL_EXTERNAL (fn) = 1;
2441       TREE_PUBLIC (fn) = 1;
2442       DECL_ARTIFICIAL (fn) = 1;
2443       TREE_NOTHROW (fn) = 1;
2444
2445       block_clear_fn = fn;
2446     }
2447
2448   if (asmspec)
2449     set_user_assembler_name (block_clear_fn, asmspec);
2450 }
2451
2452 static tree
2453 clear_storage_libcall_fn (int for_call)
2454 {
2455   static bool emitted_extern;
2456
2457   if (!block_clear_fn)
2458     init_block_clear_fn (NULL);
2459
2460   if (for_call && !emitted_extern)
2461     {
2462       emitted_extern = true;
2463       make_decl_rtl (block_clear_fn);
2464       assemble_external (block_clear_fn);
2465     }
2466
2467   return block_clear_fn;
2468 }
2469 \f
2470 /* Generate code to copy Y into X.
2471    Both Y and X must have the same mode, except that
2472    Y can be a constant with VOIDmode.
2473    This mode cannot be BLKmode; use emit_block_move for that.
2474
2475    Return the last instruction emitted.  */
2476
2477 rtx
2478 emit_move_insn (rtx x, rtx y)
2479 {
2480   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
2481   rtx y_cst = NULL_RTX;
2482   rtx last_insn, set;
2483
2484   gcc_assert (mode != BLKmode
2485               && (GET_MODE (y) == mode || GET_MODE (y) == VOIDmode));
2486
2487   if (CONSTANT_P (y))
2488     {
2489       if (optimize
2490           && SCALAR_FLOAT_MODE_P (GET_MODE (x))
2491           && (last_insn = compress_float_constant (x, y)))
2492         return last_insn;
2493
2494       y_cst = y;
2495
2496       if (!LEGITIMATE_CONSTANT_P (y))
2497         {
2498           y = force_const_mem (mode, y);
2499
2500           /* If the target's cannot_force_const_mem prevented the spill,
2501              assume that the target's move expanders will also take care
2502              of the non-legitimate constant.  */
2503           if (!y)
2504             y = y_cst;
2505         }
2506     }
2507
2508   /* If X or Y are memory references, verify that their addresses are valid
2509      for the machine.  */
2510   if (MEM_P (x)
2511       && ((! memory_address_p (GET_MODE (x), XEXP (x, 0))
2512            && ! push_operand (x, GET_MODE (x)))
2513           || (flag_force_addr
2514               && CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (x, 0)))))
2515     x = validize_mem (x);
2516
2517   if (MEM_P (y)
2518       && (! memory_address_p (GET_MODE (y), XEXP (y, 0))
2519           || (flag_force_addr
2520               && CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (y, 0)))))
2521     y = validize_mem (y);
2522
2523   gcc_assert (mode != BLKmode);
2524
2525   last_insn = emit_move_insn_1 (x, y);
2526
2527   if (y_cst && REG_P (x)
2528       && (set = single_set (last_insn)) != NULL_RTX
2529       && SET_DEST (set) == x
2530       && ! rtx_equal_p (y_cst, SET_SRC (set)))
2531     set_unique_reg_note (last_insn, REG_EQUAL, y_cst);
2532
2533   return last_insn;
2534 }
2535
2536 /* Low level part of emit_move_insn.
2537    Called just like emit_move_insn, but assumes X and Y
2538    are basically valid.  */
2539
2540 rtx
2541 emit_move_insn_1 (rtx x, rtx y)
2542 {
2543   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
2544   enum machine_mode submode;
2545   enum mode_class class = GET_MODE_CLASS (mode);
2546
2547   gcc_assert ((unsigned int) mode < (unsigned int) MAX_MACHINE_MODE);
2548
2549   if (mov_optab->handlers[(int) mode].insn_code != CODE_FOR_nothing)
2550     return
2551       emit_insn (GEN_FCN (mov_optab->handlers[(int) mode].insn_code) (x, y));
2552
2553   /* Expand complex moves by moving real part and imag part, if possible.  */
2554   else if ((class == MODE_COMPLEX_FLOAT || class == MODE_COMPLEX_INT)
2555            && BLKmode != (submode = GET_MODE_INNER (mode))
2556            && (mov_optab->handlers[(int) submode].insn_code
2557                != CODE_FOR_nothing))
2558     {
2559       /* Don't split destination if it is a stack push.  */
2560       int stack = push_operand (x, GET_MODE (x));
2561
2562 #ifdef PUSH_ROUNDING
2563       /* In case we output to the stack, but the size is smaller than the
2564          machine can push exactly, we need to use move instructions.  */
2565       if (stack
2566           && (PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (submode))
2567               != GET_MODE_SIZE (submode)))
2568         {
2569           rtx temp;
2570           HOST_WIDE_INT offset1, offset2;
2571
2572           /* Do not use anti_adjust_stack, since we don't want to update
2573              stack_pointer_delta.  */
2574           temp = expand_binop (Pmode,
2575 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
2576                                sub_optab,
2577 #else
2578                                add_optab,
2579 #endif
2580                                stack_pointer_rtx,
2581                                GEN_INT
2582                                  (PUSH_ROUNDING
2583                                   (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)))),
2584                                stack_pointer_rtx, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
2585
2586           if (temp != stack_pointer_rtx)
2587             emit_move_insn (stack_pointer_rtx, temp);
2588
2589 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
2590           offset1 = 0;
2591           offset2 = GET_MODE_SIZE (submode);
2592 #else
2593           offset1 = -PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)));
2594           offset2 = (-PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)))
2595                      + GET_MODE_SIZE (submode));
2596 #endif
2597
2598           emit_move_insn (change_address (x, submode,
2599                                           gen_rtx_PLUS (Pmode,
2600                                                         stack_pointer_rtx,
2601                                                         GEN_INT (offset1))),
2602                           gen_realpart (submode, y));
2603           emit_move_insn (change_address (x, submode,
2604                                           gen_rtx_PLUS (Pmode,
2605                                                         stack_pointer_rtx,
2606                                                         GEN_INT (offset2))),
2607                           gen_imagpart (submode, y));
2608         }
2609       else
2610 #endif
2611       /* If this is a stack, push the highpart first, so it
2612          will be in the argument order.
2613
2614          In that case, change_address is used only to convert
2615          the mode, not to change the address.  */
2616       if (stack)
2617         {
2618           /* Note that the real part always precedes the imag part in memory
2619              regardless of machine's endianness.  */
2620 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
2621           emit_move_insn (gen_rtx_MEM (submode, XEXP (x, 0)),
2622                           gen_imagpart (submode, y));
2623           emit_move_insn (gen_rtx_MEM (submode, XEXP (x, 0)),
2624                           gen_realpart (submode, y));
2625 #else
2626           emit_move_insn (gen_rtx_MEM (submode, XEXP (x, 0)),
2627                           gen_realpart (submode, y));
2628           emit_move_insn (gen_rtx_MEM (submode, XEXP (x, 0)),
2629                           gen_imagpart (submode, y));
2630 #endif
2631         }
2632       else
2633         {
2634           rtx realpart_x, realpart_y;
2635           rtx imagpart_x, imagpart_y;
2636
2637           /* If this is a complex value with each part being smaller than a
2638              word, the usual calling sequence will likely pack the pieces into
2639              a single register.  Unfortunately, SUBREG of hard registers only
2640              deals in terms of words, so we have a problem converting input
2641              arguments to the CONCAT of two registers that is used elsewhere
2642              for complex values.  If this is before reload, we can copy it into
2643              memory and reload.  FIXME, we should see about using extract and
2644              insert on integer registers, but complex short and complex char
2645              variables should be rarely used.  */
2646           if (GET_MODE_BITSIZE (mode) < 2 * BITS_PER_WORD
2647               && (reload_in_progress | reload_completed) == 0)
2648             {
2649               int packed_dest_p
2650                 = (REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER);
2651               int packed_src_p
2652                 = (REG_P (y) && REGNO (y) < FIRST_PSEUDO_REGISTER);
2653
2654               if (packed_dest_p || packed_src_p)
2655                 {
2656                   enum mode_class reg_class = ((class == MODE_COMPLEX_FLOAT)
2657                                                ? MODE_FLOAT : MODE_INT);
2658
2659                   enum machine_mode reg_mode
2660                     = mode_for_size (GET_MODE_BITSIZE (mode), reg_class, 1);
2661
2662                   if (reg_mode != BLKmode)
2663                     {
2664                       rtx mem = assign_stack_temp (reg_mode,
2665                                                    GET_MODE_SIZE (mode), 0);
2666                       rtx cmem = adjust_address (mem, mode, 0);
2667
2668                       if (packed_dest_p)
2669                         {
2670                           rtx sreg = gen_rtx_SUBREG (reg_mode, x, 0);
2671
2672                           emit_move_insn_1 (cmem, y);
2673                           return emit_move_insn_1 (sreg, mem);
2674                         }
2675                       else
2676                         {
2677                           rtx sreg = gen_rtx_SUBREG (reg_mode, y, 0);
2678
2679                           emit_move_insn_1 (mem, sreg);
2680                           return emit_move_insn_1 (x, cmem);
2681                         }
2682                     }
2683                 }
2684             }
2685
2686           realpart_x = gen_realpart (submode, x);
2687           realpart_y = gen_realpart (submode, y);
2688           imagpart_x = gen_imagpart (submode, x);
2689           imagpart_y = gen_imagpart (submode, y);
2690
2691           /* Show the output dies here.  This is necessary for SUBREGs
2692              of pseudos since we cannot track their lifetimes correctly;
2693              hard regs shouldn't appear here except as return values.
2694              We never want to emit such a clobber after reload.  */
2695           if (x != y
2696               && ! (reload_in_progress || reload_completed)
2697               && (GET_CODE (realpart_x) == SUBREG
2698                   || GET_CODE (imagpart_x) == SUBREG))
2699             emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, x));
2700
2701           emit_move_insn (realpart_x, realpart_y);
2702           emit_move_insn (imagpart_x, imagpart_y);
2703         }
2704
2705       return get_last_insn ();
2706     }
2707
2708   /* Handle MODE_CC modes:  If we don't have a special move insn for this mode,
2709      find a mode to do it in.  If we have a movcc, use it.  Otherwise,
2710      find the MODE_INT mode of the same width.  */
2711   else if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_CC
2712            && mov_optab->handlers[(int) mode].insn_code == CODE_FOR_nothing)
2713     {
2714       enum insn_code insn_code;
2715       enum machine_mode tmode = VOIDmode;
2716       rtx x1 = x, y1 = y;
2717
2718       if (mode != CCmode
2719           && mov_optab->handlers[(int) CCmode].insn_code != CODE_FOR_nothing)
2720         tmode = CCmode;
2721       else
2722         for (tmode = QImode; tmode != VOIDmode;
2723              tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2724           if (GET_MODE_SIZE (tmode) == GET_MODE_SIZE (mode))
2725             break;
2726
2727       gcc_assert (tmode != VOIDmode);
2728
2729       /* Get X and Y in TMODE.  We can't use gen_lowpart here because it
2730          may call change_address which is not appropriate if we were
2731          called when a reload was in progress.  We don't have to worry
2732          about changing the address since the size in bytes is supposed to
2733          be the same.  Copy the MEM to change the mode and move any
2734          substitutions from the old MEM to the new one.  */
2735
2736       if (reload_in_progress)
2737         {
2738           x = gen_lowpart_common (tmode, x1);
2739           if (x == 0 && MEM_P (x1))
2740             {
2741               x = adjust_address_nv (x1, tmode, 0);
2742               copy_replacements (x1, x);
2743             }
2744
2745           y = gen_lowpart_common (tmode, y1);
2746           if (y == 0 && MEM_P (y1))
2747             {
2748               y = adjust_address_nv (y1, tmode, 0);
2749               copy_replacements (y1, y);
2750             }
2751         }
2752       else
2753         {
2754           x = gen_lowpart (tmode, x);
2755           y = gen_lowpart (tmode, y);
2756         }
2757
2758       insn_code = mov_optab->handlers[(int) tmode].insn_code;
2759       return emit_insn (GEN_FCN (insn_code) (x, y));
2760     }
2761
2762   /* Try using a move pattern for the corresponding integer mode.  This is
2763      only safe when simplify_subreg can convert MODE constants into integer
2764      constants.  At present, it can only do this reliably if the value
2765      fits within a HOST_WIDE_INT.  */
2766   else if (GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT
2767            && (submode = int_mode_for_mode (mode)) != BLKmode
2768            && mov_optab->handlers[submode].insn_code != CODE_FOR_nothing)
2769     return emit_insn (GEN_FCN (mov_optab->handlers[submode].insn_code)
2770                       (simplify_gen_subreg (submode, x, mode, 0),
2771                        simplify_gen_subreg (submode, y, mode, 0)));
2772
2773   /* This will handle any multi-word or full-word mode that lacks a move_insn
2774      pattern.  However, you will get better code if you define such patterns,
2775      even if they must turn into multiple assembler instructions.  */
2776   else
2777     {
2778       rtx last_insn = 0;
2779       rtx seq, inner;
2780       int need_clobber;
2781       int i;
2782       
2783       gcc_assert (GET_MODE_SIZE (mode) >= UNITS_PER_WORD);
2784       
2785 #ifdef PUSH_ROUNDING
2786
2787       /* If X is a push on the stack, do the push now and replace
2788          X with a reference to the stack pointer.  */
2789       if (push_operand (x, GET_MODE (x)))
2790         {
2791           rtx temp;
2792           enum rtx_code code;
2793
2794           /* Do not use anti_adjust_stack, since we don't want to update
2795              stack_pointer_delta.  */
2796           temp = expand_binop (Pmode,
2797 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
2798                                sub_optab,
2799 #else
2800                                add_optab,
2801 #endif
2802                                stack_pointer_rtx,
2803                                GEN_INT
2804                                  (PUSH_ROUNDING
2805                                   (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)))),
2806                                stack_pointer_rtx, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
2807
2808           if (temp != stack_pointer_rtx)
2809             emit_move_insn (stack_pointer_rtx, temp);
2810
2811           code = GET_CODE (XEXP (x, 0));
2812
2813           /* Just hope that small offsets off SP are OK.  */
2814           if (code == POST_INC)
2815             temp = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx,
2816                                 GEN_INT (-((HOST_WIDE_INT)
2817                                            GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)))));
2818           else if (code == POST_DEC)
2819             temp = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx,
2820                                 GEN_INT (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x))));
2821           else
2822             temp = stack_pointer_rtx;
2823
2824           x = change_address (x, VOIDmode, temp);
2825         }
2826 #endif
2827
2828       /* If we are in reload, see if either operand is a MEM whose address
2829          is scheduled for replacement.  */
2830       if (reload_in_progress && MEM_P (x)
2831           && (inner = find_replacement (&XEXP (x, 0))) != XEXP (x, 0))
2832         x = replace_equiv_address_nv (x, inner);
2833       if (reload_in_progress && MEM_P (y)
2834           && (inner = find_replacement (&XEXP (y, 0))) != XEXP (y, 0))
2835         y = replace_equiv_address_nv (y, inner);
2836
2837       start_sequence ();
2838
2839       need_clobber = 0;
2840       for (i = 0;
2841            i < (GET_MODE_SIZE (mode) + (UNITS_PER_WORD - 1)) / UNITS_PER_WORD;
2842            i++)
2843         {
2844           rtx xpart = operand_subword (x, i, 1, mode);
2845           rtx ypart = operand_subword (y, i, 1, mode);
2846
2847           /* If we can't get a part of Y, put Y into memory if it is a
2848              constant.  Otherwise, force it into a register.  If we still
2849              can't get a part of Y, abort.  */
2850           if (ypart == 0 && CONSTANT_P (y))
2851             {
2852               y = force_const_mem (mode, y);
2853               ypart = operand_subword (y, i, 1, mode);
2854             }
2855           else if (ypart == 0)
2856             ypart = operand_subword_force (y, i, mode);
2857
2858           gcc_assert (xpart && ypart);
2859
2860           need_clobber |= (GET_CODE (xpart) == SUBREG);
2861
2862           last_insn = emit_move_insn (xpart, ypart);
2863         }
2864
2865       seq = get_insns ();
2866       end_sequence ();
2867
2868       /* Show the output dies here.  This is necessary for SUBREGs
2869          of pseudos since we cannot track their lifetimes correctly;
2870          hard regs shouldn't appear here except as return values.
2871          We never want to emit such a clobber after reload.  */
2872       if (x != y
2873           && ! (reload_in_progress || reload_completed)
2874           && need_clobber != 0)
2875         emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, x));
2876
2877       emit_insn (seq);
2878
2879       return last_insn;
2880     }
2881 }
2882
2883 /* If Y is representable exactly in a narrower mode, and the target can
2884    perform the extension directly from constant or memory, then emit the
2885    move as an extension.  */
2886
2887 static rtx
2888 compress_float_constant (rtx x, rtx y)
2889 {
2890   enum machine_mode dstmode = GET_MODE (x);
2891   enum machine_mode orig_srcmode = GET_MODE (y);
2892   enum machine_mode srcmode;
2893   REAL_VALUE_TYPE r;
2894
2895   REAL_VALUE_FROM_CONST_DOUBLE (r, y);
2896
2897   for (srcmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (GET_MODE_CLASS (orig_srcmode));
2898        srcmode != orig_srcmode;
2899        srcmode = GET_MODE_WIDER_MODE (srcmode))
2900     {
2901       enum insn_code ic;
2902       rtx trunc_y, last_insn;
2903
2904       /* Skip if the target can't extend this way.  */
2905       ic = can_extend_p (dstmode, srcmode, 0);
2906       if (ic == CODE_FOR_nothing)
2907         continue;
2908
2909       /* Skip if the narrowed value isn't exact.  */
2910       if (! exact_real_truncate (srcmode, &r))
2911         continue;
2912
2913       trunc_y = CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (r, srcmode);
2914
2915       if (LEGITIMATE_CONSTANT_P (trunc_y))
2916         {
2917           /* Skip if the target needs extra instructions to perform
2918              the extension.  */
2919           if (! (*insn_data[ic].operand[1].predicate) (trunc_y, srcmode))
2920             continue;
2921         }
2922       else if (float_extend_from_mem[dstmode][srcmode])
2923         trunc_y = validize_mem (force_const_mem (srcmode, trunc_y));
2924       else
2925         continue;
2926
2927       emit_unop_insn (ic, x, trunc_y, UNKNOWN);
2928       last_insn = get_last_insn ();
2929
2930       if (REG_P (x))
2931         set_unique_reg_note (last_insn, REG_EQUAL, y);
2932
2933       return last_insn;
2934     }
2935
2936   return NULL_RTX;
2937 }
2938 \f
2939 /* Pushing data onto the stack.  */
2940
2941 /* Push a block of length SIZE (perhaps variable)
2942    and return an rtx to address the beginning of the block.
2943    The value may be virtual_outgoing_args_rtx.
2944
2945    EXTRA is the number of bytes of padding to push in addition to SIZE.
2946    BELOW nonzero means this padding comes at low addresses;
2947    otherwise, the padding comes at high addresses.  */
2948
2949 rtx
2950 push_block (rtx size, int extra, int below)
2951 {
2952   rtx temp;
2953
2954   size = convert_modes (Pmode, ptr_mode, size, 1);
2955   if (CONSTANT_P (size))
2956     anti_adjust_stack (plus_constant (size, extra));
2957   else if (REG_P (size) && extra == 0)
2958     anti_adjust_stack (size);
2959   else
2960     {
2961       temp = copy_to_mode_reg (Pmode, size);
2962       if (extra != 0)
2963         temp = expand_binop (Pmode, add_optab, temp, GEN_INT (extra),
2964                              temp, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
2965       anti_adjust_stack (temp);
2966     }
2967
2968 #ifndef STACK_GROWS_DOWNWARD
2969   if (0)
2970 #else
2971   if (1)
2972 #endif
2973     {
2974       temp = virtual_outgoing_args_rtx;
2975       if (extra != 0 && below)
2976         temp = plus_constant (temp, extra);
2977     }
2978   else
2979     {
2980       if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
2981         temp = plus_constant (virtual_outgoing_args_rtx,
2982                               -INTVAL (size) - (below ? 0 : extra));
2983       else if (extra != 0 && !below)
2984         temp = gen_rtx_PLUS (Pmode, virtual_outgoing_args_rtx,
2985                              negate_rtx (Pmode, plus_constant (size, extra)));
2986       else
2987         temp = gen_rtx_PLUS (Pmode, virtual_outgoing_args_rtx,
2988                              negate_rtx (Pmode, size));
2989     }
2990
2991   return memory_address (GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), temp);
2992 }
2993
2994 #ifdef PUSH_ROUNDING
2995
2996 /* Emit single push insn.  */
2997
2998 static void
2999 emit_single_push_insn (enum machine_mode mode, rtx x, tree type)
3000 {
3001   rtx dest_addr;
3002   unsigned rounded_size = PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (mode));
3003   rtx dest;
3004   enum insn_code icode;
3005   insn_operand_predicate_fn pred;
3006
3007   stack_pointer_delta += PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (mode));
3008   /* If there is push pattern, use it.  Otherwise try old way of throwing
3009      MEM representing push operation to move expander.  */
3010   icode = push_optab->handlers[(int) mode].insn_code;
3011   if (icode != CODE_FOR_nothing)
3012     {
3013       if (((pred = insn_data[(int) icode].operand[0].predicate)
3014            && !((*pred) (x, mode))))
3015         x = force_reg (mode, x);
3016       emit_insn (GEN_FCN (icode) (x));
3017       return;
3018     }
3019   if (GET_MODE_SIZE (mode) == rounded_size)
3020     dest_addr = gen_rtx_fmt_e (STACK_PUSH_CODE, Pmode, stack_pointer_rtx);
3021   /* If we are to pad downward, adjust the stack pointer first and
3022      then store X into the stack location using an offset.  This is
3023      because emit_move_insn does not know how to pad; it does not have
3024      access to type.  */
3025   else if (FUNCTION_ARG_PADDING (mode, type) == downward)
3026     {
3027       unsigned padding_size = rounded_size - GET_MODE_SIZE (mode);
3028       HOST_WIDE_INT offset;
3029
3030       emit_move_insn (stack_pointer_rtx,
3031                       expand_binop (Pmode,
3032 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3033                                     sub_optab,
3034 #else
3035                                     add_optab,
3036 #endif
3037                                     stack_pointer_rtx,
3038                                     GEN_INT (rounded_size),
3039                                     NULL_RTX, 0, OPTAB_LIB_WIDEN));
3040
3041       offset = (HOST_WIDE_INT) padding_size;
3042 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3043       if (STACK_PUSH_CODE == POST_DEC)
3044         /* We have already decremented the stack pointer, so get the
3045            previous value.  */
3046         offset += (HOST_WIDE_INT) rounded_size;
3047 #else
3048       if (STACK_PUSH_CODE == POST_INC)
3049         /* We have already incremented the stack pointer, so get the
3050            previous value.  */
3051         offset -= (HOST_WIDE_INT) rounded_size;
3052 #endif
3053       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx, GEN_INT (offset));
3054     }
3055   else
3056     {
3057 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3058       /* ??? This seems wrong if STACK_PUSH_CODE == POST_DEC.  */
3059       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx,
3060                                 GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT) rounded_size));
3061 #else
3062       /* ??? This seems wrong if STACK_PUSH_CODE == POST_INC.  */
3063       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx,
3064                                 GEN_INT (rounded_size));
3065 #endif
3066       dest_addr = gen_rtx_PRE_MODIFY (Pmode, stack_pointer_rtx, dest_addr);
3067     }
3068
3069   dest = gen_rtx_MEM (mode, dest_addr);
3070
3071   if (type != 0)
3072     {
3073       set_mem_attributes (dest, type, 1);
3074
3075       if (flag_optimize_sibling_calls)
3076         /* Function incoming arguments may overlap with sibling call
3077            outgoing arguments and we cannot allow reordering of reads
3078            from function arguments with stores to outgoing arguments
3079            of sibling calls.  */
3080         set_mem_alias_set (dest, 0);
3081     }
3082   emit_move_insn (dest, x);
3083 }
3084 #endif
3085
3086 /* Generate code to push X onto the stack, assuming it has mode MODE and
3087    type TYPE.
3088    MODE is redundant except when X is a CONST_INT (since they don't
3089    carry mode info).
3090    SIZE is an rtx for the size of data to be copied (in bytes),
3091    needed only if X is BLKmode.
3092
3093    ALIGN (in bits) is maximum alignment we can assume.
3094
3095    If PARTIAL and REG are both nonzero, then copy that many of the first
3096    words of X into registers starting with REG, and push the rest of X.
3097    The amount of space pushed is decreased by PARTIAL words,
3098    rounded *down* to a multiple of PARM_BOUNDARY.
3099    REG must be a hard register in this case.
3100    If REG is zero but PARTIAL is not, take any all others actions for an
3101    argument partially in registers, but do not actually load any
3102    registers.
3103
3104    EXTRA is the amount in bytes of extra space to leave next to this arg.
3105    This is ignored if an argument block has already been allocated.
3106
3107    On a machine that lacks real push insns, ARGS_ADDR is the address of
3108    the bottom of the argument block for this call.  We use indexing off there
3109    to store the arg.  On machines with push insns, ARGS_ADDR is 0 when a
3110    argument block has not been preallocated.
3111
3112    ARGS_SO_FAR is the size of args previously pushed for this call.
3113
3114    REG_PARM_STACK_SPACE is nonzero if functions require stack space
3115    for arguments passed in registers.  If nonzero, it will be the number
3116    of bytes required.  */
3117
3118 void
3119 emit_push_insn (rtx x, enum machine_mode mode, tree type, rtx size,
3120                 unsigned int align, int partial, rtx reg, int extra,
3121                 rtx args_addr, rtx args_so_far, int reg_parm_stack_space,
3122                 rtx alignment_pad)
3123 {
3124   rtx xinner;
3125   enum direction stack_direction
3126 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3127     = downward;
3128 #else
3129     = upward;
3130 #endif
3131
3132   /* Decide where to pad the argument: `downward' for below,
3133      `upward' for above, or `none' for don't pad it.
3134      Default is below for small data on big-endian machines; else above.  */
3135   enum direction where_pad = FUNCTION_ARG_PADDING (mode, type);
3136
3137   /* Invert direction if stack is post-decrement.
3138      FIXME: why?  */
3139   if (STACK_PUSH_CODE == POST_DEC)
3140     if (where_pad != none)
3141       where_pad = (where_pad == downward ? upward : downward);
3142
3143   xinner = x;
3144
3145   if (mode == BLKmode)
3146     {
3147       /* Copy a block into the stack, entirely or partially.  */
3148
3149       rtx temp;
3150       int used = partial * UNITS_PER_WORD;
3151       int offset;
3152       int skip;
3153
3154       if (reg && GET_CODE (reg) == PARALLEL)
3155         {
3156           /* Use the size of the elt to compute offset.  */
3157           rtx elt = XEXP (XVECEXP (reg, 0, 0), 0);
3158           used = partial * GET_MODE_SIZE (GET_MODE (elt));
3159           offset = used % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3160         }
3161       else
3162         offset = used % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3163
3164       gcc_assert (size);
3165
3166       used -= offset;
3167
3168       /* USED is now the # of bytes we need not copy to the stack
3169          because registers will take care of them.  */
3170
3171       if (partial != 0)
3172         xinner = adjust_address (xinner, BLKmode, used);
3173
3174       /* If the partial register-part of the arg counts in its stack size,
3175          skip the part of stack space corresponding to the registers.
3176          Otherwise, start copying to the beginning of the stack space,
3177          by setting SKIP to 0.  */
3178       skip = (reg_parm_stack_space == 0) ? 0 : used;
3179
3180 #ifdef PUSH_ROUNDING
3181       /* Do it with several push insns if that doesn't take lots of insns
3182          and if there is no difficulty with push insns that skip bytes
3183          on the stack for alignment purposes.  */
3184       if (args_addr == 0
3185           && PUSH_ARGS
3186           && GET_CODE (size) == CONST_INT
3187           && skip == 0
3188           && MEM_ALIGN (xinner) >= align
3189           && (MOVE_BY_PIECES_P ((unsigned) INTVAL (size) - used, align))
3190           /* Here we avoid the case of a structure whose weak alignment
3191              forces many pushes of a small amount of data,
3192              and such small pushes do rounding that causes trouble.  */
3193           && ((! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (word_mode, align))
3194               || align >= BIGGEST_ALIGNMENT
3195               || (PUSH_ROUNDING (align / BITS_PER_UNIT)
3196                   == (align / BITS_PER_UNIT)))
3197           && PUSH_ROUNDING (INTVAL (size)) == INTVAL (size))
3198         {
3199           /* Push padding now if padding above and stack grows down,
3200              or if padding below and stack grows up.
3201              But if space already allocated, this has already been done.  */
3202           if (extra && args_addr == 0
3203               && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
3204             anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3205
3206           move_by_pieces (NULL, xinner, INTVAL (size) - used, align, 0);
3207         }
3208       else
3209 #endif /* PUSH_ROUNDING  */
3210         {
3211           rtx target;
3212
3213           /* Otherwise make space on the stack and copy the data
3214              to the address of that space.  */
3215
3216           /* Deduct words put into registers from the size we must copy.  */
3217           if (partial != 0)
3218             {
3219               if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
3220                 size = GEN_INT (INTVAL (size) - used);
3221               else
3222                 size = expand_binop (GET_MODE (size), sub_optab, size,
3223                                      GEN_INT (used), NULL_RTX, 0,
3224                                      OPTAB_LIB_WIDEN);
3225             }
3226
3227           /* Get the address of the stack space.
3228              In this case, we do not deal with EXTRA separately.
3229              A single stack adjust will do.  */
3230           if (! args_addr)
3231             {
3232               temp = push_block (size, extra, where_pad == downward);
3233               extra = 0;
3234             }
3235           else if (GET_CODE (args_so_far) == CONST_INT)
3236             temp = memory_address (BLKmode,
3237                                    plus_constant (args_addr,
3238                                                   skip + INTVAL (args_so_far)));
3239           else
3240             temp = memory_address (BLKmode,
3241                                    plus_constant (gen_rtx_PLUS (Pmode,
3242                                                                 args_addr,
3243                                                                 args_so_far),
3244                                                   skip));
3245
3246           if (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3247             {
3248               /* If the source is referenced relative to the stack pointer,
3249                  copy it to another register to stabilize it.  We do not need
3250                  to do this if we know that we won't be changing sp.  */
3251
3252               if (reg_mentioned_p (virtual_stack_dynamic_rtx, temp)
3253                   || reg_mentioned_p (virtual_outgoing_args_rtx, temp))
3254                 temp = copy_to_reg (temp);
3255             }
3256
3257           target = gen_rtx_MEM (BLKmode, temp);
3258
3259           /* We do *not* set_mem_attributes here, because incoming arguments
3260              may overlap with sibling call outgoing arguments and we cannot
3261              allow reordering of reads from function arguments with stores
3262              to outgoing arguments of sibling calls.  We do, however, want
3263              to record the alignment of the stack slot.  */
3264           /* ALIGN may well be better aligned than TYPE, e.g. due to
3265              PARM_BOUNDARY.  Assume the caller isn't lying.  */
3266           set_mem_align (target, align);
3267
3268           emit_block_move (target, xinner, size, BLOCK_OP_CALL_PARM);
3269         }
3270     }
3271   else if (partial > 0)
3272     {
3273       /* Scalar partly in registers.  */
3274
3275       int size = GET_MODE_SIZE (mode) / UNITS_PER_WORD;
3276       int i;
3277       int not_stack;
3278       /* # words of start of argument
3279          that we must make space for but need not store.  */
3280       int offset = partial % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_WORD);
3281       int args_offset = INTVAL (args_so_far);
3282       int skip;
3283
3284       /* Push padding now if padding above and stack grows down,
3285          or if padding below and stack grows up.
3286          But if space already allocated, this has already been done.  */
3287       if (extra && args_addr == 0
3288           && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
3289         anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3290
3291       /* If we make space by pushing it, we might as well push
3292          the real data.  Otherwise, we can leave OFFSET nonzero
3293          and leave the space uninitialized.  */
3294       if (args_addr == 0)
3295         offset = 0;
3296
3297       /* Now NOT_STACK gets the number of words that we don't need to
3298          allocate on the stack.  */
3299       not_stack = partial - offset;
3300
3301       /* If the partial register-part of the arg counts in its stack size,
3302          skip the part of stack space corresponding to the registers.
3303          Otherwise, start copying to the beginning of the stack space,
3304          by setting SKIP to 0.  */
3305       skip = (reg_parm_stack_space == 0) ? 0 : not_stack;
3306
3307       if (CONSTANT_P (x) && ! LEGITIMATE_CONSTANT_P (x))
3308         x = validize_mem (force_const_mem (mode, x));
3309
3310       /* If X is a hard register in a non-integer mode, copy it into a pseudo;
3311          SUBREGs of such registers are not allowed.  */
3312       if ((REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
3313            && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (x)) != MODE_INT))
3314         x = copy_to_reg (x);
3315
3316       /* Loop over all the words allocated on the stack for this arg.  */
3317       /* We can do it by words, because any scalar bigger than a word
3318          has a size a multiple of a word.  */
3319 #ifndef PUSH_ARGS_REVERSED
3320       for (i = not_stack; i < size; i++)
3321 #else
3322       for (i = size - 1; i >= not_stack; i--)
3323 #endif
3324         if (i >= not_stack + offset)
3325           emit_push_insn (operand_subword_force (x, i, mode),
3326                           word_mode, NULL_TREE, NULL_RTX, align, 0, NULL_RTX,
3327                           0, args_addr,
3328                           GEN_INT (args_offset + ((i - not_stack + skip)
3329                                                   * UNITS_PER_WORD)),
3330                           reg_parm_stack_space, alignment_pad);
3331     }
3332   else
3333     {
3334       rtx addr;
3335       rtx dest;
3336
3337       /* Push padding now if padding above and stack grows down,
3338          or if padding below and stack grows up.
3339          But if space already allocated, this has already been done.  */
3340       if (extra && args_addr == 0
3341           && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
3342         anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3343
3344 #ifdef PUSH_ROUNDING
3345       if (args_addr == 0 && PUSH_ARGS)
3346         emit_single_push_insn (mode, x, type);
3347       else
3348 #endif
3349         {
3350           if (GET_CODE (args_so_far) == CONST_INT)
3351             addr
3352               = memory_address (mode,
3353                                 plus_constant (args_addr,
3354                                                INTVAL (args_so_far)));
3355           else
3356             addr = memory_address (mode, gen_rtx_PLUS (Pmode, args_addr,
3357                                                        args_so_far));
3358           dest = gen_rtx_MEM (mode, addr);
3359
3360           /* We do *not* set_mem_attributes here, because incoming arguments
3361              may overlap with sibling call outgoing arguments and we cannot
3362              allow reordering of reads from function arguments with stores
3363              to outgoing arguments of sibling calls.  We do, however, want
3364              to record the alignment of the stack slot.  */
3365           /* ALIGN may well be better aligned than TYPE, e.g. due to
3366              PARM_BOUNDARY.  Assume the caller isn't lying.  */
3367           set_mem_align (dest, align);
3368
3369           emit_move_insn (dest, x);
3370         }
3371     }
3372
3373   /* If part should go in registers, copy that part
3374      into the appropriate registers.  Do this now, at the end,
3375      since mem-to-mem copies above may do function calls.  */
3376   if (partial > 0 && reg != 0)
3377     {
3378       /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous locations.
3379          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
3380       if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
3381         emit_group_load (reg, x, type, -1);
3382       else
3383         move_block_to_reg (REGNO (reg), x, partial, mode);
3384     }
3385
3386   if (extra && args_addr == 0 && where_pad == stack_direction)
3387     anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3388
3389   if (alignment_pad && args_addr == 0)
3390     anti_adjust_stack (alignment_pad);
3391 }
3392 \f
3393 /* Return X if X can be used as a subtarget in a sequence of arithmetic
3394    operations.  */
3395
3396 static rtx
3397 get_subtarget (rtx x)
3398 {
3399   return (optimize
3400           || x == 0
3401            /* Only registers can be subtargets.  */
3402            || !REG_P (x)
3403            /* Don't use hard regs to avoid extending their life.  */
3404            || REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
3405           ? 0 : x);
3406 }
3407
3408 /* Expand an assignment that stores the value of FROM into TO.
3409    If WANT_VALUE is nonzero, return an rtx for the value of TO.
3410    (If the value is constant, this rtx is a constant.)
3411    Otherwise, the returned value is NULL_RTX.  */
3412
3413 rtx
3414 expand_assignment (tree to, tree from, int want_value)
3415 {
3416   rtx to_rtx = 0;
3417   rtx result;
3418
3419   /* Don't crash if the lhs of the assignment was erroneous.  */
3420
3421   if (TREE_CODE (to) == ERROR_MARK)
3422     {
3423       result = expand_expr (from, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
3424       return want_value ? result : NULL_RTX;
3425     }
3426
3427   /* Assignment of a structure component needs special treatment
3428      if the structure component's rtx is not simply a MEM.
3429      Assignment of an array element at a constant index, and assignment of
3430      an array element in an unaligned packed structure field, has the same
3431      problem.  */
3432
3433   if (TREE_CODE (to) == COMPONENT_REF || TREE_CODE (to) == BIT_FIELD_REF
3434       || TREE_CODE (to) == ARRAY_REF || TREE_CODE (to) == ARRAY_RANGE_REF
3435       || TREE_CODE (TREE_TYPE (to)) == ARRAY_TYPE)
3436     {
3437       enum machine_mode mode1;
3438       HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
3439       rtx orig_to_rtx;
3440       tree offset;
3441       int unsignedp;
3442       int volatilep = 0;
3443       tree tem;
3444
3445       push_temp_slots ();
3446       tem = get_inner_reference (to, &bitsize, &bitpos, &offset, &mode1,
3447                                  &unsignedp, &volatilep);
3448
3449       /* If we are going to use store_bit_field and extract_bit_field,
3450          make sure to_rtx will be safe for multiple use.  */
3451
3452       if (mode1 == VOIDmode && want_value)
3453         tem = stabilize_reference (tem);
3454
3455       orig_to_rtx = to_rtx = expand_expr (tem, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
3456
3457       if (offset != 0)
3458         {
3459           rtx offset_rtx = expand_expr (offset, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_SUM);
3460
3461           gcc_assert (MEM_P (to_rtx));
3462
3463 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
3464           if (GET_MODE (offset_rtx) != Pmode)
3465             offset_rtx = convert_to_mode (Pmode, offset_rtx, 0);
3466 #else
3467           if (GET_MODE (offset_rtx) != ptr_mode)
3468             offset_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, offset_rtx, 0);
3469 #endif
3470
3471           /* A constant address in TO_RTX can have VOIDmode, we must not try
3472              to call force_reg for that case.  Avoid that case.  */
3473           if (MEM_P (to_rtx)
3474               && GET_MODE (to_rtx) == BLKmode
3475               && GET_MODE (XEXP (to_rtx, 0)) != VOIDmode
3476               && bitsize > 0
3477               && (bitpos % bitsize) == 0
3478               && (bitsize % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)) == 0
3479               && MEM_ALIGN (to_rtx) == GET_MODE_ALIGNMENT (mode1))
3480             {
3481               to_rtx = adjust_address (to_rtx, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
3482               bitpos = 0;
3483             }
3484
3485           to_rtx = offset_address (to_rtx, offset_rtx,
3486                                    highest_pow2_factor_for_target (to,
3487                                                                    offset));
3488         }
3489
3490       if (MEM_P (to_rtx))
3491         {
3492           /* If the field is at offset zero, we could have been given the
3493              DECL_RTX of the parent struct.  Don't munge it.  */
3494           to_rtx = shallow_copy_rtx (to_rtx);
3495
3496           set_mem_attributes_minus_bitpos (to_rtx, to, 0, bitpos);
3497         }
3498
3499       /* Deal with volatile and readonly fields.  The former is only done
3500          for MEM.  Also set MEM_KEEP_ALIAS_SET_P if needed.  */
3501       if (volatilep && MEM_P (to_rtx))
3502         {
3503           if (to_rtx == orig_to_rtx)
3504             to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
3505           MEM_VOLATILE_P (to_rtx) = 1;
3506         }
3507
3508       if (MEM_P (to_rtx) && ! can_address_p (to))
3509         {
3510           if (to_rtx == orig_to_rtx)
3511             to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
3512           MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) = 1;
3513         }
3514
3515       /* Optimize bitfld op= val in certain cases.  */
3516       while (mode1 == VOIDmode && !want_value
3517              && bitsize > 0 && bitsize < BITS_PER_WORD
3518              && GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (to_rtx)) <= BITS_PER_WORD
3519              && !TREE_SIDE_EFFECTS (to)
3520              && !TREE_THIS_VOLATILE (to))
3521         {
3522           tree src, op0, op1;
3523           rtx value, str_rtx = to_rtx;
3524           HOST_WIDE_INT bitpos1 = bitpos;
3525           optab binop;
3526
3527           src = from;
3528           STRIP_NOPS (src);
3529           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (src)) != INTEGER_TYPE
3530               || !BINARY_CLASS_P (src))
3531             break;
3532
3533           op0 = TREE_OPERAND (src, 0);
3534           op1 = TREE_OPERAND (src, 1);
3535           STRIP_NOPS (op0);
3536
3537           if (! operand_equal_p (to, op0, 0))
3538             break;
3539
3540           if (MEM_P (str_rtx))
3541             {
3542               enum machine_mode mode = GET_MODE (str_rtx);
3543               HOST_WIDE_INT offset1;
3544
3545               if (GET_MODE_BITSIZE (mode) == 0
3546                   || GET_MODE_BITSIZE (mode) > BITS_PER_WORD)
3547                 mode = word_mode;
3548               mode = get_best_mode (bitsize, bitpos1, MEM_ALIGN (str_rtx),
3549                                     mode, 0);
3550               if (mode == VOIDmode)
3551                 break;
3552
3553               offset1 = bitpos1;
3554               bitpos1 %= GET_MODE_BITSIZE (mode);
3555               offset1 = (offset1 - bitpos1) / BITS_PER_UNIT;
3556               str_rtx = adjust_address (str_rtx, mode, offset1);
3557             }
3558           else if (!REG_P (str_rtx) && GET_CODE (str_rtx) != SUBREG)
3559             break;
3560
3561           /* If the bit field covers the whole REG/MEM, store_field
3562              will likely generate better code.  */
3563           if (bitsize >= GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (str_rtx)))
3564             break;
3565
3566           /* We can't handle fields split across multiple entities.  */
3567           if (bitpos1 + bitsize > GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (str_rtx)))
3568             break;
3569
3570           if (BYTES_BIG_ENDIAN)
3571             bitpos1 = GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (str_rtx)) - bitpos1
3572                       - bitsize;
3573
3574           /* Special case some bitfield op= exp.  */
3575           switch (TREE_CODE (src))
3576             {
3577             case PLUS_EXPR:
3578             case MINUS_EXPR:
3579               /* For now, just optimize the case of the topmost bitfield
3580                  where we don't need to do any masking and also
3581                  1 bit bitfields where xor can be used.
3582                  We might win by one instruction for the other bitfields
3583                  too if insv/extv instructions aren't used, so that
3584                  can be added later.  */
3585               if (bitpos1 + bitsize != GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (str_rtx))
3586                   && (bitsize != 1 || TREE_CODE (op1) != INTEGER_CST))
3587                 break;
3588               value = expand_expr (op1, NULL_RTX, GET_MODE (str_rtx), 0);
3589               value = convert_modes (GET_MODE (str_rtx),
3590                                      TYPE_MODE (TREE_TYPE (op1)), value,
3591                                      TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op1)));
3592
3593               /* We may be accessing data outside the field, which means
3594                  we can alias adjacent data.  */
3595               if (MEM_P (str_rtx))
3596                 {
3597                   str_rtx = shallow_copy_rtx (str_rtx);
3598                   set_mem_alias_set (str_rtx, 0);
3599                   set_mem_expr (str_rtx, 0);
3600                 }
3601
3602               binop = TREE_CODE (src) == PLUS_EXPR ? add_optab : sub_optab;
3603               if (bitsize == 1
3604                   && bitpos1 + bitsize != GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (str_rtx)))
3605                 {
3606                   value = expand_and (GET_MODE (str_rtx), value, const1_rtx,
3607                                       NULL_RTX);
3608                   binop = xor_optab;
3609                 }
3610               value = expand_shift (LSHIFT_EXPR, GET_MODE (str_rtx), value,
3611                                     build_int_cst (NULL_TREE, bitpos1),
3612                                     NULL_RTX, 1);
3613               result = expand_binop (GET_MODE (str_rtx), binop, str_rtx,
3614                                      value, str_rtx, 1, OPTAB_WIDEN);
3615               if (result != str_rtx)
3616                 emit_move_insn (str_rtx, result);
3617               free_temp_slots ();
3618               pop_temp_slots ();
3619               return NULL_RTX;
3620
3621             default:
3622               break;
3623             }
3624
3625           break;
3626         }
3627
3628       result = store_field (to_rtx, bitsize, bitpos, mode1, from,
3629                             (want_value
3630                              /* Spurious cast for HPUX compiler.  */
3631                              ? ((enum machine_mode)
3632                                 TYPE_MODE (TREE_TYPE (to)))
3633                              : VOIDmode),
3634                             unsignedp, TREE_TYPE (tem), get_alias_set (to));
3635
3636       preserve_temp_slots (result);
3637       free_temp_slots ();
3638       pop_temp_slots ();
3639
3640       /* If the value is meaningful, convert RESULT to the proper mode.
3641          Otherwise, return nothing.  */
3642       return (want_value ? convert_modes (TYPE_MODE (TREE_TYPE (to)),
3643                                           TYPE_MODE (TREE_TYPE (from)),
3644                                           result,
3645                                           TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (to)))
3646               : NULL_RTX);
3647     }
3648
3649   /* If the rhs is a function call and its value is not an aggregate,
3650      call the function before we start to compute the lhs.
3651      This is needed for correct code for cases such as
3652      val = setjmp (buf) on machines where reference to val
3653      requires loading up part of an address in a separate insn.
3654
3655      Don't do this if TO is a VAR_DECL or PARM_DECL whose DECL_RTL is REG
3656      since it might be a promoted variable where the zero- or sign- extension
3657      needs to be done.  Handling this in the normal way is safe because no
3658      computation is done before the call.  */
3659   if (TREE_CODE (from) == CALL_EXPR && ! aggregate_value_p (from, from)
3660       && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (from))) == INTEGER_CST
3661       && ! ((TREE_CODE (to) == VAR_DECL || TREE_CODE (to) == PARM_DECL)
3662             && REG_P (DECL_RTL (to))))
3663     {
3664       rtx value;
3665
3666       push_temp_slots ();
3667       value = expand_expr (from, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
3668       if (to_rtx == 0)
3669         to_rtx = expand_expr (to, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
3670
3671       /* Handle calls that return values in multiple non-contiguous locations.
3672          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
3673       if (GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL)
3674         emit_group_load (to_rtx, value, TREE_TYPE (from),
3675                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (from)));
3676       else if (GET_MODE (to_rtx) == BLKmode)
3677         emit_block_move (to_rtx, value, expr_size (from), BLOCK_OP_NORMAL);
3678       else
3679         {
3680           if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (to)))
3681             value = convert_memory_address (GET_MODE (to_rtx), value);
3682           emit_move_insn (to_rtx, value);
3683         }
3684       preserve_temp_slots (to_rtx);
3685       free_temp_slots ();
3686       pop_temp_slots ();
3687       return want_value ? to_rtx : NULL_RTX;
3688     }
3689
3690   /* Ordinary treatment.  Expand TO to get a REG or MEM rtx.
3691      Don't re-expand if it was expanded already (in COMPONENT_REF case).  */
3692
3693   if (to_rtx == 0)
3694     to_rtx = expand_expr (to, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
3695
3696   /* Don't move directly into a return register.  */
3697   if (TREE_CODE (to) == RESULT_DECL
3698       && (REG_P (to_rtx) || GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL))
3699     {
3700       rtx temp;
3701
3702       push_temp_slots ();
3703       temp = expand_expr (from, 0, GET_MODE (to_rtx), 0);
3704
3705       if (GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL)
3706         emit_group_load (to_rtx, temp, TREE_TYPE (from),
3707                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (from)));
3708       else
3709         emit_move_insn (to_rtx, temp);
3710
3711       preserve_temp_slots (to_rtx);
3712       free_temp_slots ();
3713       pop_temp_slots ();
3714       return want_value ? to_rtx : NULL_RTX;
3715     }
3716
3717   /* In case we are returning the contents of an object which overlaps
3718      the place the value is being stored, use a safe function when copying
3719      a value through a pointer into a structure value return block.  */
3720   if (TREE_CODE (to) == RESULT_DECL && TREE_CODE (from) == INDIRECT_REF
3721       && current_function_returns_struct
3722       && !current_function_returns_pcc_struct)
3723     {
3724       rtx from_rtx, size;
3725
3726       push_temp_slots ();
3727       size = expr_size (from);
3728       from_rtx = expand_expr (from, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
3729
3730       emit_library_call (memmove_libfunc, LCT_NORMAL,
3731                          VOIDmode, 3, XEXP (to_rtx, 0), Pmode,
3732                          XEXP (from_rtx, 0), Pmode,
3733                          convert_to_mode (TYPE_MODE (sizetype),
3734                                           size, TYPE_UNSIGNED (sizetype)),
3735                          TYPE_MODE (sizetype));
3736
3737       preserve_temp_slots (to_rtx);
3738       free_temp_slots ();
3739       pop_temp_slots ();
3740       return want_value ? to_rtx : NULL_RTX;
3741     }
3742
3743   /* Compute FROM and store the value in the rtx we got.  */
3744
3745   push_temp_slots ();
3746   result = store_expr (from, to_rtx, want_value);
3747   preserve_temp_slots (result);
3748   free_temp_slots ();
3749   pop_temp_slots ();
3750   return want_value ? result : NULL_RTX;
3751 }
3752
3753 /* Generate code for computing expression EXP,
3754    and storing the value into TARGET.
3755
3756    If WANT_VALUE & 1 is nonzero, return a copy of the value
3757    not in TARGET, so that we can be sure to use the proper
3758    value in a containing expression even if TARGET has something
3759    else stored in it.  If possible, we copy the value through a pseudo
3760    and return that pseudo.  Or, if the value is constant, we try to
3761    return the constant.  In some cases, we return a pseudo
3762    copied *from* TARGET.
3763
3764    If the mode is BLKmode then we may return TARGET itself.
3765    It turns out that in BLKmode it doesn't cause a problem.
3766    because C has no operators that could combine two different
3767    assignments into the same BLKmode object with different values
3768    with no sequence point.  Will other languages need this to
3769    be more thorough?
3770
3771    If WANT_VALUE & 1 is 0, we return NULL, to make sure
3772    to catch quickly any cases where the caller uses the value
3773    and fails to set WANT_VALUE.
3774
3775    If WANT_VALUE & 2 is set, this is a store into a call param on the
3776    stack, and block moves may need to be treated specially.  */
3777
3778 rtx
3779 store_expr (tree exp, rtx target, int want_value)
3780 {
3781   rtx temp;
3782   rtx alt_rtl = NULL_RTX;
3783   int dont_return_target = 0;
3784   int dont_store_target = 0;
3785
3786   if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)))
3787     {
3788       /* C++ can generate ?: expressions with a throw expression in one
3789          branch and an rvalue in the other. Here, we resolve attempts to
3790          store the throw expression's nonexistent result.  */
3791       gcc_assert (!want_value);
3792       expand_expr (exp, const0_rtx, VOIDmode, 0);
3793       return NULL_RTX;
3794     }
3795   if (TREE_CODE (exp) == COMPOUND_EXPR)
3796     {
3797       /* Perform first part of compound expression, then assign from second
3798          part.  */
3799       expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode,
3800                    want_value & 2 ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL);
3801       return store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), target, want_value);
3802     }
3803   else if (TREE_CODE (exp) == COND_EXPR && GET_MODE (target) == BLKmode)
3804     {
3805       /* For conditional expression, get safe form of the target.  Then
3806          test the condition, doing the appropriate assignment on either
3807          side.  This avoids the creation of unnecessary temporaries.
3808          For non-BLKmode, it is more efficient not to do this.  */
3809
3810       rtx lab1 = gen_label_rtx (), lab2 = gen_label_rtx ();
3811
3812       do_pending_stack_adjust ();
3813       NO_DEFER_POP;
3814       jumpifnot (TREE_OPERAND (exp, 0), lab1);
3815       store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), target, want_value & 2);
3816       emit_jump_insn (gen_jump (lab2));
3817       emit_barrier ();
3818       emit_label (lab1);
3819       store_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), target, want_value & 2);
3820       emit_label (lab2);
3821       OK_DEFER_POP;
3822
3823       return want_value & 1 ? target : NULL_RTX;
3824     }
3825   else if ((want_value & 1) != 0
3826            && MEM_P (target)
3827            && ! MEM_VOLATILE_P (target)
3828            && GET_MODE (target) != BLKmode)
3829     /* If target is in memory and caller wants value in a register instead,
3830        arrange that.  Pass TARGET as target for expand_expr so that,
3831        if EXP is another assignment, WANT_VALUE will be nonzero for it.
3832        We know expand_expr will not use the target in that case.
3833        Don't do this if TARGET is volatile because we are supposed
3834        to write it and then read it.  */
3835     {
3836       temp = expand_expr (exp, target, GET_MODE (target),
3837                           want_value & 2 ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL);
3838       if (GET_MODE (temp) != BLKmode && GET_MODE (temp) != VOIDmode)
3839         {
3840           /* If TEMP is already in the desired TARGET, only copy it from
3841              memory and don't store it there again.  */
3842           if (temp == target
3843               || (rtx_equal_p (temp, target)
3844                   && ! side_effects_p (temp) && ! side_effects_p (target)))
3845             dont_store_target = 1;
3846           temp = copy_to_reg (temp);
3847         }
3848       dont_return_target = 1;
3849     }
3850   else if (GET_CODE (target) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (target))
3851     /* If this is a scalar in a register that is stored in a wider mode
3852        than the declared mode, compute the result into its declared mode
3853        and then convert to the wider mode.  Our value is the computed
3854        expression.  */
3855     {
3856       rtx inner_target = 0;
3857
3858       /* If we don't want a value, we can do the conversion inside EXP,
3859          which will often result in some optimizations.  Do the conversion
3860          in two steps: first change the signedness, if needed, then
3861          the extend.  But don't do this if the type of EXP is a subtype
3862          of something else since then the conversion might involve
3863          more than just converting modes.  */
3864       if ((want_value & 1) == 0
3865           && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
3866           && TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)) == 0
3867           && (!lang_hooks.reduce_bit_field_operations
3868               || (GET_MODE_PRECISION (GET_MODE (target))
3869                   == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (exp)))))
3870         {
3871           if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp))
3872               != SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target))
3873             exp = convert
3874               (lang_hooks.types.signed_or_unsigned_type
3875                (SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target), TREE_TYPE (exp)), exp);
3876
3877           exp = convert (lang_hooks.types.type_for_mode
3878                          (GET_MODE (SUBREG_REG (target)),
3879                           SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target)),
3880                          exp);
3881
3882           inner_target = SUBREG_REG (target);
3883         }
3884
3885       temp = expand_expr (exp, inner_target, VOIDmode,
3886                           want_value & 2 ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL);
3887
3888       /* If TEMP is a MEM and we want a result value, make the access
3889          now so it gets done only once.  Strictly speaking, this is
3890          only necessary if the MEM is volatile, or if the address
3891          overlaps TARGET.  But not performing the load twice also
3892          reduces the amount of rtl we generate and then have to CSE.  */
3893       if (MEM_P (temp) && (want_value & 1) != 0)
3894         temp = copy_to_reg (temp);
3895
3896       /* If TEMP is a VOIDmode constant, use convert_modes to make
3897          sure that we properly convert it.  */
3898       if (CONSTANT_P (temp) && GET_MODE (temp) == VOIDmode)
3899         {
3900           temp = convert_modes (GET_MODE (target), TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
3901                                 temp, SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
3902           temp = convert_modes (GET_MODE (SUBREG_REG (target)),
3903                                 GET_MODE (target), temp,
3904                                 SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
3905         }
3906
3907       convert_move (SUBREG_REG (target), temp,
3908                     SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
3909
3910       /* If we promoted a constant, change the mode back down to match
3911          target.  Otherwise, the caller might get confused by a result whose
3912          mode is larger than expected.  */
3913
3914       if ((want_value & 1) != 0 && GET_MODE (temp) != GET_MODE (target))
3915         {
3916           if (GET_MODE (temp) != VOIDmode)
3917             {
3918               temp = gen_lowpart_SUBREG (GET_MODE (target), temp);
3919               SUBREG_PROMOTED_VAR_P (temp) = 1;
3920               SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (temp,
3921                 SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
3922             }
3923           else
3924             temp = convert_modes (GET_MODE (target),
3925                                   GET_MODE (SUBREG_REG (target)),
3926                                   temp, SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
3927         }
3928
3929       return want_value & 1 ? temp : NULL_RTX;
3930     }
3931   else
3932     {
3933       temp = expand_expr_real (exp, target, GET_MODE (target),
3934                                (want_value & 2
3935                                 ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL),
3936                                &alt_rtl);
3937       /* Return TARGET if it's a specified hardware register.
3938          If TARGET is a volatile mem ref, either return TARGET
3939          or return a reg copied *from* TARGET; ANSI requires this.
3940
3941          Otherwise, if TEMP is not TARGET, return TEMP
3942          if it is constant (for efficiency),
3943          or if we really want the correct value.  */
3944       if (!(target && REG_P (target)
3945             && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
3946           && !(MEM_P (target) && MEM_VOLATILE_P (target))
3947           && ! rtx_equal_p (temp, target)
3948           && (CONSTANT_P (temp) || (want_value & 1) != 0))
3949         dont_return_target = 1;
3950     }
3951
3952   /* If TEMP is a VOIDmode constant and the mode of the type of EXP is not
3953      the same as that of TARGET, adjust the constant.  This is needed, for
3954      example, in case it is a CONST_DOUBLE and we want only a word-sized
3955      value.  */
3956   if (CONSTANT_P (temp) && GET_MODE (temp) == VOIDmode
3957       && TREE_CODE (exp) != ERROR_MARK
3958       && GET_MODE (target) != TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)))
3959     temp = convert_modes (GET_MODE (target), TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
3960                           temp, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp)));
3961
3962   /* If value was not generated in the target, store it there.
3963      Convert the value to TARGET's type first if necessary and emit the
3964      pending incrementations that have been queued when expanding EXP.
3965      Note that we cannot emit the whole queue blindly because this will
3966      effectively disable the POST_INC optimization later.
3967
3968      If TEMP and TARGET compare equal according to rtx_equal_p, but
3969      one or both of them are volatile memory refs, we have to distinguish
3970      two cases:
3971      - expand_expr has used TARGET.  In this case, we must not generate
3972        another copy.  This can be detected by TARGET being equal according
3973        to == .
3974      - expand_expr has not used TARGET - that means that the source just
3975        happens to have the same RTX form.  Since temp will have been created
3976        by expand_expr, it will compare unequal according to == .
3977        We must generate a copy in this case, to reach the correct number
3978        of volatile memory references.  */
3979
3980   if ((! rtx_equal_p (temp, target)
3981        || (temp != target && (side_effects_p (temp)
3982                               || side_effects_p (target))))
3983       && TREE_CODE (exp) != ERROR_MARK
3984       && ! dont_store_target
3985       /* If store_expr stores a DECL whose DECL_RTL(exp) == TARGET,
3986          but TARGET is not valid memory reference, TEMP will differ
3987          from TARGET although it is really the same location.  */
3988       && !(alt_rtl && rtx_equal_p (alt_rtl, target))
3989       /* If there's nothing to copy, don't bother.  Don't call expr_size
3990          unless necessary, because some front-ends (C++) expr_size-hook
3991          aborts on objects that are not supposed to be bit-copied or
3992          bit-initialized.  */
3993       && expr_size (exp) != const0_rtx)
3994     {
3995       if (GET_MODE (temp) != GET_MODE (target)
3996           && GET_MODE (temp) != VOIDmode)
3997         {
3998           int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp));
3999           if (dont_return_target)
4000             {
4001               /* In this case, we will return TEMP,
4002                  so make sure it has the proper mode.
4003                  But don't forget to store the value into TARGET.  */
4004               temp = convert_to_mode (GET_MODE (target), temp, unsignedp);
4005               emit_move_insn (target, temp);
4006             }
4007           else
4008             convert_move (target, temp, unsignedp);
4009         }
4010
4011       else if (GET_MODE (temp) == BLKmode && TREE_CODE (exp) == STRING_CST)
4012         {
4013           /* Handle copying a string constant into an array.  The string
4014              constant may be shorter than the array.  So copy just the string's
4015              actual length, and clear the rest.  First get the size of the data
4016              type of the string, which is actually the size of the target.  */
4017           rtx size = expr_size (exp);
4018
4019           if (GET_CODE (size) == CONST_INT
4020               && INTVAL (size) < TREE_STRING_LENGTH (exp))
4021             emit_block_move (target, temp, size,
4022                              (want_value & 2
4023                               ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
4024           else
4025             {
4026               /* Compute the size of the data to copy from the string.  */
4027               tree copy_size
4028                 = size_binop (MIN_EXPR,
4029                               make_tree (sizetype, size),
4030                               size_int (TREE_STRING_LENGTH (exp)));
4031               rtx copy_size_rtx
4032                 = expand_expr (copy_size, NULL_RTX, VOIDmode,
4033                                (want_value & 2
4034                                 ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL));
4035               rtx label = 0;
4036
4037               /* Copy that much.  */
4038               copy_size_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, copy_size_rtx,
4039                                                TYPE_UNSIGNED (sizetype));
4040               emit_block_move (target, temp, copy_size_rtx,
4041                                (want_value & 2
4042                                 ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
4043
4044               /* Figure out how much is left in TARGET that we have to clear.
4045                  Do all calculations in ptr_mode.  */
4046               if (GET_CODE (copy_size_rtx) == CONST_INT)
4047                 {
4048                   size = plus_constant (size, -INTVAL (copy_size_rtx));
4049                   target = adjust_address (target, BLKmode,
4050                                            INTVAL (copy_size_rtx));
4051                 }
4052               else
4053                 {
4054                   size = expand_binop (TYPE_MODE (sizetype), sub_optab, size,
4055                                        copy_size_rtx, NULL_RTX, 0,
4056                                        OPTAB_LIB_WIDEN);
4057
4058 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
4059                   if (GET_MODE (copy_size_rtx) != Pmode)
4060                     copy_size_rtx = convert_to_mode (Pmode, copy_size_rtx,
4061                                                      TYPE_UNSIGNED (sizetype));
4062 #endif
4063
4064                   target = offset_address (target, copy_size_rtx,
4065                                            highest_pow2_factor (copy_size));
4066                   label = gen_label_rtx ();
4067                   emit_cmp_and_jump_insns (size, const0_rtx, LT, NULL_RTX,
4068                                            GET_MODE (size), 0, label);
4069                 }
4070
4071               if (size != const0_rtx)
4072                 clear_storage (target, size);
4073
4074               if (label)
4075                 emit_label (label);
4076             }
4077         }
4078       /* Handle calls that return values in multiple non-contiguous locations.
4079          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4080       else if (GET_CODE (target) == PARALLEL)
4081         emit_group_load (target, temp, TREE_TYPE (exp),
4082                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (exp)));
4083       else if (GET_MODE (temp) == BLKmode)
4084         emit_block_move (target, temp, expr_size (exp),
4085                          (want_value & 2
4086                           ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
4087       else
4088         {
4089           temp = force_operand (temp, target);
4090           if (temp != target)
4091             emit_move_insn (target, temp);
4092         }
4093     }
4094
4095   /* If we don't want a value, return NULL_RTX.  */
4096   if ((want_value & 1) == 0)
4097     return NULL_RTX;
4098
4099   /* If we are supposed to return TEMP, do so as long as it isn't a MEM.
4100      ??? The latter test doesn't seem to make sense.  */
4101   else if (dont_return_target && !MEM_P (temp))
4102     return temp;
4103
4104   /* Return TARGET itself if it is a hard register.  */
4105   else if ((want_value & 1) != 0
4106            && GET_MODE (target) != BLKmode
4107            && ! (REG_P (target)
4108                  && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER))
4109     return copy_to_reg (target);
4110
4111   else
4112     return target;
4113 }
4114 \f
4115 /* Examine CTOR.  Discover how many scalar fields are set to nonzero
4116    values and place it in *P_NZ_ELTS.  Discover how many scalar fields
4117    are set to non-constant values and place it in  *P_NC_ELTS.  */
4118
4119 static void
4120 categorize_ctor_elements_1 (tree ctor, HOST_WIDE_INT *p_nz_elts,
4121                             HOST_WIDE_INT *p_nc_elts)
4122 {
4123   HOST_WIDE_INT nz_elts, nc_elts;
4124   tree list;
4125
4126   nz_elts = 0;
4127   nc_elts = 0;
4128
4129   for (list = CONSTRUCTOR_ELTS (ctor); list; list = TREE_CHAIN (list))
4130     {
4131       tree value = TREE_VALUE (list);
4132       tree purpose = TREE_PURPOSE (list);
4133       HOST_WIDE_INT mult;
4134
4135       mult = 1;
4136       if (TREE_CODE (purpose) == RANGE_EXPR)
4137         {
4138           tree lo_index = TREE_OPERAND (purpose, 0);
4139           tree hi_index = TREE_OPERAND (purpose, 1);
4140
4141           if (host_integerp (lo_index, 1) && host_integerp (hi_index, 1))
4142             mult = (tree_low_cst (hi_index, 1)
4143                     - tree_low_cst (lo_index, 1) + 1);
4144         }
4145
4146       switch (TREE_CODE (value))
4147         {
4148         case CONSTRUCTOR:
4149           {
4150             HOST_WIDE_INT nz = 0, nc = 0;
4151             categorize_ctor_elements_1 (value, &nz, &nc);
4152             nz_elts += mult * nz;
4153             nc_elts += mult * nc;
4154           }
4155           break;
4156
4157         case INTEGER_CST:
4158         case REAL_CST:
4159           if (!initializer_zerop (value))
4160             nz_elts += mult;
4161           break;
4162         case COMPLEX_CST:
4163           if (!initializer_zerop (TREE_REALPART (value)))
4164             nz_elts += mult;
4165           if (!initializer_zerop (TREE_IMAGPART (value)))
4166             nz_elts += mult;
4167           break;
4168         case VECTOR_CST:
4169           {
4170             tree v;
4171             for (v = TREE_VECTOR_CST_ELTS (value); v; v = TREE_CHAIN (v))
4172               if (!initializer_zerop (TREE_VALUE (v)))
4173                 nz_elts += mult;
4174           }
4175           break;
4176
4177         default:
4178           nz_elts += mult;
4179           if (!initializer_constant_valid_p (value, TREE_TYPE (value)))
4180             nc_elts += mult;
4181           break;
4182         }
4183     }
4184
4185   *p_nz_elts += nz_elts;
4186   *p_nc_elts += nc_elts;
4187 }
4188
4189 void
4190 categorize_ctor_elements (tree ctor, HOST_WIDE_INT *p_nz_elts,
4191                           HOST_WIDE_INT *p_nc_elts)
4192 {
4193   *p_nz_elts = 0;
4194   *p_nc_elts = 0;
4195   categorize_ctor_elements_1 (ctor, p_nz_elts, p_nc_elts);
4196 }
4197
4198 /* Count the number of scalars in TYPE.  Return -1 on overflow or
4199    variable-sized.  */
4200
4201 HOST_WIDE_INT
4202 count_type_elements (tree type)
4203 {
4204   const HOST_WIDE_INT max = ~((HOST_WIDE_INT)1 << (HOST_BITS_PER_WIDE_INT-1));
4205   switch (TREE_CODE (type))
4206     {
4207     case ARRAY_TYPE:
4208       {
4209         tree telts = array_type_nelts (type);
4210         if (telts && host_integerp (telts, 1))
4211           {
4212             HOST_WIDE_INT n = tree_low_cst (telts, 1) + 1;
4213             HOST_WIDE_INT m = count_type_elements (TREE_TYPE (type));
4214             if (n == 0)
4215               return 0;
4216             else if (max / n > m)
4217               return n * m;
4218           }
4219         return -1;
4220       }
4221
4222     case RECORD_TYPE:
4223       {
4224         HOST_WIDE_INT n = 0, t;
4225         tree f;
4226
4227         for (f = TYPE_FIELDS (type); f ; f = TREE_CHAIN (f))
4228           if (TREE_CODE (f) == FIELD_DECL)
4229             {
4230               t = count_type_elements (TREE_TYPE (f));
4231               if (t < 0)
4232                 return -1;
4233               n += t;
4234             }
4235
4236         return n;
4237       }
4238
4239     case UNION_TYPE:
4240     case QUAL_UNION_TYPE:
4241       {
4242         /* Ho hum.  How in the world do we guess here?  Clearly it isn't
4243            right to count the fields.  Guess based on the number of words.  */
4244         HOST_WIDE_INT n = int_size_in_bytes (type);
4245         if (n < 0)
4246           return -1;
4247         return n / UNITS_PER_WORD;
4248       }
4249
4250     case COMPLEX_TYPE:
4251       return 2;
4252
4253     case VECTOR_TYPE:
4254       return TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type);
4255
4256     case INTEGER_TYPE:
4257     case REAL_TYPE:
4258     case ENUMERAL_TYPE:
4259     case BOOLEAN_TYPE:
4260     case CHAR_TYPE:
4261     case POINTER_TYPE:
4262     case OFFSET_TYPE:
4263     case REFERENCE_TYPE:
4264       return 1;
4265
4266     case VOID_TYPE:
4267     case METHOD_TYPE:
4268     case FILE_TYPE:
4269     case SET_TYPE:
4270     case FUNCTION_TYPE:
4271     case LANG_TYPE:
4272     default:
4273       gcc_unreachable ();
4274     }
4275 }
4276
4277 /* Return 1 if EXP contains mostly (3/4)  zeros.  */
4278
4279 int
4280 mostly_zeros_p (tree exp)
4281 {
4282   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR)
4283
4284     {
4285       HOST_WIDE_INT nz_elts, nc_elts, elts;
4286
4287       /* If there are no ranges of true bits, it is all zero.  */
4288       if (TREE_TYPE (exp) && TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == SET_TYPE)
4289         return CONSTRUCTOR_ELTS (exp) == NULL_TREE;
4290
4291       categorize_ctor_elements (exp, &nz_elts, &nc_elts);
4292       elts = count_type_elements (TREE_TYPE (exp));
4293
4294       return nz_elts < elts / 4;
4295     }
4296
4297   return initializer_zerop (exp);
4298 }
4299 \f
4300 /* Helper function for store_constructor.
4301    TARGET, BITSIZE, BITPOS, MODE, EXP are as for store_field.
4302    TYPE is the type of the CONSTRUCTOR, not the element type.
4303    CLEARED is as for store_constructor.
4304    ALIAS_SET is the alias set to use for any stores.
4305
4306    This provides a recursive shortcut back to store_constructor when it isn't
4307    necessary to go through store_field.  This is so that we can pass through
4308    the cleared field to let store_constructor know that we may not have to
4309    clear a substructure if the outer structure has already been cleared.  */
4310
4311 static void
4312 store_constructor_field (rtx target, unsigned HOST_WIDE_INT bitsize,
4313                          HOST_WIDE_INT bitpos, enum machine_mode mode,
4314                          tree exp, tree type, int cleared, int alias_set)
4315 {
4316   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR
4317       /* We can only call store_constructor recursively if the size and
4318          bit position are on a byte boundary.  */
4319       && bitpos % BITS_PER_UNIT == 0
4320       && (bitsize > 0 && bitsize % BITS_PER_UNIT == 0)
4321       /* If we have a nonzero bitpos for a register target, then we just
4322          let store_field do the bitfield handling.  This is unlikely to
4323          generate unnecessary clear instructions anyways.  */
4324       && (bitpos == 0 || MEM_P (target)))
4325     {
4326       if (MEM_P (target))
4327         target
4328           = adjust_address (target,
4329                             GET_MODE (target) == BLKmode
4330                             || 0 != (bitpos
4331                                      % GET_MODE_ALIGNMENT (GET_MODE (target)))
4332                             ? BLKmode : VOIDmode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
4333
4334
4335       /* Update the alias set, if required.  */
4336       if (MEM_P (target) && ! MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
4337           && MEM_ALIAS_SET (target) != 0)
4338         {
4339           target = copy_rtx (target);
4340           set_mem_alias_set (target, alias_set);
4341         }
4342
4343       store_constructor (exp, target, cleared, bitsize / BITS_PER_UNIT);
4344     }
4345   else
4346     store_field (target, bitsize, bitpos, mode, exp, VOIDmode, 0, type,
4347                  alias_set);
4348 }
4349
4350 /* Store the value of constructor EXP into the rtx TARGET.
4351    TARGET is either a REG or a MEM; we know it cannot conflict, since
4352    safe_from_p has been called.
4353    CLEARED is true if TARGET is known to have been zero'd.
4354    SIZE is the number of bytes of TARGET we are allowed to modify: this
4355    may not be the same as the size of EXP if we are assigning to a field
4356    which has been packed to exclude padding bits.  */
4357
4358 static void
4359 store_constructor (tree exp, rtx target, int cleared, HOST_WIDE_INT size)
4360 {
4361   tree type = TREE_TYPE (exp);
4362 #ifdef WORD_REGISTER_OPERATIONS
4363   HOST_WIDE_INT exp_size = int_size_in_bytes (type);
4364 #endif
4365
4366   switch (TREE_CODE (type))
4367     {
4368     case RECORD_TYPE:
4369     case UNION_TYPE:
4370     case QUAL_UNION_TYPE:
4371       {
4372         tree elt;
4373
4374         /* If size is zero or the target is already cleared, do nothing.  */
4375         if (size == 0 || cleared)
4376           cleared = 1;
4377         /* We either clear the aggregate or indicate the value is dead.  */
4378         else if ((TREE_CODE (type) == UNION_TYPE
4379                   || TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
4380                  && ! CONSTRUCTOR_ELTS (exp))
4381           /* If the constructor is empty, clear the union.  */
4382           {
4383             clear_storage (target, expr_size (exp));
4384             cleared = 1;
4385           }
4386
4387         /* If we are building a static constructor into a register,
4388            set the initial value as zero so we can fold the value into
4389            a constant.  But if more than one register is involved,
4390            this probably loses.  */
4391         else if (REG_P (target) && TREE_STATIC (exp)
4392                  && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target)) <= UNITS_PER_WORD)
4393           {
4394             emit_move_insn (target, CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
4395             cleared = 1;
4396           }
4397
4398         /* If the constructor has fewer fields than the structure or
4399            if we are initializing the structure to mostly zeros, clear
4400            the whole structure first.  Don't do this if TARGET is a
4401            register whose mode size isn't equal to SIZE since
4402            clear_storage can't handle this case.  */
4403         else if (size > 0
4404                  && ((list_length (CONSTRUCTOR_ELTS (exp))
4405                       != fields_length (type))
4406                      || mostly_zeros_p (exp))
4407                  && (!REG_P (target)
4408                      || ((HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target))
4409                          == size)))
4410           {
4411             clear_storage (target, GEN_INT (size));
4412             cleared = 1;
4413           }
4414
4415         if (! cleared)
4416           emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, target));
4417
4418         /* Store each element of the constructor into the
4419            corresponding field of TARGET.  */
4420
4421         for (elt = CONSTRUCTOR_ELTS (exp); elt; elt = TREE_CHAIN (elt))
4422           {
4423             tree field = TREE_PURPOSE (elt);
4424             tree value = TREE_VALUE (elt);
4425             enum machine_mode mode;
4426             HOST_WIDE_INT bitsize;
4427             HOST_WIDE_INT bitpos = 0;
4428             tree offset;
4429             rtx to_rtx = target;
4430             
4431             /* Just ignore missing fields.  We cleared the whole
4432                structure, above, if any fields are missing.  */
4433             if (field == 0)
4434               continue;
4435             
4436             if (cleared && initializer_zerop (value))
4437               continue;
4438             
4439             if (host_integerp (DECL_SIZE (field), 1))
4440               bitsize = tree_low_cst (DECL_SIZE (field), 1);
4441             else
4442               bitsize = -1;
4443             
4444             mode = DECL_MODE (field);
4445             if (DECL_BIT_FIELD (field))
4446               mode = VOIDmode;
4447             
4448             offset = DECL_FIELD_OFFSET (field);
4449             if (host_integerp (offset, 0)
4450                 && host_integerp (bit_position (field), 0))
4451               {
4452                 bitpos = int_bit_position (field);
4453                 offset = 0;
4454               }
4455             else
4456               bitpos = tree_low_cst (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field), 0);
4457             
4458             if (offset)
4459               {
4460                 rtx offset_rtx;
4461                 
4462                 offset
4463                   = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (offset,
4464                                                     make_tree (TREE_TYPE (exp),
4465                                                                target));
4466
4467                 offset_rtx = expand_expr (offset, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
4468                 gcc_assert (MEM_P (to_rtx));
4469                 
4470 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
4471                 if (GET_MODE (offset_rtx) != Pmode)
4472                   offset_rtx = convert_to_mode (Pmode, offset_rtx, 0);
4473 #else
4474                 if (GET_MODE (offset_rtx) != ptr_mode)
4475                   offset_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, offset_rtx, 0);
4476 #endif
4477
4478                 to_rtx = offset_address (to_rtx, offset_rtx,
4479                                          highest_pow2_factor (offset));
4480               }
4481
4482 #ifdef WORD_REGISTER_OPERATIONS
4483             /* If this initializes a field that is smaller than a
4484                word, at the start of a word, try to widen it to a full
4485                word.  This special case allows us to output C++ member
4486                function initializations in a form that the optimizers
4487                can understand.  */
4488             if (REG_P (target)
4489                 && bitsize < BITS_PER_WORD
4490                 && bitpos % BITS_PER_WORD == 0
4491                 && GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
4492                 && TREE_CODE (value) == INTEGER_CST
4493                 && exp_size >= 0
4494                 && bitpos + BITS_PER_WORD <= exp_size * BITS_PER_UNIT)
4495               {
4496                 tree type = TREE_TYPE (value);
4497                 
4498                 if (TYPE_PRECISION (type) < BITS_PER_WORD)
4499                   {
4500                     type = lang_hooks.types.type_for_size
4501                       (BITS_PER_WORD, TYPE_UNSIGNED (type));
4502                     value = convert (type, value);
4503                   }
4504                 
4505                 if (BYTES_BIG_ENDIAN)
4506                   value
4507                     = fold (build2 (LSHIFT_EXPR, type, value,
4508                                     build_int_cst (NULL_TREE,
4509                                                    BITS_PER_WORD - bitsize)));
4510                 bitsize = BITS_PER_WORD;
4511                 mode = word_mode;
4512               }
4513 #endif
4514
4515             if (MEM_P (to_rtx) && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx)
4516                 && DECL_NONADDRESSABLE_P (field))
4517               {
4518                 to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
4519                 MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) = 1;
4520               }
4521             
4522             store_constructor_field (to_rtx, bitsize, bitpos, mode,
4523                                      value, type, cleared,
4524                                      get_alias_set (TREE_TYPE (field)));
4525           }
4526         break;
4527       }
4528     case ARRAY_TYPE:
4529       {
4530         tree elt;
4531         int i;
4532         int need_to_clear;
4533         tree domain;
4534         tree elttype = TREE_TYPE (type);
4535         int const_bounds_p;
4536         HOST_WIDE_INT minelt = 0;
4537         HOST_WIDE_INT maxelt = 0;
4538
4539         domain = TYPE_DOMAIN (type);
4540         const_bounds_p = (TYPE_MIN_VALUE (domain)
4541                           && TYPE_MAX_VALUE (domain)
4542                           && host_integerp (TYPE_MIN_VALUE (domain), 0)
4543                           && host_integerp (TYPE_MAX_VALUE (domain), 0));
4544
4545         /* If we have constant bounds for the range of the type, get them.  */
4546         if (const_bounds_p)
4547           {
4548             minelt = tree_low_cst (TYPE_MIN_VALUE (domain), 0);
4549             maxelt = tree_low_cst (TYPE_MAX_VALUE (domain), 0);
4550           }
4551
4552         /* If the constructor has fewer elements than the array, clear
4553            the whole array first.  Similarly if this is static
4554            constructor of a non-BLKmode object.  */
4555         if (cleared)
4556           need_to_clear = 0;
4557         else if (REG_P (target) && TREE_STATIC (exp))
4558           need_to_clear = 1;
4559         else
4560           {
4561             HOST_WIDE_INT count = 0, zero_count = 0;
4562             need_to_clear = ! const_bounds_p;
4563             
4564             /* This loop is a more accurate version of the loop in
4565                mostly_zeros_p (it handles RANGE_EXPR in an index).  It
4566                is also needed to check for missing elements.  */
4567             for (elt = CONSTRUCTOR_ELTS (exp);
4568                  elt != NULL_TREE && ! need_to_clear;
4569                  elt = TREE_CHAIN (elt))
4570               {
4571                 tree index = TREE_PURPOSE (elt);
4572                 HOST_WIDE_INT this_node_count;
4573                 
4574                 if (index != NULL_TREE && TREE_CODE (index) == RANGE_EXPR)
4575                   {
4576                     tree lo_index = TREE_OPERAND (index, 0);
4577                     tree hi_index = TREE_OPERAND (index, 1);
4578                     
4579                     if (! host_integerp (lo_index, 1)
4580                         || ! host_integerp (hi_index, 1))
4581                       {
4582                         need_to_clear = 1;
4583                         break;
4584                       }
4585                     
4586                     this_node_count = (tree_low_cst (hi_index, 1)
4587                                        - tree_low_cst (lo_index, 1) + 1);
4588                   }
4589                 else
4590                   this_node_count = 1;
4591                 
4592                 count += this_node_count;
4593                 if (mostly_zeros_p (TREE_VALUE (elt)))
4594                   zero_count += this_node_count;
4595               }
4596             
4597             /* Clear the entire array first if there are any missing
4598                elements, or if the incidence of zero elements is >=
4599                75%.  */
4600             if (! need_to_clear
4601                 && (count < maxelt - minelt + 1
4602                     || 4 * zero_count >= 3 * count))
4603               need_to_clear = 1;
4604           }
4605         
4606         if (need_to_clear && size > 0)
4607           {
4608             if (REG_P (target))
4609               emit_move_insn (target,  CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
4610             else
4611               clear_storage (target, GEN_INT (size));
4612             cleared = 1;
4613           }
4614
4615         if (!cleared && REG_P (target))
4616           /* Inform later passes that the old value is dead.  */
4617           emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, target));
4618
4619         /* Store each element of the constructor into the
4620            corresponding element of TARGET, determined by counting the
4621            elements.  */
4622         for (elt = CONSTRUCTOR_ELTS (exp), i = 0;
4623              elt;
4624              elt = TREE_CHAIN (elt), i++)
4625           {
4626             enum machine_mode mode;
4627             HOST_WIDE_INT bitsize;
4628             HOST_WIDE_INT bitpos;
4629             int unsignedp;
4630             tree value = TREE_VALUE (elt);
4631             tree index = TREE_PURPOSE (elt);
4632             rtx xtarget = target;
4633             
4634             if (cleared && initializer_zerop (value))
4635               continue;
4636             
4637             unsignedp = TYPE_UNSIGNED (elttype);
4638             mode = TYPE_MODE (elttype);
4639             if (mode == BLKmode)
4640               bitsize = (host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1)
4641                          ? tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1)
4642                          : -1);
4643             else
4644               bitsize = GET_MODE_BITSIZE (mode);
4645             
4646             if (index != NULL_TREE && TREE_CODE (index) == RANGE_EXPR)
4647               {
4648                 tree lo_index = TREE_OPERAND (index, 0);
4649                 tree hi_index = TREE_OPERAND (index, 1);
4650                 rtx index_r, pos_rtx;
4651                 HOST_WIDE_INT lo, hi, count;
4652                 tree position;
4653                 
4654                 /* If the range is constant and "small", unroll the loop.  */
4655                 if (const_bounds_p
4656                     && host_integerp (lo_index, 0)
4657                     && host_integerp (hi_index, 0)
4658                     && (lo = tree_low_cst (lo_index, 0),
4659                         hi = tree_low_cst (hi_index, 0),
4660                         count = hi - lo + 1,
4661                         (!MEM_P (target)
4662                          || count <= 2
4663                          || (host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1)
4664                              && (tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1) * count
4665                                  <= 40 * 8)))))
4666                   {
4667                     lo -= minelt;  hi -= minelt;
4668                     for (; lo <= hi; lo++)
4669                       {
4670                         bitpos = lo * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 0);
4671                         
4672                         if (MEM_P (target)
4673                             && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
4674                             && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
4675                             && TYPE_NONALIASED_COMPONENT (type))
4676                           {
4677                             target = copy_rtx (target);
4678                             MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target) = 1;
4679                           }
4680                         
4681                         store_constructor_field
4682                           (target, bitsize, bitpos, mode, value, type, cleared,
4683                            get_alias_set (elttype));
4684                       }
4685                   }
4686                 else
4687                   {
4688                     rtx loop_start = gen_label_rtx ();
4689                     rtx loop_end = gen_label_rtx ();
4690                     tree exit_cond;
4691                     
4692                     expand_expr (hi_index, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
4693                     unsignedp = TYPE_UNSIGNED (domain);
4694                     
4695                     index = build_decl (VAR_DECL, NULL_TREE, domain);
4696                     
4697                     index_r
4698                       = gen_reg_rtx (promote_mode (domain, DECL_MODE (index),
4699                                                    &unsignedp, 0));
4700                     SET_DECL_RTL (index, index_r);
4701                     store_expr (lo_index, index_r, 0);
4702                     
4703                     /* Build the head of the loop.  */
4704                     do_pending_stack_adjust ();
4705                     emit_label (loop_start);
4706
4707                     /* Assign value to element index.  */
4708                     position
4709                       = convert (ssizetype,
4710                                  fold (build2 (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (index),
4711                                                index, TYPE_MIN_VALUE (domain))));
4712                     position = size_binop (MULT_EXPR, position,
4713                                            convert (ssizetype,
4714                                                     TYPE_SIZE_UNIT (elttype)));
4715                     
4716                     pos_rtx = expand_expr (position, 0, VOIDmode, 0);
4717                     xtarget = offset_address (target, pos_rtx,
4718                                               highest_pow2_factor (position));
4719                     xtarget = adjust_address (xtarget, mode, 0);
4720                     if (TREE_CODE (value) == CONSTRUCTOR)
4721                       store_constructor (value, xtarget, cleared,
4722                                          bitsize / BITS_PER_UNIT);
4723                     else
4724                       store_expr (value, xtarget, 0);
4725
4726                     /* Generate a conditional jump to exit the loop.  */
4727                     exit_cond = build2 (LT_EXPR, integer_type_node,
4728                                         index, hi_index);
4729                     jumpif (exit_cond, loop_end);
4730                     
4731                     /* Update the loop counter, and jump to the head of
4732                        the loop.  */
4733                     expand_assignment (index,
4734                                        build2 (PLUS_EXPR, TREE_TYPE (index),
4735                                                index, integer_one_node), 0);
4736                     
4737                     emit_jump (loop_start);
4738                     
4739                     /* Build the end of the loop.  */
4740                     emit_label (loop_end);
4741                   }
4742               }
4743             else if ((index != 0 && ! host_integerp (index, 0))
4744                      || ! host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1))
4745               {
4746                 tree position;
4747                 
4748                 if (index == 0)
4749                   index = ssize_int (1);
4750                 
4751                 if (minelt)
4752                   index = fold_convert (ssizetype,
4753                                         fold (build2 (MINUS_EXPR,
4754                                                       TREE_TYPE (index),
4755                                                       index,
4756                                                       TYPE_MIN_VALUE (domain))));
4757                 
4758                 position = size_binop (MULT_EXPR, index,
4759                                        convert (ssizetype,
4760                                                 TYPE_SIZE_UNIT (elttype)));
4761                 xtarget = offset_address (target,
4762                                           expand_expr (position, 0, VOIDmode, 0),
4763                                           highest_pow2_factor (position));
4764                 xtarget = adjust_address (xtarget, mode, 0);
4765                 store_expr (value, xtarget, 0);
4766               }
4767             else
4768               {
4769                 if (index != 0)
4770                   bitpos = ((tree_low_cst (index, 0) - minelt)
4771                             * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1));
4772                 else
4773                   bitpos = (i * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1));
4774                 
4775                 if (MEM_P (target) && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
4776                     && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
4777                     && TYPE_NONALIASED_COMPONENT (type))
4778                   {
4779                     target = copy_rtx (target);
4780                     MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target) = 1;
4781                   }
4782                 store_constructor_field (target, bitsize, bitpos, mode, value,
4783                                          type, cleared, get_alias_set (elttype));
4784               }
4785           }
4786         break;
4787       }
4788
4789     case VECTOR_TYPE:
4790       {
4791         tree elt;
4792         int i;
4793         int need_to_clear;
4794         int icode = 0;
4795         tree elttype = TREE_TYPE (type);
4796         int elt_size = tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1);
4797         enum machine_mode eltmode = TYPE_MODE (elttype);
4798         HOST_WIDE_INT bitsize;
4799         HOST_WIDE_INT bitpos;
4800         rtx *vector = NULL;
4801         unsigned n_elts;
4802         
4803         gcc_assert (eltmode != BLKmode);
4804         
4805         n_elts = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type);
4806         if (REG_P (target) && VECTOR_MODE_P (GET_MODE (target)))
4807           {
4808             enum machine_mode mode = GET_MODE (target);
4809             
4810             icode = (int) vec_init_optab->handlers[mode].insn_code;
4811             if (icode != CODE_FOR_nothing)
4812               {
4813                 unsigned int i;
4814                 
4815                 vector = alloca (n_elts);
4816                 for (i = 0; i < n_elts; i++)
4817                   vector [i] = CONST0_RTX (GET_MODE_INNER (mode));
4818               }
4819           }
4820         
4821         /* If the constructor has fewer elements than the vector,
4822            clear the whole array first.  Similarly if this is static
4823            constructor of a non-BLKmode object.  */
4824         if (cleared)
4825           need_to_clear = 0;
4826         else if (REG_P (target) && TREE_STATIC (exp))
4827           need_to_clear = 1;
4828         else
4829           {
4830             unsigned HOST_WIDE_INT count = 0, zero_count = 0;
4831             
4832             for (elt = CONSTRUCTOR_ELTS (exp);
4833                  elt != NULL_TREE;
4834                  elt = TREE_CHAIN (elt))
4835               {
4836                 int n_elts_here = tree_low_cst
4837                   (int_const_binop (TRUNC_DIV_EXPR,
4838                                     TYPE_SIZE (TREE_TYPE (TREE_VALUE (elt))),
4839                                     TYPE_SIZE (elttype), 0), 1);
4840                 
4841                 count += n_elts_here;
4842                 if (mostly_zeros_p (TREE_VALUE (elt)))
4843                   zero_count += n_elts_here;
4844               }
4845
4846             /* Clear the entire vector first if there are any missing elements,
4847                or if the incidence of zero elements is >= 75%.  */
4848             need_to_clear = (count < n_elts || 4 * zero_count >= 3 * count);
4849           }
4850         
4851         if (need_to_clear && size > 0 && !vector)
4852           {
4853             if (REG_P (target))
4854               emit_move_insn (target,  CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
4855             else
4856               clear_storage (target, GEN_INT (size));
4857             cleared = 1;
4858           }
4859         
4860         if (!cleared && REG_P (target))
4861           /* Inform later passes that the old value is dead.  */
4862           emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, target));
4863
4864         /* Store each element of the constructor into the corresponding
4865            element of TARGET, determined by counting the elements.  */
4866         for (elt = CONSTRUCTOR_ELTS (exp), i = 0;
4867              elt;
4868              elt = TREE_CHAIN (elt), i += bitsize / elt_size)
4869           {
4870             tree value = TREE_VALUE (elt);
4871             tree index = TREE_PURPOSE (elt);
4872             HOST_WIDE_INT eltpos;
4873             
4874             bitsize = tree_low_cst (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (value)), 1);
4875             if (cleared && initializer_zerop (value))
4876               continue;
4877             
4878             if (index != 0)
4879               eltpos = tree_low_cst (index, 1);
4880             else
4881               eltpos = i;
4882             
4883             if (vector)
4884               {
4885                 /* Vector CONSTRUCTORs should only be built from smaller
4886                    vectors in the case of BLKmode vectors.  */
4887                 gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (value)) != VECTOR_TYPE);
4888                 vector[eltpos] = expand_expr (value, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
4889               }
4890             else
4891               {
4892                 enum machine_mode value_mode =
4893                   TREE_CODE (TREE_TYPE (value)) == VECTOR_TYPE
4894                   ? TYPE_MODE (TREE_TYPE (value))
4895                   : eltmode;
4896                 bitpos = eltpos * elt_size;
4897                 store_constructor_field (target, bitsize, bitpos,
4898                                          value_mode, value, type,
4899                                          cleared, get_alias_set (elttype));
4900               }
4901           }
4902         
4903         if (vector)
4904           emit_insn (GEN_FCN (icode)
4905                      (target,
4906                       gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (target),
4907                                         gen_rtvec_v (n_elts, vector))));
4908         break;
4909       }
4910
4911       /* Set constructor assignments.  */
4912     case SET_TYPE:
4913       {
4914         tree elt = CONSTRUCTOR_ELTS (exp);
4915         unsigned HOST_WIDE_INT nbytes = int_size_in_bytes (type), nbits;
4916         tree domain = TYPE_DOMAIN (type);
4917         tree domain_min, domain_max, bitlength;
4918         
4919         /* The default implementation strategy is to extract the
4920            constant parts of the constructor, use that to initialize
4921            the target, and then "or" in whatever non-constant ranges
4922            we need in addition.
4923
4924            If a large set is all zero or all ones, it is probably
4925            better to set it using memset.  Also, if a large set has
4926            just a single range, it may also be better to first clear
4927            all the first clear the set (using memset), and set the
4928            bits we want.  */
4929
4930         /* Check for all zeros.  */
4931         if (elt == NULL_TREE && size > 0)
4932           {
4933             if (!cleared)
4934               clear_storage (target, GEN_INT (size));
4935             return;
4936           }
4937         
4938         domain_min = convert (sizetype, TYPE_MIN_VALUE (domain));
4939         domain_max = convert (sizetype, TYPE_MAX_VALUE (domain));
4940         bitlength = size_binop (PLUS_EXPR,
4941                                 size_diffop (domain_max, domain_min),
4942                                 ssize_int (1));
4943         
4944         nbits = tree_low_cst (bitlength, 1);
4945
4946         /* For "small" sets, or "medium-sized" (up to 32 bytes) sets
4947            that are "complicated" (more than one range), initialize
4948            (the constant parts) by copying from a constant.  */
4949         if (GET_MODE (target) != BLKmode || nbits <= 2 * BITS_PER_WORD
4950             || (nbytes <= 32 && TREE_CHAIN (elt) != NULL_TREE))
4951           {
4952             unsigned int set_word_size = TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (exp));
4953             enum machine_mode mode = mode_for_size (set_word_size, MODE_INT, 1);
4954             char *bit_buffer = alloca (nbits);
4955             HOST_WIDE_INT word = 0;
4956             unsigned int bit_pos = 0;
4957             unsigned int ibit = 0;
4958             unsigned int offset = 0;  /* In bytes from beginning of set.  */
4959             
4960             elt = get_set_constructor_bits (exp, bit_buffer, nbits);
4961             for (;;)
4962               {
4963                 if (bit_buffer[ibit])
4964                   {
4965                     if (BYTES_BIG_ENDIAN)
4966                       word |= (1 << (set_word_size - 1 - bit_pos));
4967                     else
4968                       word |= 1 << bit_pos;
4969                   }
4970                 
4971                 bit_pos++;  ibit++;
4972                 if (bit_pos >= set_word_size || ibit == nbits)
4973                   {
4974                     if (word != 0 || ! cleared)
4975                       {
4976                         rtx datum = gen_int_mode (word, mode);
4977                         rtx to_rtx;
4978                         
4979                         /* The assumption here is that it is safe to
4980                            use XEXP if the set is multi-word, but not
4981                            if it's single-word.  */
4982                         if (MEM_P (target))
4983                           to_rtx = adjust_address (target, mode, offset);
4984                         else
4985                           {
4986                             gcc_assert (!offset);
4987                             to_rtx = target;
4988                           }
4989                         emit_move_insn (to_rtx, datum);
4990                       }
4991                     
4992                     if (ibit == nbits)
4993                       break;
4994                     word = 0;
4995                     bit_pos = 0;
4996                     offset += set_word_size / BITS_PER_UNIT;
4997                   }
4998               }
4999           }
5000         else if (!cleared)
5001           /* Don't bother clearing storage if the set is all ones.  */
5002           if (TREE_CHAIN (elt) != NULL_TREE
5003               || (TREE_PURPOSE (elt) == NULL_TREE
5004                   ? nbits != 1
5005                   : ( ! host_integerp (TREE_VALUE (elt), 0)
5006                       || ! host_integerp (TREE_PURPOSE (elt), 0)
5007                       || (tree_low_cst (TREE_VALUE (elt), 0)
5008                           - tree_low_cst (TREE_PURPOSE (elt), 0) + 1
5009                           != (HOST_WIDE_INT) nbits))))
5010             clear_storage (target, expr_size (exp));
5011         
5012         for (; elt != NULL_TREE; elt = TREE_CHAIN (elt))
5013           {
5014             /* Start of range of element or NULL.  */
5015             tree startbit = TREE_PURPOSE (elt);
5016             /* End of range of element, or element value.  */
5017             tree endbit   = TREE_VALUE (elt);
5018             HOST_WIDE_INT startb, endb;
5019             rtx bitlength_rtx, startbit_rtx, endbit_rtx, targetx;
5020             
5021             bitlength_rtx = expand_expr (bitlength,
5022                                          NULL_RTX, MEM, EXPAND_CONST_ADDRESS);
5023             
5024             /* Handle non-range tuple element like [ expr ].  */
5025             if (startbit == NULL_TREE)
5026               {
5027                 startbit = save_expr (endbit);
5028                 endbit = startbit;
5029               }
5030             
5031             startbit = convert (sizetype, startbit);
5032             endbit = convert (sizetype, endbit);
5033             if (! integer_zerop (domain_min))
5034               {
5035                 startbit = size_binop (MINUS_EXPR, startbit, domain_min);
5036                 endbit = size_binop (MINUS_EXPR, endbit, domain_min);
5037               }
5038             startbit_rtx = expand_expr (startbit, NULL_RTX, MEM,
5039                                         EXPAND_CONST_ADDRESS);
5040             endbit_rtx = expand_expr (endbit, NULL_RTX, MEM,
5041                                       EXPAND_CONST_ADDRESS);
5042             
5043             if (REG_P (target))
5044               {
5045                 targetx
5046                   = assign_temp
5047                   ((build_qualified_type (lang_hooks.types.type_for_mode
5048                                           (GET_MODE (target), 0),
5049                                           TYPE_QUAL_CONST)),
5050                    0, 1, 1);
5051                 emit_move_insn (targetx, target);
5052               }
5053             
5054             else
5055               {
5056                 gcc_assert (MEM_P (target));
5057                 targetx = target;
5058               }
5059
5060             /* Optimization:  If startbit and endbit are constants divisible
5061                by BITS_PER_UNIT, call memset instead.  */
5062             if (TREE_CODE (startbit) == INTEGER_CST
5063                 && TREE_CODE (endbit) == INTEGER_CST
5064                 && (startb = TREE_INT_CST_LOW (startbit)) % BITS_PER_UNIT == 0
5065                 && (endb = TREE_INT_CST_LOW (endbit) + 1) % BITS_PER_UNIT == 0)
5066               {
5067                 emit_library_call (memset_libfunc, LCT_NORMAL,
5068                                    VOIDmode, 3,
5069                                    plus_constant (XEXP (targetx, 0),
5070                                                   startb / BITS_PER_UNIT),
5071                                    Pmode,
5072                                    constm1_rtx, TYPE_MODE (integer_type_node),
5073                                    GEN_INT ((endb - startb) / BITS_PER_UNIT),
5074                                    TYPE_MODE (sizetype));
5075               }
5076             else
5077               emit_library_call (setbits_libfunc, LCT_NORMAL,
5078                                  VOIDmode, 4, XEXP (targetx, 0),
5079                                  Pmode, bitlength_rtx, TYPE_MODE (sizetype),
5080                                  startbit_rtx, TYPE_MODE (sizetype),
5081                                  endbit_rtx, TYPE_MODE (sizetype));
5082             
5083             if (REG_P (target))
5084               emit_move_insn (target, targetx);
5085           }
5086         break;
5087       }
5088     default:
5089       gcc_unreachable ();
5090     }
5091 }
5092
5093 /* Store the value of EXP (an expression tree)
5094    into a subfield of TARGET which has mode MODE and occupies
5095    BITSIZE bits, starting BITPOS bits from the start of TARGET.
5096    If MODE is VOIDmode, it means that we are storing into a bit-field.
5097
5098    If VALUE_MODE is VOIDmode, return nothing in particular.
5099    UNSIGNEDP is not used in this case.
5100
5101    Otherwise, return an rtx for the value stored.  This rtx
5102    has mode VALUE_MODE if that is convenient to do.
5103    In this case, UNSIGNEDP must be nonzero if the value is an unsigned type.
5104
5105    TYPE is the type of the underlying object,
5106
5107    ALIAS_SET is the alias set for the destination.  This value will
5108    (in general) be different from that for TARGET, since TARGET is a
5109    reference to the containing structure.  */
5110
5111 static rtx
5112 store_field (rtx target, HOST_WIDE_INT bitsize, HOST_WIDE_INT bitpos,
5113              enum machine_mode mode, tree exp, enum machine_mode value_mode,
5114              int unsignedp, tree type, int alias_set)
5115 {
5116   HOST_WIDE_INT width_mask = 0;
5117
5118   if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK)
5119     return const0_rtx;
5120
5121   /* If we have nothing to store, do nothing unless the expression has
5122      side-effects.  */
5123   if (bitsize == 0)
5124     return expand_expr (exp, const0_rtx, VOIDmode, 0);
5125   else if (bitsize >= 0 && bitsize < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
5126     width_mask = ((HOST_WIDE_INT) 1 << bitsize) - 1;
5127
5128   /* If we are storing into an unaligned field of an aligned union that is
5129      in a register, we may have the mode of TARGET being an integer mode but
5130      MODE == BLKmode.  In that case, get an aligned object whose size and
5131      alignment are the same as TARGET and store TARGET into it (we can avoid
5132      the store if the field being stored is the entire width of TARGET).  Then
5133      call ourselves recursively to store the field into a BLKmode version of
5134      that object.  Finally, load from the object into TARGET.  This is not
5135      very efficient in general, but should only be slightly more expensive
5136      than the otherwise-required unaligned accesses.  Perhaps this can be
5137      cleaned up later.  It's tempting to make OBJECT readonly, but it's set
5138      twice, once with emit_move_insn and once via store_field.  */
5139
5140   if (mode == BLKmode
5141       && (REG_P (target) || GET_CODE (target) == SUBREG))
5142     {
5143       rtx object = assign_temp (type, 0, 1, 1);
5144       rtx blk_object = adjust_address (object, BLKmode, 0);
5145
5146       if (bitsize != (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (target)))
5147         emit_move_insn (object, target);
5148
5149       store_field (blk_object, bitsize, bitpos, mode, exp, VOIDmode, 0, type,
5150                    alias_set);
5151
5152       emit_move_insn (target, object);
5153
5154       /* We want to return the BLKmode version of the data.  */
5155       return blk_object;
5156     }
5157
5158   if (GET_CODE (target) == CONCAT)
5159     {
5160       /* We're storing into a struct containing a single __complex.  */
5161
5162       gcc_assert (!bitpos);
5163       return store_expr (exp, target, value_mode != VOIDmode);
5164     }
5165
5166   /* If the structure is in a register or if the component
5167      is a bit field, we cannot use addressing to access it.
5168      Use bit-field techniques or SUBREG to store in it.  */
5169
5170   if (mode == VOIDmode
5171       || (mode != BLKmode && ! direct_store[(int) mode]
5172           && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
5173           && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT)
5174       || REG_P (target)
5175       || GET_CODE (target) == SUBREG
5176       /* If the field isn't aligned enough to store as an ordinary memref,
5177          store it as a bit field.  */
5178       || (mode != BLKmode
5179           && ((((MEM_ALIGN (target) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
5180                 || bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
5181                && SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (target)))
5182               || (bitpos % BITS_PER_UNIT != 0)))
5183       /* If the RHS and field are a constant size and the size of the
5184          RHS isn't the same size as the bitfield, we must use bitfield
5185          operations.  */
5186       || (bitsize >= 0
5187           && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) == INTEGER_CST
5188           && compare_tree_int (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)), bitsize) != 0))
5189     {
5190       rtx temp = expand_expr (exp, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
5191
5192       /* If BITSIZE is narrower than the size of the type of EXP
5193          we will be narrowing TEMP.  Normally, what's wanted are the
5194          low-order bits.  However, if EXP's type is a record and this is
5195          big-endian machine, we want the upper BITSIZE bits.  */
5196       if (BYTES_BIG_ENDIAN && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (temp)) == MODE_INT
5197           && bitsize < (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (temp))
5198           && TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == RECORD_TYPE)
5199         temp = expand_shift (RSHIFT_EXPR, GET_MODE (temp), temp,
5200                              size_int (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (temp))
5201                                        - bitsize),
5202                              NULL_RTX, 1);
5203
5204       /* Unless MODE is VOIDmode or BLKmode, convert TEMP to
5205          MODE.  */
5206       if (mode != VOIDmode && mode != BLKmode
5207           && mode != TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)))
5208         temp = convert_modes (mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)), temp, 1);
5209
5210       /* If the modes of TARGET and TEMP are both BLKmode, both
5211          must be in memory and BITPOS must be aligned on a byte
5212          boundary.  If so, we simply do a block copy.  */
5213       if (GET_MODE (target) == BLKmode && GET_MODE (temp) == BLKmode)
5214         {
5215           gcc_assert (MEM_P (target) && MEM_P (temp)
5216                       && !(bitpos % BITS_PER_UNIT));
5217
5218           target = adjust_address (target, VOIDmode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
5219           emit_block_move (target, temp,
5220                            GEN_INT ((bitsize + BITS_PER_UNIT - 1)
5221                                     / BITS_PER_UNIT),
5222                            BLOCK_OP_NORMAL);
5223
5224           return value_mode == VOIDmode ? const0_rtx : target;
5225         }
5226
5227       /* Store the value in the bitfield.  */
5228       store_bit_field (target, bitsize, bitpos, mode, temp);
5229
5230       if (value_mode != VOIDmode)
5231         {
5232           /* The caller wants an rtx for the value.
5233              If possible, avoid refetching from the bitfield itself.  */
5234           if (width_mask != 0
5235               && ! (MEM_P (target) && MEM_VOLATILE_P (target)))
5236             {
5237               tree count;
5238               enum machine_mode tmode;
5239
5240               tmode = GET_MODE (temp);
5241               if (tmode == VOIDmode)
5242                 tmode = value_mode;
5243
5244               if (unsignedp)
5245                 return expand_and (tmode, temp,
5246                                    gen_int_mode (width_mask, tmode),
5247                                    NULL_RTX);
5248
5249               count = build_int_cst (NULL_TREE,
5250                                      GET_MODE_BITSIZE (tmode) - bitsize);
5251               temp = expand_shift (LSHIFT_EXPR, tmode, temp, count, 0, 0);
5252               return expand_shift (RSHIFT_EXPR, tmode, temp, count, 0, 0);
5253             }
5254
5255           return extract_bit_field (target, bitsize, bitpos, unsignedp,
5256                                     NULL_RTX, value_mode, VOIDmode);
5257         }
5258       return const0_rtx;
5259     }
5260   else
5261     {
5262       rtx addr = XEXP (target, 0);
5263       rtx to_rtx = target;
5264
5265       /* If a value is wanted, it must be the lhs;
5266          so make the address stable for multiple use.  */
5267
5268       if (value_mode != VOIDmode && !REG_P (addr)
5269           && ! CONSTANT_ADDRESS_P (addr)
5270           /* A frame-pointer reference is already stable.  */
5271           && ! (GET_CODE (addr) == PLUS
5272                 && GET_CODE (XEXP (addr, 1)) == CONST_INT
5273                 && (XEXP (addr, 0) == virtual_incoming_args_rtx
5274                     || XEXP (addr, 0) == virtual_stack_vars_rtx)))
5275         to_rtx = replace_equiv_address (to_rtx, copy_to_reg (addr));
5276
5277       /* Now build a reference to just the desired component.  */
5278
5279       to_rtx = adjust_address (target, mode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
5280
5281       if (to_rtx == target)
5282         to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
5283
5284       MEM_SET_IN_STRUCT_P (to_rtx, 1);
5285       if (!MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) && MEM_ALIAS_SET (to_rtx) != 0)
5286         set_mem_alias_set (to_rtx, alias_set);
5287
5288       return store_expr (exp, to_rtx, value_mode != VOIDmode);
5289     }
5290 }
5291 \f
5292 /* Given an expression EXP that may be a COMPONENT_REF, a BIT_FIELD_REF,
5293    an ARRAY_REF, or an ARRAY_RANGE_REF, look for nested operations of these
5294    codes and find the ultimate containing object, which we return.
5295
5296    We set *PBITSIZE to the size in bits that we want, *PBITPOS to the
5297    bit position, and *PUNSIGNEDP to the signedness of the field.
5298    If the position of the field is variable, we store a tree
5299    giving the variable offset (in units) in *POFFSET.
5300    This offset is in addition to the bit position.
5301    If the position is not variable, we store 0 in *POFFSET.
5302
5303    If any of the extraction expressions is volatile,
5304    we store 1 in *PVOLATILEP.  Otherwise we don't change that.
5305
5306    If the field is a bit-field, *PMODE is set to VOIDmode.  Otherwise, it
5307    is a mode that can be used to access the field.  In that case, *PBITSIZE
5308    is redundant.
5309
5310    If the field describes a variable-sized object, *PMODE is set to
5311    VOIDmode and *PBITSIZE is set to -1.  An access cannot be made in
5312    this case, but the address of the object can be found.  */
5313
5314 tree
5315 get_inner_reference (tree exp, HOST_WIDE_INT *pbitsize,
5316                      HOST_WIDE_INT *pbitpos, tree *poffset,
5317                      enum machine_mode *pmode, int *punsignedp,
5318                      int *pvolatilep)
5319 {
5320   tree size_tree = 0;
5321   enum machine_mode mode = VOIDmode;
5322   tree offset = size_zero_node;
5323   tree bit_offset = bitsize_zero_node;
5324   tree tem;
5325
5326   /* First get the mode, signedness, and size.  We do this from just the
5327      outermost expression.  */
5328   if (TREE_CODE (exp) == COMPONENT_REF)
5329     {
5330       size_tree = DECL_SIZE (TREE_OPERAND (exp, 1));
5331       if (! DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (exp, 1)))
5332         mode = DECL_MODE (TREE_OPERAND (exp, 1));
5333
5334       *punsignedp = DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (exp, 1));
5335     }
5336   else if (TREE_CODE (exp) == BIT_FIELD_REF)
5337     {
5338       size_tree = TREE_OPERAND (exp, 1);
5339       *punsignedp = BIT_FIELD_REF_UNSIGNED (exp);
5340     }
5341   else
5342     {
5343       mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
5344       *punsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp));
5345
5346       if (mode == BLKmode)
5347         size_tree = TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp));
5348       else
5349         *pbitsize = GET_MODE_BITSIZE (mode);
5350     }
5351
5352   if (size_tree != 0)
5353     {
5354       if (! host_integerp (size_tree, 1))
5355         mode = BLKmode, *pbitsize = -1;
5356       else
5357         *pbitsize = tree_low_cst (size_tree, 1);
5358     }
5359
5360   /* Compute cumulative bit-offset for nested component-refs and array-refs,
5361      and find the ultimate containing object.  */
5362   while (1)
5363     {
5364       if (TREE_CODE (exp) == BIT_FIELD_REF)
5365         bit_offset = size_binop (PLUS_EXPR, bit_offset, TREE_OPERAND (exp, 2));
5366       else if (TREE_CODE (exp) == COMPONENT_REF)
5367         {
5368           tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
5369           tree this_offset = component_ref_field_offset (exp);
5370
5371           /* If this field hasn't been filled in yet, don't go
5372              past it.  This should only happen when folding expressions
5373              made during type construction.  */
5374           if (this_offset == 0)
5375             break;
5376
5377           offset = size_binop (PLUS_EXPR, offset, this_offset);
5378           bit_offset = size_binop (PLUS_EXPR, bit_offset,
5379                                    DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field));
5380
5381           /* ??? Right now we don't do anything with DECL_OFFSET_ALIGN.  */
5382         }
5383
5384       else if (TREE_CODE (exp) == ARRAY_REF
5385                || TREE_CODE (exp) == ARRAY_RANGE_REF)
5386         {
5387           tree index = TREE_OPERAND (exp, 1);
5388           tree low_bound = array_ref_low_bound (exp);
5389           tree unit_size = array_ref_element_size (exp);
5390
5391           /* We assume all arrays have sizes that are a multiple of a byte.
5392              First subtract the lower bound, if any, in the type of the
5393              index, then convert to sizetype and multiply by the size of the
5394              array element.  */
5395           if (! integer_zerop (low_bound))
5396             index = fold (build2 (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (index),
5397                                   index, low_bound));
5398
5399           offset = size_binop (PLUS_EXPR, offset,
5400                                size_binop (MULT_EXPR,
5401                                            convert (sizetype, index),
5402                                            unit_size));
5403         }
5404
5405       /* We can go inside most conversions: all NON_VALUE_EXPRs, all normal
5406          conversions that don't change the mode, and all view conversions
5407          except those that need to "step up" the alignment.  */
5408       else if (TREE_CODE (exp) != NON_LVALUE_EXPR
5409                && ! (TREE_CODE (exp) == VIEW_CONVERT_EXPR
5410                      && ! ((TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (exp))
5411                             > TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
5412                            && STRICT_ALIGNMENT
5413                            && (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))
5414                                < BIGGEST_ALIGNMENT)
5415                            && (TYPE_ALIGN_OK (TREE_TYPE (exp))
5416                                || TYPE_ALIGN_OK (TREE_TYPE
5417                                                  (TREE_OPERAND (exp, 0))))))
5418                && ! ((TREE_CODE (exp) == NOP_EXPR
5419                       || TREE_CODE (exp) == CONVERT_EXPR)
5420                      && (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp))
5421                          == TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))))
5422         break;
5423
5424       /* If any reference in the chain is volatile, the effect is volatile.  */
5425       if (TREE_THIS_VOLATILE (exp))
5426         *pvolatilep = 1;
5427
5428       exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
5429     }
5430
5431   /* If OFFSET is constant, see if we can return the whole thing as a
5432      constant bit position.  Otherwise, split it up.  */
5433   if (host_integerp (offset, 0)
5434       && 0 != (tem = size_binop (MULT_EXPR, convert (bitsizetype, offset),
5435                                  bitsize_unit_node))
5436       && 0 != (tem = size_binop (PLUS_EXPR, tem, bit_offset))
5437       && host_integerp (tem, 0))
5438     *pbitpos = tree_low_cst (tem, 0), *poffset = 0;
5439   else
5440     *pbitpos = tree_low_cst (bit_offset, 0), *poffset = offset;
5441
5442   *pmode = mode;
5443   return exp;
5444 }
5445
5446 /* Return a tree of sizetype representing the size, in bytes, of the element
5447    of EXP, an ARRAY_REF.  */
5448
5449 tree
5450 array_ref_element_size (tree exp)
5451 {
5452   tree aligned_size = TREE_OPERAND (exp, 3);
5453   tree elmt_type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
5454
5455   /* If a size was specified in the ARRAY_REF, it's the size measured
5456      in alignment units of the element type.  So multiply by that value.  */
5457   if (aligned_size)
5458     {
5459       /* ??? tree_ssa_useless_type_conversion will eliminate casts to
5460          sizetype from another type of the same width and signedness.  */
5461       if (TREE_TYPE (aligned_size) != sizetype)
5462         aligned_size = fold_convert (sizetype, aligned_size);
5463       return size_binop (MULT_EXPR, aligned_size,
5464                          size_int (TYPE_ALIGN_UNIT (elmt_type)));
5465     }
5466
5467   /* Otherwise, take the size from that of the element type.  Substitute
5468      any PLACEHOLDER_EXPR that we have.  */
5469   else
5470     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TYPE_SIZE_UNIT (elmt_type), exp);
5471 }
5472
5473 /* Return a tree representing the lower bound of the array mentioned in
5474    EXP, an ARRAY_REF.  */
5475
5476 tree
5477 array_ref_low_bound (tree exp)
5478 {
5479   tree domain_type = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
5480
5481   /* If a lower bound is specified in EXP, use it.  */
5482   if (TREE_OPERAND (exp, 2))
5483     return TREE_OPERAND (exp, 2);
5484
5485   /* Otherwise, if there is a domain type and it has a lower bound, use it,
5486      substituting for a PLACEHOLDER_EXPR as needed.  */
5487   if (domain_type && TYPE_MIN_VALUE (domain_type))
5488     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TYPE_MIN_VALUE (domain_type), exp);
5489
5490   /* Otherwise, return a zero of the appropriate type.  */
5491   return build_int_cst (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1)), 0);
5492 }
5493
5494 /* Return a tree representing the upper bound of the array mentioned in
5495    EXP, an ARRAY_REF.  */
5496
5497 tree
5498 array_ref_up_bound (tree exp)
5499 {
5500   tree domain_type = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
5501
5502   /* If there is a domain type and it has an upper bound, use it, substituting
5503      for a PLACEHOLDER_EXPR as needed.  */
5504   if (domain_type && TYPE_MAX_VALUE (domain_type))
5505     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TYPE_MAX_VALUE (domain_type), exp);
5506
5507   /* Otherwise fail.  */
5508   return NULL_TREE;
5509 }
5510
5511 /* Return a tree representing the offset, in bytes, of the field referenced
5512    by EXP.  This does not include any offset in DECL_FIELD_BIT_OFFSET.  */
5513
5514 tree
5515 component_ref_field_offset (tree exp)
5516 {
5517   tree aligned_offset = TREE_OPERAND (exp, 2);
5518   tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
5519
5520   /* If an offset was specified in the COMPONENT_REF, it's the offset measured
5521      in units of DECL_OFFSET_ALIGN / BITS_PER_UNIT.  So multiply by that
5522      value.  */
5523   if (aligned_offset)
5524     {
5525       /* ??? tree_ssa_useless_type_conversion will eliminate casts to
5526          sizetype from another type of the same width and signedness.  */
5527       if (TREE_TYPE (aligned_offset) != sizetype)
5528         aligned_offset = fold_convert (sizetype, aligned_offset);
5529       return size_binop (MULT_EXPR, aligned_offset,
5530                          size_int (DECL_OFFSET_ALIGN (field) / BITS_PER_UNIT));
5531     }
5532
5533   /* Otherwise, take the offset from that of the field.  Substitute
5534      any PLACEHOLDER_EXPR that we have.  */
5535   else
5536     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (DECL_FIELD_OFFSET (field), exp);
5537 }
5538
5539 /* Return 1 if T is an expression that get_inner_reference handles.  */
5540
5541 int
5542 handled_component_p (tree t)
5543 {
5544   switch (TREE_CODE (t))
5545     {
5546     case BIT_FIELD_REF:
5547     case COMPONENT_REF:
5548     case ARRAY_REF:
5549     case ARRAY_RANGE_REF:
5550     case NON_LVALUE_EXPR:
5551     case VIEW_CONVERT_EXPR:
5552       return 1;
5553
5554     /* ??? Sure they are handled, but get_inner_reference may return
5555        a different PBITSIZE, depending upon whether the expression is
5556        wrapped up in a NOP_EXPR or not, e.g. for bitfields.  */
5557     case NOP_EXPR:
5558     case CONVERT_EXPR:
5559       return (TYPE_MODE (TREE_TYPE (t))
5560               == TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (t, 0))));
5561
5562     default:
5563       return 0;
5564     }
5565 }
5566 \f
5567 /* Given an rtx VALUE that may contain additions and multiplications, return
5568    an equivalent value that just refers to a register, memory, or constant.
5569    This is done by generating instructions to perform the arithmetic and
5570    returning a pseudo-register containing the value.
5571
5572    The returned value may be a REG, SUBREG, MEM or constant.  */
5573
5574 rtx
5575 force_operand (rtx value, rtx target)
5576 {
5577   rtx op1, op2;
5578   /* Use subtarget as the target for operand 0 of a binary operation.  */
5579   rtx subtarget = get_subtarget (target);
5580   enum rtx_code code = GET_CODE (value);
5581
5582   /* Check for subreg applied to an expression produced by loop optimizer.  */
5583   if (code == SUBREG
5584       && !REG_P (SUBREG_REG (value))
5585       && !MEM_P (SUBREG_REG (value)))
5586     {
5587       value = simplify_gen_subreg (GET_MODE (value),
5588                                    force_reg (GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
5589                                               force_operand (SUBREG_REG (value),
5590                                                              NULL_RTX)),
5591                                    GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
5592                                    SUBREG_BYTE (value));
5593       code = GET_CODE (value);
5594     }
5595
5596   /* Check for a PIC address load.  */
5597   if ((code == PLUS || code == MINUS)
5598       && XEXP (value, 0) == pic_offset_table_rtx
5599       && (GET_CODE (XEXP (value, 1)) == SYMBOL_REF
5600           || GET_CODE (XEXP (value, 1)) == LABEL_REF
5601           || GET_CODE (XEXP (value, 1)) == CONST))
5602     {
5603       if (!subtarget)
5604         subtarget = gen_reg_rtx (GET_MODE (value));
5605       emit_move_insn (subtarget, value);
5606       return subtarget;
5607     }
5608
5609   if (code == ZERO_EXTEND || code == SIGN_EXTEND)
5610     {
5611       if (!target)
5612         target = gen_reg_rtx (GET_MODE (value));
5613       convert_move (target, force_operand (XEXP (value, 0), NULL),
5614                     code == ZERO_EXTEND);
5615       return target;
5616     }
5617
5618   if (ARITHMETIC_P (value))
5619     {
5620       op2 = XEXP (value, 1);
5621       if (!CONSTANT_P (op2) && !(REG_P (op2) && op2 != subtarget))
5622         subtarget = 0;
5623       if (code == MINUS && GET_CODE (op2) == CONST_INT)
5624         {
5625           code = PLUS;
5626           op2 = negate_rtx (GET_MODE (value), op2);
5627         }
5628
5629       /* Check for an addition with OP2 a constant integer and our first
5630          operand a PLUS of a virtual register and something else.  In that
5631          case, we want to emit the sum of the virtual register and the
5632          constant first and then add the other value.  This allows virtual
5633          register instantiation to simply modify the constant rather than
5634          creating another one around this addition.  */
5635       if (code == PLUS && GET_CODE (op2) == CONST_INT
5636           && GET_CODE (XEXP (value, 0)) == PLUS
5637           && REG_P (XEXP (XEXP (value, 0), 0))
5638           && REGNO (XEXP (XEXP (value, 0), 0)) >= FIRST_VIRTUAL_REGISTER
5639           && REGNO (XEXP (XEXP (value, 0), 0)) <= LAST_VIRTUAL_REGISTER)
5640         {
5641           rtx temp = expand_simple_binop (GET_MODE (value), code,
5642                                           XEXP (XEXP (value, 0), 0), op2,
5643                                           subtarget, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
5644           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, temp,
5645                                       force_operand (XEXP (XEXP (value,
5646                                                                  0), 1), 0),
5647                                       target, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
5648         }
5649
5650       op1 = force_operand (XEXP (value, 0), subtarget);
5651       op2 = force_operand (op2, NULL_RTX);
5652       switch (code)
5653         {
5654         case MULT:
5655           return expand_mult (GET_MODE (value), op1, op2, target, 1);
5656         case DIV:
5657           if (!INTEGRAL_MODE_P (GET_MODE (value)))
5658             return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
5659                                         target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
5660           else
5661             return expand_divmod (0,
5662                                   FLOAT_MODE_P (GET_MODE (value))
5663                                   ? RDIV_EXPR : TRUNC_DIV_EXPR,
5664                                   GET_MODE (value), op1, op2, target, 0);
5665           break;
5666         case MOD:
5667           return expand_divmod (1, TRUNC_MOD_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
5668                                 target, 0);
5669           break;
5670         case UDIV:
5671           return expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
5672                                 target, 1);
5673           break;
5674         case UMOD:
5675           return expand_divmod (1, TRUNC_MOD_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
5676                                 target, 1);
5677           break;
5678         case ASHIFTRT:
5679           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
5680                                       target, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
5681           break;
5682         default:
5683           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
5684                                       target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
5685         }
5686     }
5687   if (UNARY_P (value))
5688     {
5689       op1 = force_operand (XEXP (value, 0), NULL_RTX);
5690       return expand_simple_unop (GET_MODE (value), code, op1, target, 0);
5691     }
5692
5693 #ifdef INSN_SCHEDULING
5694   /* On machines that have insn scheduling, we want all memory reference to be
5695      explicit, so we need to deal with such paradoxical SUBREGs.  */
5696   if (GET_CODE (value) == SUBREG && MEM_P (SUBREG_REG (value))
5697       && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (value))
5698           > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (value)))))
5699     value
5700       = simplify_gen_subreg (GET_MODE (value),
5701                              force_reg (GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
5702                                         force_operand (SUBREG_REG (value),
5703                                                        NULL_RTX)),
5704                              GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
5705                              SUBREG_BYTE (value));
5706 #endif
5707
5708   return value;
5709 }
5710 \f
5711 /* Subroutine of expand_expr: return nonzero iff there is no way that
5712    EXP can reference X, which is being modified.  TOP_P is nonzero if this
5713    call is going to be used to determine whether we need a temporary
5714    for EXP, as opposed to a recursive call to this function.
5715
5716    It is always safe for this routine to return zero since it merely
5717    searches for optimization opportunities.  */
5718
5719 int
5720 safe_from_p (rtx x, tree exp, int top_p)
5721 {
5722   rtx exp_rtl = 0;
5723   int i, nops;
5724
5725   if (x == 0
5726       /* If EXP has varying size, we MUST use a target since we currently
5727          have no way of allocating temporaries of variable size
5728          (except for arrays that have TYPE_ARRAY_MAX_SIZE set).
5729          So we assume here that something at a higher level has prevented a
5730          clash.  This is somewhat bogus, but the best we can do.  Only
5731          do this when X is BLKmode and when we are at the top level.  */
5732       || (top_p && TREE_TYPE (exp) != 0 && COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
5733           && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) != INTEGER_CST
5734           && (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) != ARRAY_TYPE
5735               || TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (TREE_TYPE (exp)) == NULL_TREE
5736               || TREE_CODE (TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (TREE_TYPE (exp)))
5737               != INTEGER_CST)
5738           && GET_MODE (x) == BLKmode)
5739       /* If X is in the outgoing argument area, it is always safe.  */
5740       || (MEM_P (x)
5741           && (XEXP (x, 0) == virtual_outgoing_args_rtx
5742               || (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
5743                   && XEXP (XEXP (x, 0), 0) == virtual_outgoing_args_rtx))))
5744     return 1;
5745
5746   /* If this is a subreg of a hard register, declare it unsafe, otherwise,
5747      find the underlying pseudo.  */
5748   if (GET_CODE (x) == SUBREG)
5749     {
5750       x = SUBREG_REG (x);
5751       if (REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
5752         return 0;
5753     }
5754
5755   /* Now look at our tree code and possibly recurse.  */
5756   switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (exp)))
5757     {
5758     case tcc_declaration:
5759       exp_rtl = DECL_RTL_IF_SET (exp);
5760       break;
5761
5762     case tcc_constant:
5763       return 1;
5764
5765     case tcc_exceptional:
5766       if (TREE_CODE (exp) == TREE_LIST)
5767         {
5768           while (1)
5769             {
5770               if (TREE_VALUE (exp) && !safe_from_p (x, TREE_VALUE (exp), 0))
5771                 return 0;
5772               exp = TREE_CHAIN (exp);
5773               if (!exp)
5774                 return 1;
5775               if (TREE_CODE (exp) != TREE_LIST)
5776                 return safe_from_p (x, exp, 0);
5777             }
5778         }
5779       else if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK)
5780         return 1;       /* An already-visited SAVE_EXPR? */
5781       else
5782         return 0;
5783
5784     case tcc_statement:
5785       /* The only case we look at here is the DECL_INITIAL inside a
5786          DECL_EXPR.  */
5787       return (TREE_CODE (exp) != DECL_EXPR
5788               || TREE_CODE (DECL_EXPR_DECL (exp)) != VAR_DECL
5789               || !DECL_INITIAL (DECL_EXPR_DECL (exp))
5790               || safe_from_p (x, DECL_INITIAL (DECL_EXPR_DECL (exp)), 0));
5791
5792     case tcc_binary:
5793     case tcc_comparison:
5794       if (!safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 1), 0))
5795         return 0;
5796       /* Fall through.  */
5797
5798     case tcc_unary:
5799       return safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
5800
5801     case tcc_expression:
5802     case tcc_reference:
5803       /* Now do code-specific tests.  EXP_RTL is set to any rtx we find in
5804          the expression.  If it is set, we conflict iff we are that rtx or
5805          both are in memory.  Otherwise, we check all operands of the
5806          expression recursively.  */
5807
5808       switch (TREE_CODE (exp))
5809         {
5810         case ADDR_EXPR:
5811           /* If the operand is static or we are static, we can't conflict.
5812              Likewise if we don't conflict with the operand at all.  */
5813           if (staticp (TREE_OPERAND (exp, 0))
5814               || TREE_STATIC (exp)
5815               || safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
5816             return 1;
5817
5818           /* Otherwise, the only way this can conflict is if we are taking
5819              the address of a DECL a that address if part of X, which is
5820              very rare.  */
5821           exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
5822           if (DECL_P (exp))
5823             {
5824               if (!DECL_RTL_SET_P (exp)
5825                   || !MEM_P (DECL_RTL (exp)))
5826                 return 0;
5827               else
5828                 exp_rtl = XEXP (DECL_RTL (exp), 0);
5829             }
5830           break;
5831
5832         case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
5833         case ALIGN_INDIRECT_REF:
5834         case INDIRECT_REF:
5835           if (MEM_P (x)
5836               && alias_sets_conflict_p (MEM_ALIAS_SET (x),
5837                                         get_alias_set (exp)))
5838             return 0;
5839           break;
5840
5841         case CALL_EXPR:
5842           /* Assume that the call will clobber all hard registers and
5843              all of memory.  */
5844           if ((REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
5845               || MEM_P (x))
5846             return 0;
5847           break;
5848
5849         case WITH_CLEANUP_EXPR:
5850         case CLEANUP_POINT_EXPR:
5851           /* Lowered by gimplify.c.  */
5852           gcc_unreachable ();
5853
5854         case SAVE_EXPR:
5855           return safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
5856
5857         default:
5858           break;
5859         }
5860
5861       /* If we have an rtx, we do not need to scan our operands.  */
5862       if (exp_rtl)
5863         break;
5864
5865       nops = first_rtl_op (TREE_CODE (exp));
5866       for (i = 0; i < nops; i++)
5867         if (TREE_OPERAND (exp, i) != 0
5868             && ! safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, i), 0))
5869           return 0;
5870
5871       /* If this is a language-specific tree code, it may require
5872          special handling.  */
5873       if ((unsigned int) TREE_CODE (exp)
5874           >= (unsigned int) LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE
5875           && !lang_hooks.safe_from_p (x, exp))
5876         return 0;
5877       break;
5878
5879     case tcc_type:
5880       /* Should never get a type here.  */
5881       gcc_unreachable ();
5882     }
5883
5884   /* If we have an rtl, find any enclosed object.  Then see if we conflict
5885      with it.  */
5886   if (exp_rtl)
5887     {
5888       if (GET_CODE (exp_rtl) == SUBREG)
5889         {
5890           exp_rtl = SUBREG_REG (exp_rtl);
5891           if (REG_P (exp_rtl)
5892               && REGNO (exp_rtl) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
5893             return 0;
5894         }
5895
5896       /* If the rtl is X, then it is not safe.  Otherwise, it is unless both
5897          are memory and they conflict.  */
5898       return ! (rtx_equal_p (x, exp_rtl)
5899                 || (MEM_P (x) && MEM_P (exp_rtl)
5900                     && true_dependence (exp_rtl, VOIDmode, x,
5901                                         rtx_addr_varies_p)));
5902     }
5903
5904   /* If we reach here, it is safe.  */
5905   return 1;
5906 }
5907
5908 \f
5909 /* Return the highest power of two that EXP is known to be a multiple of.
5910    This is used in updating alignment of MEMs in array references.  */
5911
5912 static unsigned HOST_WIDE_INT
5913 highest_pow2_factor (tree exp)
5914 {
5915   unsigned HOST_WIDE_INT c0, c1;
5916
5917   switch (TREE_CODE (exp))
5918     {
5919     case INTEGER_CST:
5920       /* We can find the lowest bit that's a one.  If the low
5921          HOST_BITS_PER_WIDE_INT bits are zero, return BIGGEST_ALIGNMENT.
5922          We need to handle this case since we can find it in a COND_EXPR,
5923          a MIN_EXPR, or a MAX_EXPR.  If the constant overflows, we have an
5924          erroneous program, so return BIGGEST_ALIGNMENT to avoid any
5925          later ICE.  */
5926       if (TREE_CONSTANT_OVERFLOW (exp))
5927         return BIGGEST_ALIGNMENT;
5928       else
5929         {
5930           /* Note: tree_low_cst is intentionally not used here,
5931              we don't care about the upper bits.  */
5932           c0 = TREE_INT_CST_LOW (exp);
5933           c0 &= -c0;
5934           return c0 ? c0 : BIGGEST_ALIGNMENT;
5935         }
5936       break;
5937
5938     case PLUS_EXPR:  case MINUS_EXPR:  case MIN_EXPR:  case MAX_EXPR:
5939       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
5940       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
5941       return MIN (c0, c1);
5942
5943     case MULT_EXPR:
5944       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
5945       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
5946       return c0 * c1;
5947
5948     case ROUND_DIV_EXPR:  case TRUNC_DIV_EXPR:  case FLOOR_DIV_EXPR:
5949     case CEIL_DIV_EXPR:
5950       if (integer_pow2p (TREE_OPERAND (exp, 1))
5951           && host_integerp (TREE_OPERAND (exp, 1), 1))
5952         {
5953           c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
5954           c1 = tree_low_cst (TREE_OPERAND (exp, 1), 1);
5955           return MAX (1, c0 / c1);
5956         }
5957       break;
5958
5959     case NON_LVALUE_EXPR:  case NOP_EXPR:  case CONVERT_EXPR:
5960     case SAVE_EXPR:
5961       return highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
5962
5963     case COMPOUND_EXPR:
5964       return highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
5965
5966     case COND_EXPR:
5967       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
5968       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 2));
5969       return MIN (c0, c1);
5970
5971     default:
5972       break;
5973     }
5974
5975   return 1;
5976 }
5977
5978 /* Similar, except that the alignment requirements of TARGET are
5979    taken into account.  Assume it is at least as aligned as its
5980    type, unless it is a COMPONENT_REF in which case the layout of
5981    the structure gives the alignment.  */
5982
5983 static unsigned HOST_WIDE_INT
5984 highest_pow2_factor_for_target (tree target, tree exp)
5985 {
5986   unsigned HOST_WIDE_INT target_align, factor;
5987
5988   factor = highest_pow2_factor (exp);
5989   if (TREE_CODE (target) == COMPONENT_REF)
5990     target_align = DECL_ALIGN_UNIT (TREE_OPERAND (target, 1));
5991   else
5992     target_align = TYPE_ALIGN_UNIT (TREE_TYPE (target));
5993   return MAX (factor, target_align);
5994 }
5995 \f
5996 /* Expands variable VAR.  */
5997
5998 void
5999 expand_var (tree var)
6000 {
6001   if (DECL_EXTERNAL (var))
6002     return;
6003
6004   if (TREE_STATIC (var))
6005     /* If this is an inlined copy of a static local variable,
6006        look up the original decl.  */
6007     var = DECL_ORIGIN (var);
6008
6009   if (TREE_STATIC (var)
6010       ? !TREE_ASM_WRITTEN (var)
6011       : !DECL_RTL_SET_P (var))
6012     {
6013       if (TREE_CODE (var) == VAR_DECL && DECL_VALUE_EXPR (var))
6014         /* Should be ignored.  */;
6015       else if (lang_hooks.expand_decl (var))
6016         /* OK.  */;
6017       else if (TREE_CODE (var) == VAR_DECL && !TREE_STATIC (var))
6018         expand_decl (var);
6019       else if (TREE_CODE (var) == VAR_DECL && TREE_STATIC (var))
6020         rest_of_decl_compilation (var, 0, 0);
6021       else
6022         /* No expansion needed.  */
6023         gcc_assert (TREE_CODE (var) == TYPE_DECL
6024                     || TREE_CODE (var) == CONST_DECL
6025                     || TREE_CODE (var) == FUNCTION_DECL
6026                     || TREE_CODE (var) == LABEL_DECL);
6027     }
6028 }
6029
6030 /* Subroutine of expand_expr.  Expand the two operands of a binary
6031    expression EXP0 and EXP1 placing the results in OP0 and OP1.
6032    The value may be stored in TARGET if TARGET is nonzero.  The
6033    MODIFIER argument is as documented by expand_expr.  */
6034
6035 static void
6036 expand_operands (tree exp0, tree exp1, rtx target, rtx *op0, rtx *op1,
6037                  enum expand_modifier modifier)
6038 {
6039   if (! safe_from_p (target, exp1, 1))
6040     target = 0;
6041   if (operand_equal_p (exp0, exp1, 0))
6042     {
6043       *op0 = expand_expr (exp0, target, VOIDmode, modifier);
6044       *op1 = copy_rtx (*op0);
6045     }
6046   else
6047     {
6048       /* If we need to preserve evaluation order, copy exp0 into its own
6049          temporary variable so that it can't be clobbered by exp1.  */
6050       if (flag_evaluation_order && TREE_SIDE_EFFECTS (exp1))
6051         exp0 = save_expr (exp0);
6052       *op0 = expand_expr (exp0, target, VOIDmode, modifier);
6053       *op1 = expand_expr (exp1, NULL_RTX, VOIDmode, modifier);
6054     }
6055 }
6056
6057 \f
6058 /* A subroutine of expand_expr_addr_expr.  Evaluate the address of EXP.
6059    The TARGET, TMODE and MODIFIER arguments are as for expand_expr.  */
6060
6061 static rtx
6062 expand_expr_addr_expr_1 (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
6063                          enum expand_modifier modifier)
6064 {
6065   rtx result, subtarget;
6066   tree inner, offset;
6067   HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
6068   int volatilep, unsignedp;
6069   enum machine_mode mode1;
6070
6071   /* If we are taking the address of a constant and are at the top level,
6072      we have to use output_constant_def since we can't call force_const_mem
6073      at top level.  */
6074   /* ??? This should be considered a front-end bug.  We should not be
6075      generating ADDR_EXPR of something that isn't an LVALUE.  The only
6076      exception here is STRING_CST.  */
6077   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR
6078       || CONSTANT_CLASS_P (exp))
6079     return XEXP (output_constant_def (exp, 0), 0);
6080
6081   /* Everything must be something allowed by is_gimple_addressable.  */
6082   switch (TREE_CODE (exp))
6083     {
6084     case INDIRECT_REF:
6085       /* This case will happen via recursion for &a->b.  */
6086       return expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, tmode, EXPAND_NORMAL);
6087
6088     case CONST_DECL:
6089       /* Recurse and make the output_constant_def clause above handle this.  */
6090       return expand_expr_addr_expr_1 (DECL_INITIAL (exp), target,
6091                                       tmode, modifier);
6092
6093     case REALPART_EXPR:
6094       /* The real part of the complex number is always first, therefore
6095          the address is the same as the address of the parent object.  */
6096       offset = 0;
6097       bitpos = 0;
6098       inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
6099       break;
6100
6101     case IMAGPART_EXPR:
6102       /* The imaginary part of the complex number is always second.
6103          The expression is therefore always offset by the size of the
6104          scalar type.  */
6105       offset = 0;
6106       bitpos = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
6107       inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
6108       break;
6109
6110     default:
6111       /* If the object is a DECL, then expand it for its rtl.  Don't bypass
6112          expand_expr, as that can have various side effects; LABEL_DECLs for
6113          example, may not have their DECL_RTL set yet.  Assume language
6114          specific tree nodes can be expanded in some interesting way.  */
6115       if (DECL_P (exp)
6116           || TREE_CODE (exp) >= LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE)
6117         {
6118           result = expand_expr (exp, target, tmode,
6119                                 modifier == EXPAND_INITIALIZER
6120                                 ? EXPAND_INITIALIZER : EXPAND_CONST_ADDRESS);
6121
6122           /* If the DECL isn't in memory, then the DECL wasn't properly
6123              marked TREE_ADDRESSABLE, which will be either a front-end
6124              or a tree optimizer bug.  */
6125           gcc_assert (GET_CODE (result) == MEM);
6126           result = XEXP (result, 0);
6127
6128           /* ??? Is this needed anymore?  */
6129           if (DECL_P (exp) && !TREE_USED (exp) == 0)
6130             {
6131               assemble_external (exp);
6132               TREE_USED (exp) = 1;
6133             }
6134
6135           if (modifier != EXPAND_INITIALIZER
6136               && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS)
6137             result = force_operand (result, target);
6138           return result;
6139         }
6140
6141       inner = get_inner_reference (exp, &bitsize, &bitpos, &offset,
6142                                    &mode1, &unsignedp, &volatilep);
6143       break;
6144     }
6145
6146   /* We must have made progress.  */
6147   gcc_assert (inner != exp);
6148
6149   subtarget = offset || bitpos ? NULL_RTX : target;
6150   result = expand_expr_addr_expr_1 (inner, subtarget, tmode, modifier);
6151
6152   if (offset)
6153     {
6154       rtx tmp;
6155
6156       if (modifier != EXPAND_NORMAL)
6157         result = force_operand (result, NULL);
6158       tmp = expand_expr (offset, NULL, tmode, EXPAND_NORMAL);
6159
6160       result = convert_memory_address (tmode, result);
6161       tmp = convert_memory_address (tmode, tmp);
6162
6163       if (modifier == EXPAND_SUM)
6164         result = gen_rtx_PLUS (tmode, result, tmp);
6165       else
6166         {
6167           subtarget = bitpos ? NULL_RTX : target;
6168           result = expand_simple_binop (tmode, PLUS, result, tmp, subtarget,
6169                                         1, OPTAB_LIB_WIDEN);
6170         }
6171     }
6172
6173   if (bitpos)
6174     {
6175       /* Someone beforehand should have rejected taking the address
6176          of such an object.  */
6177       gcc_assert ((bitpos % BITS_PER_UNIT) == 0);
6178
6179       result = plus_constant (result, bitpos / BITS_PER_UNIT);
6180       if (modifier < EXPAND_SUM)
6181         result = force_operand (result, target);
6182     }
6183
6184   return result;
6185 }
6186
6187 /* A subroutine of expand_expr.  Evaluate EXP, which is an ADDR_EXPR.
6188    The TARGET, TMODE and MODIFIER arguments are as for expand_expr.  */
6189
6190 static rtx
6191 expand_expr_addr_expr (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
6192                        enum expand_modifier modifier)
6193 {
6194   enum machine_mode rmode;
6195   rtx result;
6196
6197   /* Target mode of VOIDmode says "whatever's natural".  */
6198   if (tmode == VOIDmode)
6199     tmode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
6200
6201   /* We can get called with some Weird Things if the user does silliness
6202      like "(short) &a".  In that case, convert_memory_address won't do
6203      the right thing, so ignore the given target mode.  */
6204   if (!targetm.valid_pointer_mode (tmode))
6205     tmode = Pmode;
6206
6207   result = expand_expr_addr_expr_1 (TREE_OPERAND (exp, 0), target,
6208                                     tmode, modifier);
6209
6210   /* Despite expand_expr claims concerning ignoring TMODE when not
6211      strictly convenient, stuff breaks if we don't honor it.  Note
6212      that combined with the above, we only do this for pointer modes.  */
6213   rmode = GET_MODE (result);
6214   if (rmode == VOIDmode)
6215     rmode = tmode;
6216   if (rmode != tmode)
6217     result = convert_memory_address (tmode, result);
6218
6219   return result;
6220 }
6221
6222
6223 /* expand_expr: generate code for computing expression EXP.
6224    An rtx for the computed value is returned.  The value is never null.
6225    In the case of a void EXP, const0_rtx is returned.
6226
6227    The value may be stored in TARGET if TARGET is nonzero.
6228    TARGET is just a suggestion; callers must assume that
6229    the rtx returned may not be the same as TARGET.
6230
6231    If TARGET is CONST0_RTX, it means that the value will be ignored.
6232
6233    If TMODE is not VOIDmode, it suggests generating the
6234    result in mode TMODE.  But this is done only when convenient.
6235    Otherwise, TMODE is ignored and the value generated in its natural mode.
6236    TMODE is just a suggestion; callers must assume that
6237    the rtx returned may not have mode TMODE.
6238
6239    Note that TARGET may have neither TMODE nor MODE.  In that case, it
6240    probably will not be used.
6241
6242    If MODIFIER is EXPAND_SUM then when EXP is an addition
6243    we can return an rtx of the form (MULT (REG ...) (CONST_INT ...))
6244    or a nest of (PLUS ...) and (MINUS ...) where the terms are
6245    products as above, or REG or MEM, or constant.
6246    Ordinarily in such cases we would output mul or add instructions
6247    and then return a pseudo reg containing the sum.
6248
6249    EXPAND_INITIALIZER is much like EXPAND_SUM except that
6250    it also marks a label as absolutely required (it can't be dead).
6251    It also makes a ZERO_EXTEND or SIGN_EXTEND instead of emitting extend insns.
6252    This is used for outputting expressions used in initializers.
6253
6254    EXPAND_CONST_ADDRESS says that it is okay to return a MEM
6255    with a constant address even if that address is not normally legitimate.
6256    EXPAND_INITIALIZER and EXPAND_SUM also have this effect.
6257
6258    EXPAND_STACK_PARM is used when expanding to a TARGET on the stack for
6259    a call parameter.  Such targets require special care as we haven't yet
6260    marked TARGET so that it's safe from being trashed by libcalls.  We
6261    don't want to use TARGET for anything but the final result;
6262    Intermediate values must go elsewhere.   Additionally, calls to
6263    emit_block_move will be flagged with BLOCK_OP_CALL_PARM.
6264
6265    If EXP is a VAR_DECL whose DECL_RTL was a MEM with an invalid
6266    address, and ALT_RTL is non-NULL, then *ALT_RTL is set to the
6267    DECL_RTL of the VAR_DECL.  *ALT_RTL is also set if EXP is a
6268    COMPOUND_EXPR whose second argument is such a VAR_DECL, and so on
6269    recursively.  */
6270
6271 static rtx expand_expr_real_1 (tree, rtx, enum machine_mode,
6272                                enum expand_modifier, rtx *);
6273
6274 rtx
6275 expand_expr_real (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
6276                   enum expand_modifier modifier, rtx *alt_rtl)
6277 {
6278   int rn = -1;
6279   rtx ret, last = NULL;
6280
6281   /* Handle ERROR_MARK before anybody tries to access its type.  */
6282   if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK
6283       || TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == ERROR_MARK)
6284     {
6285       ret = CONST0_RTX (tmode);
6286       return ret ? ret : const0_rtx;
6287     }
6288
6289   if (flag_non_call_exceptions)
6290     {
6291       rn = lookup_stmt_eh_region (exp);
6292       /* If rn < 0, then either (1) tree-ssa not used or (2) doesn't throw.  */
6293       if (rn >= 0)
6294         last = get_last_insn ();
6295     }
6296
6297   /* If this is an expression of some kind and it has an associated line
6298      number, then emit the line number before expanding the expression.
6299
6300      We need to save and restore the file and line information so that
6301      errors discovered during expansion are emitted with the right
6302      information.  It would be better of the diagnostic routines
6303      used the file/line information embedded in the tree nodes rather
6304      than globals.  */
6305   if (cfun && EXPR_HAS_LOCATION (exp))
6306     {
6307       location_t saved_location = input_location;
6308       input_location = EXPR_LOCATION (exp);
6309       emit_line_note (input_location);
6310
6311       /* Record where the insns produced belong.  */
6312       record_block_change (TREE_BLOCK (exp));
6313
6314       ret = expand_expr_real_1 (exp, target, tmode, modifier, alt_rtl);
6315
6316       input_location = saved_location;
6317     }
6318   else
6319     {
6320       ret = expand_expr_real_1 (exp, target, tmode, modifier, alt_rtl);
6321     }
6322
6323   /* If using non-call exceptions, mark all insns that may trap.
6324      expand_call() will mark CALL_INSNs before we get to this code,
6325      but it doesn't handle libcalls, and these may trap.  */
6326   if (rn >= 0)
6327     {
6328       rtx insn;
6329       for (insn = next_real_insn (last); insn;
6330            insn = next_real_insn (insn))
6331         {
6332           if (! find_reg_note (insn, REG_EH_REGION, NULL_RTX)
6333               /* If we want exceptions for non-call insns, any
6334                  may_trap_p instruction may throw.  */
6335               && GET_CODE (PATTERN (insn)) != CLOBBER
6336               && GET_CODE (PATTERN (insn)) != USE
6337               && (CALL_P (insn) || may_trap_p (PATTERN (insn))))
6338             {
6339               REG_NOTES (insn) = alloc_EXPR_LIST (REG_EH_REGION, GEN_INT (rn),
6340                                                   REG_NOTES (insn));
6341             }
6342         }
6343     }
6344
6345   return ret;
6346 }
6347
6348 static rtx
6349 expand_expr_real_1 (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
6350                     enum expand_modifier modifier, rtx *alt_rtl)
6351 {
6352   rtx op0, op1, temp;
6353   tree type = TREE_TYPE (exp);
6354   int unsignedp;
6355   enum machine_mode mode;
6356   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
6357   optab this_optab;
6358   rtx subtarget, original_target;
6359   int ignore;
6360   tree context;
6361   bool reduce_bit_field = false;
6362 #define REDUCE_BIT_FIELD(expr)  (reduce_bit_field && !ignore              \
6363                                  ? reduce_to_bit_field_precision ((expr), \
6364                                                                   target, \
6365                                                                   type)   \
6366                                  : (expr))
6367
6368   mode = TYPE_MODE (type);
6369   unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
6370   if (lang_hooks.reduce_bit_field_operations
6371       && TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
6372       && GET_MODE_PRECISION (mode) > TYPE_PRECISION (type))
6373     {
6374       /* An operation in what may be a bit-field type needs the
6375          result to be reduced to the precision of the bit-field type,
6376          which is narrower than that of the type's mode.  */
6377       reduce_bit_field = true;
6378       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
6379         target = 0;
6380     }
6381
6382   /* Use subtarget as the target for operand 0 of a binary operation.  */
6383   subtarget = get_subtarget (target);
6384   original_target = target;
6385   ignore = (target == const0_rtx
6386             || ((code == NON_LVALUE_EXPR || code == NOP_EXPR
6387                  || code == CONVERT_EXPR || code == COND_EXPR
6388                  || code == VIEW_CONVERT_EXPR)
6389                 && TREE_CODE (type) == VOID_TYPE));
6390
6391   /* If we are going to ignore this result, we need only do something
6392      if there is a side-effect somewhere in the expression.  If there
6393      is, short-circuit the most common cases here.  Note that we must
6394      not call expand_expr with anything but const0_rtx in case this
6395      is an initial expansion of a size that contains a PLACEHOLDER_EXPR.  */
6396
6397   if (ignore)
6398     {
6399       if (! TREE_SIDE_EFFECTS (exp))
6400         return const0_rtx;
6401
6402       /* Ensure we reference a volatile object even if value is ignored, but
6403          don't do this if all we are doing is taking its address.  */
6404       if (TREE_THIS_VOLATILE (exp)
6405           && TREE_CODE (exp) != FUNCTION_DECL
6406           && mode != VOIDmode && mode != BLKmode
6407           && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS)
6408         {
6409           temp = expand_expr (exp, NULL_RTX, VOIDmode, modifier);
6410           if (MEM_P (temp))
6411             temp = copy_to_reg (temp);
6412           return const0_rtx;
6413         }
6414
6415       if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_unary
6416           || code == COMPONENT_REF || code == INDIRECT_REF)
6417         return expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode,
6418                             modifier);
6419
6420       else if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_binary
6421                || TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison
6422                || code == ARRAY_REF || code == ARRAY_RANGE_REF)
6423         {
6424           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
6425           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
6426           return const0_rtx;
6427         }
6428       else if ((code == TRUTH_ANDIF_EXPR || code == TRUTH_ORIF_EXPR)
6429                && ! TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_OPERAND (exp, 1)))
6430         /* If the second operand has no side effects, just evaluate
6431            the first.  */
6432         return expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode,
6433                             modifier);
6434       else if (code == BIT_FIELD_REF)
6435         {
6436           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
6437           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
6438           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
6439           return const0_rtx;
6440         }
6441
6442       target = 0;
6443     }
6444
6445   /* If will do cse, generate all results into pseudo registers
6446      since 1) that allows cse to find more things
6447      and 2) otherwise cse could produce an insn the machine
6448      cannot support.  An exception is a CONSTRUCTOR into a multi-word
6449      MEM: that's much more likely to be most efficient into the MEM.
6450      Another is a CALL_EXPR which must return in memory.  */
6451
6452   if (! cse_not_expected && mode != BLKmode && target
6453       && (!REG_P (target) || REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6454       && ! (code == CONSTRUCTOR && GET_MODE_SIZE (mode) > UNITS_PER_WORD)
6455       && ! (code == CALL_EXPR && aggregate_value_p (exp, exp)))
6456     target = 0;
6457
6458   switch (code)
6459     {
6460     case LABEL_DECL:
6461       {
6462         tree function = decl_function_context (exp);
6463
6464         temp = label_rtx (exp);
6465         temp = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, temp);
6466
6467         if (function != current_function_decl
6468             && function != 0)
6469           LABEL_REF_NONLOCAL_P (temp) = 1;
6470
6471         temp = gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, temp);
6472         return temp;
6473       }
6474
6475     case SSA_NAME:
6476       return expand_expr_real_1 (SSA_NAME_VAR (exp), target, tmode, modifier,
6477                                  NULL);
6478
6479     case PARM_DECL:
6480     case VAR_DECL:
6481       /* If a static var's type was incomplete when the decl was written,
6482          but the type is complete now, lay out the decl now.  */
6483       if (DECL_SIZE (exp) == 0
6484           && COMPLETE_OR_UNBOUND_ARRAY_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
6485           && (TREE_STATIC (exp) || DECL_EXTERNAL (exp)))
6486         layout_decl (exp, 0);
6487
6488       /* ... fall through ...  */
6489
6490     case FUNCTION_DECL:
6491     case RESULT_DECL:
6492       gcc_assert (DECL_RTL (exp));
6493
6494       /* Ensure variable marked as used even if it doesn't go through
6495          a parser.  If it hasn't be used yet, write out an external
6496          definition.  */
6497       if (! TREE_USED (exp))
6498         {
6499           assemble_external (exp);
6500           TREE_USED (exp) = 1;
6501         }
6502
6503       /* Show we haven't gotten RTL for this yet.  */
6504       temp = 0;
6505
6506       /* Variables inherited from containing functions should have
6507          been lowered by this point.  */
6508       context = decl_function_context (exp);
6509       gcc_assert (!context
6510                   || context == current_function_decl
6511                   || TREE_STATIC (exp)
6512                   /* ??? C++ creates functions that are not TREE_STATIC.  */
6513                   || TREE_CODE (exp) == FUNCTION_DECL);
6514
6515       /* This is the case of an array whose size is to be determined
6516          from its initializer, while the initializer is still being parsed.
6517          See expand_decl.  */
6518
6519       if (MEM_P (DECL_RTL (exp))
6520                && REG_P (XEXP (DECL_RTL (exp), 0)))
6521         temp = validize_mem (DECL_RTL (exp));
6522
6523       /* If DECL_RTL is memory, we are in the normal case and either
6524          the address is not valid or it is not a register and -fforce-addr
6525          is specified, get the address into a register.  */
6526
6527       else if (MEM_P (DECL_RTL (exp))
6528                && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
6529                && modifier != EXPAND_SUM
6530                && modifier != EXPAND_INITIALIZER
6531                && (! memory_address_p (DECL_MODE (exp),
6532                                        XEXP (DECL_RTL (exp), 0))
6533                    || (flag_force_addr
6534                        && !REG_P (XEXP (DECL_RTL (exp), 0)))))
6535         {
6536           if (alt_rtl)
6537             *alt_rtl = DECL_RTL (exp);
6538           temp = replace_equiv_address (DECL_RTL (exp),
6539                                         copy_rtx (XEXP (DECL_RTL (exp), 0)));
6540         }
6541
6542       /* If we got something, return it.  But first, set the alignment
6543          if the address is a register.  */
6544       if (temp != 0)
6545         {
6546           if (MEM_P (temp) && REG_P (XEXP (temp, 0)))
6547             mark_reg_pointer (XEXP (temp, 0), DECL_ALIGN (exp));
6548
6549           return temp;
6550         }
6551
6552       /* If the mode of DECL_RTL does not match that of the decl, it
6553          must be a promoted value.  We return a SUBREG of the wanted mode,
6554          but mark it so that we know that it was already extended.  */
6555
6556       if (REG_P (DECL_RTL (exp))
6557           && GET_MODE (DECL_RTL (exp)) != DECL_MODE (exp))
6558         {
6559           enum machine_mode pmode;
6560           
6561           /* Get the signedness used for this variable.  Ensure we get the
6562              same mode we got when the variable was declared.  */
6563           pmode = promote_mode (type, DECL_MODE (exp), &unsignedp,
6564                                 (TREE_CODE (exp) == RESULT_DECL ? 1 : 0));
6565           gcc_assert (GET_MODE (DECL_RTL (exp)) == pmode);
6566
6567           temp = gen_lowpart_SUBREG (mode, DECL_RTL (exp));
6568           SUBREG_PROMOTED_VAR_P (temp) = 1;
6569           SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (temp, unsignedp);
6570           return temp;
6571         }
6572
6573       return DECL_RTL (exp);
6574
6575     case INTEGER_CST:
6576       temp = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (exp),
6577                                  TREE_INT_CST_HIGH (exp), mode);
6578
6579       /* ??? If overflow is set, fold will have done an incomplete job,
6580          which can result in (plus xx (const_int 0)), which can get
6581          simplified by validate_replace_rtx during virtual register
6582          instantiation, which can result in unrecognizable insns.
6583          Avoid this by forcing all overflows into registers.  */
6584       if (TREE_CONSTANT_OVERFLOW (exp)
6585           && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
6586         temp = force_reg (mode, temp);
6587
6588       return temp;
6589
6590     case VECTOR_CST:
6591       if (GET_MODE_CLASS (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp))) == MODE_VECTOR_INT
6592           || GET_MODE_CLASS (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp))) == MODE_VECTOR_FLOAT)
6593         return const_vector_from_tree (exp);
6594       else
6595         return expand_expr (build1 (CONSTRUCTOR, TREE_TYPE (exp),
6596                                     TREE_VECTOR_CST_ELTS (exp)),
6597                             ignore ? const0_rtx : target, tmode, modifier);
6598
6599     case CONST_DECL:
6600       return expand_expr (DECL_INITIAL (exp), target, VOIDmode, modifier);
6601
6602     case REAL_CST:
6603       /* If optimized, generate immediate CONST_DOUBLE
6604          which will be turned into memory by reload if necessary.
6605
6606          We used to force a register so that loop.c could see it.  But
6607          this does not allow gen_* patterns to perform optimizations with
6608          the constants.  It also produces two insns in cases like "x = 1.0;".
6609          On most machines, floating-point constants are not permitted in
6610          many insns, so we'd end up copying it to a register in any case.
6611
6612          Now, we do the copying in expand_binop, if appropriate.  */
6613       return CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (TREE_REAL_CST (exp),
6614                                            TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
6615
6616     case COMPLEX_CST:
6617       /* Handle evaluating a complex constant in a CONCAT target.  */
6618       if (original_target && GET_CODE (original_target) == CONCAT)
6619         {
6620           enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)));
6621           rtx rtarg, itarg;
6622
6623           rtarg = XEXP (original_target, 0);
6624           itarg = XEXP (original_target, 1);
6625
6626           /* Move the real and imaginary parts separately.  */
6627           op0 = expand_expr (TREE_REALPART (exp), rtarg, mode, 0);
6628           op1 = expand_expr (TREE_IMAGPART (exp), itarg, mode, 0);
6629
6630           if (op0 != rtarg)
6631             emit_move_insn (rtarg, op0);
6632           if (op1 != itarg)
6633             emit_move_insn (itarg, op1);
6634
6635           return original_target;
6636         }
6637
6638       /* ... fall through ...  */
6639
6640     case STRING_CST:
6641       temp = output_constant_def (exp, 1);
6642
6643       /* temp contains a constant address.
6644          On RISC machines where a constant address isn't valid,
6645          make some insns to get that address into a register.  */
6646       if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
6647           && modifier != EXPAND_INITIALIZER
6648           && modifier != EXPAND_SUM
6649           && (! memory_address_p (mode, XEXP (temp, 0))
6650               || flag_force_addr))
6651         return replace_equiv_address (temp,
6652                                       copy_rtx (XEXP (temp, 0)));
6653       return temp;
6654
6655     case SAVE_EXPR:
6656       {
6657         tree val = TREE_OPERAND (exp, 0);
6658         rtx ret = expand_expr_real_1 (val, target, tmode, modifier, alt_rtl);
6659
6660         if (!SAVE_EXPR_RESOLVED_P (exp))
6661           {
6662             /* We can indeed still hit this case, typically via builtin
6663                expanders calling save_expr immediately before expanding
6664                something.  Assume this means that we only have to deal
6665                with non-BLKmode values.  */
6666             gcc_assert (GET_MODE (ret) != BLKmode);
6667
6668             val = build_decl (VAR_DECL, NULL, TREE_TYPE (exp));
6669             DECL_ARTIFICIAL (val) = 1;
6670             DECL_IGNORED_P (val) = 1;
6671             TREE_OPERAND (exp, 0) = val;
6672             SAVE_EXPR_RESOLVED_P (exp) = 1;
6673
6674             if (!CONSTANT_P (ret))
6675               ret = copy_to_reg (ret);
6676             SET_DECL_RTL (val, ret);
6677           }
6678
6679         return ret;
6680       }
6681
6682     case GOTO_EXPR:
6683       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == LABEL_DECL)
6684         expand_goto (TREE_OPERAND (exp, 0));
6685       else
6686         expand_computed_goto (TREE_OPERAND (exp, 0));
6687       return const0_rtx;
6688
6689     case CONSTRUCTOR:
6690       /* If we don't need the result, just ensure we evaluate any
6691          subexpressions.  */
6692       if (ignore)
6693         {
6694           tree elt;
6695
6696           for (elt = CONSTRUCTOR_ELTS (exp); elt; elt = TREE_CHAIN (elt))
6697             expand_expr (TREE_VALUE (elt), const0_rtx, VOIDmode, 0);
6698
6699           return const0_rtx;
6700         }
6701
6702       /* All elts simple constants => refer to a constant in memory.  But
6703          if this is a non-BLKmode mode, let it store a field at a time
6704          since that should make a CONST_INT or CONST_DOUBLE when we
6705          fold.  Likewise, if we have a target we can use, it is best to
6706          store directly into the target unless the type is large enough
6707          that memcpy will be used.  If we are making an initializer and
6708          all operands are constant, put it in memory as well.
6709
6710         FIXME: Avoid trying to fill vector constructors piece-meal.
6711         Output them with output_constant_def below unless we're sure
6712         they're zeros.  This should go away when vector initializers
6713         are treated like VECTOR_CST instead of arrays.
6714       */
6715       else if ((TREE_STATIC (exp)
6716                 && ((mode == BLKmode
6717                      && ! (target != 0 && safe_from_p (target, exp, 1)))
6718                     || TREE_ADDRESSABLE (exp)
6719                     || (host_integerp (TYPE_SIZE_UNIT (type), 1)
6720                         && (! MOVE_BY_PIECES_P
6721                             (tree_low_cst (TYPE_SIZE_UNIT (type), 1),
6722                              TYPE_ALIGN (type)))
6723                         && ! mostly_zeros_p (exp))))
6724                || ((modifier == EXPAND_INITIALIZER
6725                     || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS)
6726                    && TREE_CONSTANT (exp)))
6727         {
6728           rtx constructor = output_constant_def (exp, 1);
6729
6730           if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
6731               && modifier != EXPAND_INITIALIZER
6732               && modifier != EXPAND_SUM)
6733             constructor = validize_mem (constructor);
6734
6735           return constructor;
6736         }
6737       else
6738         {
6739           /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
6740              locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
6741           if (target == 0 || ! safe_from_p (target, exp, 1)
6742               || GET_CODE (target) == PARALLEL
6743               || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
6744             target
6745               = assign_temp (build_qualified_type (type,
6746                                                    (TYPE_QUALS (type)
6747                                                     | (TREE_READONLY (exp)
6748                                                        * TYPE_QUAL_CONST))),
6749                              0, TREE_ADDRESSABLE (exp), 1);
6750
6751           store_constructor (exp, target, 0, int_expr_size (exp));
6752           return target;
6753         }
6754
6755     case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
6756     case ALIGN_INDIRECT_REF:
6757     case INDIRECT_REF:
6758       {
6759         tree exp1 = TREE_OPERAND (exp, 0);
6760         tree orig;
6761
6762         if (code == MISALIGNED_INDIRECT_REF
6763             && !targetm.vectorize.misaligned_mem_ok (mode))
6764           abort ();
6765
6766         if (modifier != EXPAND_WRITE)
6767           {
6768             tree t;
6769
6770             t = fold_read_from_constant_string (exp);
6771             if (t)
6772               return expand_expr (t, target, tmode, modifier);
6773           }
6774
6775         op0 = expand_expr (exp1, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_SUM);
6776         op0 = memory_address (mode, op0);
6777
6778         if (code == ALIGN_INDIRECT_REF)
6779           {
6780             int align = TYPE_ALIGN_UNIT (type);
6781             op0 = gen_rtx_AND (Pmode, op0, GEN_INT (-align));
6782             op0 = memory_address (mode, op0);
6783           }
6784
6785         temp = gen_rtx_MEM (mode, op0);
6786
6787         orig = REF_ORIGINAL (exp);
6788         if (!orig)
6789           orig = exp;
6790         set_mem_attributes (temp, orig, 0);
6791
6792         return temp;
6793       }
6794
6795     case ARRAY_REF:
6796
6797       {
6798         tree array = TREE_OPERAND (exp, 0);
6799         tree low_bound = array_ref_low_bound (exp);
6800         tree index = convert (sizetype, TREE_OPERAND (exp, 1));
6801         HOST_WIDE_INT i;
6802
6803         gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (array)) == ARRAY_TYPE);
6804
6805         /* Optimize the special-case of a zero lower bound.
6806
6807            We convert the low_bound to sizetype to avoid some problems
6808            with constant folding.  (E.g. suppose the lower bound is 1,
6809            and its mode is QI.  Without the conversion,  (ARRAY
6810            +(INDEX-(unsigned char)1)) becomes ((ARRAY+(-(unsigned char)1))
6811            +INDEX), which becomes (ARRAY+255+INDEX).  Oops!)  */
6812
6813         if (! integer_zerop (low_bound))
6814           index = size_diffop (index, convert (sizetype, low_bound));
6815
6816         /* Fold an expression like: "foo"[2].
6817            This is not done in fold so it won't happen inside &.
6818            Don't fold if this is for wide characters since it's too
6819            difficult to do correctly and this is a very rare case.  */
6820
6821         if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
6822             && modifier != EXPAND_INITIALIZER
6823             && modifier != EXPAND_MEMORY)
6824           {
6825             tree t = fold_read_from_constant_string (exp);
6826
6827             if (t)
6828               return expand_expr (t, target, tmode, modifier);
6829           }
6830
6831         /* If this is a constant index into a constant array,
6832            just get the value from the array.  Handle both the cases when
6833            we have an explicit constructor and when our operand is a variable
6834            that was declared const.  */
6835
6836         if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
6837             && modifier != EXPAND_INITIALIZER
6838             && modifier != EXPAND_MEMORY
6839             && TREE_CODE (array) == CONSTRUCTOR
6840             && ! TREE_SIDE_EFFECTS (array)
6841             && TREE_CODE (index) == INTEGER_CST
6842             && 0 > compare_tree_int (index,
6843                                      list_length (CONSTRUCTOR_ELTS
6844                                                   (TREE_OPERAND (exp, 0)))))
6845           {
6846             tree elem;
6847
6848             for (elem = CONSTRUCTOR_ELTS (TREE_OPERAND (exp, 0)),
6849                  i = TREE_INT_CST_LOW (index);
6850                  elem != 0 && i != 0; i--, elem = TREE_CHAIN (elem))
6851               ;
6852
6853             if (elem)
6854               return expand_expr (fold (TREE_VALUE (elem)), target, tmode,
6855                                   modifier);
6856           }
6857
6858         else if (optimize >= 1
6859                  && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
6860                  && modifier != EXPAND_INITIALIZER
6861                  && modifier != EXPAND_MEMORY
6862                  && TREE_READONLY (array) && ! TREE_SIDE_EFFECTS (array)
6863                  && TREE_CODE (array) == VAR_DECL && DECL_INITIAL (array)
6864                  && TREE_CODE (DECL_INITIAL (array)) != ERROR_MARK
6865                  && targetm.binds_local_p (array))
6866           {
6867             if (TREE_CODE (index) == INTEGER_CST)
6868               {
6869                 tree init = DECL_INITIAL (array);
6870
6871                 if (TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR)
6872                   {
6873                     tree elem;
6874
6875                     for (elem = CONSTRUCTOR_ELTS (init);
6876                          (elem
6877                           && !tree_int_cst_equal (TREE_PURPOSE (elem), index));
6878                          elem = TREE_CHAIN (elem))
6879                       ;
6880
6881                     if (elem && !TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_VALUE (elem)))
6882                       return expand_expr (fold (TREE_VALUE (elem)), target,
6883                                           tmode, modifier);
6884                   }
6885                 else if (TREE_CODE (init) == STRING_CST
6886                          && 0 > compare_tree_int (index,
6887                                                   TREE_STRING_LENGTH (init)))
6888                   {
6889                     tree type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (init));
6890                     enum machine_mode mode = TYPE_MODE (type);
6891
6892                     if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
6893                         && GET_MODE_SIZE (mode) == 1)
6894                       return gen_int_mode (TREE_STRING_POINTER (init)
6895                                            [TREE_INT_CST_LOW (index)], mode);
6896                   }
6897               }
6898           }
6899       }
6900       goto normal_inner_ref;
6901
6902     case COMPONENT_REF:
6903       /* If the operand is a CONSTRUCTOR, we can just extract the
6904          appropriate field if it is present.  */
6905       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == CONSTRUCTOR)
6906         {
6907           tree elt;
6908
6909           for (elt = CONSTRUCTOR_ELTS (TREE_OPERAND (exp, 0)); elt;
6910                elt = TREE_CHAIN (elt))
6911             if (TREE_PURPOSE (elt) == TREE_OPERAND (exp, 1)
6912                 /* We can normally use the value of the field in the
6913                    CONSTRUCTOR.  However, if this is a bitfield in
6914                    an integral mode that we can fit in a HOST_WIDE_INT,
6915                    we must mask only the number of bits in the bitfield,
6916                    since this is done implicitly by the constructor.  If
6917                    the bitfield does not meet either of those conditions,
6918                    we can't do this optimization.  */
6919                 && (! DECL_BIT_FIELD (TREE_PURPOSE (elt))
6920                     || ((GET_MODE_CLASS (DECL_MODE (TREE_PURPOSE (elt)))
6921                          == MODE_INT)
6922                         && (GET_MODE_BITSIZE (DECL_MODE (TREE_PURPOSE (elt)))
6923                             <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT))))
6924               {
6925                 if (DECL_BIT_FIELD (TREE_PURPOSE (elt))
6926                     && modifier == EXPAND_STACK_PARM)
6927                   target = 0;
6928                 op0 = expand_expr (TREE_VALUE (elt), target, tmode, modifier);
6929                 if (DECL_BIT_FIELD (TREE_PURPOSE (elt)))
6930                   {
6931                     HOST_WIDE_INT bitsize
6932                       = TREE_INT_CST_LOW (DECL_SIZE (TREE_PURPOSE (elt)));
6933                     enum machine_mode imode
6934                       = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_PURPOSE (elt)));
6935
6936                     if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_PURPOSE (elt))))
6937                       {
6938                         op1 = GEN_INT (((HOST_WIDE_INT) 1 << bitsize) - 1);
6939                         op0 = expand_and (imode, op0, op1, target);
6940                       }
6941                     else
6942                       {
6943                         tree count
6944                           = build_int_cst (NULL_TREE,
6945                                            GET_MODE_BITSIZE (imode) - bitsize);
6946
6947                         op0 = expand_shift (LSHIFT_EXPR, imode, op0, count,
6948                                             target, 0);
6949                         op0 = expand_shift (RSHIFT_EXPR, imode, op0, count,
6950                                             target, 0);
6951                       }
6952                   }
6953
6954                 return op0;
6955               }
6956         }
6957       goto normal_inner_ref;
6958
6959     case BIT_FIELD_REF:
6960     case ARRAY_RANGE_REF:
6961     normal_inner_ref:
6962       {
6963         enum machine_mode mode1;
6964         HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
6965         tree offset;
6966         int volatilep = 0;
6967         tree tem = get_inner_reference (exp, &bitsize, &bitpos, &offset,
6968                                         &mode1, &unsignedp, &volatilep);
6969         rtx orig_op0;
6970
6971         /* If we got back the original object, something is wrong.  Perhaps
6972            we are evaluating an expression too early.  In any event, don't
6973            infinitely recurse.  */
6974         gcc_assert (tem != exp);
6975
6976         /* If TEM's type is a union of variable size, pass TARGET to the inner
6977            computation, since it will need a temporary and TARGET is known
6978            to have to do.  This occurs in unchecked conversion in Ada.  */
6979
6980         orig_op0 = op0
6981           = expand_expr (tem,
6982                          (TREE_CODE (TREE_TYPE (tem)) == UNION_TYPE
6983                           && (TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (tem)))
6984                               != INTEGER_CST)
6985                           && modifier != EXPAND_STACK_PARM
6986                           ? target : NULL_RTX),
6987                          VOIDmode,
6988                          (modifier == EXPAND_INITIALIZER
6989                           || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
6990                           || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
6991                          ? modifier : EXPAND_NORMAL);
6992
6993         /* If this is a constant, put it into a register if it is a
6994            legitimate constant and OFFSET is 0 and memory if it isn't.  */
6995         if (CONSTANT_P (op0))
6996           {
6997             enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (tem));
6998             if (mode != BLKmode && LEGITIMATE_CONSTANT_P (op0)
6999                 && offset == 0)
7000               op0 = force_reg (mode, op0);
7001             else
7002               op0 = validize_mem (force_const_mem (mode, op0));
7003           }
7004
7005         /* Otherwise, if this object not in memory and we either have an
7006            offset or a BLKmode result, put it there.  This case can't occur in
7007            C, but can in Ada if we have unchecked conversion of an expression
7008            from a scalar type to an array or record type or for an
7009            ARRAY_RANGE_REF whose type is BLKmode.  */
7010         else if (!MEM_P (op0)
7011                  && (offset != 0
7012                      || (code == ARRAY_RANGE_REF && mode == BLKmode)))
7013           {
7014             tree nt = build_qualified_type (TREE_TYPE (tem),
7015                                             (TYPE_QUALS (TREE_TYPE (tem))
7016                                              | TYPE_QUAL_CONST));
7017             rtx memloc = assign_temp (nt, 1, 1, 1);
7018
7019             emit_move_insn (memloc, op0);
7020             op0 = memloc;
7021           }
7022
7023         if (offset != 0)
7024           {
7025             rtx offset_rtx = expand_expr (offset, NULL_RTX, VOIDmode,
7026                                           EXPAND_SUM);
7027
7028             gcc_assert (MEM_P (op0));
7029
7030 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
7031             if (GET_MODE (offset_rtx) != Pmode)
7032               offset_rtx = convert_to_mode (Pmode, offset_rtx, 0);
7033 #else
7034             if (GET_MODE (offset_rtx) != ptr_mode)
7035               offset_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, offset_rtx, 0);
7036 #endif
7037
7038             if (GET_MODE (op0) == BLKmode
7039                 /* A constant address in OP0 can have VOIDmode, we must
7040                    not try to call force_reg in that case.  */
7041                 && GET_MODE (XEXP (op0, 0)) != VOIDmode
7042                 && bitsize != 0
7043                 && (bitpos % bitsize) == 0
7044                 && (bitsize % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)) == 0
7045                 && MEM_ALIGN (op0) == GET_MODE_ALIGNMENT (mode1))
7046               {
7047                 op0 = adjust_address (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
7048                 bitpos = 0;
7049               }
7050
7051             op0 = offset_address (op0, offset_rtx,
7052                                   highest_pow2_factor (offset));
7053           }
7054
7055         /* If OFFSET is making OP0 more aligned than BIGGEST_ALIGNMENT,
7056            record its alignment as BIGGEST_ALIGNMENT.  */
7057         if (MEM_P (op0) && bitpos == 0 && offset != 0
7058             && is_aligning_offset (offset, tem))
7059           set_mem_align (op0, BIGGEST_ALIGNMENT);
7060
7061         /* Don't forget about volatility even if this is a bitfield.  */
7062         if (MEM_P (op0) && volatilep && ! MEM_VOLATILE_P (op0))
7063           {
7064             if (op0 == orig_op0)
7065               op0 = copy_rtx (op0);
7066
7067             MEM_VOLATILE_P (op0) = 1;
7068           }
7069
7070         /* The following code doesn't handle CONCAT.
7071            Assume only bitpos == 0 can be used for CONCAT, due to
7072            one element arrays having the same mode as its element.  */
7073         if (GET_CODE (op0) == CONCAT)
7074           {
7075             gcc_assert (bitpos == 0
7076                         && bitsize == GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0)));
7077             return op0;
7078           }
7079
7080         /* In cases where an aligned union has an unaligned object
7081            as a field, we might be extracting a BLKmode value from
7082            an integer-mode (e.g., SImode) object.  Handle this case
7083            by doing the extract into an object as wide as the field
7084            (which we know to be the width of a basic mode), then
7085            storing into memory, and changing the mode to BLKmode.  */
7086         if (mode1 == VOIDmode
7087             || REG_P (op0) || GET_CODE (op0) == SUBREG
7088             || (mode1 != BLKmode && ! direct_load[(int) mode1]
7089                 && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
7090                 && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT
7091                 && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7092                 && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7093             /* If the field isn't aligned enough to fetch as a memref,
7094                fetch it as a bit field.  */
7095             || (mode1 != BLKmode
7096                 && (((TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (tem)) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode)
7097                       || (bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) != 0)
7098                       || (MEM_P (op0)
7099                           && (MEM_ALIGN (op0) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)
7100                               || (bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1) != 0))))
7101                      && ((modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
7102                           || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7103                          ? STRICT_ALIGNMENT
7104                          : SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode1, MEM_ALIGN (op0))))
7105                     || (bitpos % BITS_PER_UNIT != 0)))
7106             /* If the type and the field are a constant size and the
7107                size of the type isn't the same size as the bitfield,
7108                we must use bitfield operations.  */
7109             || (bitsize >= 0
7110                 && TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))
7111                 && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) == INTEGER_CST
7112                 && 0 != compare_tree_int (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)),
7113                                           bitsize)))
7114           {
7115             enum machine_mode ext_mode = mode;
7116
7117             if (ext_mode == BLKmode
7118                 && ! (target != 0 && MEM_P (op0)
7119                       && MEM_P (target)
7120                       && bitpos % BITS_PER_UNIT == 0))
7121               ext_mode = mode_for_size (bitsize, MODE_INT, 1);
7122
7123             if (ext_mode == BLKmode)
7124               {
7125                 if (target == 0)
7126                   target = assign_temp (type, 0, 1, 1);
7127
7128                 if (bitsize == 0)
7129                   return target;
7130
7131                 /* In this case, BITPOS must start at a byte boundary and
7132                    TARGET, if specified, must be a MEM.  */
7133                 gcc_assert (MEM_P (op0)
7134                             && (!target || MEM_P (target))
7135                             && !(bitpos % BITS_PER_UNIT));
7136
7137                 emit_block_move (target,
7138                                  adjust_address (op0, VOIDmode,
7139                                                  bitpos / BITS_PER_UNIT),
7140                                  GEN_INT ((bitsize + BITS_PER_UNIT - 1)
7141                                           / BITS_PER_UNIT),
7142                                  (modifier == EXPAND_STACK_PARM
7143                                   ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
7144
7145                 return target;
7146               }
7147
7148             op0 = validize_mem (op0);
7149
7150             if (MEM_P (op0) && REG_P (XEXP (op0, 0)))
7151               mark_reg_pointer (XEXP (op0, 0), MEM_ALIGN (op0));
7152
7153             op0 = extract_bit_field (op0, bitsize, bitpos, unsignedp,
7154                                      (modifier == EXPAND_STACK_PARM
7155                                       ? NULL_RTX : target),
7156                                      ext_mode, ext_mode);
7157
7158             /* If the result is a record type and BITSIZE is narrower than
7159                the mode of OP0, an integral mode, and this is a big endian
7160                machine, we must put the field into the high-order bits.  */
7161             if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE && BYTES_BIG_ENDIAN
7162                 && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (op0)) == MODE_INT
7163                 && bitsize < (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0)))
7164               op0 = expand_shift (LSHIFT_EXPR, GET_MODE (op0), op0,
7165                                   size_int (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0))
7166                                             - bitsize),
7167                                   op0, 1);
7168
7169             /* If the result type is BLKmode, store the data into a temporary
7170                of the appropriate type, but with the mode corresponding to the
7171                mode for the data we have (op0's mode).  It's tempting to make
7172                this a constant type, since we know it's only being stored once,
7173                but that can cause problems if we are taking the address of this
7174                COMPONENT_REF because the MEM of any reference via that address
7175                will have flags corresponding to the type, which will not
7176                necessarily be constant.  */
7177             if (mode == BLKmode)
7178               {
7179                 rtx new
7180                   = assign_stack_temp_for_type
7181                     (ext_mode, GET_MODE_BITSIZE (ext_mode), 0, type);
7182
7183                 emit_move_insn (new, op0);
7184                 op0 = copy_rtx (new);
7185                 PUT_MODE (op0, BLKmode);
7186                 set_mem_attributes (op0, exp, 1);
7187               }
7188
7189             return op0;
7190           }
7191
7192         /* If the result is BLKmode, use that to access the object
7193            now as well.  */
7194         if (mode == BLKmode)
7195           mode1 = BLKmode;
7196
7197         /* Get a reference to just this component.  */
7198         if (modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
7199             || modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7200           op0 = adjust_address_nv (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
7201         else
7202           op0 = adjust_address (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
7203
7204         if (op0 == orig_op0)
7205           op0 = copy_rtx (op0);
7206
7207         set_mem_attributes (op0, exp, 0);
7208         if (REG_P (XEXP (op0, 0)))
7209           mark_reg_pointer (XEXP (op0, 0), MEM_ALIGN (op0));
7210
7211         MEM_VOLATILE_P (op0) |= volatilep;
7212         if (mode == mode1 || mode1 == BLKmode || mode1 == tmode
7213             || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
7214             || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7215           return op0;
7216         else if (target == 0)
7217           target = gen_reg_rtx (tmode != VOIDmode ? tmode : mode);
7218
7219         convert_move (target, op0, unsignedp);
7220         return target;
7221       }
7222
7223     case OBJ_TYPE_REF:
7224       return expand_expr (OBJ_TYPE_REF_EXPR (exp), target, tmode, modifier);
7225
7226     case CALL_EXPR:
7227       /* Check for a built-in function.  */
7228       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == ADDR_EXPR
7229           && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
7230               == FUNCTION_DECL)
7231           && DECL_BUILT_IN (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)))
7232         {
7233           if (DECL_BUILT_IN_CLASS (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
7234               == BUILT_IN_FRONTEND)
7235             return lang_hooks.expand_expr (exp, original_target,
7236                                            tmode, modifier,
7237                                            alt_rtl);
7238           else
7239             return expand_builtin (exp, target, subtarget, tmode, ignore);
7240         }
7241
7242       return expand_call (exp, target, ignore);
7243
7244     case NON_LVALUE_EXPR:
7245     case NOP_EXPR:
7246     case CONVERT_EXPR:
7247       if (TREE_OPERAND (exp, 0) == error_mark_node)
7248         return const0_rtx;
7249
7250       if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
7251         {
7252           tree valtype = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
7253
7254           /* If both input and output are BLKmode, this conversion isn't doing
7255              anything except possibly changing memory attribute.  */
7256           if (mode == BLKmode && TYPE_MODE (valtype) == BLKmode)
7257             {
7258               rtx result = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, tmode,
7259                                         modifier);
7260
7261               result = copy_rtx (result);
7262               set_mem_attributes (result, exp, 0);
7263               return result;
7264             }
7265
7266           if (target == 0)
7267             {
7268               if (TYPE_MODE (type) != BLKmode)
7269                 target = gen_reg_rtx (TYPE_MODE (type));
7270               else
7271                 target = assign_temp (type, 0, 1, 1);
7272             }
7273
7274           if (MEM_P (target))
7275             /* Store data into beginning of memory target.  */
7276             store_expr (TREE_OPERAND (exp, 0),
7277                         adjust_address (target, TYPE_MODE (valtype), 0),
7278                         modifier == EXPAND_STACK_PARM ? 2 : 0);
7279
7280           else
7281             {
7282               gcc_assert (REG_P (target));
7283               
7284               /* Store this field into a union of the proper type.  */
7285               store_field (target,
7286                            MIN ((int_size_in_bytes (TREE_TYPE
7287                                                     (TREE_OPERAND (exp, 0)))
7288                                  * BITS_PER_UNIT),
7289                                 (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (mode)),
7290                            0, TYPE_MODE (valtype), TREE_OPERAND (exp, 0),
7291                            VOIDmode, 0, type, 0);
7292             }
7293
7294           /* Return the entire union.  */
7295           return target;
7296         }
7297
7298       if (mode == TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
7299         {
7300           op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, VOIDmode,
7301                              modifier);
7302
7303           /* If the signedness of the conversion differs and OP0 is
7304              a promoted SUBREG, clear that indication since we now
7305              have to do the proper extension.  */
7306           if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) != unsignedp
7307               && GET_CODE (op0) == SUBREG)
7308             SUBREG_PROMOTED_VAR_P (op0) = 0;
7309
7310           return REDUCE_BIT_FIELD (op0);
7311         }
7312
7313       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), NULL_RTX, mode, modifier);
7314       op0 = REDUCE_BIT_FIELD (op0);
7315       if (GET_MODE (op0) == mode)
7316         return op0;
7317
7318       /* If OP0 is a constant, just convert it into the proper mode.  */
7319       if (CONSTANT_P (op0))
7320         {
7321           tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
7322           enum machine_mode inner_mode = TYPE_MODE (inner_type);
7323
7324           if (modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7325             return simplify_gen_subreg (mode, op0, inner_mode,
7326                                         subreg_lowpart_offset (mode,
7327                                                                inner_mode));
7328           else
7329             return convert_modes (mode, inner_mode, op0,
7330                                   TYPE_UNSIGNED (inner_type));
7331         }
7332
7333       if (modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7334         return gen_rtx_fmt_e (unsignedp ? ZERO_EXTEND : SIGN_EXTEND, mode, op0);
7335
7336       if (target == 0)
7337         return
7338           convert_to_mode (mode, op0,
7339                            TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
7340       else
7341         convert_move (target, op0,
7342                       TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
7343       return target;
7344
7345     case VIEW_CONVERT_EXPR:
7346       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), NULL_RTX, mode, modifier);
7347
7348       /* If the input and output modes are both the same, we are done.
7349          Otherwise, if neither mode is BLKmode and both are integral and within
7350          a word, we can use gen_lowpart.  If neither is true, make sure the
7351          operand is in memory and convert the MEM to the new mode.  */
7352       if (TYPE_MODE (type) == GET_MODE (op0))
7353         ;
7354       else if (TYPE_MODE (type) != BLKmode && GET_MODE (op0) != BLKmode
7355                && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (op0)) == MODE_INT
7356                && GET_MODE_CLASS (TYPE_MODE (type)) == MODE_INT
7357                && GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type)) <= UNITS_PER_WORD
7358                && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (op0)) <= UNITS_PER_WORD)
7359         op0 = gen_lowpart (TYPE_MODE (type), op0);
7360       else if (!MEM_P (op0))
7361         {
7362           /* If the operand is not a MEM, force it into memory.  Since we
7363              are going to be be changing the mode of the MEM, don't call
7364              force_const_mem for constants because we don't allow pool
7365              constants to change mode.  */
7366           tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
7367
7368           gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (exp));
7369
7370           if (target == 0 || GET_MODE (target) != TYPE_MODE (inner_type))
7371             target
7372               = assign_stack_temp_for_type
7373                 (TYPE_MODE (inner_type),
7374                  GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (inner_type)), 0, inner_type);
7375
7376           emit_move_insn (target, op0);
7377           op0 = target;
7378         }
7379
7380       /* At this point, OP0 is in the correct mode.  If the output type is such
7381          that the operand is known to be aligned, indicate that it is.
7382          Otherwise, we need only be concerned about alignment for non-BLKmode
7383          results.  */
7384       if (MEM_P (op0))
7385         {
7386           op0 = copy_rtx (op0);
7387
7388           if (TYPE_ALIGN_OK (type))
7389             set_mem_align (op0, MAX (MEM_ALIGN (op0), TYPE_ALIGN (type)));
7390           else if (TYPE_MODE (type) != BLKmode && STRICT_ALIGNMENT
7391                    && MEM_ALIGN (op0) < GET_MODE_ALIGNMENT (TYPE_MODE (type)))
7392             {
7393               tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
7394               HOST_WIDE_INT temp_size
7395                 = MAX (int_size_in_bytes (inner_type),
7396                        (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type)));
7397               rtx new = assign_stack_temp_for_type (TYPE_MODE (type),
7398                                                     temp_size, 0, type);
7399               rtx new_with_op0_mode = adjust_address (new, GET_MODE (op0), 0);
7400
7401               gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (exp));
7402
7403               if (GET_MODE (op0) == BLKmode)
7404                 emit_block_move (new_with_op0_mode, op0,
7405                                  GEN_INT (GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type))),
7406                                  (modifier == EXPAND_STACK_PARM
7407                                   ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
7408               else
7409                 emit_move_insn (new_with_op0_mode, op0);
7410
7411               op0 = new;
7412             }
7413
7414           op0 = adjust_address (op0, TYPE_MODE (type), 0);
7415         }
7416
7417       return op0;
7418
7419     case PLUS_EXPR:
7420       /* If we are adding a constant, a VAR_DECL that is sp, fp, or ap, and
7421          something else, make sure we add the register to the constant and
7422          then to the other thing.  This case can occur during strength
7423          reduction and doing it this way will produce better code if the
7424          frame pointer or argument pointer is eliminated.
7425
7426          fold-const.c will ensure that the constant is always in the inner
7427          PLUS_EXPR, so the only case we need to do anything about is if
7428          sp, ap, or fp is our second argument, in which case we must swap
7429          the innermost first argument and our second argument.  */
7430
7431       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == PLUS_EXPR
7432           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 1)) == INTEGER_CST
7433           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == VAR_DECL
7434           && (DECL_RTL (TREE_OPERAND (exp, 1)) == frame_pointer_rtx
7435               || DECL_RTL (TREE_OPERAND (exp, 1)) == stack_pointer_rtx
7436               || DECL_RTL (TREE_OPERAND (exp, 1)) == arg_pointer_rtx))
7437         {
7438           tree t = TREE_OPERAND (exp, 1);
7439
7440           TREE_OPERAND (exp, 1) = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
7441           TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0) = t;
7442         }
7443
7444       /* If the result is to be ptr_mode and we are adding an integer to
7445          something, we might be forming a constant.  So try to use
7446          plus_constant.  If it produces a sum and we can't accept it,
7447          use force_operand.  This allows P = &ARR[const] to generate
7448          efficient code on machines where a SYMBOL_REF is not a valid
7449          address.
7450
7451          If this is an EXPAND_SUM call, always return the sum.  */
7452       if (modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER
7453           || (mode == ptr_mode && (unsignedp || ! flag_trapv)))
7454         {
7455           if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7456             target = 0;
7457           if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == INTEGER_CST
7458               && GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT
7459               && TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (exp, 1)))
7460             {
7461               rtx constant_part;
7462
7463               op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), subtarget, VOIDmode,
7464                                  EXPAND_SUM);
7465               /* Use immed_double_const to ensure that the constant is
7466                  truncated according to the mode of OP1, then sign extended
7467                  to a HOST_WIDE_INT.  Using the constant directly can result
7468                  in non-canonical RTL in a 64x32 cross compile.  */
7469               constant_part
7470                 = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (exp, 0)),
7471                                       (HOST_WIDE_INT) 0,
7472                                       TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))));
7473               op1 = plus_constant (op1, INTVAL (constant_part));
7474               if (modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7475                 op1 = force_operand (op1, target);
7476               return REDUCE_BIT_FIELD (op1);
7477             }
7478
7479           else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == INTEGER_CST
7480                    && GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_INT
7481                    && TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (exp, 0)))
7482             {
7483               rtx constant_part;
7484
7485               op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode,
7486                                  (modifier == EXPAND_INITIALIZER
7487                                  ? EXPAND_INITIALIZER : EXPAND_SUM));
7488               if (! CONSTANT_P (op0))
7489                 {
7490                   op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), NULL_RTX,
7491                                      VOIDmode, modifier);
7492                   /* Return a PLUS if modifier says it's OK.  */
7493                   if (modifier == EXPAND_SUM
7494                       || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7495                     return simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1);
7496                   goto binop2;
7497                 }
7498               /* Use immed_double_const to ensure that the constant is
7499                  truncated according to the mode of OP1, then sign extended
7500                  to a HOST_WIDE_INT.  Using the constant directly can result
7501                  in non-canonical RTL in a 64x32 cross compile.  */
7502               constant_part
7503                 = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (exp, 1)),
7504                                       (HOST_WIDE_INT) 0,
7505                                       TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
7506               op0 = plus_constant (op0, INTVAL (constant_part));
7507               if (modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7508                 op0 = force_operand (op0, target);
7509               return REDUCE_BIT_FIELD (op0);
7510             }
7511         }
7512
7513       /* No sense saving up arithmetic to be done
7514          if it's all in the wrong mode to form part of an address.
7515          And force_operand won't know whether to sign-extend or
7516          zero-extend.  */
7517       if ((modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7518           || mode != ptr_mode)
7519         {
7520           expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7521                            subtarget, &op0, &op1, 0);
7522           if (op0 == const0_rtx)
7523             return op1;
7524           if (op1 == const0_rtx)
7525             return op0;
7526           goto binop2;
7527         }
7528
7529       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7530                        subtarget, &op0, &op1, modifier);
7531       return REDUCE_BIT_FIELD (simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1));
7532
7533     case MINUS_EXPR:
7534       /* For initializers, we are allowed to return a MINUS of two
7535          symbolic constants.  Here we handle all cases when both operands
7536          are constant.  */
7537       /* Handle difference of two symbolic constants,
7538          for the sake of an initializer.  */
7539       if ((modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7540           && really_constant_p (TREE_OPERAND (exp, 0))
7541           && really_constant_p (TREE_OPERAND (exp, 1)))
7542         {
7543           expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7544                            NULL_RTX, &op0, &op1, modifier);
7545
7546           /* If the last operand is a CONST_INT, use plus_constant of
7547              the negated constant.  Else make the MINUS.  */
7548           if (GET_CODE (op1) == CONST_INT)
7549             return REDUCE_BIT_FIELD (plus_constant (op0, - INTVAL (op1)));
7550           else
7551             return REDUCE_BIT_FIELD (gen_rtx_MINUS (mode, op0, op1));
7552         }
7553
7554       /* No sense saving up arithmetic to be done
7555          if it's all in the wrong mode to form part of an address.
7556          And force_operand won't know whether to sign-extend or
7557          zero-extend.  */
7558       if ((modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7559           || mode != ptr_mode)
7560         goto binop;
7561
7562       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7563                        subtarget, &op0, &op1, modifier);
7564
7565       /* Convert A - const to A + (-const).  */
7566       if (GET_CODE (op1) == CONST_INT)
7567         {
7568           op1 = negate_rtx (mode, op1);
7569           return REDUCE_BIT_FIELD (simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1));
7570         }
7571
7572       goto binop2;
7573
7574     case MULT_EXPR:
7575       /* If first operand is constant, swap them.
7576          Thus the following special case checks need only
7577          check the second operand.  */
7578       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == INTEGER_CST)
7579         {
7580           tree t1 = TREE_OPERAND (exp, 0);
7581           TREE_OPERAND (exp, 0) = TREE_OPERAND (exp, 1);
7582           TREE_OPERAND (exp, 1) = t1;
7583         }
7584
7585       /* Attempt to return something suitable for generating an
7586          indexed address, for machines that support that.  */
7587
7588       if (modifier == EXPAND_SUM && mode == ptr_mode
7589           && host_integerp (TREE_OPERAND (exp, 1), 0))
7590         {
7591           tree exp1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
7592
7593           op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode,
7594                              EXPAND_SUM);
7595
7596           if (!REG_P (op0))
7597             op0 = force_operand (op0, NULL_RTX);
7598           if (!REG_P (op0))
7599             op0 = copy_to_mode_reg (mode, op0);
7600
7601           return REDUCE_BIT_FIELD (gen_rtx_MULT (mode, op0,
7602                                gen_int_mode (tree_low_cst (exp1, 0),
7603                                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp1)))));
7604         }
7605
7606       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7607         target = 0;
7608
7609       /* Check for multiplying things that have been extended
7610          from a narrower type.  If this machine supports multiplying
7611          in that narrower type with a result in the desired type,
7612          do it that way, and avoid the explicit type-conversion.  */
7613       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == NOP_EXPR
7614           && TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
7615           && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)))
7616               < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
7617           && ((TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == INTEGER_CST
7618                && int_fits_type_p (TREE_OPERAND (exp, 1),
7619                                    TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)))
7620                /* Don't use a widening multiply if a shift will do.  */
7621                && ((GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))))
7622                     > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
7623                    || exact_log2 (TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (exp, 1))) < 0))
7624               ||
7625               (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == NOP_EXPR
7626                && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE
7627                                    (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0)))
7628                    == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE
7629                                       (TREE_OPERAND
7630                                        (TREE_OPERAND (exp, 0), 0))))
7631                /* If both operands are extended, they must either both
7632                   be zero-extended or both be sign-extended.  */
7633                && (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE
7634                                   (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0)))
7635                    == TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE
7636                                      (TREE_OPERAND
7637                                       (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)))))))
7638         {
7639           tree op0type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0));
7640           enum machine_mode innermode = TYPE_MODE (op0type);
7641           bool zextend_p = TYPE_UNSIGNED (op0type);
7642           optab other_optab = zextend_p ? smul_widen_optab : umul_widen_optab;
7643           this_optab = zextend_p ? umul_widen_optab : smul_widen_optab;
7644
7645           if (mode == GET_MODE_WIDER_MODE (innermode))
7646             {
7647               if (this_optab->handlers[(int) mode].insn_code != CODE_FOR_nothing)
7648                 {
7649                   if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == INTEGER_CST)
7650                     expand_operands (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0),
7651                                      TREE_OPERAND (exp, 1),
7652                                      NULL_RTX, &op0, &op1, 0);
7653                   else
7654                     expand_operands (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0),
7655                                      TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0),
7656                                      NULL_RTX, &op0, &op1, 0);
7657                   goto binop3;
7658                 }
7659               else if (other_optab->handlers[(int) mode].insn_code != CODE_FOR_nothing
7660                        && innermode == word_mode)
7661                 {
7662                   rtx htem, hipart;
7663                   op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0),
7664                                      NULL_RTX, VOIDmode, 0);
7665                   if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == INTEGER_CST)
7666                     op1 = convert_modes (innermode, mode,
7667                                          expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1),
7668                                                       NULL_RTX, VOIDmode, 0),
7669                                          unsignedp);
7670                   else
7671                     op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0),
7672                                        NULL_RTX, VOIDmode, 0);
7673                   temp = expand_binop (mode, other_optab, op0, op1, target,
7674                                        unsignedp, OPTAB_LIB_WIDEN);
7675                   hipart = gen_highpart (innermode, temp);
7676                   htem = expand_mult_highpart_adjust (innermode, hipart,
7677                                                       op0, op1, hipart,
7678                                                       zextend_p);
7679                   if (htem != hipart)
7680                     emit_move_insn (hipart, htem);
7681                   return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
7682                 }
7683             }
7684         }
7685       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7686                        subtarget, &op0, &op1, 0);
7687       return REDUCE_BIT_FIELD (expand_mult (mode, op0, op1, target, unsignedp));
7688
7689     case TRUNC_DIV_EXPR:
7690     case FLOOR_DIV_EXPR:
7691     case CEIL_DIV_EXPR:
7692     case ROUND_DIV_EXPR:
7693     case EXACT_DIV_EXPR:
7694       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7695         target = 0;
7696       /* Possible optimization: compute the dividend with EXPAND_SUM
7697          then if the divisor is constant can optimize the case
7698          where some terms of the dividend have coeffs divisible by it.  */
7699       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7700                        subtarget, &op0, &op1, 0);
7701       return expand_divmod (0, code, mode, op0, op1, target, unsignedp);
7702
7703     case RDIV_EXPR:
7704       /* Emit a/b as a*(1/b).  Later we may manage CSE the reciprocal saving
7705          expensive divide.  If not, combine will rebuild the original
7706          computation.  */
7707       if (flag_unsafe_math_optimizations && optimize && !optimize_size
7708           && TREE_CODE (type) == REAL_TYPE
7709           && !real_onep (TREE_OPERAND (exp, 0)))
7710         return expand_expr (build2 (MULT_EXPR, type, TREE_OPERAND (exp, 0),
7711                                     build2 (RDIV_EXPR, type,
7712                                             build_real (type, dconst1),
7713                                             TREE_OPERAND (exp, 1))),
7714                             target, tmode, modifier);
7715
7716       goto binop;
7717
7718     case TRUNC_MOD_EXPR:
7719     case FLOOR_MOD_EXPR:
7720     case CEIL_MOD_EXPR:
7721     case ROUND_MOD_EXPR:
7722       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7723         target = 0;
7724       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7725                        subtarget, &op0, &op1, 0);
7726       return expand_divmod (1, code, mode, op0, op1, target, unsignedp);
7727
7728     case FIX_ROUND_EXPR:
7729     case FIX_FLOOR_EXPR:
7730     case FIX_CEIL_EXPR:
7731       gcc_unreachable ();                       /* Not used for C.  */
7732
7733     case FIX_TRUNC_EXPR:
7734       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), NULL_RTX, VOIDmode, 0);
7735       if (target == 0 || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7736         target = gen_reg_rtx (mode);
7737       expand_fix (target, op0, unsignedp);
7738       return target;
7739
7740     case FLOAT_EXPR:
7741       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), NULL_RTX, VOIDmode, 0);
7742       if (target == 0 || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7743         target = gen_reg_rtx (mode);
7744       /* expand_float can't figure out what to do if FROM has VOIDmode.
7745          So give it the correct mode.  With -O, cse will optimize this.  */
7746       if (GET_MODE (op0) == VOIDmode)
7747         op0 = copy_to_mode_reg (TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))),
7748                                 op0);
7749       expand_float (target, op0,
7750                     TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
7751       return target;
7752
7753     case NEGATE_EXPR:
7754       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode, 0);
7755       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7756         target = 0;
7757       temp = expand_unop (mode,
7758                           optab_for_tree_code (NEGATE_EXPR, type),
7759                           op0, target, 0);
7760       gcc_assert (temp);
7761       return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
7762
7763     case ABS_EXPR:
7764       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode, 0);
7765       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7766         target = 0;
7767
7768       /* ABS_EXPR is not valid for complex arguments.  */
7769       gcc_assert (GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
7770                   && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT);
7771
7772       /* Unsigned abs is simply the operand.  Testing here means we don't
7773          risk generating incorrect code below.  */
7774       if (TYPE_UNSIGNED (type))
7775         return op0;
7776
7777       return expand_abs (mode, op0, target, unsignedp,
7778                          safe_from_p (target, TREE_OPERAND (exp, 0), 1));
7779
7780     case MAX_EXPR:
7781     case MIN_EXPR:
7782       target = original_target;
7783       if (target == 0
7784           || modifier == EXPAND_STACK_PARM
7785           || (MEM_P (target) && MEM_VOLATILE_P (target))
7786           || GET_MODE (target) != mode
7787           || (REG_P (target)
7788               && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER))
7789         target = gen_reg_rtx (mode);
7790       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7791                        target, &op0, &op1, 0);
7792
7793       /* First try to do it with a special MIN or MAX instruction.
7794          If that does not win, use a conditional jump to select the proper
7795          value.  */
7796       this_optab = optab_for_tree_code (code, type);
7797       temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target, unsignedp,
7798                            OPTAB_WIDEN);
7799       if (temp != 0)
7800         return temp;
7801
7802       /* At this point, a MEM target is no longer useful; we will get better
7803          code without it.  */
7804
7805       if (MEM_P (target))
7806         target = gen_reg_rtx (mode);
7807
7808       /* If op1 was placed in target, swap op0 and op1.  */
7809       if (target != op0 && target == op1)
7810         {
7811           rtx tem = op0;
7812           op0 = op1;
7813           op1 = tem;
7814         }
7815
7816       if (target != op0)
7817         emit_move_insn (target, op0);
7818
7819       op0 = gen_label_rtx ();
7820
7821       /* If this mode is an integer too wide to compare properly,
7822          compare word by word.  Rely on cse to optimize constant cases.  */
7823       if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
7824           && ! can_compare_p (GE, mode, ccp_jump))
7825         {
7826           if (code == MAX_EXPR)
7827             do_jump_by_parts_greater_rtx (mode, unsignedp, target, op1,
7828                                           NULL_RTX, op0);
7829           else
7830             do_jump_by_parts_greater_rtx (mode, unsignedp, op1, target,
7831                                           NULL_RTX, op0);
7832         }
7833       else
7834         {
7835           do_compare_rtx_and_jump (target, op1, code == MAX_EXPR ? GE : LE,
7836                                    unsignedp, mode, NULL_RTX, NULL_RTX, op0);
7837         }
7838       emit_move_insn (target, op1);
7839       emit_label (op0);
7840       return target;
7841
7842     case BIT_NOT_EXPR:
7843       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode, 0);
7844       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7845         target = 0;
7846       temp = expand_unop (mode, one_cmpl_optab, op0, target, 1);
7847       gcc_assert (temp);
7848       return temp;
7849
7850       /* ??? Can optimize bitwise operations with one arg constant.
7851          Can optimize (a bitwise1 n) bitwise2 (a bitwise3 b)
7852          and (a bitwise1 b) bitwise2 b (etc)
7853          but that is probably not worth while.  */
7854
7855       /* BIT_AND_EXPR is for bitwise anding.  TRUTH_AND_EXPR is for anding two
7856          boolean values when we want in all cases to compute both of them.  In
7857          general it is fastest to do TRUTH_AND_EXPR by computing both operands
7858          as actual zero-or-1 values and then bitwise anding.  In cases where
7859          there cannot be any side effects, better code would be made by
7860          treating TRUTH_AND_EXPR like TRUTH_ANDIF_EXPR; but the question is
7861          how to recognize those cases.  */
7862
7863     case TRUTH_AND_EXPR:
7864       code = BIT_AND_EXPR;
7865     case BIT_AND_EXPR:
7866       goto binop;
7867
7868     case TRUTH_OR_EXPR:
7869       code = BIT_IOR_EXPR;
7870     case BIT_IOR_EXPR:
7871       goto binop;
7872
7873     case TRUTH_XOR_EXPR:
7874       code = BIT_XOR_EXPR;
7875     case BIT_XOR_EXPR:
7876       goto binop;
7877
7878     case LSHIFT_EXPR:
7879     case RSHIFT_EXPR:
7880     case LROTATE_EXPR:
7881     case RROTATE_EXPR:
7882       if (! safe_from_p (subtarget, TREE_OPERAND (exp, 1), 1))
7883         subtarget = 0;
7884       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7885         target = 0;
7886       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode, 0);
7887       return expand_shift (code, mode, op0, TREE_OPERAND (exp, 1), target,
7888                            unsignedp);
7889
7890       /* Could determine the answer when only additive constants differ.  Also,
7891          the addition of one can be handled by changing the condition.  */
7892     case LT_EXPR:
7893     case LE_EXPR:
7894     case GT_EXPR:
7895     case GE_EXPR:
7896     case EQ_EXPR:
7897     case NE_EXPR:
7898     case UNORDERED_EXPR:
7899     case ORDERED_EXPR:
7900     case UNLT_EXPR:
7901     case UNLE_EXPR:
7902     case UNGT_EXPR:
7903     case UNGE_EXPR:
7904     case UNEQ_EXPR:
7905     case LTGT_EXPR:
7906       temp = do_store_flag (exp,
7907                             modifier != EXPAND_STACK_PARM ? target : NULL_RTX,
7908                             tmode != VOIDmode ? tmode : mode, 0);
7909       if (temp != 0)
7910         return temp;
7911
7912       /* For foo != 0, load foo, and if it is nonzero load 1 instead.  */
7913       if (code == NE_EXPR && integer_zerop (TREE_OPERAND (exp, 1))
7914           && original_target
7915           && REG_P (original_target)
7916           && (GET_MODE (original_target)
7917               == TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))))
7918         {
7919           temp = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), original_target,
7920                               VOIDmode, 0);
7921
7922           /* If temp is constant, we can just compute the result.  */
7923           if (GET_CODE (temp) == CONST_INT)
7924             {
7925               if (INTVAL (temp) != 0)
7926                 emit_move_insn (target, const1_rtx);
7927               else
7928                 emit_move_insn (target, const0_rtx);
7929
7930               return target;
7931             }
7932
7933           if (temp != original_target)
7934             {
7935               enum machine_mode mode1 = GET_MODE (temp);
7936               if (mode1 == VOIDmode)
7937                 mode1 = tmode != VOIDmode ? tmode : mode;
7938
7939               temp = copy_to_mode_reg (mode1, temp);
7940             }
7941
7942           op1 = gen_label_rtx ();
7943           emit_cmp_and_jump_insns (temp, const0_rtx, EQ, NULL_RTX,
7944                                    GET_MODE (temp), unsignedp, op1);
7945           emit_move_insn (temp, const1_rtx);
7946           emit_label (op1);
7947           return temp;
7948         }
7949
7950       /* If no set-flag instruction, must generate a conditional store
7951          into a temporary variable.  Drop through and handle this
7952          like && and ||.  */
7953
7954       if (! ignore
7955           && (target == 0
7956               || modifier == EXPAND_STACK_PARM
7957               || ! safe_from_p (target, exp, 1)
7958               /* Make sure we don't have a hard reg (such as function's return
7959                  value) live across basic blocks, if not optimizing.  */
7960               || (!optimize && REG_P (target)
7961                   && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)))
7962         target = gen_reg_rtx (tmode != VOIDmode ? tmode : mode);
7963
7964       if (target)
7965         emit_move_insn (target, const0_rtx);
7966
7967       op1 = gen_label_rtx ();
7968       jumpifnot (exp, op1);
7969
7970       if (target)
7971         emit_move_insn (target, const1_rtx);
7972
7973       emit_label (op1);
7974       return ignore ? const0_rtx : target;
7975
7976     case TRUTH_NOT_EXPR:
7977       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7978         target = 0;
7979       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, VOIDmode, 0);
7980       /* The parser is careful to generate TRUTH_NOT_EXPR
7981          only with operands that are always zero or one.  */
7982       temp = expand_binop (mode, xor_optab, op0, const1_rtx,
7983                            target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
7984       gcc_assert (temp);
7985       return temp;
7986
7987     case STATEMENT_LIST:
7988       {
7989         tree_stmt_iterator iter;
7990
7991         gcc_assert (ignore);
7992
7993         for (iter = tsi_start (exp); !tsi_end_p (iter); tsi_next (&iter))
7994           expand_expr (tsi_stmt (iter), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
7995       }
7996       return const0_rtx;
7997
7998     case COND_EXPR:
7999       /* If it's void, we don't need to worry about computing a value.  */
8000       if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)))
8001         {
8002           tree pred = TREE_OPERAND (exp, 0);
8003           tree then_ = TREE_OPERAND (exp, 1);
8004           tree else_ = TREE_OPERAND (exp, 2);
8005
8006           gcc_assert (TREE_CODE (then_) == GOTO_EXPR
8007                       && TREE_CODE (GOTO_DESTINATION (then_)) == LABEL_DECL
8008                       && TREE_CODE (else_) == GOTO_EXPR
8009                       && TREE_CODE (GOTO_DESTINATION (else_)) == LABEL_DECL);
8010
8011           jumpif (pred, label_rtx (GOTO_DESTINATION (then_)));
8012           return expand_expr (else_, const0_rtx, VOIDmode, 0);
8013         }
8014
8015         /* Note that COND_EXPRs whose type is a structure or union
8016          are required to be constructed to contain assignments of
8017          a temporary variable, so that we can evaluate them here
8018          for side effect only.  If type is void, we must do likewise.  */
8019
8020         gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (type)
8021                     && !ignore
8022                     && TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1)) != void_type_node
8023                     && TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 2)) != void_type_node);
8024
8025        /* If we are not to produce a result, we have no target.  Otherwise,
8026          if a target was specified use it; it will not be used as an
8027          intermediate target unless it is safe.  If no target, use a
8028          temporary.  */
8029
8030        if (modifier != EXPAND_STACK_PARM
8031           && original_target
8032           && safe_from_p (original_target, TREE_OPERAND (exp, 0), 1)
8033           && GET_MODE (original_target) == mode
8034 #ifdef HAVE_conditional_move
8035           && (! can_conditionally_move_p (mode)
8036               || REG_P (original_target))
8037 #endif
8038           && !MEM_P (original_target))
8039         temp = original_target;
8040        else
8041         temp = assign_temp (type, 0, 0, 1);
8042
8043        do_pending_stack_adjust ();
8044        NO_DEFER_POP;
8045        op0 = gen_label_rtx ();
8046        op1 = gen_label_rtx ();
8047        jumpifnot (TREE_OPERAND (exp, 0), op0);
8048        store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), temp,
8049                   modifier == EXPAND_STACK_PARM ? 2 : 0);
8050
8051        emit_jump_insn (gen_jump (op1));
8052        emit_barrier ();
8053        emit_label (op0);
8054        store_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), temp,
8055                   modifier == EXPAND_STACK_PARM ? 2 : 0);
8056
8057        emit_label (op1);
8058        OK_DEFER_POP;
8059        return temp;
8060
8061     case VEC_COND_EXPR:
8062         target = expand_vec_cond_expr (exp, target);
8063         return target;
8064
8065     case MODIFY_EXPR:
8066       {
8067         /* If lhs is complex, expand calls in rhs before computing it.
8068            That's so we don't compute a pointer and save it over a
8069            call.  If lhs is simple, compute it first so we can give it
8070            as a target if the rhs is just a call.  This avoids an
8071            extra temp and copy and that prevents a partial-subsumption
8072            which makes bad code.  Actually we could treat
8073            component_ref's of vars like vars.  */
8074
8075         tree lhs = TREE_OPERAND (exp, 0);
8076         tree rhs = TREE_OPERAND (exp, 1);
8077
8078         temp = 0;
8079
8080         /* Check for |= or &= of a bitfield of size one into another bitfield
8081            of size 1.  In this case, (unless we need the result of the
8082            assignment) we can do this more efficiently with a
8083            test followed by an assignment, if necessary.
8084
8085            ??? At this point, we can't get a BIT_FIELD_REF here.  But if
8086            things change so we do, this code should be enhanced to
8087            support it.  */
8088         if (ignore
8089             && TREE_CODE (lhs) == COMPONENT_REF
8090             && (TREE_CODE (rhs) == BIT_IOR_EXPR
8091                 || TREE_CODE (rhs) == BIT_AND_EXPR)
8092             && TREE_OPERAND (rhs, 0) == lhs
8093             && TREE_CODE (TREE_OPERAND (rhs, 1)) == COMPONENT_REF
8094             && integer_onep (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (lhs, 1)))
8095             && integer_onep (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (rhs, 1), 1))))
8096           {
8097             rtx label = gen_label_rtx ();
8098
8099             do_jump (TREE_OPERAND (rhs, 1),
8100                      TREE_CODE (rhs) == BIT_IOR_EXPR ? label : 0,
8101                      TREE_CODE (rhs) == BIT_AND_EXPR ? label : 0);
8102             expand_assignment (lhs, convert (TREE_TYPE (rhs),
8103                                              (TREE_CODE (rhs) == BIT_IOR_EXPR
8104                                               ? integer_one_node
8105                                               : integer_zero_node)),
8106                                0);
8107             do_pending_stack_adjust ();
8108             emit_label (label);
8109             return const0_rtx;
8110           }
8111
8112         temp = expand_assignment (lhs, rhs, ! ignore);
8113
8114         return temp;
8115       }
8116
8117     case RETURN_EXPR:
8118       if (!TREE_OPERAND (exp, 0))
8119         expand_null_return ();
8120       else
8121         expand_return (TREE_OPERAND (exp, 0));
8122       return const0_rtx;
8123
8124     case ADDR_EXPR:
8125       return expand_expr_addr_expr (exp, target, tmode, modifier);
8126
8127     /* COMPLEX type for Extended Pascal & Fortran  */
8128     case COMPLEX_EXPR:
8129       {
8130         enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)));
8131         rtx insns;
8132
8133         /* Get the rtx code of the operands.  */
8134         op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), 0, VOIDmode, 0);
8135         op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), 0, VOIDmode, 0);
8136
8137         if (! target)
8138           target = gen_reg_rtx (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
8139
8140         start_sequence ();
8141
8142         /* Move the real (op0) and imaginary (op1) parts to their location.  */
8143         emit_move_insn (gen_realpart (mode, target), op0);
8144         emit_move_insn (gen_imagpart (mode, target), op1);
8145
8146         insns = get_insns ();
8147         end_sequence ();
8148
8149         /* Complex construction should appear as a single unit.  */
8150         /* If TARGET is a CONCAT, we got insns like RD = RS, ID = IS,
8151            each with a separate pseudo as destination.
8152            It's not correct for flow to treat them as a unit.  */
8153         if (GET_CODE (target) != CONCAT)
8154           emit_no_conflict_block (insns, target, op0, op1, NULL_RTX);
8155         else
8156           emit_insn (insns);
8157
8158         return target;
8159       }
8160
8161     case REALPART_EXPR:
8162       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), 0, VOIDmode, 0);
8163       return gen_realpart (mode, op0);
8164
8165     case IMAGPART_EXPR:
8166       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), 0, VOIDmode, 0);
8167       return gen_imagpart (mode, op0);
8168
8169     case RESX_EXPR:
8170       expand_resx_expr (exp);
8171       return const0_rtx;
8172
8173     case TRY_CATCH_EXPR:
8174     case CATCH_EXPR:
8175     case EH_FILTER_EXPR:
8176     case TRY_FINALLY_EXPR:
8177       /* Lowered by tree-eh.c.  */
8178       gcc_unreachable ();
8179
8180     case WITH_CLEANUP_EXPR:
8181     case CLEANUP_POINT_EXPR:
8182     case TARGET_EXPR:
8183     case CASE_LABEL_EXPR:
8184     case VA_ARG_EXPR:
8185     case BIND_EXPR:
8186     case INIT_EXPR:
8187     case CONJ_EXPR:
8188     case COMPOUND_EXPR:
8189     case PREINCREMENT_EXPR:
8190     case PREDECREMENT_EXPR:
8191     case POSTINCREMENT_EXPR:
8192     case POSTDECREMENT_EXPR:
8193     case LOOP_EXPR:
8194     case EXIT_EXPR:
8195     case LABELED_BLOCK_EXPR:
8196     case EXIT_BLOCK_EXPR:
8197     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
8198     case TRUTH_ORIF_EXPR:
8199       /* Lowered by gimplify.c.  */
8200       gcc_unreachable ();
8201
8202     case EXC_PTR_EXPR:
8203       return get_exception_pointer (cfun);
8204
8205     case FILTER_EXPR:
8206       return get_exception_filter (cfun);
8207
8208     case FDESC_EXPR:
8209       /* Function descriptors are not valid except for as
8210          initialization constants, and should not be expanded.  */
8211       gcc_unreachable ();
8212
8213     case SWITCH_EXPR:
8214       expand_case (exp);
8215       return const0_rtx;
8216
8217     case LABEL_EXPR:
8218       expand_label (TREE_OPERAND (exp, 0));
8219       return const0_rtx;
8220
8221     case ASM_EXPR:
8222       expand_asm_expr (exp);
8223       return const0_rtx;
8224
8225     case WITH_SIZE_EXPR:
8226       /* WITH_SIZE_EXPR expands to its first argument.  The caller should
8227          have pulled out the size to use in whatever context it needed.  */
8228       return expand_expr_real (TREE_OPERAND (exp, 0), original_target, tmode,
8229                                modifier, alt_rtl);
8230
8231     case REALIGN_LOAD_EXPR:
8232       {
8233         tree oprnd0 = TREE_OPERAND (exp, 0); 
8234         tree oprnd1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
8235         tree oprnd2 = TREE_OPERAND (exp, 2);
8236         rtx op2;
8237
8238         this_optab = optab_for_tree_code (code, type);
8239         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, 0);
8240         op2 = expand_expr (oprnd2, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8241         temp = expand_ternary_op (mode, this_optab, op0, op1, op2, 
8242                                   target, unsignedp);
8243         if (temp == 0)
8244           abort ();
8245         return temp;
8246       }
8247
8248
8249     default:
8250       return lang_hooks.expand_expr (exp, original_target, tmode,
8251                                      modifier, alt_rtl);
8252     }
8253
8254   /* Here to do an ordinary binary operator.  */
8255  binop:
8256   expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8257                    subtarget, &op0, &op1, 0);
8258  binop2:
8259   this_optab = optab_for_tree_code (code, type);
8260  binop3:
8261   if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8262     target = 0;
8263   temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target,
8264                        unsignedp, OPTAB_LIB_WIDEN);
8265   gcc_assert (temp);
8266   return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8267 }
8268 #undef REDUCE_BIT_FIELD
8269 \f
8270 /* Subroutine of above: reduce EXP to the precision of TYPE (in the
8271    signedness of TYPE), possibly returning the result in TARGET.  */
8272 static rtx
8273 reduce_to_bit_field_precision (rtx exp, rtx target, tree type)
8274 {
8275   HOST_WIDE_INT prec = TYPE_PRECISION (type);
8276   if (target && GET_MODE (target) != GET_MODE (exp))
8277     target = 0;
8278   if (TYPE_UNSIGNED (type))
8279     {
8280       rtx mask;
8281       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
8282         mask = immed_double_const (((unsigned HOST_WIDE_INT) 1 << prec) - 1, 0,
8283                                    GET_MODE (exp));
8284       else
8285         mask = immed_double_const ((unsigned HOST_WIDE_INT) -1,
8286                                    ((unsigned HOST_WIDE_INT) 1
8287                                     << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT)) - 1,
8288                                    GET_MODE (exp));
8289       return expand_and (GET_MODE (exp), exp, mask, target);
8290     }
8291   else
8292     {
8293       tree count = build_int_cst (NULL_TREE,
8294                                   GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (exp)) - prec);
8295       exp = expand_shift (LSHIFT_EXPR, GET_MODE (exp), exp, count, target, 0);
8296       return expand_shift (RSHIFT_EXPR, GET_MODE (exp), exp, count, target, 0);
8297     }
8298 }
8299 \f
8300 /* Subroutine of above: returns 1 if OFFSET corresponds to an offset that
8301    when applied to the address of EXP produces an address known to be
8302    aligned more than BIGGEST_ALIGNMENT.  */
8303
8304 static int
8305 is_aligning_offset (tree offset, tree exp)
8306 {
8307   /* Strip off any conversions.  */
8308   while (TREE_CODE (offset) == NON_LVALUE_EXPR
8309          || TREE_CODE (offset) == NOP_EXPR
8310          || TREE_CODE (offset) == CONVERT_EXPR)
8311     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
8312
8313   /* We must now have a BIT_AND_EXPR with a constant that is one less than
8314      power of 2 and which is larger than BIGGEST_ALIGNMENT.  */
8315   if (TREE_CODE (offset) != BIT_AND_EXPR
8316       || !host_integerp (TREE_OPERAND (offset, 1), 1)
8317       || compare_tree_int (TREE_OPERAND (offset, 1),
8318                            BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT) <= 0
8319       || !exact_log2 (tree_low_cst (TREE_OPERAND (offset, 1), 1) + 1) < 0)
8320     return 0;
8321
8322   /* Look at the first operand of BIT_AND_EXPR and strip any conversion.
8323      It must be NEGATE_EXPR.  Then strip any more conversions.  */
8324   offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
8325   while (TREE_CODE (offset) == NON_LVALUE_EXPR
8326          || TREE_CODE (offset) == NOP_EXPR
8327          || TREE_CODE (offset) == CONVERT_EXPR)
8328     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
8329
8330   if (TREE_CODE (offset) != NEGATE_EXPR)
8331     return 0;
8332
8333   offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
8334   while (TREE_CODE (offset) == NON_LVALUE_EXPR
8335          || TREE_CODE (offset) == NOP_EXPR
8336          || TREE_CODE (offset) == CONVERT_EXPR)
8337     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
8338
8339   /* This must now be the address of EXP.  */
8340   return TREE_CODE (offset) == ADDR_EXPR && TREE_OPERAND (offset, 0) == exp;
8341 }
8342 \f
8343 /* Return the tree node if an ARG corresponds to a string constant or zero
8344    if it doesn't.  If we return nonzero, set *PTR_OFFSET to the offset
8345    in bytes within the string that ARG is accessing.  The type of the
8346    offset will be `sizetype'.  */
8347
8348 tree
8349 string_constant (tree arg, tree *ptr_offset)
8350 {
8351   tree array, offset;
8352   STRIP_NOPS (arg);
8353
8354   if (TREE_CODE (arg) == ADDR_EXPR)
8355     {
8356       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == STRING_CST)
8357         {
8358           *ptr_offset = size_zero_node;
8359           return TREE_OPERAND (arg, 0);
8360         }
8361       else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == VAR_DECL)
8362         {
8363           array = TREE_OPERAND (arg, 0);
8364           offset = size_zero_node;
8365         }
8366       else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == ARRAY_REF)
8367         {
8368           array = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (arg, 0), 0);
8369           offset = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (arg, 0), 1);
8370           if (TREE_CODE (array) != STRING_CST
8371               && TREE_CODE (array) != VAR_DECL)
8372             return 0;
8373         }
8374       else
8375         return 0;
8376     }
8377   else if (TREE_CODE (arg) == PLUS_EXPR)
8378     {
8379       tree arg0 = TREE_OPERAND (arg, 0);
8380       tree arg1 = TREE_OPERAND (arg, 1);
8381
8382       STRIP_NOPS (arg0);
8383       STRIP_NOPS (arg1);
8384
8385       if (TREE_CODE (arg0) == ADDR_EXPR
8386           && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg0, 0)) == STRING_CST
8387               || TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg0, 0)) == VAR_DECL))
8388         {
8389           array = TREE_OPERAND (arg0, 0);
8390           offset = arg1;
8391         }
8392       else if (TREE_CODE (arg1) == ADDR_EXPR
8393                && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg1, 0)) == STRING_CST
8394                    || TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg1, 0)) == VAR_DECL))
8395         {
8396           array = TREE_OPERAND (arg1, 0);
8397           offset = arg0;
8398         }
8399       else
8400         return 0;
8401     }
8402   else
8403     return 0;
8404
8405   if (TREE_CODE (array) == STRING_CST)
8406     {
8407       *ptr_offset = convert (sizetype, offset);
8408       return array;
8409     }
8410   else if (TREE_CODE (array) == VAR_DECL)
8411     {
8412       int length;
8413
8414       /* Variables initialized to string literals can be handled too.  */
8415       if (DECL_INITIAL (array) == NULL_TREE
8416           || TREE_CODE (DECL_INITIAL (array)) != STRING_CST)
8417         return 0;
8418
8419       /* If they are read-only, non-volatile and bind locally.  */
8420       if (! TREE_READONLY (array)
8421           || TREE_SIDE_EFFECTS (array)
8422           || ! targetm.binds_local_p (array))
8423         return 0;
8424
8425       /* Avoid const char foo[4] = "abcde";  */
8426       if (DECL_SIZE_UNIT (array) == NULL_TREE
8427           || TREE_CODE (DECL_SIZE_UNIT (array)) != INTEGER_CST
8428           || (length = TREE_STRING_LENGTH (DECL_INITIAL (array))) <= 0
8429           || compare_tree_int (DECL_SIZE_UNIT (array), length) < 0)
8430         return 0;
8431
8432       /* If variable is bigger than the string literal, OFFSET must be constant
8433          and inside of the bounds of the string literal.  */
8434       offset = convert (sizetype, offset);
8435       if (compare_tree_int (DECL_SIZE_UNIT (array), length) > 0
8436           && (! host_integerp (offset, 1)
8437               || compare_tree_int (offset, length) >= 0))
8438         return 0;
8439
8440       *ptr_offset = offset;
8441       return DECL_INITIAL (array);
8442     }
8443
8444   return 0;
8445 }
8446 \f
8447 /* Generate code to calculate EXP using a store-flag instruction
8448    and return an rtx for the result.  EXP is either a comparison
8449    or a TRUTH_NOT_EXPR whose operand is a comparison.
8450
8451    If TARGET is nonzero, store the result there if convenient.
8452
8453    If ONLY_CHEAP is nonzero, only do this if it is likely to be very
8454    cheap.
8455
8456    Return zero if there is no suitable set-flag instruction
8457    available on this machine.
8458
8459    Once expand_expr has been called on the arguments of the comparison,
8460    we are committed to doing the store flag, since it is not safe to
8461    re-evaluate the expression.  We emit the store-flag insn by calling
8462    emit_store_flag, but only expand the arguments if we have a reason
8463    to believe that emit_store_flag will be successful.  If we think that
8464    it will, but it isn't, we have to simulate the store-flag with a
8465    set/jump/set sequence.  */
8466
8467 static rtx
8468 do_store_flag (tree exp, rtx target, enum machine_mode mode, int only_cheap)
8469 {
8470   enum rtx_code code;
8471   tree arg0, arg1, type;
8472   tree tem;
8473   enum machine_mode operand_mode;
8474   int invert = 0;
8475   int unsignedp;
8476   rtx op0, op1;
8477   enum insn_code icode;
8478   rtx subtarget = target;
8479   rtx result, label;
8480
8481   /* If this is a TRUTH_NOT_EXPR, set a flag indicating we must invert the
8482      result at the end.  We can't simply invert the test since it would
8483      have already been inverted if it were valid.  This case occurs for
8484      some floating-point comparisons.  */
8485
8486   if (TREE_CODE (exp) == TRUTH_NOT_EXPR)
8487     invert = 1, exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
8488
8489   arg0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
8490   arg1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
8491
8492   /* Don't crash if the comparison was erroneous.  */
8493   if (arg0 == error_mark_node || arg1 == error_mark_node)
8494     return const0_rtx;
8495
8496   type = TREE_TYPE (arg0);
8497   operand_mode = TYPE_MODE (type);
8498   unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
8499
8500   /* We won't bother with BLKmode store-flag operations because it would mean
8501      passing a lot of information to emit_store_flag.  */
8502   if (operand_mode == BLKmode)
8503     return 0;
8504
8505   /* We won't bother with store-flag operations involving function pointers
8506      when function pointers must be canonicalized before comparisons.  */
8507 #ifdef HAVE_canonicalize_funcptr_for_compare
8508   if (HAVE_canonicalize_funcptr_for_compare
8509       && ((TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) == POINTER_TYPE
8510            && (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
8511                == FUNCTION_TYPE))
8512           || (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))) == POINTER_TYPE
8513               && (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))))
8514                   == FUNCTION_TYPE))))
8515     return 0;
8516 #endif
8517
8518   STRIP_NOPS (arg0);
8519   STRIP_NOPS (arg1);
8520
8521   /* Get the rtx comparison code to use.  We know that EXP is a comparison
8522      operation of some type.  Some comparisons against 1 and -1 can be
8523      converted to comparisons with zero.  Do so here so that the tests
8524      below will be aware that we have a comparison with zero.   These
8525      tests will not catch constants in the first operand, but constants
8526      are rarely passed as the first operand.  */
8527
8528   switch (TREE_CODE (exp))
8529     {
8530     case EQ_EXPR:
8531       code = EQ;
8532       break;
8533     case NE_EXPR:
8534       code = NE;
8535       break;
8536     case LT_EXPR:
8537       if (integer_onep (arg1))
8538         arg1 = integer_zero_node, code = unsignedp ? LEU : LE;
8539       else
8540         code = unsignedp ? LTU : LT;
8541       break;
8542     case LE_EXPR:
8543       if (! unsignedp && integer_all_onesp (arg1))
8544         arg1 = integer_zero_node, code = LT;
8545       else
8546         code = unsignedp ? LEU : LE;
8547       break;
8548     case GT_EXPR:
8549       if (! unsignedp && integer_all_onesp (arg1))
8550         arg1 = integer_zero_node, code = GE;
8551       else
8552         code = unsignedp ? GTU : GT;
8553       break;
8554     case GE_EXPR:
8555       if (integer_onep (arg1))
8556         arg1 = integer_zero_node, code = unsignedp ? GTU : GT;
8557       else
8558         code = unsignedp ? GEU : GE;
8559       break;
8560
8561     case UNORDERED_EXPR:
8562       code = UNORDERED;
8563       break;
8564     case ORDERED_EXPR:
8565       code = ORDERED;
8566       break;
8567     case UNLT_EXPR:
8568       code = UNLT;
8569       break;
8570     case UNLE_EXPR:
8571       code = UNLE;
8572       break;
8573     case UNGT_EXPR:
8574       code = UNGT;
8575       break;
8576     case UNGE_EXPR:
8577       code = UNGE;
8578       break;
8579     case UNEQ_EXPR:
8580       code = UNEQ;
8581       break;
8582     case LTGT_EXPR:
8583       code = LTGT;
8584       break;
8585
8586     default:
8587       gcc_unreachable ();
8588     }
8589
8590   /* Put a constant second.  */
8591   if (TREE_CODE (arg0) == REAL_CST || TREE_CODE (arg0) == INTEGER_CST)
8592     {
8593       tem = arg0; arg0 = arg1; arg1 = tem;
8594       code = swap_condition (code);
8595     }
8596
8597   /* If this is an equality or inequality test of a single bit, we can
8598      do this by shifting the bit being tested to the low-order bit and
8599      masking the result with the constant 1.  If the condition was EQ,
8600      we xor it with 1.  This does not require an scc insn and is faster
8601      than an scc insn even if we have it.
8602
8603      The code to make this transformation was moved into fold_single_bit_test,
8604      so we just call into the folder and expand its result.  */
8605
8606   if ((code == NE || code == EQ)
8607       && TREE_CODE (arg0) == BIT_AND_EXPR && integer_zerop (arg1)
8608       && integer_pow2p (TREE_OPERAND (arg0, 1)))
8609     {
8610       tree type = lang_hooks.types.type_for_mode (mode, unsignedp);
8611       return expand_expr (fold_single_bit_test (code == NE ? NE_EXPR : EQ_EXPR,
8612                                                 arg0, arg1, type),
8613                           target, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8614     }
8615
8616   /* Now see if we are likely to be able to do this.  Return if not.  */
8617   if (! can_compare_p (code, operand_mode, ccp_store_flag))
8618     return 0;
8619
8620   icode = setcc_gen_code[(int) code];
8621   if (icode == CODE_FOR_nothing
8622       || (only_cheap && insn_data[(int) icode].operand[0].mode != mode))
8623     {
8624       /* We can only do this if it is one of the special cases that
8625          can be handled without an scc insn.  */
8626       if ((code == LT && integer_zerop (arg1))
8627           || (! only_cheap && code == GE && integer_zerop (arg1)))
8628         ;
8629       else if (BRANCH_COST >= 0
8630                && ! only_cheap && (code == NE || code == EQ)
8631                && TREE_CODE (type) != REAL_TYPE
8632                && ((abs_optab->handlers[(int) operand_mode].insn_code
8633                     != CODE_FOR_nothing)
8634                    || (ffs_optab->handlers[(int) operand_mode].insn_code
8635                        != CODE_FOR_nothing)))
8636         ;
8637       else
8638         return 0;
8639     }
8640
8641   if (! get_subtarget (target)
8642       || GET_MODE (subtarget) != operand_mode)
8643     subtarget = 0;
8644
8645   expand_operands (arg0, arg1, subtarget, &op0, &op1, 0);
8646
8647   if (target == 0)
8648     target = gen_reg_rtx (mode);
8649
8650   result = emit_store_flag (target, code, op0, op1,
8651                             operand_mode, unsignedp, 1);
8652
8653   if (result)
8654     {
8655       if (invert)
8656         result = expand_binop (mode, xor_optab, result, const1_rtx,
8657                                result, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
8658       return result;
8659     }
8660
8661   /* If this failed, we have to do this with set/compare/jump/set code.  */
8662   if (!REG_P (target)
8663       || reg_mentioned_p (target, op0) || reg_mentioned_p (target, op1))
8664     target = gen_reg_rtx (GET_MODE (target));
8665
8666   emit_move_insn (target, invert ? const0_rtx : const1_rtx);
8667   result = compare_from_rtx (op0, op1, code, unsignedp,
8668                              operand_mode, NULL_RTX);
8669   if (GET_CODE (result) == CONST_INT)
8670     return (((result == const0_rtx && ! invert)
8671              || (result != const0_rtx && invert))
8672             ? const0_rtx : const1_rtx);
8673
8674   /* The code of RESULT may not match CODE if compare_from_rtx
8675      decided to swap its operands and reverse the original code.
8676
8677      We know that compare_from_rtx returns either a CONST_INT or
8678      a new comparison code, so it is safe to just extract the
8679      code from RESULT.  */
8680   code = GET_CODE (result);
8681
8682   label = gen_label_rtx ();
8683   gcc_assert (bcc_gen_fctn[(int) code]);
8684
8685   emit_jump_insn ((*bcc_gen_fctn[(int) code]) (label));
8686   emit_move_insn (target, invert ? const1_rtx : const0_rtx);
8687   emit_label (label);
8688
8689   return target;
8690 }
8691 \f
8692
8693 /* Stubs in case we haven't got a casesi insn.  */
8694 #ifndef HAVE_casesi
8695 # define HAVE_casesi 0
8696 # define gen_casesi(a, b, c, d, e) (0)
8697 # define CODE_FOR_casesi CODE_FOR_nothing
8698 #endif
8699
8700 /* If the machine does not have a case insn that compares the bounds,
8701    this means extra overhead for dispatch tables, which raises the
8702    threshold for using them.  */
8703 #ifndef CASE_VALUES_THRESHOLD
8704 #define CASE_VALUES_THRESHOLD (HAVE_casesi ? 4 : 5)
8705 #endif /* CASE_VALUES_THRESHOLD */
8706
8707 unsigned int
8708 case_values_threshold (void)
8709 {
8710   return CASE_VALUES_THRESHOLD;
8711 }
8712
8713 /* Attempt to generate a casesi instruction.  Returns 1 if successful,
8714    0 otherwise (i.e. if there is no casesi instruction).  */
8715 int
8716 try_casesi (tree index_type, tree index_expr, tree minval, tree range,
8717             rtx table_label ATTRIBUTE_UNUSED, rtx default_label)
8718 {
8719   enum machine_mode index_mode = SImode;
8720   int index_bits = GET_MODE_BITSIZE (index_mode);
8721   rtx op1, op2, index;
8722   enum machine_mode op_mode;
8723
8724   if (! HAVE_casesi)
8725     return 0;
8726
8727   /* Convert the index to SImode.  */
8728   if (GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (index_type)) > GET_MODE_BITSIZE (index_mode))
8729     {
8730       enum machine_mode omode = TYPE_MODE (index_type);
8731       rtx rangertx = expand_expr (range, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8732
8733       /* We must handle the endpoints in the original mode.  */
8734       index_expr = build2 (MINUS_EXPR, index_type,
8735                            index_expr, minval);
8736       minval = integer_zero_node;
8737       index = expand_expr (index_expr, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8738       emit_cmp_and_jump_insns (rangertx, index, LTU, NULL_RTX,
8739                                omode, 1, default_label);
8740       /* Now we can safely truncate.  */
8741       index = convert_to_mode (index_mode, index, 0);
8742     }
8743   else
8744     {
8745       if (TYPE_MODE (index_type) != index_mode)
8746         {
8747           index_expr = convert (lang_hooks.types.type_for_size
8748                                 (index_bits, 0), index_expr);
8749           index_type = TREE_TYPE (index_expr);
8750         }
8751
8752       index = expand_expr (index_expr, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8753     }
8754
8755   do_pending_stack_adjust ();
8756
8757   op_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[0].mode;
8758   if (! (*insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[0].predicate)
8759       (index, op_mode))
8760     index = copy_to_mode_reg (op_mode, index);
8761
8762   op1 = expand_expr (minval, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8763
8764   op_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[1].mode;
8765   op1 = convert_modes (op_mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (minval)),
8766                        op1, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (minval)));
8767   if (! (*insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[1].predicate)
8768       (op1, op_mode))
8769     op1 = copy_to_mode_reg (op_mode, op1);
8770
8771   op2 = expand_expr (range, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8772
8773   op_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[2].mode;
8774   op2 = convert_modes (op_mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (range)),
8775                        op2, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (range)));
8776   if (! (*insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[2].predicate)
8777       (op2, op_mode))
8778     op2 = copy_to_mode_reg (op_mode, op2);
8779
8780   emit_jump_insn (gen_casesi (index, op1, op2,
8781                               table_label, default_label));
8782   return 1;
8783 }
8784
8785 /* Attempt to generate a tablejump instruction; same concept.  */
8786 #ifndef HAVE_tablejump
8787 #define HAVE_tablejump 0
8788 #define gen_tablejump(x, y) (0)
8789 #endif
8790
8791 /* Subroutine of the next function.
8792
8793    INDEX is the value being switched on, with the lowest value
8794    in the table already subtracted.
8795    MODE is its expected mode (needed if INDEX is constant).
8796    RANGE is the length of the jump table.
8797    TABLE_LABEL is a CODE_LABEL rtx for the table itself.
8798
8799    DEFAULT_LABEL is a CODE_LABEL rtx to jump to if the
8800    index value is out of range.  */
8801
8802 static void
8803 do_tablejump (rtx index, enum machine_mode mode, rtx range, rtx table_label,
8804               rtx default_label)
8805 {
8806   rtx temp, vector;
8807
8808   if (INTVAL (range) > cfun->max_jumptable_ents)
8809     cfun->max_jumptable_ents = INTVAL (range);
8810
8811   /* Do an unsigned comparison (in the proper mode) between the index
8812      expression and the value which represents the length of the range.
8813      Since we just finished subtracting the lower bound of the range
8814      from the index expression, this comparison allows us to simultaneously
8815      check that the original index expression value is both greater than
8816      or equal to the minimum value of the range and less than or equal to
8817      the maximum value of the range.  */
8818
8819   emit_cmp_and_jump_insns (index, range, GTU, NULL_RTX, mode, 1,
8820                            default_label);
8821
8822   /* If index is in range, it must fit in Pmode.
8823      Convert to Pmode so we can index with it.  */
8824   if (mode != Pmode)
8825     index = convert_to_mode (Pmode, index, 1);
8826
8827   /* Don't let a MEM slip through, because then INDEX that comes
8828      out of PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS won't be a valid address,
8829      and break_out_memory_refs will go to work on it and mess it up.  */
8830 #ifdef PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS
8831   if (flag_pic && !REG_P (index))
8832     index = copy_to_mode_reg (Pmode, index);
8833 #endif
8834
8835   /* If flag_force_addr were to affect this address
8836      it could interfere with the tricky assumptions made
8837      about addresses that contain label-refs,
8838      which may be valid only very near the tablejump itself.  */
8839   /* ??? The only correct use of CASE_VECTOR_MODE is the one inside the
8840      GET_MODE_SIZE, because this indicates how large insns are.  The other
8841      uses should all be Pmode, because they are addresses.  This code
8842      could fail if addresses and insns are not the same size.  */
8843   index = gen_rtx_PLUS (Pmode,
8844                         gen_rtx_MULT (Pmode, index,
8845                                       GEN_INT (GET_MODE_SIZE (CASE_VECTOR_MODE))),
8846                         gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, table_label));
8847 #ifdef PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS
8848   if (flag_pic)
8849     index = PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS (index);
8850   else
8851 #endif
8852     index = memory_address_noforce (CASE_VECTOR_MODE, index);
8853   temp = gen_reg_rtx (CASE_VECTOR_MODE);
8854   vector = gen_const_mem (CASE_VECTOR_MODE, index);
8855   convert_move (temp, vector, 0);
8856
8857   emit_jump_insn (gen_tablejump (temp, table_label));
8858
8859   /* If we are generating PIC code or if the table is PC-relative, the
8860      table and JUMP_INSN must be adjacent, so don't output a BARRIER.  */
8861   if (! CASE_VECTOR_PC_RELATIVE && ! flag_pic)
8862     emit_barrier ();
8863 }
8864
8865 int
8866 try_tablejump (tree index_type, tree index_expr, tree minval, tree range,
8867                rtx table_label, rtx default_label)
8868 {
8869   rtx index;
8870
8871   if (! HAVE_tablejump)
8872     return 0;
8873
8874   index_expr = fold (build2 (MINUS_EXPR, index_type,
8875                              convert (index_type, index_expr),
8876                              convert (index_type, minval)));
8877   index = expand_expr (index_expr, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8878   do_pending_stack_adjust ();
8879
8880   do_tablejump (index, TYPE_MODE (index_type),
8881                 convert_modes (TYPE_MODE (index_type),
8882                                TYPE_MODE (TREE_TYPE (range)),
8883                                expand_expr (range, NULL_RTX,
8884                                             VOIDmode, 0),
8885                                TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (range))),
8886                 table_label, default_label);
8887   return 1;
8888 }
8889
8890 /* Nonzero if the mode is a valid vector mode for this architecture.
8891    This returns nonzero even if there is no hardware support for the
8892    vector mode, but we can emulate with narrower modes.  */
8893
8894 int
8895 vector_mode_valid_p (enum machine_mode mode)
8896 {
8897   enum mode_class class = GET_MODE_CLASS (mode);
8898   enum machine_mode innermode;
8899
8900   /* Doh!  What's going on?  */
8901   if (class != MODE_VECTOR_INT
8902       && class != MODE_VECTOR_FLOAT)
8903     return 0;
8904
8905   /* Hardware support.  Woo hoo!  */
8906   if (targetm.vector_mode_supported_p (mode))
8907     return 1;
8908
8909   innermode = GET_MODE_INNER (mode);
8910
8911   /* We should probably return 1 if requesting V4DI and we have no DI,
8912      but we have V2DI, but this is probably very unlikely.  */
8913
8914   /* If we have support for the inner mode, we can safely emulate it.
8915      We may not have V2DI, but me can emulate with a pair of DIs.  */
8916   return targetm.scalar_mode_supported_p (innermode);
8917 }
8918
8919 /* Return a CONST_VECTOR rtx for a VECTOR_CST tree.  */
8920 static rtx
8921 const_vector_from_tree (tree exp)
8922 {
8923   rtvec v;
8924   int units, i;
8925   tree link, elt;
8926   enum machine_mode inner, mode;
8927
8928   mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
8929
8930   if (initializer_zerop (exp))
8931     return CONST0_RTX (mode);
8932
8933   units = GET_MODE_NUNITS (mode);
8934   inner = GET_MODE_INNER (mode);
8935
8936   v = rtvec_alloc (units);
8937
8938   link = TREE_VECTOR_CST_ELTS (exp);
8939   for (i = 0; link; link = TREE_CHAIN (link), ++i)
8940     {
8941       elt = TREE_VALUE (link);
8942
8943       if (TREE_CODE (elt) == REAL_CST)
8944         RTVEC_ELT (v, i) = CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (TREE_REAL_CST (elt),
8945                                                          inner);
8946       else
8947         RTVEC_ELT (v, i) = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (elt),
8948                                                TREE_INT_CST_HIGH (elt),
8949                                                inner);
8950     }
8951
8952   /* Initialize remaining elements to 0.  */
8953   for (; i < units; ++i)
8954     RTVEC_ELT (v, i) = CONST0_RTX (inner);
8955
8956   return gen_rtx_CONST_VECTOR (mode, v);
8957 }
8958 #include "gt-expr.h"