OSDN Git Service

2005-02-15 Eric Christopher <echristo@redhat.com>
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / expr.c
1 /* Convert tree expression to rtl instructions, for GNU compiler.
2    Copyright (C) 1988, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
3    2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GCC.
6
7 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
8 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
9 Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later
10 version.
11
12 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
13 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
14 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
15 for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
19 Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
20 02111-1307, USA.  */
21
22 #include "config.h"
23 #include "system.h"
24 #include "coretypes.h"
25 #include "tm.h"
26 #include "machmode.h"
27 #include "real.h"
28 #include "rtl.h"
29 #include "tree.h"
30 #include "flags.h"
31 #include "regs.h"
32 #include "hard-reg-set.h"
33 #include "except.h"
34 #include "function.h"
35 #include "insn-config.h"
36 #include "insn-attr.h"
37 /* Include expr.h after insn-config.h so we get HAVE_conditional_move.  */
38 #include "expr.h"
39 #include "optabs.h"
40 #include "libfuncs.h"
41 #include "recog.h"
42 #include "reload.h"
43 #include "output.h"
44 #include "typeclass.h"
45 #include "toplev.h"
46 #include "ggc.h"
47 #include "langhooks.h"
48 #include "intl.h"
49 #include "tm_p.h"
50 #include "tree-iterator.h"
51 #include "tree-pass.h"
52 #include "tree-flow.h"
53 #include "target.h"
54 #include "timevar.h"
55
56 /* Decide whether a function's arguments should be processed
57    from first to last or from last to first.
58
59    They should if the stack and args grow in opposite directions, but
60    only if we have push insns.  */
61
62 #ifdef PUSH_ROUNDING
63
64 #ifndef PUSH_ARGS_REVERSED
65 #if defined (STACK_GROWS_DOWNWARD) != defined (ARGS_GROW_DOWNWARD)
66 #define PUSH_ARGS_REVERSED      /* If it's last to first.  */
67 #endif
68 #endif
69
70 #endif
71
72 #ifndef STACK_PUSH_CODE
73 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
74 #define STACK_PUSH_CODE PRE_DEC
75 #else
76 #define STACK_PUSH_CODE PRE_INC
77 #endif
78 #endif
79
80
81 /* If this is nonzero, we do not bother generating VOLATILE
82    around volatile memory references, and we are willing to
83    output indirect addresses.  If cse is to follow, we reject
84    indirect addresses so a useful potential cse is generated;
85    if it is used only once, instruction combination will produce
86    the same indirect address eventually.  */
87 int cse_not_expected;
88
89 /* This structure is used by move_by_pieces to describe the move to
90    be performed.  */
91 struct move_by_pieces
92 {
93   rtx to;
94   rtx to_addr;
95   int autinc_to;
96   int explicit_inc_to;
97   rtx from;
98   rtx from_addr;
99   int autinc_from;
100   int explicit_inc_from;
101   unsigned HOST_WIDE_INT len;
102   HOST_WIDE_INT offset;
103   int reverse;
104 };
105
106 /* This structure is used by store_by_pieces to describe the clear to
107    be performed.  */
108
109 struct store_by_pieces
110 {
111   rtx to;
112   rtx to_addr;
113   int autinc_to;
114   int explicit_inc_to;
115   unsigned HOST_WIDE_INT len;
116   HOST_WIDE_INT offset;
117   rtx (*constfun) (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode);
118   void *constfundata;
119   int reverse;
120 };
121
122 static unsigned HOST_WIDE_INT move_by_pieces_ninsns (unsigned HOST_WIDE_INT,
123                                                      unsigned int,
124                                                      unsigned int);
125 static void move_by_pieces_1 (rtx (*) (rtx, ...), enum machine_mode,
126                               struct move_by_pieces *);
127 static bool block_move_libcall_safe_for_call_parm (void);
128 static bool emit_block_move_via_movmem (rtx, rtx, rtx, unsigned);
129 static rtx emit_block_move_via_libcall (rtx, rtx, rtx);
130 static tree emit_block_move_libcall_fn (int);
131 static void emit_block_move_via_loop (rtx, rtx, rtx, unsigned);
132 static rtx clear_by_pieces_1 (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode);
133 static void clear_by_pieces (rtx, unsigned HOST_WIDE_INT, unsigned int);
134 static void store_by_pieces_1 (struct store_by_pieces *, unsigned int);
135 static void store_by_pieces_2 (rtx (*) (rtx, ...), enum machine_mode,
136                                struct store_by_pieces *);
137 static bool clear_storage_via_clrmem (rtx, rtx, unsigned);
138 static rtx clear_storage_via_libcall (rtx, rtx);
139 static tree clear_storage_libcall_fn (int);
140 static rtx compress_float_constant (rtx, rtx);
141 static rtx get_subtarget (rtx);
142 static void store_constructor_field (rtx, unsigned HOST_WIDE_INT,
143                                      HOST_WIDE_INT, enum machine_mode,
144                                      tree, tree, int, int);
145 static void store_constructor (tree, rtx, int, HOST_WIDE_INT);
146 static rtx store_field (rtx, HOST_WIDE_INT, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode,
147                         tree, tree, int);
148
149 static unsigned HOST_WIDE_INT highest_pow2_factor (tree);
150 static unsigned HOST_WIDE_INT highest_pow2_factor_for_target (tree, tree);
151
152 static int is_aligning_offset (tree, tree);
153 static void expand_operands (tree, tree, rtx, rtx*, rtx*,
154                              enum expand_modifier);
155 static rtx reduce_to_bit_field_precision (rtx, rtx, tree);
156 static rtx do_store_flag (tree, rtx, enum machine_mode, int);
157 #ifdef PUSH_ROUNDING
158 static void emit_single_push_insn (enum machine_mode, rtx, tree);
159 #endif
160 static void do_tablejump (rtx, enum machine_mode, rtx, rtx, rtx);
161 static rtx const_vector_from_tree (tree);
162 static void write_complex_part (rtx, rtx, bool);
163
164 /* Record for each mode whether we can move a register directly to or
165    from an object of that mode in memory.  If we can't, we won't try
166    to use that mode directly when accessing a field of that mode.  */
167
168 static char direct_load[NUM_MACHINE_MODES];
169 static char direct_store[NUM_MACHINE_MODES];
170
171 /* Record for each mode whether we can float-extend from memory.  */
172
173 static bool float_extend_from_mem[NUM_MACHINE_MODES][NUM_MACHINE_MODES];
174
175 /* This macro is used to determine whether move_by_pieces should be called
176    to perform a structure copy.  */
177 #ifndef MOVE_BY_PIECES_P
178 #define MOVE_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
179   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, MOVE_MAX_PIECES + 1) \
180    < (unsigned int) MOVE_RATIO)
181 #endif
182
183 /* This macro is used to determine whether clear_by_pieces should be
184    called to clear storage.  */
185 #ifndef CLEAR_BY_PIECES_P
186 #define CLEAR_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
187   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, STORE_MAX_PIECES + 1) \
188    < (unsigned int) CLEAR_RATIO)
189 #endif
190
191 /* This macro is used to determine whether store_by_pieces should be
192    called to "memset" storage with byte values other than zero, or
193    to "memcpy" storage when the source is a constant string.  */
194 #ifndef STORE_BY_PIECES_P
195 #define STORE_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
196   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, STORE_MAX_PIECES + 1) \
197    < (unsigned int) MOVE_RATIO)
198 #endif
199
200 /* This array records the insn_code of insns to perform block moves.  */
201 enum insn_code movmem_optab[NUM_MACHINE_MODES];
202
203 /* This array records the insn_code of insns to perform block clears.  */
204 enum insn_code clrmem_optab[NUM_MACHINE_MODES];
205
206 /* These arrays record the insn_code of two different kinds of insns
207    to perform block compares.  */
208 enum insn_code cmpstr_optab[NUM_MACHINE_MODES];
209 enum insn_code cmpmem_optab[NUM_MACHINE_MODES];
210
211 /* SLOW_UNALIGNED_ACCESS is nonzero if unaligned accesses are very slow.  */
212
213 #ifndef SLOW_UNALIGNED_ACCESS
214 #define SLOW_UNALIGNED_ACCESS(MODE, ALIGN) STRICT_ALIGNMENT
215 #endif
216 \f
217 /* This is run once per compilation to set up which modes can be used
218    directly in memory and to initialize the block move optab.  */
219
220 void
221 init_expr_once (void)
222 {
223   rtx insn, pat;
224   enum machine_mode mode;
225   int num_clobbers;
226   rtx mem, mem1;
227   rtx reg;
228
229   /* Try indexing by frame ptr and try by stack ptr.
230      It is known that on the Convex the stack ptr isn't a valid index.
231      With luck, one or the other is valid on any machine.  */
232   mem = gen_rtx_MEM (VOIDmode, stack_pointer_rtx);
233   mem1 = gen_rtx_MEM (VOIDmode, frame_pointer_rtx);
234
235   /* A scratch register we can modify in-place below to avoid
236      useless RTL allocations.  */
237   reg = gen_rtx_REG (VOIDmode, -1);
238
239   insn = rtx_alloc (INSN);
240   pat = gen_rtx_SET (0, NULL_RTX, NULL_RTX);
241   PATTERN (insn) = pat;
242
243   for (mode = VOIDmode; (int) mode < NUM_MACHINE_MODES;
244        mode = (enum machine_mode) ((int) mode + 1))
245     {
246       int regno;
247
248       direct_load[(int) mode] = direct_store[(int) mode] = 0;
249       PUT_MODE (mem, mode);
250       PUT_MODE (mem1, mode);
251       PUT_MODE (reg, mode);
252
253       /* See if there is some register that can be used in this mode and
254          directly loaded or stored from memory.  */
255
256       if (mode != VOIDmode && mode != BLKmode)
257         for (regno = 0; regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
258              && (direct_load[(int) mode] == 0 || direct_store[(int) mode] == 0);
259              regno++)
260           {
261             if (! HARD_REGNO_MODE_OK (regno, mode))
262               continue;
263
264             REGNO (reg) = regno;
265
266             SET_SRC (pat) = mem;
267             SET_DEST (pat) = reg;
268             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
269               direct_load[(int) mode] = 1;
270
271             SET_SRC (pat) = mem1;
272             SET_DEST (pat) = reg;
273             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
274               direct_load[(int) mode] = 1;
275
276             SET_SRC (pat) = reg;
277             SET_DEST (pat) = mem;
278             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
279               direct_store[(int) mode] = 1;
280
281             SET_SRC (pat) = reg;
282             SET_DEST (pat) = mem1;
283             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
284               direct_store[(int) mode] = 1;
285           }
286     }
287
288   mem = gen_rtx_MEM (VOIDmode, gen_rtx_raw_REG (Pmode, 10000));
289
290   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_FLOAT); mode != VOIDmode;
291        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
292     {
293       enum machine_mode srcmode;
294       for (srcmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_FLOAT); srcmode != mode;
295            srcmode = GET_MODE_WIDER_MODE (srcmode))
296         {
297           enum insn_code ic;
298
299           ic = can_extend_p (mode, srcmode, 0);
300           if (ic == CODE_FOR_nothing)
301             continue;
302
303           PUT_MODE (mem, srcmode);
304
305           if ((*insn_data[ic].operand[1].predicate) (mem, srcmode))
306             float_extend_from_mem[mode][srcmode] = true;
307         }
308     }
309 }
310
311 /* This is run at the start of compiling a function.  */
312
313 void
314 init_expr (void)
315 {
316   cfun->expr = ggc_alloc_cleared (sizeof (struct expr_status));
317 }
318 \f
319 /* Copy data from FROM to TO, where the machine modes are not the same.
320    Both modes may be integer, or both may be floating.
321    UNSIGNEDP should be nonzero if FROM is an unsigned type.
322    This causes zero-extension instead of sign-extension.  */
323
324 void
325 convert_move (rtx to, rtx from, int unsignedp)
326 {
327   enum machine_mode to_mode = GET_MODE (to);
328   enum machine_mode from_mode = GET_MODE (from);
329   int to_real = GET_MODE_CLASS (to_mode) == MODE_FLOAT;
330   int from_real = GET_MODE_CLASS (from_mode) == MODE_FLOAT;
331   enum insn_code code;
332   rtx libcall;
333
334   /* rtx code for making an equivalent value.  */
335   enum rtx_code equiv_code = (unsignedp < 0 ? UNKNOWN
336                               : (unsignedp ? ZERO_EXTEND : SIGN_EXTEND));
337
338
339   gcc_assert (to_real == from_real);
340
341   /* If the source and destination are already the same, then there's
342      nothing to do.  */
343   if (to == from)
344     return;
345
346   /* If FROM is a SUBREG that indicates that we have already done at least
347      the required extension, strip it.  We don't handle such SUBREGs as
348      TO here.  */
349
350   if (GET_CODE (from) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (from)
351       && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (from)))
352           >= GET_MODE_SIZE (to_mode))
353       && SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (from) == unsignedp)
354     from = gen_lowpart (to_mode, from), from_mode = to_mode;
355
356   gcc_assert (GET_CODE (to) != SUBREG || !SUBREG_PROMOTED_VAR_P (to));
357
358   if (to_mode == from_mode
359       || (from_mode == VOIDmode && CONSTANT_P (from)))
360     {
361       emit_move_insn (to, from);
362       return;
363     }
364
365   if (VECTOR_MODE_P (to_mode) || VECTOR_MODE_P (from_mode))
366     {
367       gcc_assert (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) == GET_MODE_BITSIZE (to_mode));
368
369       if (VECTOR_MODE_P (to_mode))
370         from = simplify_gen_subreg (to_mode, from, GET_MODE (from), 0);
371       else
372         to = simplify_gen_subreg (from_mode, to, GET_MODE (to), 0);
373
374       emit_move_insn (to, from);
375       return;
376     }
377
378   if (GET_CODE (to) == CONCAT && GET_CODE (from) == CONCAT)
379     {
380       convert_move (XEXP (to, 0), XEXP (from, 0), unsignedp);
381       convert_move (XEXP (to, 1), XEXP (from, 1), unsignedp);
382       return;
383     }
384
385   if (to_real)
386     {
387       rtx value, insns;
388       convert_optab tab;
389
390       gcc_assert (GET_MODE_PRECISION (from_mode)
391                   != GET_MODE_PRECISION (to_mode));
392       
393       if (GET_MODE_PRECISION (from_mode) < GET_MODE_PRECISION (to_mode))
394         tab = sext_optab;
395       else
396         tab = trunc_optab;
397
398       /* Try converting directly if the insn is supported.  */
399
400       code = tab->handlers[to_mode][from_mode].insn_code;
401       if (code != CODE_FOR_nothing)
402         {
403           emit_unop_insn (code, to, from,
404                           tab == sext_optab ? FLOAT_EXTEND : FLOAT_TRUNCATE);
405           return;
406         }
407
408       /* Otherwise use a libcall.  */
409       libcall = tab->handlers[to_mode][from_mode].libfunc;
410
411       /* Is this conversion implemented yet?  */
412       gcc_assert (libcall);
413
414       start_sequence ();
415       value = emit_library_call_value (libcall, NULL_RTX, LCT_CONST, to_mode,
416                                        1, from, from_mode);
417       insns = get_insns ();
418       end_sequence ();
419       emit_libcall_block (insns, to, value,
420                           tab == trunc_optab ? gen_rtx_FLOAT_TRUNCATE (to_mode,
421                                                                        from)
422                           : gen_rtx_FLOAT_EXTEND (to_mode, from));
423       return;
424     }
425
426   /* Handle pointer conversion.  */                     /* SPEE 900220.  */
427   /* Targets are expected to provide conversion insns between PxImode and
428      xImode for all MODE_PARTIAL_INT modes they use, but no others.  */
429   if (GET_MODE_CLASS (to_mode) == MODE_PARTIAL_INT)
430     {
431       enum machine_mode full_mode
432         = smallest_mode_for_size (GET_MODE_BITSIZE (to_mode), MODE_INT);
433
434       gcc_assert (trunc_optab->handlers[to_mode][full_mode].insn_code
435                   != CODE_FOR_nothing);
436
437       if (full_mode != from_mode)
438         from = convert_to_mode (full_mode, from, unsignedp);
439       emit_unop_insn (trunc_optab->handlers[to_mode][full_mode].insn_code,
440                       to, from, UNKNOWN);
441       return;
442     }
443   if (GET_MODE_CLASS (from_mode) == MODE_PARTIAL_INT)
444     {
445       enum machine_mode full_mode
446         = smallest_mode_for_size (GET_MODE_BITSIZE (from_mode), MODE_INT);
447
448       gcc_assert (sext_optab->handlers[full_mode][from_mode].insn_code
449                   != CODE_FOR_nothing);
450
451       emit_unop_insn (sext_optab->handlers[full_mode][from_mode].insn_code,
452                       to, from, UNKNOWN);
453       if (to_mode == full_mode)
454         return;
455
456       /* else proceed to integer conversions below.  */
457       from_mode = full_mode;
458     }
459
460   /* Now both modes are integers.  */
461
462   /* Handle expanding beyond a word.  */
463   if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) < GET_MODE_BITSIZE (to_mode)
464       && GET_MODE_BITSIZE (to_mode) > BITS_PER_WORD)
465     {
466       rtx insns;
467       rtx lowpart;
468       rtx fill_value;
469       rtx lowfrom;
470       int i;
471       enum machine_mode lowpart_mode;
472       int nwords = CEIL (GET_MODE_SIZE (to_mode), UNITS_PER_WORD);
473
474       /* Try converting directly if the insn is supported.  */
475       if ((code = can_extend_p (to_mode, from_mode, unsignedp))
476           != CODE_FOR_nothing)
477         {
478           /* If FROM is a SUBREG, put it into a register.  Do this
479              so that we always generate the same set of insns for
480              better cse'ing; if an intermediate assignment occurred,
481              we won't be doing the operation directly on the SUBREG.  */
482           if (optimize > 0 && GET_CODE (from) == SUBREG)
483             from = force_reg (from_mode, from);
484           emit_unop_insn (code, to, from, equiv_code);
485           return;
486         }
487       /* Next, try converting via full word.  */
488       else if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) < BITS_PER_WORD
489                && ((code = can_extend_p (to_mode, word_mode, unsignedp))
490                    != CODE_FOR_nothing))
491         {
492           if (REG_P (to))
493             {
494               if (reg_overlap_mentioned_p (to, from))
495                 from = force_reg (from_mode, from);
496               emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, to));
497             }
498           convert_move (gen_lowpart (word_mode, to), from, unsignedp);
499           emit_unop_insn (code, to,
500                           gen_lowpart (word_mode, to), equiv_code);
501           return;
502         }
503
504       /* No special multiword conversion insn; do it by hand.  */
505       start_sequence ();
506
507       /* Since we will turn this into a no conflict block, we must ensure
508          that the source does not overlap the target.  */
509
510       if (reg_overlap_mentioned_p (to, from))
511         from = force_reg (from_mode, from);
512
513       /* Get a copy of FROM widened to a word, if necessary.  */
514       if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) < BITS_PER_WORD)
515         lowpart_mode = word_mode;
516       else
517         lowpart_mode = from_mode;
518
519       lowfrom = convert_to_mode (lowpart_mode, from, unsignedp);
520
521       lowpart = gen_lowpart (lowpart_mode, to);
522       emit_move_insn (lowpart, lowfrom);
523
524       /* Compute the value to put in each remaining word.  */
525       if (unsignedp)
526         fill_value = const0_rtx;
527       else
528         {
529 #ifdef HAVE_slt
530           if (HAVE_slt
531               && insn_data[(int) CODE_FOR_slt].operand[0].mode == word_mode
532               && STORE_FLAG_VALUE == -1)
533             {
534               emit_cmp_insn (lowfrom, const0_rtx, NE, NULL_RTX,
535                              lowpart_mode, 0);
536               fill_value = gen_reg_rtx (word_mode);
537               emit_insn (gen_slt (fill_value));
538             }
539           else
540 #endif
541             {
542               fill_value
543                 = expand_shift (RSHIFT_EXPR, lowpart_mode, lowfrom,
544                                 size_int (GET_MODE_BITSIZE (lowpart_mode) - 1),
545                                 NULL_RTX, 0);
546               fill_value = convert_to_mode (word_mode, fill_value, 1);
547             }
548         }
549
550       /* Fill the remaining words.  */
551       for (i = GET_MODE_SIZE (lowpart_mode) / UNITS_PER_WORD; i < nwords; i++)
552         {
553           int index = (WORDS_BIG_ENDIAN ? nwords - i - 1 : i);
554           rtx subword = operand_subword (to, index, 1, to_mode);
555
556           gcc_assert (subword);
557
558           if (fill_value != subword)
559             emit_move_insn (subword, fill_value);
560         }
561
562       insns = get_insns ();
563       end_sequence ();
564
565       emit_no_conflict_block (insns, to, from, NULL_RTX,
566                               gen_rtx_fmt_e (equiv_code, to_mode, copy_rtx (from)));
567       return;
568     }
569
570   /* Truncating multi-word to a word or less.  */
571   if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) > BITS_PER_WORD
572       && GET_MODE_BITSIZE (to_mode) <= BITS_PER_WORD)
573     {
574       if (!((MEM_P (from)
575              && ! MEM_VOLATILE_P (from)
576              && direct_load[(int) to_mode]
577              && ! mode_dependent_address_p (XEXP (from, 0)))
578             || REG_P (from)
579             || GET_CODE (from) == SUBREG))
580         from = force_reg (from_mode, from);
581       convert_move (to, gen_lowpart (word_mode, from), 0);
582       return;
583     }
584
585   /* Now follow all the conversions between integers
586      no more than a word long.  */
587
588   /* For truncation, usually we can just refer to FROM in a narrower mode.  */
589   if (GET_MODE_BITSIZE (to_mode) < GET_MODE_BITSIZE (from_mode)
590       && TRULY_NOOP_TRUNCATION (GET_MODE_BITSIZE (to_mode),
591                                 GET_MODE_BITSIZE (from_mode)))
592     {
593       if (!((MEM_P (from)
594              && ! MEM_VOLATILE_P (from)
595              && direct_load[(int) to_mode]
596              && ! mode_dependent_address_p (XEXP (from, 0)))
597             || REG_P (from)
598             || GET_CODE (from) == SUBREG))
599         from = force_reg (from_mode, from);
600       if (REG_P (from) && REGNO (from) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
601           && ! HARD_REGNO_MODE_OK (REGNO (from), to_mode))
602         from = copy_to_reg (from);
603       emit_move_insn (to, gen_lowpart (to_mode, from));
604       return;
605     }
606
607   /* Handle extension.  */
608   if (GET_MODE_BITSIZE (to_mode) > GET_MODE_BITSIZE (from_mode))
609     {
610       /* Convert directly if that works.  */
611       if ((code = can_extend_p (to_mode, from_mode, unsignedp))
612           != CODE_FOR_nothing)
613         {
614           if (flag_force_mem)
615             from = force_not_mem (from);
616
617           emit_unop_insn (code, to, from, equiv_code);
618           return;
619         }
620       else
621         {
622           enum machine_mode intermediate;
623           rtx tmp;
624           tree shift_amount;
625
626           /* Search for a mode to convert via.  */
627           for (intermediate = from_mode; intermediate != VOIDmode;
628                intermediate = GET_MODE_WIDER_MODE (intermediate))
629             if (((can_extend_p (to_mode, intermediate, unsignedp)
630                   != CODE_FOR_nothing)
631                  || (GET_MODE_SIZE (to_mode) < GET_MODE_SIZE (intermediate)
632                      && TRULY_NOOP_TRUNCATION (GET_MODE_BITSIZE (to_mode),
633                                                GET_MODE_BITSIZE (intermediate))))
634                 && (can_extend_p (intermediate, from_mode, unsignedp)
635                     != CODE_FOR_nothing))
636               {
637                 convert_move (to, convert_to_mode (intermediate, from,
638                                                    unsignedp), unsignedp);
639                 return;
640               }
641
642           /* No suitable intermediate mode.
643              Generate what we need with shifts.  */
644           shift_amount = build_int_cst (NULL_TREE,
645                                         GET_MODE_BITSIZE (to_mode)
646                                         - GET_MODE_BITSIZE (from_mode));
647           from = gen_lowpart (to_mode, force_reg (from_mode, from));
648           tmp = expand_shift (LSHIFT_EXPR, to_mode, from, shift_amount,
649                               to, unsignedp);
650           tmp = expand_shift (RSHIFT_EXPR, to_mode, tmp, shift_amount,
651                               to, unsignedp);
652           if (tmp != to)
653             emit_move_insn (to, tmp);
654           return;
655         }
656     }
657
658   /* Support special truncate insns for certain modes.  */
659   if (trunc_optab->handlers[to_mode][from_mode].insn_code != CODE_FOR_nothing)
660     {
661       emit_unop_insn (trunc_optab->handlers[to_mode][from_mode].insn_code,
662                       to, from, UNKNOWN);
663       return;
664     }
665
666   /* Handle truncation of volatile memrefs, and so on;
667      the things that couldn't be truncated directly,
668      and for which there was no special instruction.
669
670      ??? Code above formerly short-circuited this, for most integer
671      mode pairs, with a force_reg in from_mode followed by a recursive
672      call to this routine.  Appears always to have been wrong.  */
673   if (GET_MODE_BITSIZE (to_mode) < GET_MODE_BITSIZE (from_mode))
674     {
675       rtx temp = force_reg (to_mode, gen_lowpart (to_mode, from));
676       emit_move_insn (to, temp);
677       return;
678     }
679
680   /* Mode combination is not recognized.  */
681   gcc_unreachable ();
682 }
683
684 /* Return an rtx for a value that would result
685    from converting X to mode MODE.
686    Both X and MODE may be floating, or both integer.
687    UNSIGNEDP is nonzero if X is an unsigned value.
688    This can be done by referring to a part of X in place
689    or by copying to a new temporary with conversion.  */
690
691 rtx
692 convert_to_mode (enum machine_mode mode, rtx x, int unsignedp)
693 {
694   return convert_modes (mode, VOIDmode, x, unsignedp);
695 }
696
697 /* Return an rtx for a value that would result
698    from converting X from mode OLDMODE to mode MODE.
699    Both modes may be floating, or both integer.
700    UNSIGNEDP is nonzero if X is an unsigned value.
701
702    This can be done by referring to a part of X in place
703    or by copying to a new temporary with conversion.
704
705    You can give VOIDmode for OLDMODE, if you are sure X has a nonvoid mode.  */
706
707 rtx
708 convert_modes (enum machine_mode mode, enum machine_mode oldmode, rtx x, int unsignedp)
709 {
710   rtx temp;
711
712   /* If FROM is a SUBREG that indicates that we have already done at least
713      the required extension, strip it.  */
714
715   if (GET_CODE (x) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (x)
716       && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (x))) >= GET_MODE_SIZE (mode)
717       && SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (x) == unsignedp)
718     x = gen_lowpart (mode, x);
719
720   if (GET_MODE (x) != VOIDmode)
721     oldmode = GET_MODE (x);
722
723   if (mode == oldmode)
724     return x;
725
726   /* There is one case that we must handle specially: If we are converting
727      a CONST_INT into a mode whose size is twice HOST_BITS_PER_WIDE_INT and
728      we are to interpret the constant as unsigned, gen_lowpart will do
729      the wrong if the constant appears negative.  What we want to do is
730      make the high-order word of the constant zero, not all ones.  */
731
732   if (unsignedp && GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
733       && GET_MODE_BITSIZE (mode) == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT
734       && GET_CODE (x) == CONST_INT && INTVAL (x) < 0)
735     {
736       HOST_WIDE_INT val = INTVAL (x);
737
738       if (oldmode != VOIDmode
739           && HOST_BITS_PER_WIDE_INT > GET_MODE_BITSIZE (oldmode))
740         {
741           int width = GET_MODE_BITSIZE (oldmode);
742
743           /* We need to zero extend VAL.  */
744           val &= ((HOST_WIDE_INT) 1 << width) - 1;
745         }
746
747       return immed_double_const (val, (HOST_WIDE_INT) 0, mode);
748     }
749
750   /* We can do this with a gen_lowpart if both desired and current modes
751      are integer, and this is either a constant integer, a register, or a
752      non-volatile MEM.  Except for the constant case where MODE is no
753      wider than HOST_BITS_PER_WIDE_INT, we must be narrowing the operand.  */
754
755   if ((GET_CODE (x) == CONST_INT
756        && GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
757       || (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
758           && GET_MODE_CLASS (oldmode) == MODE_INT
759           && (GET_CODE (x) == CONST_DOUBLE
760               || (GET_MODE_SIZE (mode) <= GET_MODE_SIZE (oldmode)
761                   && ((MEM_P (x) && ! MEM_VOLATILE_P (x)
762                        && direct_load[(int) mode])
763                       || (REG_P (x)
764                           && (! HARD_REGISTER_P (x)
765                               || HARD_REGNO_MODE_OK (REGNO (x), mode))
766                           && TRULY_NOOP_TRUNCATION (GET_MODE_BITSIZE (mode),
767                                                     GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (x)))))))))
768     {
769       /* ?? If we don't know OLDMODE, we have to assume here that
770          X does not need sign- or zero-extension.   This may not be
771          the case, but it's the best we can do.  */
772       if (GET_CODE (x) == CONST_INT && oldmode != VOIDmode
773           && GET_MODE_SIZE (mode) > GET_MODE_SIZE (oldmode))
774         {
775           HOST_WIDE_INT val = INTVAL (x);
776           int width = GET_MODE_BITSIZE (oldmode);
777
778           /* We must sign or zero-extend in this case.  Start by
779              zero-extending, then sign extend if we need to.  */
780           val &= ((HOST_WIDE_INT) 1 << width) - 1;
781           if (! unsignedp
782               && (val & ((HOST_WIDE_INT) 1 << (width - 1))))
783             val |= (HOST_WIDE_INT) (-1) << width;
784
785           return gen_int_mode (val, mode);
786         }
787
788       return gen_lowpart (mode, x);
789     }
790
791   /* Converting from integer constant into mode is always equivalent to an
792      subreg operation.  */
793   if (VECTOR_MODE_P (mode) && GET_MODE (x) == VOIDmode)
794     {
795       gcc_assert (GET_MODE_BITSIZE (mode) == GET_MODE_BITSIZE (oldmode));
796       return simplify_gen_subreg (mode, x, oldmode, 0);
797     }
798
799   temp = gen_reg_rtx (mode);
800   convert_move (temp, x, unsignedp);
801   return temp;
802 }
803 \f
804 /* STORE_MAX_PIECES is the number of bytes at a time that we can
805    store efficiently.  Due to internal GCC limitations, this is
806    MOVE_MAX_PIECES limited by the number of bytes GCC can represent
807    for an immediate constant.  */
808
809 #define STORE_MAX_PIECES  MIN (MOVE_MAX_PIECES, 2 * sizeof (HOST_WIDE_INT))
810
811 /* Determine whether the LEN bytes can be moved by using several move
812    instructions.  Return nonzero if a call to move_by_pieces should
813    succeed.  */
814
815 int
816 can_move_by_pieces (unsigned HOST_WIDE_INT len,
817                     unsigned int align ATTRIBUTE_UNUSED)
818 {
819   return MOVE_BY_PIECES_P (len, align);
820 }
821
822 /* Generate several move instructions to copy LEN bytes from block FROM to
823    block TO.  (These are MEM rtx's with BLKmode).
824
825    If PUSH_ROUNDING is defined and TO is NULL, emit_single_push_insn is
826    used to push FROM to the stack.
827
828    ALIGN is maximum stack alignment we can assume.
829
830    If ENDP is 0 return to, if ENDP is 1 return memory at the end ala
831    mempcpy, and if ENDP is 2 return memory the end minus one byte ala
832    stpcpy.  */
833
834 rtx
835 move_by_pieces (rtx to, rtx from, unsigned HOST_WIDE_INT len,
836                 unsigned int align, int endp)
837 {
838   struct move_by_pieces data;
839   rtx to_addr, from_addr = XEXP (from, 0);
840   unsigned int max_size = MOVE_MAX_PIECES + 1;
841   enum machine_mode mode = VOIDmode, tmode;
842   enum insn_code icode;
843
844   align = MIN (to ? MEM_ALIGN (to) : align, MEM_ALIGN (from));
845
846   data.offset = 0;
847   data.from_addr = from_addr;
848   if (to)
849     {
850       to_addr = XEXP (to, 0);
851       data.to = to;
852       data.autinc_to
853         = (GET_CODE (to_addr) == PRE_INC || GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC
854            || GET_CODE (to_addr) == POST_INC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
855       data.reverse
856         = (GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
857     }
858   else
859     {
860       to_addr = NULL_RTX;
861       data.to = NULL_RTX;
862       data.autinc_to = 1;
863 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
864       data.reverse = 1;
865 #else
866       data.reverse = 0;
867 #endif
868     }
869   data.to_addr = to_addr;
870   data.from = from;
871   data.autinc_from
872     = (GET_CODE (from_addr) == PRE_INC || GET_CODE (from_addr) == PRE_DEC
873        || GET_CODE (from_addr) == POST_INC
874        || GET_CODE (from_addr) == POST_DEC);
875
876   data.explicit_inc_from = 0;
877   data.explicit_inc_to = 0;
878   if (data.reverse) data.offset = len;
879   data.len = len;
880
881   /* If copying requires more than two move insns,
882      copy addresses to registers (to make displacements shorter)
883      and use post-increment if available.  */
884   if (!(data.autinc_from && data.autinc_to)
885       && move_by_pieces_ninsns (len, align, max_size) > 2)
886     {
887       /* Find the mode of the largest move...  */
888       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
889            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
890         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
891           mode = tmode;
892
893       if (USE_LOAD_PRE_DECREMENT (mode) && data.reverse && ! data.autinc_from)
894         {
895           data.from_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (from_addr, len));
896           data.autinc_from = 1;
897           data.explicit_inc_from = -1;
898         }
899       if (USE_LOAD_POST_INCREMENT (mode) && ! data.autinc_from)
900         {
901           data.from_addr = copy_addr_to_reg (from_addr);
902           data.autinc_from = 1;
903           data.explicit_inc_from = 1;
904         }
905       if (!data.autinc_from && CONSTANT_P (from_addr))
906         data.from_addr = copy_addr_to_reg (from_addr);
907       if (USE_STORE_PRE_DECREMENT (mode) && data.reverse && ! data.autinc_to)
908         {
909           data.to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (to_addr, len));
910           data.autinc_to = 1;
911           data.explicit_inc_to = -1;
912         }
913       if (USE_STORE_POST_INCREMENT (mode) && ! data.reverse && ! data.autinc_to)
914         {
915           data.to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
916           data.autinc_to = 1;
917           data.explicit_inc_to = 1;
918         }
919       if (!data.autinc_to && CONSTANT_P (to_addr))
920         data.to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
921     }
922
923   tmode = mode_for_size (MOVE_MAX_PIECES * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
924   if (align >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmode))
925     align = GET_MODE_ALIGNMENT (tmode);
926   else
927     {
928       enum machine_mode xmode;
929
930       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), xmode = tmode;
931            tmode != VOIDmode;
932            xmode = tmode, tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
933         if (GET_MODE_SIZE (tmode) > MOVE_MAX_PIECES
934             || SLOW_UNALIGNED_ACCESS (tmode, align))
935           break;
936
937       align = MAX (align, GET_MODE_ALIGNMENT (xmode));
938     }
939
940   /* First move what we can in the largest integer mode, then go to
941      successively smaller modes.  */
942
943   while (max_size > 1)
944     {
945       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
946            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
947         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
948           mode = tmode;
949
950       if (mode == VOIDmode)
951         break;
952
953       icode = mov_optab->handlers[(int) mode].insn_code;
954       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
955         move_by_pieces_1 (GEN_FCN (icode), mode, &data);
956
957       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
958     }
959
960   /* The code above should have handled everything.  */
961   gcc_assert (!data.len);
962
963   if (endp)
964     {
965       rtx to1;
966
967       gcc_assert (!data.reverse);
968       if (data.autinc_to)
969         {
970           if (endp == 2)
971             {
972               if (HAVE_POST_INCREMENT && data.explicit_inc_to > 0)
973                 emit_insn (gen_add2_insn (data.to_addr, constm1_rtx));
974               else
975                 data.to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (data.to_addr,
976                                                                 -1));
977             }
978           to1 = adjust_automodify_address (data.to, QImode, data.to_addr,
979                                            data.offset);
980         }
981       else
982         {
983           if (endp == 2)
984             --data.offset;
985           to1 = adjust_address (data.to, QImode, data.offset);
986         }
987       return to1;
988     }
989   else
990     return data.to;
991 }
992
993 /* Return number of insns required to move L bytes by pieces.
994    ALIGN (in bits) is maximum alignment we can assume.  */
995
996 static unsigned HOST_WIDE_INT
997 move_by_pieces_ninsns (unsigned HOST_WIDE_INT l, unsigned int align,
998                        unsigned int max_size)
999 {
1000   unsigned HOST_WIDE_INT n_insns = 0;
1001   enum machine_mode tmode;
1002
1003   tmode = mode_for_size (MOVE_MAX_PIECES * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
1004   if (align >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmode))
1005     align = GET_MODE_ALIGNMENT (tmode);
1006   else
1007     {
1008       enum machine_mode tmode, xmode;
1009
1010       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), xmode = tmode;
1011            tmode != VOIDmode;
1012            xmode = tmode, tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
1013         if (GET_MODE_SIZE (tmode) > MOVE_MAX_PIECES
1014             || SLOW_UNALIGNED_ACCESS (tmode, align))
1015           break;
1016
1017       align = MAX (align, GET_MODE_ALIGNMENT (xmode));
1018     }
1019
1020   while (max_size > 1)
1021     {
1022       enum machine_mode mode = VOIDmode;
1023       enum insn_code icode;
1024
1025       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
1026            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
1027         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
1028           mode = tmode;
1029
1030       if (mode == VOIDmode)
1031         break;
1032
1033       icode = mov_optab->handlers[(int) mode].insn_code;
1034       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
1035         n_insns += l / GET_MODE_SIZE (mode), l %= GET_MODE_SIZE (mode);
1036
1037       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
1038     }
1039
1040   gcc_assert (!l);
1041   return n_insns;
1042 }
1043
1044 /* Subroutine of move_by_pieces.  Move as many bytes as appropriate
1045    with move instructions for mode MODE.  GENFUN is the gen_... function
1046    to make a move insn for that mode.  DATA has all the other info.  */
1047
1048 static void
1049 move_by_pieces_1 (rtx (*genfun) (rtx, ...), enum machine_mode mode,
1050                   struct move_by_pieces *data)
1051 {
1052   unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
1053   rtx to1 = NULL_RTX, from1;
1054
1055   while (data->len >= size)
1056     {
1057       if (data->reverse)
1058         data->offset -= size;
1059
1060       if (data->to)
1061         {
1062           if (data->autinc_to)
1063             to1 = adjust_automodify_address (data->to, mode, data->to_addr,
1064                                              data->offset);
1065           else
1066             to1 = adjust_address (data->to, mode, data->offset);
1067         }
1068
1069       if (data->autinc_from)
1070         from1 = adjust_automodify_address (data->from, mode, data->from_addr,
1071                                            data->offset);
1072       else
1073         from1 = adjust_address (data->from, mode, data->offset);
1074
1075       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_to < 0)
1076         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr,
1077                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT)size)));
1078       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_from < 0)
1079         emit_insn (gen_add2_insn (data->from_addr,
1080                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT)size)));
1081
1082       if (data->to)
1083         emit_insn ((*genfun) (to1, from1));
1084       else
1085         {
1086 #ifdef PUSH_ROUNDING
1087           emit_single_push_insn (mode, from1, NULL);
1088 #else
1089           gcc_unreachable ();
1090 #endif
1091         }
1092
1093       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_to > 0)
1094         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr, GEN_INT (size)));
1095       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_from > 0)
1096         emit_insn (gen_add2_insn (data->from_addr, GEN_INT (size)));
1097
1098       if (! data->reverse)
1099         data->offset += size;
1100
1101       data->len -= size;
1102     }
1103 }
1104 \f
1105 /* Emit code to move a block Y to a block X.  This may be done with
1106    string-move instructions, with multiple scalar move instructions,
1107    or with a library call.
1108
1109    Both X and Y must be MEM rtx's (perhaps inside VOLATILE) with mode BLKmode.
1110    SIZE is an rtx that says how long they are.
1111    ALIGN is the maximum alignment we can assume they have.
1112    METHOD describes what kind of copy this is, and what mechanisms may be used.
1113
1114    Return the address of the new block, if memcpy is called and returns it,
1115    0 otherwise.  */
1116
1117 rtx
1118 emit_block_move (rtx x, rtx y, rtx size, enum block_op_methods method)
1119 {
1120   bool may_use_call;
1121   rtx retval = 0;
1122   unsigned int align;
1123
1124   switch (method)
1125     {
1126     case BLOCK_OP_NORMAL:
1127       may_use_call = true;
1128       break;
1129
1130     case BLOCK_OP_CALL_PARM:
1131       may_use_call = block_move_libcall_safe_for_call_parm ();
1132
1133       /* Make inhibit_defer_pop nonzero around the library call
1134          to force it to pop the arguments right away.  */
1135       NO_DEFER_POP;
1136       break;
1137
1138     case BLOCK_OP_NO_LIBCALL:
1139       may_use_call = false;
1140       break;
1141
1142     default:
1143       gcc_unreachable ();
1144     }
1145
1146   align = MIN (MEM_ALIGN (x), MEM_ALIGN (y));
1147
1148   gcc_assert (MEM_P (x));
1149   gcc_assert (MEM_P (y));
1150   gcc_assert (size);
1151
1152   /* Make sure we've got BLKmode addresses; store_one_arg can decide that
1153      block copy is more efficient for other large modes, e.g. DCmode.  */
1154   x = adjust_address (x, BLKmode, 0);
1155   y = adjust_address (y, BLKmode, 0);
1156
1157   /* Set MEM_SIZE as appropriate for this block copy.  The main place this
1158      can be incorrect is coming from __builtin_memcpy.  */
1159   if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
1160     {
1161       if (INTVAL (size) == 0)
1162         return 0;
1163
1164       x = shallow_copy_rtx (x);
1165       y = shallow_copy_rtx (y);
1166       set_mem_size (x, size);
1167       set_mem_size (y, size);
1168     }
1169
1170   if (GET_CODE (size) == CONST_INT && MOVE_BY_PIECES_P (INTVAL (size), align))
1171     move_by_pieces (x, y, INTVAL (size), align, 0);
1172   else if (emit_block_move_via_movmem (x, y, size, align))
1173     ;
1174   else if (may_use_call)
1175     retval = emit_block_move_via_libcall (x, y, size);
1176   else
1177     emit_block_move_via_loop (x, y, size, align);
1178
1179   if (method == BLOCK_OP_CALL_PARM)
1180     OK_DEFER_POP;
1181
1182   return retval;
1183 }
1184
1185 /* A subroutine of emit_block_move.  Returns true if calling the
1186    block move libcall will not clobber any parameters which may have
1187    already been placed on the stack.  */
1188
1189 static bool
1190 block_move_libcall_safe_for_call_parm (void)
1191 {
1192   /* If arguments are pushed on the stack, then they're safe.  */
1193   if (PUSH_ARGS)
1194     return true;
1195
1196   /* If registers go on the stack anyway, any argument is sure to clobber
1197      an outgoing argument.  */
1198 #if defined (REG_PARM_STACK_SPACE) && defined (OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE)
1199   {
1200     tree fn = emit_block_move_libcall_fn (false);
1201     (void) fn;
1202     if (REG_PARM_STACK_SPACE (fn) != 0)
1203       return false;
1204   }
1205 #endif
1206
1207   /* If any argument goes in memory, then it might clobber an outgoing
1208      argument.  */
1209   {
1210     CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
1211     tree fn, arg;
1212
1213     fn = emit_block_move_libcall_fn (false);
1214     INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far, TREE_TYPE (fn), NULL_RTX, 0, 3);
1215
1216     arg = TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (fn));
1217     for ( ; arg != void_list_node ; arg = TREE_CHAIN (arg))
1218       {
1219         enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_VALUE (arg));
1220         rtx tmp = FUNCTION_ARG (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
1221         if (!tmp || !REG_P (tmp))
1222           return false;
1223         if (targetm.calls.arg_partial_bytes (&args_so_far, mode, NULL, 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 /* A subroutine of emit_group_load.  Arguments as for emit_group_load,
1561    except that values are placed in TMPS[i], and must later be moved
1562    into corresponding XEXP (XVECEXP (DST, 0, i), 0) element.  */
1563
1564 static void
1565 emit_group_load_1 (rtx *tmps, rtx dst, rtx orig_src, tree type, int ssize)
1566 {
1567   rtx src;
1568   int start, i;
1569   enum machine_mode m = GET_MODE (orig_src);
1570
1571   gcc_assert (GET_CODE (dst) == PARALLEL);
1572
1573   if (m != VOIDmode
1574       && !SCALAR_INT_MODE_P (m)
1575       && !MEM_P (orig_src)
1576       && GET_CODE (orig_src) != CONCAT)
1577     {
1578       enum machine_mode imode = int_mode_for_mode (GET_MODE (orig_src));
1579       if (imode == BLKmode)
1580         src = assign_stack_temp (GET_MODE (orig_src), ssize, 0);
1581       else
1582         src = gen_reg_rtx (imode);
1583       if (imode != BLKmode)
1584         src = gen_lowpart (GET_MODE (orig_src), src);
1585       emit_move_insn (src, orig_src);
1586       /* ...and back again.  */
1587       if (imode != BLKmode)
1588         src = gen_lowpart (imode, src);
1589       emit_group_load_1 (tmps, dst, src, type, ssize);
1590       return;
1591     }
1592
1593   /* Check for a NULL entry, used to indicate that the parameter goes
1594      both on the stack and in registers.  */
1595   if (XEXP (XVECEXP (dst, 0, 0), 0))
1596     start = 0;
1597   else
1598     start = 1;
1599
1600   /* Process the pieces.  */
1601   for (i = start; i < XVECLEN (dst, 0); i++)
1602     {
1603       enum machine_mode mode = GET_MODE (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0));
1604       HOST_WIDE_INT bytepos = INTVAL (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 1));
1605       unsigned int bytelen = GET_MODE_SIZE (mode);
1606       int shift = 0;
1607
1608       /* Handle trailing fragments that run over the size of the struct.  */
1609       if (ssize >= 0 && bytepos + (HOST_WIDE_INT) bytelen > ssize)
1610         {
1611           /* Arrange to shift the fragment to where it belongs.
1612              extract_bit_field loads to the lsb of the reg.  */
1613           if (
1614 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
1615               BLOCK_REG_PADDING (GET_MODE (orig_src), type, i == start)
1616               == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)
1617 #else
1618               BYTES_BIG_ENDIAN
1619 #endif
1620               )
1621             shift = (bytelen - (ssize - bytepos)) * BITS_PER_UNIT;
1622           bytelen = ssize - bytepos;
1623           gcc_assert (bytelen > 0);
1624         }
1625
1626       /* If we won't be loading directly from memory, protect the real source
1627          from strange tricks we might play; but make sure that the source can
1628          be loaded directly into the destination.  */
1629       src = orig_src;
1630       if (!MEM_P (orig_src)
1631           && (!CONSTANT_P (orig_src)
1632               || (GET_MODE (orig_src) != mode
1633                   && GET_MODE (orig_src) != VOIDmode)))
1634         {
1635           if (GET_MODE (orig_src) == VOIDmode)
1636             src = gen_reg_rtx (mode);
1637           else
1638             src = gen_reg_rtx (GET_MODE (orig_src));
1639
1640           emit_move_insn (src, orig_src);
1641         }
1642
1643       /* Optimize the access just a bit.  */
1644       if (MEM_P (src)
1645           && (! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (src))
1646               || MEM_ALIGN (src) >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
1647           && bytepos * BITS_PER_UNIT % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) == 0
1648           && bytelen == GET_MODE_SIZE (mode))
1649         {
1650           tmps[i] = gen_reg_rtx (mode);
1651           emit_move_insn (tmps[i], adjust_address (src, mode, bytepos));
1652         }
1653       else if (COMPLEX_MODE_P (mode)
1654                && GET_MODE (src) == mode
1655                && bytelen == GET_MODE_SIZE (mode))
1656         /* Let emit_move_complex do the bulk of the work.  */
1657         tmps[i] = src;
1658       else if (GET_CODE (src) == CONCAT)
1659         {
1660           unsigned int slen = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (src));
1661           unsigned int slen0 = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (src, 0)));
1662
1663           if ((bytepos == 0 && bytelen == slen0)
1664               || (bytepos != 0 && bytepos + bytelen <= slen))
1665             {
1666               /* The following assumes that the concatenated objects all
1667                  have the same size.  In this case, a simple calculation
1668                  can be used to determine the object and the bit field
1669                  to be extracted.  */
1670               tmps[i] = XEXP (src, bytepos / slen0);
1671               if (! CONSTANT_P (tmps[i])
1672                   && (!REG_P (tmps[i]) || GET_MODE (tmps[i]) != mode))
1673                 tmps[i] = extract_bit_field (tmps[i], bytelen * BITS_PER_UNIT,
1674                                              (bytepos % slen0) * BITS_PER_UNIT,
1675                                              1, NULL_RTX, mode, mode);
1676             }
1677           else
1678             {
1679               rtx mem;
1680
1681               gcc_assert (!bytepos);
1682               mem = assign_stack_temp (GET_MODE (src), slen, 0);
1683               emit_move_insn (mem, src);
1684               tmps[i] = extract_bit_field (mem, bytelen * BITS_PER_UNIT,
1685                                            0, 1, NULL_RTX, mode, mode);
1686             }
1687         }
1688       /* FIXME: A SIMD parallel will eventually lead to a subreg of a
1689          SIMD register, which is currently broken.  While we get GCC
1690          to emit proper RTL for these cases, let's dump to memory.  */
1691       else if (VECTOR_MODE_P (GET_MODE (dst))
1692                && REG_P (src))
1693         {
1694           int slen = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (src));
1695           rtx mem;
1696
1697           mem = assign_stack_temp (GET_MODE (src), slen, 0);
1698           emit_move_insn (mem, src);
1699           tmps[i] = adjust_address (mem, mode, (int) bytepos);
1700         }
1701       else if (CONSTANT_P (src) && GET_MODE (dst) != BLKmode
1702                && XVECLEN (dst, 0) > 1)
1703         tmps[i] = simplify_gen_subreg (mode, src, GET_MODE(dst), bytepos);
1704       else if (CONSTANT_P (src)
1705                || (REG_P (src) && GET_MODE (src) == mode))
1706         tmps[i] = src;
1707       else
1708         tmps[i] = extract_bit_field (src, bytelen * BITS_PER_UNIT,
1709                                      bytepos * BITS_PER_UNIT, 1, NULL_RTX,
1710                                      mode, mode);
1711
1712       if (shift)
1713         tmps[i] = expand_shift (LSHIFT_EXPR, mode, tmps[i],
1714                                 build_int_cst (NULL_TREE, shift), tmps[i], 0);
1715     }
1716 }
1717
1718 /* Emit code to move a block SRC of type TYPE to a block DST,
1719    where DST is non-consecutive registers represented by a PARALLEL.
1720    SSIZE represents the total size of block ORIG_SRC in bytes, or -1
1721    if not known.  */
1722
1723 void
1724 emit_group_load (rtx dst, rtx src, tree type, int ssize)
1725 {
1726   rtx *tmps;
1727   int i;
1728
1729   tmps = alloca (sizeof (rtx) * XVECLEN (dst, 0));
1730   emit_group_load_1 (tmps, dst, src, type, ssize);
1731
1732   /* Copy the extracted pieces into the proper (probable) hard regs.  */
1733   for (i = 0; i < XVECLEN (dst, 0); i++)
1734     {
1735       rtx d = XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0);
1736       if (d == NULL)
1737         continue;
1738       emit_move_insn (d, tmps[i]);
1739     }
1740 }
1741
1742 /* Similar, but load SRC into new pseudos in a format that looks like
1743    PARALLEL.  This can later be fed to emit_group_move to get things
1744    in the right place.  */
1745
1746 rtx
1747 emit_group_load_into_temps (rtx parallel, rtx src, tree type, int ssize)
1748 {
1749   rtvec vec;
1750   int i;
1751
1752   vec = rtvec_alloc (XVECLEN (parallel, 0));
1753   emit_group_load_1 (&RTVEC_ELT (vec, 0), parallel, src, type, ssize);
1754
1755   /* Convert the vector to look just like the original PARALLEL, except
1756      with the computed values.  */
1757   for (i = 0; i < XVECLEN (parallel, 0); i++)
1758     {
1759       rtx e = XVECEXP (parallel, 0, i);
1760       rtx d = XEXP (e, 0);
1761
1762       if (d)
1763         {
1764           d = force_reg (GET_MODE (d), RTVEC_ELT (vec, i));
1765           e = alloc_EXPR_LIST (REG_NOTE_KIND (e), d, XEXP (e, 1));
1766         }
1767       RTVEC_ELT (vec, i) = e;
1768     }
1769
1770   return gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (parallel), vec);
1771 }
1772
1773 /* Emit code to move a block SRC to block DST, where SRC and DST are
1774    non-consecutive groups of registers, each represented by a PARALLEL.  */
1775
1776 void
1777 emit_group_move (rtx dst, rtx src)
1778 {
1779   int i;
1780
1781   gcc_assert (GET_CODE (src) == PARALLEL
1782               && GET_CODE (dst) == PARALLEL
1783               && XVECLEN (src, 0) == XVECLEN (dst, 0));
1784
1785   /* Skip first entry if NULL.  */
1786   for (i = XEXP (XVECEXP (src, 0, 0), 0) ? 0 : 1; i < XVECLEN (src, 0); i++)
1787     emit_move_insn (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0),
1788                     XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 0));
1789 }
1790
1791 /* Move a group of registers represented by a PARALLEL into pseudos.  */
1792
1793 rtx
1794 emit_group_move_into_temps (rtx src)
1795 {
1796   rtvec vec = rtvec_alloc (XVECLEN (src, 0));
1797   int i;
1798
1799   for (i = 0; i < XVECLEN (src, 0); i++)
1800     {
1801       rtx e = XVECEXP (src, 0, i);
1802       rtx d = XEXP (e, 0);
1803
1804       if (d)
1805         e = alloc_EXPR_LIST (REG_NOTE_KIND (e), copy_to_reg (d), XEXP (e, 1));
1806       RTVEC_ELT (vec, i) = e;
1807     }
1808
1809   return gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (src), vec);
1810 }
1811
1812 /* Emit code to move a block SRC to a block ORIG_DST of type TYPE,
1813    where SRC is non-consecutive registers represented by a PARALLEL.
1814    SSIZE represents the total size of block ORIG_DST, or -1 if not
1815    known.  */
1816
1817 void
1818 emit_group_store (rtx orig_dst, rtx src, tree type ATTRIBUTE_UNUSED, int ssize)
1819 {
1820   rtx *tmps, dst;
1821   int start, i;
1822   enum machine_mode m = GET_MODE (orig_dst);
1823
1824   gcc_assert (GET_CODE (src) == PARALLEL);
1825
1826   if (!SCALAR_INT_MODE_P (m)
1827       && !MEM_P (orig_dst) && GET_CODE (orig_dst) != CONCAT)
1828     {
1829       enum machine_mode imode = int_mode_for_mode (GET_MODE (orig_dst));
1830       if (imode == BLKmode)
1831         dst = assign_stack_temp (GET_MODE (orig_dst), ssize, 0);
1832       else
1833         dst = gen_reg_rtx (imode);
1834       emit_group_store (dst, src, type, ssize);
1835       if (imode != BLKmode)
1836         dst = gen_lowpart (GET_MODE (orig_dst), dst);
1837       emit_move_insn (orig_dst, dst);
1838       return;
1839     }
1840
1841   /* Check for a NULL entry, used to indicate that the parameter goes
1842      both on the stack and in registers.  */
1843   if (XEXP (XVECEXP (src, 0, 0), 0))
1844     start = 0;
1845   else
1846     start = 1;
1847
1848   tmps = alloca (sizeof (rtx) * XVECLEN (src, 0));
1849
1850   /* Copy the (probable) hard regs into pseudos.  */
1851   for (i = start; i < XVECLEN (src, 0); i++)
1852     {
1853       rtx reg = XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 0);
1854       tmps[i] = gen_reg_rtx (GET_MODE (reg));
1855       emit_move_insn (tmps[i], reg);
1856     }
1857
1858   /* If we won't be storing directly into memory, protect the real destination
1859      from strange tricks we might play.  */
1860   dst = orig_dst;
1861   if (GET_CODE (dst) == PARALLEL)
1862     {
1863       rtx temp;
1864
1865       /* We can get a PARALLEL dst if there is a conditional expression in
1866          a return statement.  In that case, the dst and src are the same,
1867          so no action is necessary.  */
1868       if (rtx_equal_p (dst, src))
1869         return;
1870
1871       /* It is unclear if we can ever reach here, but we may as well handle
1872          it.  Allocate a temporary, and split this into a store/load to/from
1873          the temporary.  */
1874
1875       temp = assign_stack_temp (GET_MODE (dst), ssize, 0);
1876       emit_group_store (temp, src, type, ssize);
1877       emit_group_load (dst, temp, type, ssize);
1878       return;
1879     }
1880   else if (!MEM_P (dst) && GET_CODE (dst) != CONCAT)
1881     {
1882       dst = gen_reg_rtx (GET_MODE (orig_dst));
1883       /* Make life a bit easier for combine.  */
1884       emit_move_insn (dst, CONST0_RTX (GET_MODE (orig_dst)));
1885     }
1886
1887   /* Process the pieces.  */
1888   for (i = start; i < XVECLEN (src, 0); i++)
1889     {
1890       HOST_WIDE_INT bytepos = INTVAL (XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 1));
1891       enum machine_mode mode = GET_MODE (tmps[i]);
1892       unsigned int bytelen = GET_MODE_SIZE (mode);
1893       rtx dest = dst;
1894
1895       /* Handle trailing fragments that run over the size of the struct.  */
1896       if (ssize >= 0 && bytepos + (HOST_WIDE_INT) bytelen > ssize)
1897         {
1898           /* store_bit_field always takes its value from the lsb.
1899              Move the fragment to the lsb if it's not already there.  */
1900           if (
1901 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
1902               BLOCK_REG_PADDING (GET_MODE (orig_dst), type, i == start)
1903               == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)
1904 #else
1905               BYTES_BIG_ENDIAN
1906 #endif
1907               )
1908             {
1909               int shift = (bytelen - (ssize - bytepos)) * BITS_PER_UNIT;
1910               tmps[i] = expand_shift (RSHIFT_EXPR, mode, tmps[i],
1911                                       build_int_cst (NULL_TREE, shift),
1912                                       tmps[i], 0);
1913             }
1914           bytelen = ssize - bytepos;
1915         }
1916
1917       if (GET_CODE (dst) == CONCAT)
1918         {
1919           if (bytepos + bytelen <= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0))))
1920             dest = XEXP (dst, 0);
1921           else if (bytepos >= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0))))
1922             {
1923               bytepos -= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0)));
1924               dest = XEXP (dst, 1);
1925             }
1926           else
1927             {
1928               gcc_assert (bytepos == 0 && XVECLEN (src, 0));
1929               dest = assign_stack_temp (GET_MODE (dest),
1930                                         GET_MODE_SIZE (GET_MODE (dest)), 0);
1931               emit_move_insn (adjust_address (dest, GET_MODE (tmps[i]), bytepos),
1932                               tmps[i]);
1933               dst = dest;
1934               break;
1935             }
1936         }
1937
1938       /* Optimize the access just a bit.  */
1939       if (MEM_P (dest)
1940           && (! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (dest))
1941               || MEM_ALIGN (dest) >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
1942           && bytepos * BITS_PER_UNIT % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) == 0
1943           && bytelen == GET_MODE_SIZE (mode))
1944         emit_move_insn (adjust_address (dest, mode, bytepos), tmps[i]);
1945       else
1946         store_bit_field (dest, bytelen * BITS_PER_UNIT, bytepos * BITS_PER_UNIT,
1947                          mode, tmps[i]);
1948     }
1949
1950   /* Copy from the pseudo into the (probable) hard reg.  */
1951   if (orig_dst != dst)
1952     emit_move_insn (orig_dst, dst);
1953 }
1954
1955 /* Generate code to copy a BLKmode object of TYPE out of a
1956    set of registers starting with SRCREG into TGTBLK.  If TGTBLK
1957    is null, a stack temporary is created.  TGTBLK is returned.
1958
1959    The purpose of this routine is to handle functions that return
1960    BLKmode structures in registers.  Some machines (the PA for example)
1961    want to return all small structures in registers regardless of the
1962    structure's alignment.  */
1963
1964 rtx
1965 copy_blkmode_from_reg (rtx tgtblk, rtx srcreg, tree type)
1966 {
1967   unsigned HOST_WIDE_INT bytes = int_size_in_bytes (type);
1968   rtx src = NULL, dst = NULL;
1969   unsigned HOST_WIDE_INT bitsize = MIN (TYPE_ALIGN (type), BITS_PER_WORD);
1970   unsigned HOST_WIDE_INT bitpos, xbitpos, padding_correction = 0;
1971
1972   if (tgtblk == 0)
1973     {
1974       tgtblk = assign_temp (build_qualified_type (type,
1975                                                   (TYPE_QUALS (type)
1976                                                    | TYPE_QUAL_CONST)),
1977                             0, 1, 1);
1978       preserve_temp_slots (tgtblk);
1979     }
1980
1981   /* This code assumes srcreg is at least a full word.  If it isn't, copy it
1982      into a new pseudo which is a full word.  */
1983
1984   if (GET_MODE (srcreg) != BLKmode
1985       && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (srcreg)) < UNITS_PER_WORD)
1986     srcreg = convert_to_mode (word_mode, srcreg, TYPE_UNSIGNED (type));
1987
1988   /* If the structure doesn't take up a whole number of words, see whether
1989      SRCREG is padded on the left or on the right.  If it's on the left,
1990      set PADDING_CORRECTION to the number of bits to skip.
1991
1992      In most ABIs, the structure will be returned at the least end of
1993      the register, which translates to right padding on little-endian
1994      targets and left padding on big-endian targets.  The opposite
1995      holds if the structure is returned at the most significant
1996      end of the register.  */
1997   if (bytes % UNITS_PER_WORD != 0
1998       && (targetm.calls.return_in_msb (type)
1999           ? !BYTES_BIG_ENDIAN
2000           : BYTES_BIG_ENDIAN))
2001     padding_correction
2002       = (BITS_PER_WORD - ((bytes % UNITS_PER_WORD) * BITS_PER_UNIT));
2003
2004   /* Copy the structure BITSIZE bites at a time.
2005
2006      We could probably emit more efficient code for machines which do not use
2007      strict alignment, but it doesn't seem worth the effort at the current
2008      time.  */
2009   for (bitpos = 0, xbitpos = padding_correction;
2010        bitpos < bytes * BITS_PER_UNIT;
2011        bitpos += bitsize, xbitpos += bitsize)
2012     {
2013       /* We need a new source operand each time xbitpos is on a
2014          word boundary and when xbitpos == padding_correction
2015          (the first time through).  */
2016       if (xbitpos % BITS_PER_WORD == 0
2017           || xbitpos == padding_correction)
2018         src = operand_subword_force (srcreg, xbitpos / BITS_PER_WORD,
2019                                      GET_MODE (srcreg));
2020
2021       /* We need a new destination operand each time bitpos is on
2022          a word boundary.  */
2023       if (bitpos % BITS_PER_WORD == 0)
2024         dst = operand_subword (tgtblk, bitpos / BITS_PER_WORD, 1, BLKmode);
2025
2026       /* Use xbitpos for the source extraction (right justified) and
2027          xbitpos for the destination store (left justified).  */
2028       store_bit_field (dst, bitsize, bitpos % BITS_PER_WORD, word_mode,
2029                        extract_bit_field (src, bitsize,
2030                                           xbitpos % BITS_PER_WORD, 1,
2031                                           NULL_RTX, word_mode, word_mode));
2032     }
2033
2034   return tgtblk;
2035 }
2036
2037 /* Add a USE expression for REG to the (possibly empty) list pointed
2038    to by CALL_FUSAGE.  REG must denote a hard register.  */
2039
2040 void
2041 use_reg (rtx *call_fusage, rtx reg)
2042 {
2043   gcc_assert (REG_P (reg) && REGNO (reg) < FIRST_PSEUDO_REGISTER);
2044   
2045   *call_fusage
2046     = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
2047                          gen_rtx_USE (VOIDmode, reg), *call_fusage);
2048 }
2049
2050 /* Add USE expressions to *CALL_FUSAGE for each of NREGS consecutive regs,
2051    starting at REGNO.  All of these registers must be hard registers.  */
2052
2053 void
2054 use_regs (rtx *call_fusage, int regno, int nregs)
2055 {
2056   int i;
2057
2058   gcc_assert (regno + nregs <= FIRST_PSEUDO_REGISTER);
2059
2060   for (i = 0; i < nregs; i++)
2061     use_reg (call_fusage, regno_reg_rtx[regno + i]);
2062 }
2063
2064 /* Add USE expressions to *CALL_FUSAGE for each REG contained in the
2065    PARALLEL REGS.  This is for calls that pass values in multiple
2066    non-contiguous locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
2067
2068 void
2069 use_group_regs (rtx *call_fusage, rtx regs)
2070 {
2071   int i;
2072
2073   for (i = 0; i < XVECLEN (regs, 0); i++)
2074     {
2075       rtx reg = XEXP (XVECEXP (regs, 0, i), 0);
2076
2077       /* A NULL entry means the parameter goes both on the stack and in
2078          registers.  This can also be a MEM for targets that pass values
2079          partially on the stack and partially in registers.  */
2080       if (reg != 0 && REG_P (reg))
2081         use_reg (call_fusage, reg);
2082     }
2083 }
2084 \f
2085
2086 /* Determine whether the LEN bytes generated by CONSTFUN can be
2087    stored to memory using several move instructions.  CONSTFUNDATA is
2088    a pointer which will be passed as argument in every CONSTFUN call.
2089    ALIGN is maximum alignment we can assume.  Return nonzero if a
2090    call to store_by_pieces should succeed.  */
2091
2092 int
2093 can_store_by_pieces (unsigned HOST_WIDE_INT len,
2094                      rtx (*constfun) (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode),
2095                      void *constfundata, unsigned int align)
2096 {
2097   unsigned HOST_WIDE_INT l;
2098   unsigned int max_size;
2099   HOST_WIDE_INT offset = 0;
2100   enum machine_mode mode, tmode;
2101   enum insn_code icode;
2102   int reverse;
2103   rtx cst;
2104
2105   if (len == 0)
2106     return 1;
2107
2108   if (! STORE_BY_PIECES_P (len, align))
2109     return 0;
2110
2111   tmode = mode_for_size (STORE_MAX_PIECES * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
2112   if (align >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmode))
2113     align = GET_MODE_ALIGNMENT (tmode);
2114   else
2115     {
2116       enum machine_mode xmode;
2117
2118       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), xmode = tmode;
2119            tmode != VOIDmode;
2120            xmode = tmode, tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2121         if (GET_MODE_SIZE (tmode) > STORE_MAX_PIECES
2122             || SLOW_UNALIGNED_ACCESS (tmode, align))
2123           break;
2124
2125       align = MAX (align, GET_MODE_ALIGNMENT (xmode));
2126     }
2127
2128   /* We would first store what we can in the largest integer mode, then go to
2129      successively smaller modes.  */
2130
2131   for (reverse = 0;
2132        reverse <= (HAVE_PRE_DECREMENT || HAVE_POST_DECREMENT);
2133        reverse++)
2134     {
2135       l = len;
2136       mode = VOIDmode;
2137       max_size = STORE_MAX_PIECES + 1;
2138       while (max_size > 1)
2139         {
2140           for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
2141                tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2142             if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
2143               mode = tmode;
2144
2145           if (mode == VOIDmode)
2146             break;
2147
2148           icode = mov_optab->handlers[(int) mode].insn_code;
2149           if (icode != CODE_FOR_nothing
2150               && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
2151             {
2152               unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
2153
2154               while (l >= size)
2155                 {
2156                   if (reverse)
2157                     offset -= size;
2158
2159                   cst = (*constfun) (constfundata, offset, mode);
2160                   if (!LEGITIMATE_CONSTANT_P (cst))
2161                     return 0;
2162
2163                   if (!reverse)
2164                     offset += size;
2165
2166                   l -= size;
2167                 }
2168             }
2169
2170           max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
2171         }
2172
2173       /* The code above should have handled everything.  */
2174       gcc_assert (!l);
2175     }
2176
2177   return 1;
2178 }
2179
2180 /* Generate several move instructions to store LEN bytes generated by
2181    CONSTFUN to block TO.  (A MEM rtx with BLKmode).  CONSTFUNDATA is a
2182    pointer which will be passed as argument in every CONSTFUN call.
2183    ALIGN is maximum alignment we can assume.
2184    If ENDP is 0 return to, if ENDP is 1 return memory at the end ala
2185    mempcpy, and if ENDP is 2 return memory the end minus one byte ala
2186    stpcpy.  */
2187
2188 rtx
2189 store_by_pieces (rtx to, unsigned HOST_WIDE_INT len,
2190                  rtx (*constfun) (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode),
2191                  void *constfundata, unsigned int align, int endp)
2192 {
2193   struct store_by_pieces data;
2194
2195   if (len == 0)
2196     {
2197       gcc_assert (endp != 2);
2198       return to;
2199     }
2200
2201   gcc_assert (STORE_BY_PIECES_P (len, align));
2202   data.constfun = constfun;
2203   data.constfundata = constfundata;
2204   data.len = len;
2205   data.to = to;
2206   store_by_pieces_1 (&data, align);
2207   if (endp)
2208     {
2209       rtx to1;
2210
2211       gcc_assert (!data.reverse);
2212       if (data.autinc_to)
2213         {
2214           if (endp == 2)
2215             {
2216               if (HAVE_POST_INCREMENT && data.explicit_inc_to > 0)
2217                 emit_insn (gen_add2_insn (data.to_addr, constm1_rtx));
2218               else
2219                 data.to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (data.to_addr,
2220                                                                 -1));
2221             }
2222           to1 = adjust_automodify_address (data.to, QImode, data.to_addr,
2223                                            data.offset);
2224         }
2225       else
2226         {
2227           if (endp == 2)
2228             --data.offset;
2229           to1 = adjust_address (data.to, QImode, data.offset);
2230         }
2231       return to1;
2232     }
2233   else
2234     return data.to;
2235 }
2236
2237 /* Generate several move instructions to clear LEN bytes of block TO.  (A MEM
2238    rtx with BLKmode).  ALIGN is maximum alignment we can assume.  */
2239
2240 static void
2241 clear_by_pieces (rtx to, unsigned HOST_WIDE_INT len, unsigned int align)
2242 {
2243   struct store_by_pieces data;
2244
2245   if (len == 0)
2246     return;
2247
2248   data.constfun = clear_by_pieces_1;
2249   data.constfundata = NULL;
2250   data.len = len;
2251   data.to = to;
2252   store_by_pieces_1 (&data, align);
2253 }
2254
2255 /* Callback routine for clear_by_pieces.
2256    Return const0_rtx unconditionally.  */
2257
2258 static rtx
2259 clear_by_pieces_1 (void *data ATTRIBUTE_UNUSED,
2260                    HOST_WIDE_INT offset ATTRIBUTE_UNUSED,
2261                    enum machine_mode mode ATTRIBUTE_UNUSED)
2262 {
2263   return const0_rtx;
2264 }
2265
2266 /* Subroutine of clear_by_pieces and store_by_pieces.
2267    Generate several move instructions to store LEN bytes of block TO.  (A MEM
2268    rtx with BLKmode).  ALIGN is maximum alignment we can assume.  */
2269
2270 static void
2271 store_by_pieces_1 (struct store_by_pieces *data ATTRIBUTE_UNUSED,
2272                    unsigned int align ATTRIBUTE_UNUSED)
2273 {
2274   rtx to_addr = XEXP (data->to, 0);
2275   unsigned int max_size = STORE_MAX_PIECES + 1;
2276   enum machine_mode mode = VOIDmode, tmode;
2277   enum insn_code icode;
2278
2279   data->offset = 0;
2280   data->to_addr = to_addr;
2281   data->autinc_to
2282     = (GET_CODE (to_addr) == PRE_INC || GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC
2283        || GET_CODE (to_addr) == POST_INC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
2284
2285   data->explicit_inc_to = 0;
2286   data->reverse
2287     = (GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
2288   if (data->reverse)
2289     data->offset = data->len;
2290
2291   /* If storing requires more than two move insns,
2292      copy addresses to registers (to make displacements shorter)
2293      and use post-increment if available.  */
2294   if (!data->autinc_to
2295       && move_by_pieces_ninsns (data->len, align, max_size) > 2)
2296     {
2297       /* Determine the main mode we'll be using.  */
2298       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
2299            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2300         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
2301           mode = tmode;
2302
2303       if (USE_STORE_PRE_DECREMENT (mode) && data->reverse && ! data->autinc_to)
2304         {
2305           data->to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (to_addr, data->len));
2306           data->autinc_to = 1;
2307           data->explicit_inc_to = -1;
2308         }
2309
2310       if (USE_STORE_POST_INCREMENT (mode) && ! data->reverse
2311           && ! data->autinc_to)
2312         {
2313           data->to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
2314           data->autinc_to = 1;
2315           data->explicit_inc_to = 1;
2316         }
2317
2318       if ( !data->autinc_to && CONSTANT_P (to_addr))
2319         data->to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
2320     }
2321
2322   tmode = mode_for_size (STORE_MAX_PIECES * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
2323   if (align >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmode))
2324     align = GET_MODE_ALIGNMENT (tmode);
2325   else
2326     {
2327       enum machine_mode xmode;
2328
2329       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), xmode = tmode;
2330            tmode != VOIDmode;
2331            xmode = tmode, tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2332         if (GET_MODE_SIZE (tmode) > STORE_MAX_PIECES
2333             || SLOW_UNALIGNED_ACCESS (tmode, align))
2334           break;
2335
2336       align = MAX (align, GET_MODE_ALIGNMENT (xmode));
2337     }
2338
2339   /* First store what we can in the largest integer mode, then go to
2340      successively smaller modes.  */
2341
2342   while (max_size > 1)
2343     {
2344       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
2345            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2346         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
2347           mode = tmode;
2348
2349       if (mode == VOIDmode)
2350         break;
2351
2352       icode = mov_optab->handlers[(int) mode].insn_code;
2353       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
2354         store_by_pieces_2 (GEN_FCN (icode), mode, data);
2355
2356       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
2357     }
2358
2359   /* The code above should have handled everything.  */
2360   gcc_assert (!data->len);
2361 }
2362
2363 /* Subroutine of store_by_pieces_1.  Store as many bytes as appropriate
2364    with move instructions for mode MODE.  GENFUN is the gen_... function
2365    to make a move insn for that mode.  DATA has all the other info.  */
2366
2367 static void
2368 store_by_pieces_2 (rtx (*genfun) (rtx, ...), enum machine_mode mode,
2369                    struct store_by_pieces *data)
2370 {
2371   unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
2372   rtx to1, cst;
2373
2374   while (data->len >= size)
2375     {
2376       if (data->reverse)
2377         data->offset -= size;
2378
2379       if (data->autinc_to)
2380         to1 = adjust_automodify_address (data->to, mode, data->to_addr,
2381                                          data->offset);
2382       else
2383         to1 = adjust_address (data->to, mode, data->offset);
2384
2385       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_to < 0)
2386         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr,
2387                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT) size)));
2388
2389       cst = (*data->constfun) (data->constfundata, data->offset, mode);
2390       emit_insn ((*genfun) (to1, cst));
2391
2392       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_to > 0)
2393         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr, GEN_INT (size)));
2394
2395       if (! data->reverse)
2396         data->offset += size;
2397
2398       data->len -= size;
2399     }
2400 }
2401 \f
2402 /* Write zeros through the storage of OBJECT.  If OBJECT has BLKmode, SIZE is
2403    its length in bytes.  */
2404
2405 rtx
2406 clear_storage (rtx object, rtx size)
2407 {
2408   enum machine_mode mode = GET_MODE (object);
2409   unsigned int align;
2410
2411   /* If OBJECT is not BLKmode and SIZE is the same size as its mode,
2412      just move a zero.  Otherwise, do this a piece at a time.  */
2413   if (mode != BLKmode
2414       && GET_CODE (size) == CONST_INT
2415       && INTVAL (size) == (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (mode))
2416     {
2417       rtx zero = CONST0_RTX (mode);
2418       if (zero != NULL)
2419         {
2420           emit_move_insn (object, zero);
2421           return NULL;
2422         }
2423
2424       if (COMPLEX_MODE_P (mode))
2425         {
2426           zero = CONST0_RTX (GET_MODE_INNER (mode));
2427           if (zero != NULL)
2428             {
2429               write_complex_part (object, zero, 0);
2430               write_complex_part (object, zero, 1);
2431               return NULL;
2432             }
2433         }
2434     }
2435
2436   if (size == const0_rtx)
2437     return NULL;
2438
2439   align = MEM_ALIGN (object);
2440
2441   if (GET_CODE (size) == CONST_INT
2442       && CLEAR_BY_PIECES_P (INTVAL (size), align))
2443     clear_by_pieces (object, INTVAL (size), align);
2444   else if (clear_storage_via_clrmem (object, size, align))
2445     ;
2446   else
2447     return clear_storage_via_libcall (object, size);
2448
2449   return NULL;
2450 }
2451
2452 /* A subroutine of clear_storage.  Expand a clrmem pattern;
2453    return true if successful.  */
2454
2455 static bool
2456 clear_storage_via_clrmem (rtx object, rtx size, unsigned int align)
2457 {
2458   /* Try the most limited insn first, because there's no point
2459      including more than one in the machine description unless
2460      the more limited one has some advantage.  */
2461
2462   rtx opalign = GEN_INT (align / BITS_PER_UNIT);
2463   enum machine_mode mode;
2464
2465   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT); mode != VOIDmode;
2466        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
2467     {
2468       enum insn_code code = clrmem_optab[(int) mode];
2469       insn_operand_predicate_fn pred;
2470
2471       if (code != CODE_FOR_nothing
2472           /* We don't need MODE to be narrower than
2473              BITS_PER_HOST_WIDE_INT here because if SIZE is less than
2474              the mode mask, as it is returned by the macro, it will
2475              definitely be less than the actual mode mask.  */
2476           && ((GET_CODE (size) == CONST_INT
2477                && ((unsigned HOST_WIDE_INT) INTVAL (size)
2478                    <= (GET_MODE_MASK (mode) >> 1)))
2479               || GET_MODE_BITSIZE (mode) >= BITS_PER_WORD)
2480           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[0].predicate) == 0
2481               || (*pred) (object, BLKmode))
2482           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[2].predicate) == 0
2483               || (*pred) (opalign, VOIDmode)))
2484         {
2485           rtx op1;
2486           rtx last = get_last_insn ();
2487           rtx pat;
2488
2489           op1 = convert_to_mode (mode, size, 1);
2490           pred = insn_data[(int) code].operand[1].predicate;
2491           if (pred != 0 && ! (*pred) (op1, mode))
2492             op1 = copy_to_mode_reg (mode, op1);
2493
2494           pat = GEN_FCN ((int) code) (object, op1, opalign);
2495           if (pat)
2496             {
2497               emit_insn (pat);
2498               return true;
2499             }
2500           else
2501             delete_insns_since (last);
2502         }
2503     }
2504
2505   return false;
2506 }
2507
2508 /* A subroutine of clear_storage.  Expand a call to memset.
2509    Return the return value of memset, 0 otherwise.  */
2510
2511 static rtx
2512 clear_storage_via_libcall (rtx object, rtx size)
2513 {
2514   tree call_expr, arg_list, fn, object_tree, size_tree;
2515   enum machine_mode size_mode;
2516   rtx retval;
2517
2518   /* Emit code to copy OBJECT and SIZE into new pseudos.  We can then
2519      place those into new pseudos into a VAR_DECL and use them later.  */
2520
2521   object = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (object, 0));
2522
2523   size_mode = TYPE_MODE (sizetype);
2524   size = convert_to_mode (size_mode, size, 1);
2525   size = copy_to_mode_reg (size_mode, size);
2526
2527   /* It is incorrect to use the libcall calling conventions to call
2528      memset in this context.  This could be a user call to memset and
2529      the user may wish to examine the return value from memset.  For
2530      targets where libcalls and normal calls have different conventions
2531      for returning pointers, we could end up generating incorrect code.  */
2532
2533   object_tree = make_tree (ptr_type_node, object);
2534   size_tree = make_tree (sizetype, size);
2535
2536   fn = clear_storage_libcall_fn (true);
2537   arg_list = tree_cons (NULL_TREE, size_tree, NULL_TREE);
2538   arg_list = tree_cons (NULL_TREE, integer_zero_node, arg_list);
2539   arg_list = tree_cons (NULL_TREE, object_tree, arg_list);
2540
2541   /* Now we have to build up the CALL_EXPR itself.  */
2542   call_expr = build1 (ADDR_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (fn)), fn);
2543   call_expr = build3 (CALL_EXPR, TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn)),
2544                       call_expr, arg_list, NULL_TREE);
2545
2546   retval = expand_expr (call_expr, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
2547
2548   return retval;
2549 }
2550
2551 /* A subroutine of clear_storage_via_libcall.  Create the tree node
2552    for the function we use for block clears.  The first time FOR_CALL
2553    is true, we call assemble_external.  */
2554
2555 static GTY(()) tree block_clear_fn;
2556
2557 void
2558 init_block_clear_fn (const char *asmspec)
2559 {
2560   if (!block_clear_fn)
2561     {
2562       tree fn, args;
2563
2564       fn = get_identifier ("memset");
2565       args = build_function_type_list (ptr_type_node, ptr_type_node,
2566                                        integer_type_node, sizetype,
2567                                        NULL_TREE);
2568
2569       fn = build_decl (FUNCTION_DECL, fn, args);
2570       DECL_EXTERNAL (fn) = 1;
2571       TREE_PUBLIC (fn) = 1;
2572       DECL_ARTIFICIAL (fn) = 1;
2573       TREE_NOTHROW (fn) = 1;
2574
2575       block_clear_fn = fn;
2576     }
2577
2578   if (asmspec)
2579     set_user_assembler_name (block_clear_fn, asmspec);
2580 }
2581
2582 static tree
2583 clear_storage_libcall_fn (int for_call)
2584 {
2585   static bool emitted_extern;
2586
2587   if (!block_clear_fn)
2588     init_block_clear_fn (NULL);
2589
2590   if (for_call && !emitted_extern)
2591     {
2592       emitted_extern = true;
2593       make_decl_rtl (block_clear_fn);
2594       assemble_external (block_clear_fn);
2595     }
2596
2597   return block_clear_fn;
2598 }
2599 \f
2600 /* Write to one of the components of the complex value CPLX.  Write VAL to
2601    the real part if IMAG_P is false, and the imaginary part if its true.  */
2602
2603 static void
2604 write_complex_part (rtx cplx, rtx val, bool imag_p)
2605 {
2606   enum machine_mode cmode;
2607   enum machine_mode imode;
2608   unsigned ibitsize;
2609
2610   if (GET_CODE (cplx) == CONCAT)
2611     {
2612       emit_move_insn (XEXP (cplx, imag_p), val);
2613       return;
2614     }
2615
2616   cmode = GET_MODE (cplx);
2617   imode = GET_MODE_INNER (cmode);
2618   ibitsize = GET_MODE_BITSIZE (imode);
2619
2620   /* If the sub-object is at least word sized, then we know that subregging
2621      will work.  This special case is important, since store_bit_field
2622      wants to operate on integer modes, and there's rarely an OImode to
2623      correspond to TCmode.  */
2624   if (ibitsize >= BITS_PER_WORD
2625       /* For hard regs we have exact predicates.  Assume we can split
2626          the original object if it spans an even number of hard regs.
2627          This special case is important for SCmode on 64-bit platforms
2628          where the natural size of floating-point regs is 32-bit.  */
2629       || (GET_CODE (cplx) == REG
2630           && REGNO (cplx) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
2631           && hard_regno_nregs[REGNO (cplx)][cmode] % 2 == 0)
2632       /* For MEMs we always try to make a "subreg", that is to adjust
2633          the MEM, because store_bit_field may generate overly
2634          convoluted RTL for sub-word fields.  */
2635       || MEM_P (cplx))
2636     {
2637       rtx part = simplify_gen_subreg (imode, cplx, cmode,
2638                                       imag_p ? GET_MODE_SIZE (imode) : 0);
2639       if (part)
2640         {
2641           emit_move_insn (part, val);
2642           return;
2643         }
2644       else
2645         /* simplify_gen_subreg may fail for sub-word MEMs.  */
2646         gcc_assert (MEM_P (cplx) && ibitsize < BITS_PER_WORD);
2647     }
2648
2649   store_bit_field (cplx, ibitsize, imag_p ? ibitsize : 0, imode, val);
2650 }
2651
2652 /* Extract one of the components of the complex value CPLX.  Extract the
2653    real part if IMAG_P is false, and the imaginary part if it's true.  */
2654
2655 static rtx
2656 read_complex_part (rtx cplx, bool imag_p)
2657 {
2658   enum machine_mode cmode, imode;
2659   unsigned ibitsize;
2660
2661   if (GET_CODE (cplx) == CONCAT)
2662     return XEXP (cplx, imag_p);
2663
2664   cmode = GET_MODE (cplx);
2665   imode = GET_MODE_INNER (cmode);
2666   ibitsize = GET_MODE_BITSIZE (imode);
2667
2668   /* Special case reads from complex constants that got spilled to memory.  */
2669   if (MEM_P (cplx) && GET_CODE (XEXP (cplx, 0)) == SYMBOL_REF)
2670     {
2671       tree decl = SYMBOL_REF_DECL (XEXP (cplx, 0));
2672       if (decl && TREE_CODE (decl) == COMPLEX_CST)
2673         {
2674           tree part = imag_p ? TREE_IMAGPART (decl) : TREE_REALPART (decl);
2675           if (CONSTANT_CLASS_P (part))
2676             return expand_expr (part, NULL_RTX, imode, EXPAND_NORMAL);
2677         }
2678     }
2679
2680   /* If the sub-object is at least word sized, then we know that subregging
2681      will work.  This special case is important, since extract_bit_field
2682      wants to operate on integer modes, and there's rarely an OImode to
2683      correspond to TCmode.  */
2684   if (ibitsize >= BITS_PER_WORD
2685       /* For hard regs we have exact predicates.  Assume we can split
2686          the original object if it spans an even number of hard regs.
2687          This special case is important for SCmode on 64-bit platforms
2688          where the natural size of floating-point regs is 32-bit.  */
2689       || (GET_CODE (cplx) == REG
2690           && REGNO (cplx) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
2691           && hard_regno_nregs[REGNO (cplx)][cmode] % 2 == 0)
2692       /* For MEMs we always try to make a "subreg", that is to adjust
2693          the MEM, because extract_bit_field may generate overly
2694          convoluted RTL for sub-word fields.  */
2695       || MEM_P (cplx))
2696     {
2697       rtx ret = simplify_gen_subreg (imode, cplx, cmode,
2698                                      imag_p ? GET_MODE_SIZE (imode) : 0);
2699       if (ret)
2700         return ret;
2701       else
2702         /* simplify_gen_subreg may fail for sub-word MEMs.  */
2703         gcc_assert (MEM_P (cplx) && ibitsize < BITS_PER_WORD);
2704     }
2705
2706   return extract_bit_field (cplx, ibitsize, imag_p ? ibitsize : 0,
2707                             true, NULL_RTX, imode, imode);
2708 }
2709 \f
2710 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Yet another lowpart generator.
2711    NEW_MODE and OLD_MODE are the same size.  Return NULL if X cannot be
2712    represented in NEW_MODE.  If FORCE is true, this will never happen, as
2713    we'll force-create a SUBREG if needed.  */
2714
2715 static rtx
2716 emit_move_change_mode (enum machine_mode new_mode,
2717                        enum machine_mode old_mode, rtx x, bool force)
2718 {
2719   rtx ret;
2720
2721   if (reload_in_progress && MEM_P (x))
2722     {
2723       /* We can't use gen_lowpart here because it may call change_address
2724          which is not appropriate if we were called when a reload was in
2725          progress.  We don't have to worry about changing the address since
2726          the size in bytes is supposed to be the same.  Copy the MEM to
2727          change the mode and move any substitutions from the old MEM to
2728          the new one.  */
2729
2730       ret = adjust_address_nv (x, new_mode, 0);
2731       copy_replacements (x, ret);
2732     }
2733   else
2734     {
2735       /* Note that we do want simplify_subreg's behavior of validating
2736          that the new mode is ok for a hard register.  If we were to use
2737          simplify_gen_subreg, we would create the subreg, but would
2738          probably run into the target not being able to implement it.  */
2739       /* Except, of course, when FORCE is true, when this is exactly what
2740          we want.  Which is needed for CCmodes on some targets.  */
2741       if (force)
2742         ret = simplify_gen_subreg (new_mode, x, old_mode, 0);
2743       else
2744         ret = simplify_subreg (new_mode, x, old_mode, 0);
2745     }
2746
2747   return ret;
2748 }
2749
2750 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X using
2751    an integer mode of the same size as MODE.  Returns the instruction
2752    emitted, or NULL if such a move could not be generated.  */
2753
2754 static rtx
2755 emit_move_via_integer (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
2756 {
2757   enum machine_mode imode;
2758   enum insn_code code;
2759
2760   /* There must exist a mode of the exact size we require.  */
2761   imode = int_mode_for_mode (mode);
2762   if (imode == BLKmode)
2763     return NULL_RTX;
2764
2765   /* The target must support moves in this mode.  */
2766   code = mov_optab->handlers[imode].insn_code;
2767   if (code == CODE_FOR_nothing)
2768     return NULL_RTX;
2769
2770   x = emit_move_change_mode (imode, mode, x, false);
2771   if (x == NULL_RTX)
2772     return NULL_RTX;
2773   y = emit_move_change_mode (imode, mode, y, false);
2774   if (y == NULL_RTX)
2775     return NULL_RTX;
2776   return emit_insn (GEN_FCN (code) (x, y));
2777 }
2778
2779 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  X is a push_operand in MODE.
2780    Return an equivalent MEM that does not use an auto-increment.  */
2781
2782 static rtx
2783 emit_move_resolve_push (enum machine_mode mode, rtx x)
2784 {
2785   enum rtx_code code = GET_CODE (XEXP (x, 0));
2786   HOST_WIDE_INT adjust;
2787   rtx temp;
2788
2789   adjust = GET_MODE_SIZE (mode);
2790 #ifdef PUSH_ROUNDING
2791   adjust = PUSH_ROUNDING (adjust);
2792 #endif
2793   if (code == PRE_DEC || code == POST_DEC)
2794     adjust = -adjust;
2795
2796   /* Do not use anti_adjust_stack, since we don't want to update
2797      stack_pointer_delta.  */
2798   temp = expand_simple_binop (Pmode, PLUS, stack_pointer_rtx,
2799                               GEN_INT (adjust), stack_pointer_rtx,
2800                               0, OPTAB_LIB_WIDEN);
2801   if (temp != stack_pointer_rtx)
2802     emit_move_insn (stack_pointer_rtx, temp);
2803
2804   switch (code)
2805     {
2806     case PRE_INC:
2807     case PRE_DEC:
2808       temp = stack_pointer_rtx;
2809       break;
2810     case POST_INC:
2811       temp = plus_constant (stack_pointer_rtx, -GET_MODE_SIZE (mode));
2812       break;
2813     case POST_DEC:
2814       temp = plus_constant (stack_pointer_rtx, GET_MODE_SIZE (mode));
2815       break;
2816     default:
2817       gcc_unreachable ();
2818     }
2819
2820   return replace_equiv_address (x, temp);
2821 }
2822
2823 /* A subroutine of emit_move_complex.  Generate a move from Y into X.
2824    X is known to satisfy push_operand, and MODE is known to be complex.
2825    Returns the last instruction emitted.  */
2826
2827 static rtx
2828 emit_move_complex_push (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
2829 {
2830   enum machine_mode submode = GET_MODE_INNER (mode);
2831   bool imag_first;
2832
2833 #ifdef PUSH_ROUNDING
2834   unsigned int submodesize = GET_MODE_SIZE (submode);
2835
2836   /* In case we output to the stack, but the size is smaller than the
2837      machine can push exactly, we need to use move instructions.  */
2838   if (PUSH_ROUNDING (submodesize) != submodesize)
2839     {
2840       x = emit_move_resolve_push (mode, x);
2841       return emit_move_insn (x, y);
2842     }
2843 #endif
2844
2845   /* Note that the real part always precedes the imag part in memory
2846      regardless of machine's endianness.  */
2847   switch (GET_CODE (XEXP (x, 0)))
2848     {
2849     case PRE_DEC:
2850     case POST_DEC:
2851       imag_first = true;
2852       break;
2853     case PRE_INC:
2854     case POST_INC:
2855       imag_first = false;
2856       break;
2857     default:
2858       gcc_unreachable ();
2859     }
2860
2861   emit_move_insn (gen_rtx_MEM (submode, XEXP (x, 0)),
2862                   read_complex_part (y, imag_first));
2863   return emit_move_insn (gen_rtx_MEM (submode, XEXP (x, 0)),
2864                          read_complex_part (y, !imag_first));
2865 }
2866
2867 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X.
2868    MODE is known to be complex.  Returns the last instruction emitted.  */
2869
2870 static rtx
2871 emit_move_complex (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
2872 {
2873   bool try_int;
2874
2875   /* Need to take special care for pushes, to maintain proper ordering
2876      of the data, and possibly extra padding.  */
2877   if (push_operand (x, mode))
2878     return emit_move_complex_push (mode, x, y);
2879
2880   /* For memory to memory moves, optimal behavior can be had with the
2881      existing block move logic.  */
2882   if (MEM_P (x) && MEM_P (y))
2883     {
2884       emit_block_move (x, y, GEN_INT (GET_MODE_SIZE (mode)),
2885                        BLOCK_OP_NO_LIBCALL);
2886       return get_last_insn ();
2887     }
2888
2889   /* See if we can coerce the target into moving both values at once.  */
2890
2891   /* Not possible if the values are inherently not adjacent.  */
2892   if (GET_CODE (x) == CONCAT || GET_CODE (y) == CONCAT)
2893     try_int = false;
2894   /* Is possible if both are registers (or subregs of registers).  */
2895   else if (register_operand (x, mode) && register_operand (y, mode))
2896     try_int = true;
2897   /* If one of the operands is a memory, and alignment constraints
2898      are friendly enough, we may be able to do combined memory operations.
2899      We do not attempt this if Y is a constant because that combination is
2900      usually better with the by-parts thing below.  */
2901   else if ((MEM_P (x) ? !CONSTANT_P (y) : MEM_P (y))
2902            && (!STRICT_ALIGNMENT
2903                || get_mode_alignment (mode) == BIGGEST_ALIGNMENT))
2904     try_int = true;
2905   else
2906     try_int = false;
2907
2908   if (try_int)
2909     {
2910       rtx ret = emit_move_via_integer (mode, x, y);
2911       if (ret)
2912         return ret;
2913     }
2914
2915   /* Show the output dies here.  This is necessary for SUBREGs
2916      of pseudos since we cannot track their lifetimes correctly;
2917      hard regs shouldn't appear here except as return values.  */
2918   if (!reload_completed && !reload_in_progress
2919       && REG_P (x) && !reg_overlap_mentioned_p (x, y))
2920     emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, x));
2921
2922   write_complex_part (x, read_complex_part (y, false), false);
2923   write_complex_part (x, read_complex_part (y, true), true);
2924   return get_last_insn ();
2925 }
2926
2927 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X.
2928    MODE is known to be MODE_CC.  Returns the last instruction emitted.  */
2929
2930 static rtx
2931 emit_move_ccmode (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
2932 {
2933   rtx ret;
2934
2935   /* Assume all MODE_CC modes are equivalent; if we have movcc, use it.  */
2936   if (mode != CCmode)
2937     {
2938       enum insn_code code = mov_optab->handlers[CCmode].insn_code;
2939       if (code != CODE_FOR_nothing)
2940         {
2941           x = emit_move_change_mode (CCmode, mode, x, true);
2942           y = emit_move_change_mode (CCmode, mode, y, true);
2943           return emit_insn (GEN_FCN (code) (x, y));
2944         }
2945     }
2946
2947   /* Otherwise, find the MODE_INT mode of the same width.  */
2948   ret = emit_move_via_integer (mode, x, y);
2949   gcc_assert (ret != NULL);
2950   return ret;
2951 }
2952
2953 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X.
2954    MODE is any multi-word or full-word mode that lacks a move_insn
2955    pattern.  Note that you will get better code if you define such
2956    patterns, even if they must turn into multiple assembler instructions.  */
2957
2958 static rtx
2959 emit_move_multi_word (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
2960 {
2961   rtx last_insn = 0;
2962   rtx seq, inner;
2963   bool need_clobber;
2964   int i;
2965       
2966   gcc_assert (GET_MODE_SIZE (mode) >= UNITS_PER_WORD);
2967       
2968   /* If X is a push on the stack, do the push now and replace
2969      X with a reference to the stack pointer.  */
2970   if (push_operand (x, mode))
2971     x = emit_move_resolve_push (mode, x);
2972
2973   /* If we are in reload, see if either operand is a MEM whose address
2974      is scheduled for replacement.  */
2975   if (reload_in_progress && MEM_P (x)
2976       && (inner = find_replacement (&XEXP (x, 0))) != XEXP (x, 0))
2977     x = replace_equiv_address_nv (x, inner);
2978   if (reload_in_progress && MEM_P (y)
2979       && (inner = find_replacement (&XEXP (y, 0))) != XEXP (y, 0))
2980     y = replace_equiv_address_nv (y, inner);
2981
2982   start_sequence ();
2983
2984   need_clobber = false;
2985   for (i = 0;
2986        i < (GET_MODE_SIZE (mode) + (UNITS_PER_WORD - 1)) / UNITS_PER_WORD;
2987        i++)
2988     {
2989       rtx xpart = operand_subword (x, i, 1, mode);
2990       rtx ypart = operand_subword (y, i, 1, mode);
2991
2992       /* If we can't get a part of Y, put Y into memory if it is a
2993          constant.  Otherwise, force it into a register.  If we still
2994          can't get a part of Y, abort.  */
2995       if (ypart == 0 && CONSTANT_P (y))
2996         {
2997           y = force_const_mem (mode, y);
2998           ypart = operand_subword (y, i, 1, mode);
2999         }
3000       else if (ypart == 0)
3001         ypart = operand_subword_force (y, i, mode);
3002
3003       gcc_assert (xpart && ypart);
3004
3005       need_clobber |= (GET_CODE (xpart) == SUBREG);
3006
3007       last_insn = emit_move_insn (xpart, ypart);
3008     }
3009
3010   seq = get_insns ();
3011   end_sequence ();
3012
3013   /* Show the output dies here.  This is necessary for SUBREGs
3014      of pseudos since we cannot track their lifetimes correctly;
3015      hard regs shouldn't appear here except as return values.
3016      We never want to emit such a clobber after reload.  */
3017   if (x != y
3018       && ! (reload_in_progress || reload_completed)
3019       && need_clobber != 0)
3020     emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, x));
3021
3022   emit_insn (seq);
3023
3024   return last_insn;
3025 }
3026
3027 /* Low level part of emit_move_insn.
3028    Called just like emit_move_insn, but assumes X and Y
3029    are basically valid.  */
3030
3031 rtx
3032 emit_move_insn_1 (rtx x, rtx y)
3033 {
3034   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
3035   enum insn_code code;
3036
3037   gcc_assert ((unsigned int) mode < (unsigned int) MAX_MACHINE_MODE);
3038
3039   code = mov_optab->handlers[mode].insn_code;
3040   if (code != CODE_FOR_nothing)
3041     return emit_insn (GEN_FCN (code) (x, y));
3042
3043   /* Expand complex moves by moving real part and imag part.  */
3044   if (COMPLEX_MODE_P (mode))
3045     return emit_move_complex (mode, x, y);
3046
3047   if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_CC)
3048     return emit_move_ccmode (mode, x, y);
3049
3050   /* Try using a move pattern for the corresponding integer mode.  This is
3051      only safe when simplify_subreg can convert MODE constants into integer
3052      constants.  At present, it can only do this reliably if the value
3053      fits within a HOST_WIDE_INT.  */
3054   if (!CONSTANT_P (y) || GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
3055     {
3056       rtx ret = emit_move_via_integer (mode, x, y);
3057       if (ret)
3058         return ret;
3059     }
3060
3061   return emit_move_multi_word (mode, x, y);
3062 }
3063
3064 /* Generate code to copy Y into X.
3065    Both Y and X must have the same mode, except that
3066    Y can be a constant with VOIDmode.
3067    This mode cannot be BLKmode; use emit_block_move for that.
3068
3069    Return the last instruction emitted.  */
3070
3071 rtx
3072 emit_move_insn (rtx x, rtx y)
3073 {
3074   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
3075   rtx y_cst = NULL_RTX;
3076   rtx last_insn, set;
3077
3078   gcc_assert (mode != BLKmode
3079               && (GET_MODE (y) == mode || GET_MODE (y) == VOIDmode));
3080
3081   if (CONSTANT_P (y))
3082     {
3083       if (optimize
3084           && SCALAR_FLOAT_MODE_P (GET_MODE (x))
3085           && (last_insn = compress_float_constant (x, y)))
3086         return last_insn;
3087
3088       y_cst = y;
3089
3090       if (!LEGITIMATE_CONSTANT_P (y))
3091         {
3092           y = force_const_mem (mode, y);
3093
3094           /* If the target's cannot_force_const_mem prevented the spill,
3095              assume that the target's move expanders will also take care
3096              of the non-legitimate constant.  */
3097           if (!y)
3098             y = y_cst;
3099         }
3100     }
3101
3102   /* If X or Y are memory references, verify that their addresses are valid
3103      for the machine.  */
3104   if (MEM_P (x)
3105       && ((! memory_address_p (GET_MODE (x), XEXP (x, 0))
3106            && ! push_operand (x, GET_MODE (x)))
3107           || (flag_force_addr
3108               && CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (x, 0)))))
3109     x = validize_mem (x);
3110
3111   if (MEM_P (y)
3112       && (! memory_address_p (GET_MODE (y), XEXP (y, 0))
3113           || (flag_force_addr
3114               && CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (y, 0)))))
3115     y = validize_mem (y);
3116
3117   gcc_assert (mode != BLKmode);
3118
3119   last_insn = emit_move_insn_1 (x, y);
3120
3121   if (y_cst && REG_P (x)
3122       && (set = single_set (last_insn)) != NULL_RTX
3123       && SET_DEST (set) == x
3124       && ! rtx_equal_p (y_cst, SET_SRC (set)))
3125     set_unique_reg_note (last_insn, REG_EQUAL, y_cst);
3126
3127   return last_insn;
3128 }
3129
3130 /* If Y is representable exactly in a narrower mode, and the target can
3131    perform the extension directly from constant or memory, then emit the
3132    move as an extension.  */
3133
3134 static rtx
3135 compress_float_constant (rtx x, rtx y)
3136 {
3137   enum machine_mode dstmode = GET_MODE (x);
3138   enum machine_mode orig_srcmode = GET_MODE (y);
3139   enum machine_mode srcmode;
3140   REAL_VALUE_TYPE r;
3141
3142   REAL_VALUE_FROM_CONST_DOUBLE (r, y);
3143
3144   for (srcmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (GET_MODE_CLASS (orig_srcmode));
3145        srcmode != orig_srcmode;
3146        srcmode = GET_MODE_WIDER_MODE (srcmode))
3147     {
3148       enum insn_code ic;
3149       rtx trunc_y, last_insn;
3150
3151       /* Skip if the target can't extend this way.  */
3152       ic = can_extend_p (dstmode, srcmode, 0);
3153       if (ic == CODE_FOR_nothing)
3154         continue;
3155
3156       /* Skip if the narrowed value isn't exact.  */
3157       if (! exact_real_truncate (srcmode, &r))
3158         continue;
3159
3160       trunc_y = CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (r, srcmode);
3161
3162       if (LEGITIMATE_CONSTANT_P (trunc_y))
3163         {
3164           /* Skip if the target needs extra instructions to perform
3165              the extension.  */
3166           if (! (*insn_data[ic].operand[1].predicate) (trunc_y, srcmode))
3167             continue;
3168         }
3169       else if (float_extend_from_mem[dstmode][srcmode])
3170         trunc_y = validize_mem (force_const_mem (srcmode, trunc_y));
3171       else
3172         continue;
3173
3174       emit_unop_insn (ic, x, trunc_y, UNKNOWN);
3175       last_insn = get_last_insn ();
3176
3177       if (REG_P (x))
3178         set_unique_reg_note (last_insn, REG_EQUAL, y);
3179
3180       return last_insn;
3181     }
3182
3183   return NULL_RTX;
3184 }
3185 \f
3186 /* Pushing data onto the stack.  */
3187
3188 /* Push a block of length SIZE (perhaps variable)
3189    and return an rtx to address the beginning of the block.
3190    The value may be virtual_outgoing_args_rtx.
3191
3192    EXTRA is the number of bytes of padding to push in addition to SIZE.
3193    BELOW nonzero means this padding comes at low addresses;
3194    otherwise, the padding comes at high addresses.  */
3195
3196 rtx
3197 push_block (rtx size, int extra, int below)
3198 {
3199   rtx temp;
3200
3201   size = convert_modes (Pmode, ptr_mode, size, 1);
3202   if (CONSTANT_P (size))
3203     anti_adjust_stack (plus_constant (size, extra));
3204   else if (REG_P (size) && extra == 0)
3205     anti_adjust_stack (size);
3206   else
3207     {
3208       temp = copy_to_mode_reg (Pmode, size);
3209       if (extra != 0)
3210         temp = expand_binop (Pmode, add_optab, temp, GEN_INT (extra),
3211                              temp, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
3212       anti_adjust_stack (temp);
3213     }
3214
3215 #ifndef STACK_GROWS_DOWNWARD
3216   if (0)
3217 #else
3218   if (1)
3219 #endif
3220     {
3221       temp = virtual_outgoing_args_rtx;
3222       if (extra != 0 && below)
3223         temp = plus_constant (temp, extra);
3224     }
3225   else
3226     {
3227       if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
3228         temp = plus_constant (virtual_outgoing_args_rtx,
3229                               -INTVAL (size) - (below ? 0 : extra));
3230       else if (extra != 0 && !below)
3231         temp = gen_rtx_PLUS (Pmode, virtual_outgoing_args_rtx,
3232                              negate_rtx (Pmode, plus_constant (size, extra)));
3233       else
3234         temp = gen_rtx_PLUS (Pmode, virtual_outgoing_args_rtx,
3235                              negate_rtx (Pmode, size));
3236     }
3237
3238   return memory_address (GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), temp);
3239 }
3240
3241 #ifdef PUSH_ROUNDING
3242
3243 /* Emit single push insn.  */
3244
3245 static void
3246 emit_single_push_insn (enum machine_mode mode, rtx x, tree type)
3247 {
3248   rtx dest_addr;
3249   unsigned rounded_size = PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (mode));
3250   rtx dest;
3251   enum insn_code icode;
3252   insn_operand_predicate_fn pred;
3253
3254   stack_pointer_delta += PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (mode));
3255   /* If there is push pattern, use it.  Otherwise try old way of throwing
3256      MEM representing push operation to move expander.  */
3257   icode = push_optab->handlers[(int) mode].insn_code;
3258   if (icode != CODE_FOR_nothing)
3259     {
3260       if (((pred = insn_data[(int) icode].operand[0].predicate)
3261            && !((*pred) (x, mode))))
3262         x = force_reg (mode, x);
3263       emit_insn (GEN_FCN (icode) (x));
3264       return;
3265     }
3266   if (GET_MODE_SIZE (mode) == rounded_size)
3267     dest_addr = gen_rtx_fmt_e (STACK_PUSH_CODE, Pmode, stack_pointer_rtx);
3268   /* If we are to pad downward, adjust the stack pointer first and
3269      then store X into the stack location using an offset.  This is
3270      because emit_move_insn does not know how to pad; it does not have
3271      access to type.  */
3272   else if (FUNCTION_ARG_PADDING (mode, type) == downward)
3273     {
3274       unsigned padding_size = rounded_size - GET_MODE_SIZE (mode);
3275       HOST_WIDE_INT offset;
3276
3277       emit_move_insn (stack_pointer_rtx,
3278                       expand_binop (Pmode,
3279 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3280                                     sub_optab,
3281 #else
3282                                     add_optab,
3283 #endif
3284                                     stack_pointer_rtx,
3285                                     GEN_INT (rounded_size),
3286                                     NULL_RTX, 0, OPTAB_LIB_WIDEN));
3287
3288       offset = (HOST_WIDE_INT) padding_size;
3289 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3290       if (STACK_PUSH_CODE == POST_DEC)
3291         /* We have already decremented the stack pointer, so get the
3292            previous value.  */
3293         offset += (HOST_WIDE_INT) rounded_size;
3294 #else
3295       if (STACK_PUSH_CODE == POST_INC)
3296         /* We have already incremented the stack pointer, so get the
3297            previous value.  */
3298         offset -= (HOST_WIDE_INT) rounded_size;
3299 #endif
3300       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx, GEN_INT (offset));
3301     }
3302   else
3303     {
3304 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3305       /* ??? This seems wrong if STACK_PUSH_CODE == POST_DEC.  */
3306       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx,
3307                                 GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT) rounded_size));
3308 #else
3309       /* ??? This seems wrong if STACK_PUSH_CODE == POST_INC.  */
3310       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx,
3311                                 GEN_INT (rounded_size));
3312 #endif
3313       dest_addr = gen_rtx_PRE_MODIFY (Pmode, stack_pointer_rtx, dest_addr);
3314     }
3315
3316   dest = gen_rtx_MEM (mode, dest_addr);
3317
3318   if (type != 0)
3319     {
3320       set_mem_attributes (dest, type, 1);
3321
3322       if (flag_optimize_sibling_calls)
3323         /* Function incoming arguments may overlap with sibling call
3324            outgoing arguments and we cannot allow reordering of reads
3325            from function arguments with stores to outgoing arguments
3326            of sibling calls.  */
3327         set_mem_alias_set (dest, 0);
3328     }
3329   emit_move_insn (dest, x);
3330 }
3331 #endif
3332
3333 /* Generate code to push X onto the stack, assuming it has mode MODE and
3334    type TYPE.
3335    MODE is redundant except when X is a CONST_INT (since they don't
3336    carry mode info).
3337    SIZE is an rtx for the size of data to be copied (in bytes),
3338    needed only if X is BLKmode.
3339
3340    ALIGN (in bits) is maximum alignment we can assume.
3341
3342    If PARTIAL and REG are both nonzero, then copy that many of the first
3343    bytes of X into registers starting with REG, and push the rest of X.
3344    The amount of space pushed is decreased by PARTIAL bytes.
3345    REG must be a hard register in this case.
3346    If REG is zero but PARTIAL is not, take any all others actions for an
3347    argument partially in registers, but do not actually load any
3348    registers.
3349
3350    EXTRA is the amount in bytes of extra space to leave next to this arg.
3351    This is ignored if an argument block has already been allocated.
3352
3353    On a machine that lacks real push insns, ARGS_ADDR is the address of
3354    the bottom of the argument block for this call.  We use indexing off there
3355    to store the arg.  On machines with push insns, ARGS_ADDR is 0 when a
3356    argument block has not been preallocated.
3357
3358    ARGS_SO_FAR is the size of args previously pushed for this call.
3359
3360    REG_PARM_STACK_SPACE is nonzero if functions require stack space
3361    for arguments passed in registers.  If nonzero, it will be the number
3362    of bytes required.  */
3363
3364 void
3365 emit_push_insn (rtx x, enum machine_mode mode, tree type, rtx size,
3366                 unsigned int align, int partial, rtx reg, int extra,
3367                 rtx args_addr, rtx args_so_far, int reg_parm_stack_space,
3368                 rtx alignment_pad)
3369 {
3370   rtx xinner;
3371   enum direction stack_direction
3372 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3373     = downward;
3374 #else
3375     = upward;
3376 #endif
3377
3378   /* Decide where to pad the argument: `downward' for below,
3379      `upward' for above, or `none' for don't pad it.
3380      Default is below for small data on big-endian machines; else above.  */
3381   enum direction where_pad = FUNCTION_ARG_PADDING (mode, type);
3382
3383   /* Invert direction if stack is post-decrement.
3384      FIXME: why?  */
3385   if (STACK_PUSH_CODE == POST_DEC)
3386     if (where_pad != none)
3387       where_pad = (where_pad == downward ? upward : downward);
3388
3389   xinner = x;
3390
3391   if (mode == BLKmode)
3392     {
3393       /* Copy a block into the stack, entirely or partially.  */
3394
3395       rtx temp;
3396       int used;
3397       int offset;
3398       int skip;
3399
3400       offset = partial % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3401       used = partial - offset;
3402
3403       gcc_assert (size);
3404
3405       /* USED is now the # of bytes we need not copy to the stack
3406          because registers will take care of them.  */
3407
3408       if (partial != 0)
3409         xinner = adjust_address (xinner, BLKmode, used);
3410
3411       /* If the partial register-part of the arg counts in its stack size,
3412          skip the part of stack space corresponding to the registers.
3413          Otherwise, start copying to the beginning of the stack space,
3414          by setting SKIP to 0.  */
3415       skip = (reg_parm_stack_space == 0) ? 0 : used;
3416
3417 #ifdef PUSH_ROUNDING
3418       /* Do it with several push insns if that doesn't take lots of insns
3419          and if there is no difficulty with push insns that skip bytes
3420          on the stack for alignment purposes.  */
3421       if (args_addr == 0
3422           && PUSH_ARGS
3423           && GET_CODE (size) == CONST_INT
3424           && skip == 0
3425           && MEM_ALIGN (xinner) >= align
3426           && (MOVE_BY_PIECES_P ((unsigned) INTVAL (size) - used, align))
3427           /* Here we avoid the case of a structure whose weak alignment
3428              forces many pushes of a small amount of data,
3429              and such small pushes do rounding that causes trouble.  */
3430           && ((! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (word_mode, align))
3431               || align >= BIGGEST_ALIGNMENT
3432               || (PUSH_ROUNDING (align / BITS_PER_UNIT)
3433                   == (align / BITS_PER_UNIT)))
3434           && PUSH_ROUNDING (INTVAL (size)) == INTVAL (size))
3435         {
3436           /* Push padding now if padding above and stack grows down,
3437              or if padding below and stack grows up.
3438              But if space already allocated, this has already been done.  */
3439           if (extra && args_addr == 0
3440               && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
3441             anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3442
3443           move_by_pieces (NULL, xinner, INTVAL (size) - used, align, 0);
3444         }
3445       else
3446 #endif /* PUSH_ROUNDING  */
3447         {
3448           rtx target;
3449
3450           /* Otherwise make space on the stack and copy the data
3451              to the address of that space.  */
3452
3453           /* Deduct words put into registers from the size we must copy.  */
3454           if (partial != 0)
3455             {
3456               if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
3457                 size = GEN_INT (INTVAL (size) - used);
3458               else
3459                 size = expand_binop (GET_MODE (size), sub_optab, size,
3460                                      GEN_INT (used), NULL_RTX, 0,
3461                                      OPTAB_LIB_WIDEN);
3462             }
3463
3464           /* Get the address of the stack space.
3465              In this case, we do not deal with EXTRA separately.
3466              A single stack adjust will do.  */
3467           if (! args_addr)
3468             {
3469               temp = push_block (size, extra, where_pad == downward);
3470               extra = 0;
3471             }
3472           else if (GET_CODE (args_so_far) == CONST_INT)
3473             temp = memory_address (BLKmode,
3474                                    plus_constant (args_addr,
3475                                                   skip + INTVAL (args_so_far)));
3476           else
3477             temp = memory_address (BLKmode,
3478                                    plus_constant (gen_rtx_PLUS (Pmode,
3479                                                                 args_addr,
3480                                                                 args_so_far),
3481                                                   skip));
3482
3483           if (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3484             {
3485               /* If the source is referenced relative to the stack pointer,
3486                  copy it to another register to stabilize it.  We do not need
3487                  to do this if we know that we won't be changing sp.  */
3488
3489               if (reg_mentioned_p (virtual_stack_dynamic_rtx, temp)
3490                   || reg_mentioned_p (virtual_outgoing_args_rtx, temp))
3491                 temp = copy_to_reg (temp);
3492             }
3493
3494           target = gen_rtx_MEM (BLKmode, temp);
3495
3496           /* We do *not* set_mem_attributes here, because incoming arguments
3497              may overlap with sibling call outgoing arguments and we cannot
3498              allow reordering of reads from function arguments with stores
3499              to outgoing arguments of sibling calls.  We do, however, want
3500              to record the alignment of the stack slot.  */
3501           /* ALIGN may well be better aligned than TYPE, e.g. due to
3502              PARM_BOUNDARY.  Assume the caller isn't lying.  */
3503           set_mem_align (target, align);
3504
3505           emit_block_move (target, xinner, size, BLOCK_OP_CALL_PARM);
3506         }
3507     }
3508   else if (partial > 0)
3509     {
3510       /* Scalar partly in registers.  */
3511
3512       int size = GET_MODE_SIZE (mode) / UNITS_PER_WORD;
3513       int i;
3514       int not_stack;
3515       /* # bytes of start of argument
3516          that we must make space for but need not store.  */
3517       int offset = partial % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_WORD);
3518       int args_offset = INTVAL (args_so_far);
3519       int skip;
3520
3521       /* Push padding now if padding above and stack grows down,
3522          or if padding below and stack grows up.
3523          But if space already allocated, this has already been done.  */
3524       if (extra && args_addr == 0
3525           && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
3526         anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3527
3528       /* If we make space by pushing it, we might as well push
3529          the real data.  Otherwise, we can leave OFFSET nonzero
3530          and leave the space uninitialized.  */
3531       if (args_addr == 0)
3532         offset = 0;
3533
3534       /* Now NOT_STACK gets the number of words that we don't need to
3535          allocate on the stack.  */
3536       not_stack = (partial - offset) / UNITS_PER_WORD;
3537
3538       /* If the partial register-part of the arg counts in its stack size,
3539          skip the part of stack space corresponding to the registers.
3540          Otherwise, start copying to the beginning of the stack space,
3541          by setting SKIP to 0.  */
3542       skip = (reg_parm_stack_space == 0) ? 0 : not_stack;
3543
3544       if (CONSTANT_P (x) && ! LEGITIMATE_CONSTANT_P (x))
3545         x = validize_mem (force_const_mem (mode, x));
3546
3547       /* If X is a hard register in a non-integer mode, copy it into a pseudo;
3548          SUBREGs of such registers are not allowed.  */
3549       if ((REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
3550            && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (x)) != MODE_INT))
3551         x = copy_to_reg (x);
3552
3553       /* Loop over all the words allocated on the stack for this arg.  */
3554       /* We can do it by words, because any scalar bigger than a word
3555          has a size a multiple of a word.  */
3556 #ifndef PUSH_ARGS_REVERSED
3557       for (i = not_stack; i < size; i++)
3558 #else
3559       for (i = size - 1; i >= not_stack; i--)
3560 #endif
3561         if (i >= not_stack + offset)
3562           emit_push_insn (operand_subword_force (x, i, mode),
3563                           word_mode, NULL_TREE, NULL_RTX, align, 0, NULL_RTX,
3564                           0, args_addr,
3565                           GEN_INT (args_offset + ((i - not_stack + skip)
3566                                                   * UNITS_PER_WORD)),
3567                           reg_parm_stack_space, alignment_pad);
3568     }
3569   else
3570     {
3571       rtx addr;
3572       rtx dest;
3573
3574       /* Push padding now if padding above and stack grows down,
3575          or if padding below and stack grows up.
3576          But if space already allocated, this has already been done.  */
3577       if (extra && args_addr == 0
3578           && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
3579         anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3580
3581 #ifdef PUSH_ROUNDING
3582       if (args_addr == 0 && PUSH_ARGS)
3583         emit_single_push_insn (mode, x, type);
3584       else
3585 #endif
3586         {
3587           if (GET_CODE (args_so_far) == CONST_INT)
3588             addr
3589               = memory_address (mode,
3590                                 plus_constant (args_addr,
3591                                                INTVAL (args_so_far)));
3592           else
3593             addr = memory_address (mode, gen_rtx_PLUS (Pmode, args_addr,
3594                                                        args_so_far));
3595           dest = gen_rtx_MEM (mode, addr);
3596
3597           /* We do *not* set_mem_attributes here, because incoming arguments
3598              may overlap with sibling call outgoing arguments and we cannot
3599              allow reordering of reads from function arguments with stores
3600              to outgoing arguments of sibling calls.  We do, however, want
3601              to record the alignment of the stack slot.  */
3602           /* ALIGN may well be better aligned than TYPE, e.g. due to
3603              PARM_BOUNDARY.  Assume the caller isn't lying.  */
3604           set_mem_align (dest, align);
3605
3606           emit_move_insn (dest, x);
3607         }
3608     }
3609
3610   /* If part should go in registers, copy that part
3611      into the appropriate registers.  Do this now, at the end,
3612      since mem-to-mem copies above may do function calls.  */
3613   if (partial > 0 && reg != 0)
3614     {
3615       /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous locations.
3616          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
3617       if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
3618         emit_group_load (reg, x, type, -1);
3619       else
3620         {
3621           gcc_assert (partial % UNITS_PER_WORD == 0);
3622           move_block_to_reg (REGNO (reg), x, partial / UNITS_PER_WORD, mode);
3623         }
3624     }
3625
3626   if (extra && args_addr == 0 && where_pad == stack_direction)
3627     anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3628
3629   if (alignment_pad && args_addr == 0)
3630     anti_adjust_stack (alignment_pad);
3631 }
3632 \f
3633 /* Return X if X can be used as a subtarget in a sequence of arithmetic
3634    operations.  */
3635
3636 static rtx
3637 get_subtarget (rtx x)
3638 {
3639   return (optimize
3640           || x == 0
3641            /* Only registers can be subtargets.  */
3642            || !REG_P (x)
3643            /* Don't use hard regs to avoid extending their life.  */
3644            || REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
3645           ? 0 : x);
3646 }
3647
3648 /* A subroutine of expand_assignment.  Optimize FIELD op= VAL, where
3649    FIELD is a bitfield.  Returns true if the optimization was successful,
3650    and there's nothing else to do.  */
3651
3652 static bool
3653 optimize_bitfield_assignment_op (unsigned HOST_WIDE_INT bitsize,
3654                                  unsigned HOST_WIDE_INT bitpos,
3655                                  enum machine_mode mode1, rtx str_rtx,
3656                                  tree to, tree src)
3657 {
3658   enum machine_mode str_mode = GET_MODE (str_rtx);
3659   unsigned int str_bitsize = GET_MODE_BITSIZE (str_mode);
3660   tree op0, op1;
3661   rtx value, result;
3662   optab binop;
3663
3664   if (mode1 != VOIDmode
3665       || bitsize >= BITS_PER_WORD
3666       || str_bitsize > BITS_PER_WORD
3667       || TREE_SIDE_EFFECTS (to)
3668       || TREE_THIS_VOLATILE (to))
3669     return false;
3670
3671   STRIP_NOPS (src);
3672   if (!BINARY_CLASS_P (src)
3673       || TREE_CODE (TREE_TYPE (src)) != INTEGER_TYPE)
3674     return false;
3675
3676   op0 = TREE_OPERAND (src, 0);
3677   op1 = TREE_OPERAND (src, 1);
3678   STRIP_NOPS (op0);
3679
3680   if (!operand_equal_p (to, op0, 0))
3681     return false;
3682
3683   if (MEM_P (str_rtx))
3684     {
3685       unsigned HOST_WIDE_INT offset1;
3686
3687       if (str_bitsize == 0 || str_bitsize > BITS_PER_WORD)
3688         str_mode = word_mode;
3689       str_mode = get_best_mode (bitsize, bitpos,
3690                                 MEM_ALIGN (str_rtx), str_mode, 0);
3691       if (str_mode == VOIDmode)
3692         return false;
3693       str_bitsize = GET_MODE_BITSIZE (str_mode);
3694
3695       offset1 = bitpos;
3696       bitpos %= str_bitsize;
3697       offset1 = (offset1 - bitpos) / BITS_PER_UNIT;
3698       str_rtx = adjust_address (str_rtx, str_mode, offset1);
3699     }
3700   else if (!REG_P (str_rtx) && GET_CODE (str_rtx) != SUBREG)
3701     return false;
3702
3703   /* If the bit field covers the whole REG/MEM, store_field
3704      will likely generate better code.  */
3705   if (bitsize >= str_bitsize)
3706     return false;
3707
3708   /* We can't handle fields split across multiple entities.  */
3709   if (bitpos + bitsize > str_bitsize)
3710     return false;
3711
3712   if (BYTES_BIG_ENDIAN)
3713     bitpos = str_bitsize - bitpos - bitsize;
3714
3715   switch (TREE_CODE (src))
3716     {
3717     case PLUS_EXPR:
3718     case MINUS_EXPR:
3719       /* For now, just optimize the case of the topmost bitfield
3720          where we don't need to do any masking and also
3721          1 bit bitfields where xor can be used.
3722          We might win by one instruction for the other bitfields
3723          too if insv/extv instructions aren't used, so that
3724          can be added later.  */
3725       if (bitpos + bitsize != str_bitsize
3726           && (bitsize != 1 || TREE_CODE (op1) != INTEGER_CST))
3727         break;
3728
3729       value = expand_expr (op1, NULL_RTX, str_mode, 0);
3730       value = convert_modes (str_mode,
3731                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (op1)), value,
3732                              TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op1)));
3733
3734       /* We may be accessing data outside the field, which means
3735          we can alias adjacent data.  */
3736       if (MEM_P (str_rtx))
3737         {
3738           str_rtx = shallow_copy_rtx (str_rtx);
3739           set_mem_alias_set (str_rtx, 0);
3740           set_mem_expr (str_rtx, 0);
3741         }
3742
3743       binop = TREE_CODE (src) == PLUS_EXPR ? add_optab : sub_optab;
3744       if (bitsize == 1 && bitpos + bitsize != str_bitsize)
3745         {
3746           value = expand_and (str_mode, value, const1_rtx, NULL);
3747           binop = xor_optab;
3748         }
3749       value = expand_shift (LSHIFT_EXPR, str_mode, value,
3750                             build_int_cst (NULL_TREE, bitpos),
3751                             NULL_RTX, 1);
3752       result = expand_binop (str_mode, binop, str_rtx,
3753                              value, str_rtx, 1, OPTAB_WIDEN);
3754       if (result != str_rtx)
3755         emit_move_insn (str_rtx, result);
3756       return true;
3757
3758     default:
3759       break;
3760     }
3761
3762   return false;
3763 }
3764
3765
3766 /* Expand an assignment that stores the value of FROM into TO.  */
3767
3768 void
3769 expand_assignment (tree to, tree from)
3770 {
3771   rtx to_rtx = 0;
3772   rtx result;
3773
3774   /* Don't crash if the lhs of the assignment was erroneous.  */
3775
3776   if (TREE_CODE (to) == ERROR_MARK)
3777     {
3778       result = expand_expr (from, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
3779       return;
3780     }
3781
3782   /* Assignment of a structure component needs special treatment
3783      if the structure component's rtx is not simply a MEM.
3784      Assignment of an array element at a constant index, and assignment of
3785      an array element in an unaligned packed structure field, has the same
3786      problem.  */
3787   if (handled_component_p (to)
3788       || TREE_CODE (TREE_TYPE (to)) == ARRAY_TYPE)
3789     {
3790       enum machine_mode mode1;
3791       HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
3792       rtx orig_to_rtx;
3793       tree offset;
3794       int unsignedp;
3795       int volatilep = 0;
3796       tree tem;
3797
3798       push_temp_slots ();
3799       tem = get_inner_reference (to, &bitsize, &bitpos, &offset, &mode1,
3800                                  &unsignedp, &volatilep, true);
3801
3802       /* If we are going to use store_bit_field and extract_bit_field,
3803          make sure to_rtx will be safe for multiple use.  */
3804
3805       orig_to_rtx = to_rtx = expand_expr (tem, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
3806
3807       if (offset != 0)
3808         {
3809           rtx offset_rtx = expand_expr (offset, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_SUM);
3810
3811           gcc_assert (MEM_P (to_rtx));
3812
3813 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
3814           if (GET_MODE (offset_rtx) != Pmode)
3815             offset_rtx = convert_to_mode (Pmode, offset_rtx, 0);
3816 #else
3817           if (GET_MODE (offset_rtx) != ptr_mode)
3818             offset_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, offset_rtx, 0);
3819 #endif
3820
3821           /* A constant address in TO_RTX can have VOIDmode, we must not try
3822              to call force_reg for that case.  Avoid that case.  */
3823           if (MEM_P (to_rtx)
3824               && GET_MODE (to_rtx) == BLKmode
3825               && GET_MODE (XEXP (to_rtx, 0)) != VOIDmode
3826               && bitsize > 0
3827               && (bitpos % bitsize) == 0
3828               && (bitsize % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)) == 0
3829               && MEM_ALIGN (to_rtx) == GET_MODE_ALIGNMENT (mode1))
3830             {
3831               to_rtx = adjust_address (to_rtx, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
3832               bitpos = 0;
3833             }
3834
3835           to_rtx = offset_address (to_rtx, offset_rtx,
3836                                    highest_pow2_factor_for_target (to,
3837                                                                    offset));
3838         }
3839
3840       /* Handle expand_expr of a complex value returning a CONCAT.  */
3841       if (GET_CODE (to_rtx) == CONCAT)
3842         {
3843           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (from)) == COMPLEX_TYPE)
3844             {
3845               gcc_assert (bitpos == 0);
3846               result = store_expr (from, to_rtx, false);
3847             }
3848           else
3849             {
3850               gcc_assert (bitpos == 0 || bitpos == GET_MODE_BITSIZE (mode1));
3851               result = store_expr (from, XEXP (to_rtx, bitpos != 0), false);
3852             }
3853         }
3854       else
3855         {
3856           if (MEM_P (to_rtx))
3857             {
3858               /* If the field is at offset zero, we could have been given the
3859                  DECL_RTX of the parent struct.  Don't munge it.  */
3860               to_rtx = shallow_copy_rtx (to_rtx);
3861
3862               set_mem_attributes_minus_bitpos (to_rtx, to, 0, bitpos);
3863
3864               /* Deal with volatile and readonly fields.  The former is only
3865                  done for MEM.  Also set MEM_KEEP_ALIAS_SET_P if needed.  */
3866               if (volatilep)
3867                 MEM_VOLATILE_P (to_rtx) = 1;
3868               if (component_uses_parent_alias_set (to))
3869                 MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) = 1;
3870             }
3871
3872           if (optimize_bitfield_assignment_op (bitsize, bitpos, mode1,
3873                                                to_rtx, to, from))
3874             result = NULL;
3875           else
3876             result = store_field (to_rtx, bitsize, bitpos, mode1, from,
3877                                   TREE_TYPE (tem), get_alias_set (to));
3878         }
3879
3880       if (result)
3881         preserve_temp_slots (result);
3882       free_temp_slots ();
3883       pop_temp_slots ();
3884       return;
3885     }
3886
3887   /* If the rhs is a function call and its value is not an aggregate,
3888      call the function before we start to compute the lhs.
3889      This is needed for correct code for cases such as
3890      val = setjmp (buf) on machines where reference to val
3891      requires loading up part of an address in a separate insn.
3892
3893      Don't do this if TO is a VAR_DECL or PARM_DECL whose DECL_RTL is REG
3894      since it might be a promoted variable where the zero- or sign- extension
3895      needs to be done.  Handling this in the normal way is safe because no
3896      computation is done before the call.  */
3897   if (TREE_CODE (from) == CALL_EXPR && ! aggregate_value_p (from, from)
3898       && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (from))) == INTEGER_CST
3899       && ! ((TREE_CODE (to) == VAR_DECL || TREE_CODE (to) == PARM_DECL)
3900             && REG_P (DECL_RTL (to))))
3901     {
3902       rtx value;
3903
3904       push_temp_slots ();
3905       value = expand_expr (from, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
3906       if (to_rtx == 0)
3907         to_rtx = expand_expr (to, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
3908
3909       /* Handle calls that return values in multiple non-contiguous locations.
3910          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
3911       if (GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL)
3912         emit_group_load (to_rtx, value, TREE_TYPE (from),
3913                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (from)));
3914       else if (GET_MODE (to_rtx) == BLKmode)
3915         emit_block_move (to_rtx, value, expr_size (from), BLOCK_OP_NORMAL);
3916       else
3917         {
3918           if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (to)))
3919             value = convert_memory_address (GET_MODE (to_rtx), value);
3920           emit_move_insn (to_rtx, value);
3921         }
3922       preserve_temp_slots (to_rtx);
3923       free_temp_slots ();
3924       pop_temp_slots ();
3925       return;
3926     }
3927
3928   /* Ordinary treatment.  Expand TO to get a REG or MEM rtx.
3929      Don't re-expand if it was expanded already (in COMPONENT_REF case).  */
3930
3931   if (to_rtx == 0)
3932     to_rtx = expand_expr (to, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
3933
3934   /* Don't move directly into a return register.  */
3935   if (TREE_CODE (to) == RESULT_DECL
3936       && (REG_P (to_rtx) || GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL))
3937     {
3938       rtx temp;
3939
3940       push_temp_slots ();
3941       temp = expand_expr (from, 0, GET_MODE (to_rtx), 0);
3942
3943       if (GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL)
3944         emit_group_load (to_rtx, temp, TREE_TYPE (from),
3945                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (from)));
3946       else
3947         emit_move_insn (to_rtx, temp);
3948
3949       preserve_temp_slots (to_rtx);
3950       free_temp_slots ();
3951       pop_temp_slots ();
3952       return;
3953     }
3954
3955   /* In case we are returning the contents of an object which overlaps
3956      the place the value is being stored, use a safe function when copying
3957      a value through a pointer into a structure value return block.  */
3958   if (TREE_CODE (to) == RESULT_DECL && TREE_CODE (from) == INDIRECT_REF
3959       && current_function_returns_struct
3960       && !current_function_returns_pcc_struct)
3961     {
3962       rtx from_rtx, size;
3963
3964       push_temp_slots ();
3965       size = expr_size (from);
3966       from_rtx = expand_expr (from, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
3967
3968       emit_library_call (memmove_libfunc, LCT_NORMAL,
3969                          VOIDmode, 3, XEXP (to_rtx, 0), Pmode,
3970                          XEXP (from_rtx, 0), Pmode,
3971                          convert_to_mode (TYPE_MODE (sizetype),
3972                                           size, TYPE_UNSIGNED (sizetype)),
3973                          TYPE_MODE (sizetype));
3974
3975       preserve_temp_slots (to_rtx);
3976       free_temp_slots ();
3977       pop_temp_slots ();
3978       return;
3979     }
3980
3981   /* Compute FROM and store the value in the rtx we got.  */
3982
3983   push_temp_slots ();
3984   result = store_expr (from, to_rtx, 0);
3985   preserve_temp_slots (result);
3986   free_temp_slots ();
3987   pop_temp_slots ();
3988   return;
3989 }
3990
3991 /* Generate code for computing expression EXP,
3992    and storing the value into TARGET.
3993
3994    If the mode is BLKmode then we may return TARGET itself.
3995    It turns out that in BLKmode it doesn't cause a problem.
3996    because C has no operators that could combine two different
3997    assignments into the same BLKmode object with different values
3998    with no sequence point.  Will other languages need this to
3999    be more thorough?
4000
4001    If CALL_PARAM_P is nonzero, this is a store into a call param on the
4002    stack, and block moves may need to be treated specially.  */
4003
4004 rtx
4005 store_expr (tree exp, rtx target, int call_param_p)
4006 {
4007   rtx temp;
4008   rtx alt_rtl = NULL_RTX;
4009   int dont_return_target = 0;
4010
4011   if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)))
4012     {
4013       /* C++ can generate ?: expressions with a throw expression in one
4014          branch and an rvalue in the other. Here, we resolve attempts to
4015          store the throw expression's nonexistent result.  */
4016       gcc_assert (!call_param_p);
4017       expand_expr (exp, const0_rtx, VOIDmode, 0);
4018       return NULL_RTX;
4019     }
4020   if (TREE_CODE (exp) == COMPOUND_EXPR)
4021     {
4022       /* Perform first part of compound expression, then assign from second
4023          part.  */
4024       expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode,
4025                    call_param_p ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL);
4026       return store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), target, call_param_p);
4027     }
4028   else if (TREE_CODE (exp) == COND_EXPR && GET_MODE (target) == BLKmode)
4029     {
4030       /* For conditional expression, get safe form of the target.  Then
4031          test the condition, doing the appropriate assignment on either
4032          side.  This avoids the creation of unnecessary temporaries.
4033          For non-BLKmode, it is more efficient not to do this.  */
4034
4035       rtx lab1 = gen_label_rtx (), lab2 = gen_label_rtx ();
4036
4037       do_pending_stack_adjust ();
4038       NO_DEFER_POP;
4039       jumpifnot (TREE_OPERAND (exp, 0), lab1);
4040       store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), target, call_param_p);
4041       emit_jump_insn (gen_jump (lab2));
4042       emit_barrier ();
4043       emit_label (lab1);
4044       store_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), target, call_param_p);
4045       emit_label (lab2);
4046       OK_DEFER_POP;
4047
4048       return NULL_RTX;
4049     }
4050   else if (GET_CODE (target) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (target))
4051     /* If this is a scalar in a register that is stored in a wider mode
4052        than the declared mode, compute the result into its declared mode
4053        and then convert to the wider mode.  Our value is the computed
4054        expression.  */
4055     {
4056       rtx inner_target = 0;
4057
4058       /* We can do the conversion inside EXP, which will often result
4059          in some optimizations.  Do the conversion in two steps: first
4060          change the signedness, if needed, then the extend.  But don't
4061          do this if the type of EXP is a subtype of something else
4062          since then the conversion might involve more than just
4063          converting modes.  */
4064       if (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
4065           && TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)) == 0
4066           && (!lang_hooks.reduce_bit_field_operations
4067               || (GET_MODE_PRECISION (GET_MODE (target))
4068                   == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (exp)))))
4069         {
4070           if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp))
4071               != SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target))
4072             exp = convert
4073               (lang_hooks.types.signed_or_unsigned_type
4074                (SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target), TREE_TYPE (exp)), exp);
4075
4076           exp = convert (lang_hooks.types.type_for_mode
4077                          (GET_MODE (SUBREG_REG (target)),
4078                           SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target)),
4079                          exp);
4080
4081           inner_target = SUBREG_REG (target);
4082         }
4083
4084       temp = expand_expr (exp, inner_target, VOIDmode,
4085                           call_param_p ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL);
4086
4087       /* If TEMP is a VOIDmode constant, use convert_modes to make
4088          sure that we properly convert it.  */
4089       if (CONSTANT_P (temp) && GET_MODE (temp) == VOIDmode)
4090         {
4091           temp = convert_modes (GET_MODE (target), TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
4092                                 temp, SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4093           temp = convert_modes (GET_MODE (SUBREG_REG (target)),
4094                                 GET_MODE (target), temp,
4095                                 SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4096         }
4097
4098       convert_move (SUBREG_REG (target), temp,
4099                     SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4100
4101       return NULL_RTX;
4102     }
4103   else
4104     {
4105       temp = expand_expr_real (exp, target, GET_MODE (target),
4106                                (call_param_p
4107                                 ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL),
4108                                &alt_rtl);
4109       /* Return TARGET if it's a specified hardware register.
4110          If TARGET is a volatile mem ref, either return TARGET
4111          or return a reg copied *from* TARGET; ANSI requires this.
4112
4113          Otherwise, if TEMP is not TARGET, return TEMP
4114          if it is constant (for efficiency),
4115          or if we really want the correct value.  */
4116       if (!(target && REG_P (target)
4117             && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
4118           && !(MEM_P (target) && MEM_VOLATILE_P (target))
4119           && ! rtx_equal_p (temp, target)
4120           && CONSTANT_P (temp))
4121         dont_return_target = 1;
4122     }
4123
4124   /* If TEMP is a VOIDmode constant and the mode of the type of EXP is not
4125      the same as that of TARGET, adjust the constant.  This is needed, for
4126      example, in case it is a CONST_DOUBLE and we want only a word-sized
4127      value.  */
4128   if (CONSTANT_P (temp) && GET_MODE (temp) == VOIDmode
4129       && TREE_CODE (exp) != ERROR_MARK
4130       && GET_MODE (target) != TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)))
4131     temp = convert_modes (GET_MODE (target), TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
4132                           temp, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp)));
4133
4134   /* If value was not generated in the target, store it there.
4135      Convert the value to TARGET's type first if necessary and emit the
4136      pending incrementations that have been queued when expanding EXP.
4137      Note that we cannot emit the whole queue blindly because this will
4138      effectively disable the POST_INC optimization later.
4139
4140      If TEMP and TARGET compare equal according to rtx_equal_p, but
4141      one or both of them are volatile memory refs, we have to distinguish
4142      two cases:
4143      - expand_expr has used TARGET.  In this case, we must not generate
4144        another copy.  This can be detected by TARGET being equal according
4145        to == .
4146      - expand_expr has not used TARGET - that means that the source just
4147        happens to have the same RTX form.  Since temp will have been created
4148        by expand_expr, it will compare unequal according to == .
4149        We must generate a copy in this case, to reach the correct number
4150        of volatile memory references.  */
4151
4152   if ((! rtx_equal_p (temp, target)
4153        || (temp != target && (side_effects_p (temp)
4154                               || side_effects_p (target))))
4155       && TREE_CODE (exp) != ERROR_MARK
4156       /* If store_expr stores a DECL whose DECL_RTL(exp) == TARGET,
4157          but TARGET is not valid memory reference, TEMP will differ
4158          from TARGET although it is really the same location.  */
4159       && !(alt_rtl && rtx_equal_p (alt_rtl, target))
4160       /* If there's nothing to copy, don't bother.  Don't call expr_size
4161          unless necessary, because some front-ends (C++) expr_size-hook
4162          aborts on objects that are not supposed to be bit-copied or
4163          bit-initialized.  */
4164       && expr_size (exp) != const0_rtx)
4165     {
4166       if (GET_MODE (temp) != GET_MODE (target)
4167           && GET_MODE (temp) != VOIDmode)
4168         {
4169           int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp));
4170           if (dont_return_target)
4171             {
4172               /* In this case, we will return TEMP,
4173                  so make sure it has the proper mode.
4174                  But don't forget to store the value into TARGET.  */
4175               temp = convert_to_mode (GET_MODE (target), temp, unsignedp);
4176               emit_move_insn (target, temp);
4177             }
4178           else
4179             convert_move (target, temp, unsignedp);
4180         }
4181
4182       else if (GET_MODE (temp) == BLKmode && TREE_CODE (exp) == STRING_CST)
4183         {
4184           /* Handle copying a string constant into an array.  The string
4185              constant may be shorter than the array.  So copy just the string's
4186              actual length, and clear the rest.  First get the size of the data
4187              type of the string, which is actually the size of the target.  */
4188           rtx size = expr_size (exp);
4189
4190           if (GET_CODE (size) == CONST_INT
4191               && INTVAL (size) < TREE_STRING_LENGTH (exp))
4192             emit_block_move (target, temp, size,
4193                              (call_param_p
4194                               ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
4195           else
4196             {
4197               /* Compute the size of the data to copy from the string.  */
4198               tree copy_size
4199                 = size_binop (MIN_EXPR,
4200                               make_tree (sizetype, size),
4201                               size_int (TREE_STRING_LENGTH (exp)));
4202               rtx copy_size_rtx
4203                 = expand_expr (copy_size, NULL_RTX, VOIDmode,
4204                                (call_param_p
4205                                 ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL));
4206               rtx label = 0;
4207
4208               /* Copy that much.  */
4209               copy_size_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, copy_size_rtx,
4210                                                TYPE_UNSIGNED (sizetype));
4211               emit_block_move (target, temp, copy_size_rtx,
4212                                (call_param_p
4213                                 ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
4214
4215               /* Figure out how much is left in TARGET that we have to clear.
4216                  Do all calculations in ptr_mode.  */
4217               if (GET_CODE (copy_size_rtx) == CONST_INT)
4218                 {
4219                   size = plus_constant (size, -INTVAL (copy_size_rtx));
4220                   target = adjust_address (target, BLKmode,
4221                                            INTVAL (copy_size_rtx));
4222                 }
4223               else
4224                 {
4225                   size = expand_binop (TYPE_MODE (sizetype), sub_optab, size,
4226                                        copy_size_rtx, NULL_RTX, 0,
4227                                        OPTAB_LIB_WIDEN);
4228
4229 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
4230                   if (GET_MODE (copy_size_rtx) != Pmode)
4231                     copy_size_rtx = convert_to_mode (Pmode, copy_size_rtx,
4232                                                      TYPE_UNSIGNED (sizetype));
4233 #endif
4234
4235                   target = offset_address (target, copy_size_rtx,
4236                                            highest_pow2_factor (copy_size));
4237                   label = gen_label_rtx ();
4238                   emit_cmp_and_jump_insns (size, const0_rtx, LT, NULL_RTX,
4239                                            GET_MODE (size), 0, label);
4240                 }
4241
4242               if (size != const0_rtx)
4243                 clear_storage (target, size);
4244
4245               if (label)
4246                 emit_label (label);
4247             }
4248         }
4249       /* Handle calls that return values in multiple non-contiguous locations.
4250          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4251       else if (GET_CODE (target) == PARALLEL)
4252         emit_group_load (target, temp, TREE_TYPE (exp),
4253                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (exp)));
4254       else if (GET_MODE (temp) == BLKmode)
4255         emit_block_move (target, temp, expr_size (exp),
4256                          (call_param_p
4257                           ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
4258       else
4259         {
4260           temp = force_operand (temp, target);
4261           if (temp != target)
4262             emit_move_insn (target, temp);
4263         }
4264     }
4265
4266   return NULL_RTX;
4267 }
4268 \f
4269 /* Examine CTOR to discover:
4270    * how many scalar fields are set to nonzero values,
4271      and place it in *P_NZ_ELTS;
4272    * how many scalar fields are set to non-constant values,
4273      and place it in  *P_NC_ELTS; and
4274    * how many scalar fields in total are in CTOR,
4275      and place it in *P_ELT_COUNT.
4276    * if a type is a union, and the initializer from the constructor
4277      is not the largest element in the union, then set *p_must_clear.  */
4278
4279 static void
4280 categorize_ctor_elements_1 (tree ctor, HOST_WIDE_INT *p_nz_elts,
4281                             HOST_WIDE_INT *p_nc_elts,
4282                             HOST_WIDE_INT *p_elt_count,
4283                             bool *p_must_clear)
4284 {
4285   HOST_WIDE_INT nz_elts, nc_elts, elt_count;
4286   tree list;
4287
4288   nz_elts = 0;
4289   nc_elts = 0;
4290   elt_count = 0;
4291
4292   for (list = CONSTRUCTOR_ELTS (ctor); list; list = TREE_CHAIN (list))
4293     {
4294       tree value = TREE_VALUE (list);
4295       tree purpose = TREE_PURPOSE (list);
4296       HOST_WIDE_INT mult;
4297
4298       mult = 1;
4299       if (TREE_CODE (purpose) == RANGE_EXPR)
4300         {
4301           tree lo_index = TREE_OPERAND (purpose, 0);
4302           tree hi_index = TREE_OPERAND (purpose, 1);
4303
4304           if (host_integerp (lo_index, 1) && host_integerp (hi_index, 1))
4305             mult = (tree_low_cst (hi_index, 1)
4306                     - tree_low_cst (lo_index, 1) + 1);
4307         }
4308
4309       switch (TREE_CODE (value))
4310         {
4311         case CONSTRUCTOR:
4312           {
4313             HOST_WIDE_INT nz = 0, nc = 0, ic = 0;
4314             categorize_ctor_elements_1 (value, &nz, &nc, &ic, p_must_clear);
4315             nz_elts += mult * nz;
4316             nc_elts += mult * nc;
4317             elt_count += mult * ic;
4318           }
4319           break;
4320
4321         case INTEGER_CST:
4322         case REAL_CST:
4323           if (!initializer_zerop (value))
4324             nz_elts += mult;
4325           elt_count += mult;
4326           break;
4327
4328         case STRING_CST:
4329           nz_elts += mult * TREE_STRING_LENGTH (value);
4330           elt_count += mult * TREE_STRING_LENGTH (value);
4331           break;
4332
4333         case COMPLEX_CST:
4334           if (!initializer_zerop (TREE_REALPART (value)))
4335             nz_elts += mult;
4336           if (!initializer_zerop (TREE_IMAGPART (value)))
4337             nz_elts += mult;
4338           elt_count += mult;
4339           break;
4340
4341         case VECTOR_CST:
4342           {
4343             tree v;
4344             for (v = TREE_VECTOR_CST_ELTS (value); v; v = TREE_CHAIN (v))
4345               {
4346                 if (!initializer_zerop (TREE_VALUE (v)))
4347                   nz_elts += mult;
4348                 elt_count += mult;
4349               }
4350           }
4351           break;
4352
4353         default:
4354           nz_elts += mult;
4355           elt_count += mult;
4356           if (!initializer_constant_valid_p (value, TREE_TYPE (value)))
4357             nc_elts += mult;
4358           break;
4359         }
4360     }
4361
4362   if (!*p_must_clear
4363       && (TREE_CODE (TREE_TYPE (ctor)) == UNION_TYPE
4364           || TREE_CODE (TREE_TYPE (ctor)) == QUAL_UNION_TYPE))
4365     {
4366       tree init_sub_type;
4367       bool clear_this = true;
4368
4369       list = CONSTRUCTOR_ELTS (ctor);
4370       if (list)
4371         {
4372           /* We don't expect more than one element of the union to be
4373              initialized.  Not sure what we should do otherwise... */
4374           gcc_assert (TREE_CHAIN (list) == NULL);
4375
4376           init_sub_type = TREE_TYPE (TREE_VALUE (list));
4377
4378           /* ??? We could look at each element of the union, and find the
4379              largest element.  Which would avoid comparing the size of the
4380              initialized element against any tail padding in the union.
4381              Doesn't seem worth the effort...  */
4382           if (simple_cst_equal (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (ctor)), 
4383                                 TYPE_SIZE (init_sub_type)) == 1)
4384             {
4385               /* And now we have to find out if the element itself is fully
4386                  constructed.  E.g. for union { struct { int a, b; } s; } u
4387                  = { .s = { .a = 1 } }.  */
4388               if (elt_count == count_type_elements (init_sub_type))
4389                 clear_this = false;
4390             }
4391         }
4392
4393       *p_must_clear = clear_this;
4394     }
4395
4396   *p_nz_elts += nz_elts;
4397   *p_nc_elts += nc_elts;
4398   *p_elt_count += elt_count;
4399 }
4400
4401 void
4402 categorize_ctor_elements (tree ctor, HOST_WIDE_INT *p_nz_elts,
4403                           HOST_WIDE_INT *p_nc_elts,
4404                           HOST_WIDE_INT *p_elt_count,
4405                           bool *p_must_clear)
4406 {
4407   *p_nz_elts = 0;
4408   *p_nc_elts = 0;
4409   *p_elt_count = 0;
4410   *p_must_clear = false;
4411   categorize_ctor_elements_1 (ctor, p_nz_elts, p_nc_elts, p_elt_count,
4412                               p_must_clear);
4413 }
4414
4415 /* Count the number of scalars in TYPE.  Return -1 on overflow or
4416    variable-sized.  */
4417
4418 HOST_WIDE_INT
4419 count_type_elements (tree type)
4420 {
4421   const HOST_WIDE_INT max = ~((HOST_WIDE_INT)1 << (HOST_BITS_PER_WIDE_INT-1));
4422   switch (TREE_CODE (type))
4423     {
4424     case ARRAY_TYPE:
4425       {
4426         tree telts = array_type_nelts (type);
4427         if (telts && host_integerp (telts, 1))
4428           {
4429             HOST_WIDE_INT n = tree_low_cst (telts, 1) + 1;
4430             HOST_WIDE_INT m = count_type_elements (TREE_TYPE (type));
4431             if (n == 0)
4432               return 0;
4433             else if (max / n > m)
4434               return n * m;
4435           }
4436         return -1;
4437       }
4438
4439     case RECORD_TYPE:
4440       {
4441         HOST_WIDE_INT n = 0, t;
4442         tree f;
4443
4444         for (f = TYPE_FIELDS (type); f ; f = TREE_CHAIN (f))
4445           if (TREE_CODE (f) == FIELD_DECL)
4446             {
4447               t = count_type_elements (TREE_TYPE (f));
4448               if (t < 0)
4449                 return -1;
4450               n += t;
4451             }
4452
4453         return n;
4454       }
4455
4456     case UNION_TYPE:
4457     case QUAL_UNION_TYPE:
4458       {
4459         /* Ho hum.  How in the world do we guess here?  Clearly it isn't
4460            right to count the fields.  Guess based on the number of words.  */
4461         HOST_WIDE_INT n = int_size_in_bytes (type);
4462         if (n < 0)
4463           return -1;
4464         return n / UNITS_PER_WORD;
4465       }
4466
4467     case COMPLEX_TYPE:
4468       return 2;
4469
4470     case VECTOR_TYPE:
4471       return TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type);
4472
4473     case INTEGER_TYPE:
4474     case REAL_TYPE:
4475     case ENUMERAL_TYPE:
4476     case BOOLEAN_TYPE:
4477     case CHAR_TYPE:
4478     case POINTER_TYPE:
4479     case OFFSET_TYPE:
4480     case REFERENCE_TYPE:
4481       return 1;
4482
4483     case VOID_TYPE:
4484     case METHOD_TYPE:
4485     case FILE_TYPE:
4486     case FUNCTION_TYPE:
4487     case LANG_TYPE:
4488     default:
4489       gcc_unreachable ();
4490     }
4491 }
4492
4493 /* Return 1 if EXP contains mostly (3/4)  zeros.  */
4494
4495 static int
4496 mostly_zeros_p (tree exp)
4497 {
4498   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR)
4499
4500     {
4501       HOST_WIDE_INT nz_elts, nc_elts, count, elts;
4502       bool must_clear;
4503
4504       categorize_ctor_elements (exp, &nz_elts, &nc_elts, &count, &must_clear);
4505       if (must_clear)
4506         return 1;
4507
4508       elts = count_type_elements (TREE_TYPE (exp));
4509
4510       return nz_elts < elts / 4;
4511     }
4512
4513   return initializer_zerop (exp);
4514 }
4515 \f
4516 /* Helper function for store_constructor.
4517    TARGET, BITSIZE, BITPOS, MODE, EXP are as for store_field.
4518    TYPE is the type of the CONSTRUCTOR, not the element type.
4519    CLEARED is as for store_constructor.
4520    ALIAS_SET is the alias set to use for any stores.
4521
4522    This provides a recursive shortcut back to store_constructor when it isn't
4523    necessary to go through store_field.  This is so that we can pass through
4524    the cleared field to let store_constructor know that we may not have to
4525    clear a substructure if the outer structure has already been cleared.  */
4526
4527 static void
4528 store_constructor_field (rtx target, unsigned HOST_WIDE_INT bitsize,
4529                          HOST_WIDE_INT bitpos, enum machine_mode mode,
4530                          tree exp, tree type, int cleared, int alias_set)
4531 {
4532   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR
4533       /* We can only call store_constructor recursively if the size and
4534          bit position are on a byte boundary.  */
4535       && bitpos % BITS_PER_UNIT == 0
4536       && (bitsize > 0 && bitsize % BITS_PER_UNIT == 0)
4537       /* If we have a nonzero bitpos for a register target, then we just
4538          let store_field do the bitfield handling.  This is unlikely to
4539          generate unnecessary clear instructions anyways.  */
4540       && (bitpos == 0 || MEM_P (target)))
4541     {
4542       if (MEM_P (target))
4543         target
4544           = adjust_address (target,
4545                             GET_MODE (target) == BLKmode
4546                             || 0 != (bitpos
4547                                      % GET_MODE_ALIGNMENT (GET_MODE (target)))
4548                             ? BLKmode : VOIDmode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
4549
4550
4551       /* Update the alias set, if required.  */
4552       if (MEM_P (target) && ! MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
4553           && MEM_ALIAS_SET (target) != 0)
4554         {
4555           target = copy_rtx (target);
4556           set_mem_alias_set (target, alias_set);
4557         }
4558
4559       store_constructor (exp, target, cleared, bitsize / BITS_PER_UNIT);
4560     }
4561   else
4562     store_field (target, bitsize, bitpos, mode, exp, type, alias_set);
4563 }
4564
4565 /* Store the value of constructor EXP into the rtx TARGET.
4566    TARGET is either a REG or a MEM; we know it cannot conflict, since
4567    safe_from_p has been called.
4568    CLEARED is true if TARGET is known to have been zero'd.
4569    SIZE is the number of bytes of TARGET we are allowed to modify: this
4570    may not be the same as the size of EXP if we are assigning to a field
4571    which has been packed to exclude padding bits.  */
4572
4573 static void
4574 store_constructor (tree exp, rtx target, int cleared, HOST_WIDE_INT size)
4575 {
4576   tree type = TREE_TYPE (exp);
4577 #ifdef WORD_REGISTER_OPERATIONS
4578   HOST_WIDE_INT exp_size = int_size_in_bytes (type);
4579 #endif
4580
4581   switch (TREE_CODE (type))
4582     {
4583     case RECORD_TYPE:
4584     case UNION_TYPE:
4585     case QUAL_UNION_TYPE:
4586       {
4587         tree elt;
4588
4589         /* If size is zero or the target is already cleared, do nothing.  */
4590         if (size == 0 || cleared)
4591           cleared = 1;
4592         /* We either clear the aggregate or indicate the value is dead.  */
4593         else if ((TREE_CODE (type) == UNION_TYPE
4594                   || TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
4595                  && ! CONSTRUCTOR_ELTS (exp))
4596           /* If the constructor is empty, clear the union.  */
4597           {
4598             clear_storage (target, expr_size (exp));
4599             cleared = 1;
4600           }
4601
4602         /* If we are building a static constructor into a register,
4603            set the initial value as zero so we can fold the value into
4604            a constant.  But if more than one register is involved,
4605            this probably loses.  */
4606         else if (REG_P (target) && TREE_STATIC (exp)
4607                  && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target)) <= UNITS_PER_WORD)
4608           {
4609             emit_move_insn (target, CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
4610             cleared = 1;
4611           }
4612
4613         /* If the constructor has fewer fields than the structure or
4614            if we are initializing the structure to mostly zeros, clear
4615            the whole structure first.  Don't do this if TARGET is a
4616            register whose mode size isn't equal to SIZE since
4617            clear_storage can't handle this case.  */
4618         else if (size > 0
4619                  && ((list_length (CONSTRUCTOR_ELTS (exp))
4620                       != fields_length (type))
4621                      || mostly_zeros_p (exp))
4622                  && (!REG_P (target)
4623                      || ((HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target))
4624                          == size)))
4625           {
4626             clear_storage (target, GEN_INT (size));
4627             cleared = 1;
4628           }
4629
4630         if (! cleared)
4631           emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, target));
4632
4633         /* Store each element of the constructor into the
4634            corresponding field of TARGET.  */
4635
4636         for (elt = CONSTRUCTOR_ELTS (exp); elt; elt = TREE_CHAIN (elt))
4637           {
4638             tree field = TREE_PURPOSE (elt);
4639             tree value = TREE_VALUE (elt);
4640             enum machine_mode mode;
4641             HOST_WIDE_INT bitsize;
4642             HOST_WIDE_INT bitpos = 0;
4643             tree offset;
4644             rtx to_rtx = target;
4645             
4646             /* Just ignore missing fields.  We cleared the whole
4647                structure, above, if any fields are missing.  */
4648             if (field == 0)
4649               continue;
4650             
4651             if (cleared && initializer_zerop (value))
4652               continue;
4653             
4654             if (host_integerp (DECL_SIZE (field), 1))
4655               bitsize = tree_low_cst (DECL_SIZE (field), 1);
4656             else
4657               bitsize = -1;
4658             
4659             mode = DECL_MODE (field);
4660             if (DECL_BIT_FIELD (field))
4661               mode = VOIDmode;
4662             
4663             offset = DECL_FIELD_OFFSET (field);
4664             if (host_integerp (offset, 0)
4665                 && host_integerp (bit_position (field), 0))
4666               {
4667                 bitpos = int_bit_position (field);
4668                 offset = 0;
4669               }
4670             else
4671               bitpos = tree_low_cst (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field), 0);
4672             
4673             if (offset)
4674               {
4675                 rtx offset_rtx;
4676                 
4677                 offset
4678                   = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (offset,
4679                                                     make_tree (TREE_TYPE (exp),
4680                                                                target));
4681
4682                 offset_rtx = expand_expr (offset, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
4683                 gcc_assert (MEM_P (to_rtx));
4684                 
4685 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
4686                 if (GET_MODE (offset_rtx) != Pmode)
4687                   offset_rtx = convert_to_mode (Pmode, offset_rtx, 0);
4688 #else
4689                 if (GET_MODE (offset_rtx) != ptr_mode)
4690                   offset_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, offset_rtx, 0);
4691 #endif
4692
4693                 to_rtx = offset_address (to_rtx, offset_rtx,
4694                                          highest_pow2_factor (offset));
4695               }
4696
4697 #ifdef WORD_REGISTER_OPERATIONS
4698             /* If this initializes a field that is smaller than a
4699                word, at the start of a word, try to widen it to a full
4700                word.  This special case allows us to output C++ member
4701                function initializations in a form that the optimizers
4702                can understand.  */
4703             if (REG_P (target)
4704                 && bitsize < BITS_PER_WORD
4705                 && bitpos % BITS_PER_WORD == 0
4706                 && GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
4707                 && TREE_CODE (value) == INTEGER_CST
4708                 && exp_size >= 0
4709                 && bitpos + BITS_PER_WORD <= exp_size * BITS_PER_UNIT)
4710               {
4711                 tree type = TREE_TYPE (value);
4712                 
4713                 if (TYPE_PRECISION (type) < BITS_PER_WORD)
4714                   {
4715                     type = lang_hooks.types.type_for_size
4716                       (BITS_PER_WORD, TYPE_UNSIGNED (type));
4717                     value = convert (type, value);
4718                   }
4719                 
4720                 if (BYTES_BIG_ENDIAN)
4721                   value
4722                     = fold (build2 (LSHIFT_EXPR, type, value,
4723                                     build_int_cst (NULL_TREE,
4724                                                    BITS_PER_WORD - bitsize)));
4725                 bitsize = BITS_PER_WORD;
4726                 mode = word_mode;
4727               }
4728 #endif
4729
4730             if (MEM_P (to_rtx) && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx)
4731                 && DECL_NONADDRESSABLE_P (field))
4732               {
4733                 to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
4734                 MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) = 1;
4735               }
4736             
4737             store_constructor_field (to_rtx, bitsize, bitpos, mode,
4738                                      value, type, cleared,
4739                                      get_alias_set (TREE_TYPE (field)));
4740           }
4741         break;
4742       }
4743     case ARRAY_TYPE:
4744       {
4745         tree elt;
4746         int i;
4747         int need_to_clear;
4748         tree domain;
4749         tree elttype = TREE_TYPE (type);
4750         int const_bounds_p;
4751         HOST_WIDE_INT minelt = 0;
4752         HOST_WIDE_INT maxelt = 0;
4753
4754         domain = TYPE_DOMAIN (type);
4755         const_bounds_p = (TYPE_MIN_VALUE (domain)
4756                           && TYPE_MAX_VALUE (domain)
4757                           && host_integerp (TYPE_MIN_VALUE (domain), 0)
4758                           && host_integerp (TYPE_MAX_VALUE (domain), 0));
4759
4760         /* If we have constant bounds for the range of the type, get them.  */
4761         if (const_bounds_p)
4762           {
4763             minelt = tree_low_cst (TYPE_MIN_VALUE (domain), 0);
4764             maxelt = tree_low_cst (TYPE_MAX_VALUE (domain), 0);
4765           }
4766
4767         /* If the constructor has fewer elements than the array, clear
4768            the whole array first.  Similarly if this is static
4769            constructor of a non-BLKmode object.  */
4770         if (cleared)
4771           need_to_clear = 0;
4772         else if (REG_P (target) && TREE_STATIC (exp))
4773           need_to_clear = 1;
4774         else
4775           {
4776             HOST_WIDE_INT count = 0, zero_count = 0;
4777             need_to_clear = ! const_bounds_p;
4778             
4779             /* This loop is a more accurate version of the loop in
4780                mostly_zeros_p (it handles RANGE_EXPR in an index).  It
4781                is also needed to check for missing elements.  */
4782             for (elt = CONSTRUCTOR_ELTS (exp);
4783                  elt != NULL_TREE && ! need_to_clear;
4784                  elt = TREE_CHAIN (elt))
4785               {
4786                 tree index = TREE_PURPOSE (elt);
4787                 HOST_WIDE_INT this_node_count;
4788                 
4789                 if (index != NULL_TREE && TREE_CODE (index) == RANGE_EXPR)
4790                   {
4791                     tree lo_index = TREE_OPERAND (index, 0);
4792                     tree hi_index = TREE_OPERAND (index, 1);
4793                     
4794                     if (! host_integerp (lo_index, 1)
4795                         || ! host_integerp (hi_index, 1))
4796                       {
4797                         need_to_clear = 1;
4798                         break;
4799                       }
4800                     
4801                     this_node_count = (tree_low_cst (hi_index, 1)
4802                                        - tree_low_cst (lo_index, 1) + 1);
4803                   }
4804                 else
4805                   this_node_count = 1;
4806                 
4807                 count += this_node_count;
4808                 if (mostly_zeros_p (TREE_VALUE (elt)))
4809                   zero_count += this_node_count;
4810               }
4811             
4812             /* Clear the entire array first if there are any missing
4813                elements, or if the incidence of zero elements is >=
4814                75%.  */
4815             if (! need_to_clear
4816                 && (count < maxelt - minelt + 1
4817                     || 4 * zero_count >= 3 * count))
4818               need_to_clear = 1;
4819           }
4820         
4821         if (need_to_clear && size > 0)
4822           {
4823             if (REG_P (target))
4824               emit_move_insn (target,  CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
4825             else
4826               clear_storage (target, GEN_INT (size));
4827             cleared = 1;
4828           }
4829
4830         if (!cleared && REG_P (target))
4831           /* Inform later passes that the old value is dead.  */
4832           emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, target));
4833
4834         /* Store each element of the constructor into the
4835            corresponding element of TARGET, determined by counting the
4836            elements.  */
4837         for (elt = CONSTRUCTOR_ELTS (exp), i = 0;
4838              elt;
4839              elt = TREE_CHAIN (elt), i++)
4840           {
4841             enum machine_mode mode;
4842             HOST_WIDE_INT bitsize;
4843             HOST_WIDE_INT bitpos;
4844             int unsignedp;
4845             tree value = TREE_VALUE (elt);
4846             tree index = TREE_PURPOSE (elt);
4847             rtx xtarget = target;
4848             
4849             if (cleared && initializer_zerop (value))
4850               continue;
4851             
4852             unsignedp = TYPE_UNSIGNED (elttype);
4853             mode = TYPE_MODE (elttype);
4854             if (mode == BLKmode)
4855               bitsize = (host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1)
4856                          ? tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1)
4857                          : -1);
4858             else
4859               bitsize = GET_MODE_BITSIZE (mode);
4860             
4861             if (index != NULL_TREE && TREE_CODE (index) == RANGE_EXPR)
4862               {
4863                 tree lo_index = TREE_OPERAND (index, 0);
4864                 tree hi_index = TREE_OPERAND (index, 1);
4865                 rtx index_r, pos_rtx;
4866                 HOST_WIDE_INT lo, hi, count;
4867                 tree position;
4868                 
4869                 /* If the range is constant and "small", unroll the loop.  */
4870                 if (const_bounds_p
4871                     && host_integerp (lo_index, 0)
4872                     && host_integerp (hi_index, 0)
4873                     && (lo = tree_low_cst (lo_index, 0),
4874                         hi = tree_low_cst (hi_index, 0),
4875                         count = hi - lo + 1,
4876                         (!MEM_P (target)
4877                          || count <= 2
4878                          || (host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1)
4879                              && (tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1) * count
4880                                  <= 40 * 8)))))
4881                   {
4882                     lo -= minelt;  hi -= minelt;
4883                     for (; lo <= hi; lo++)
4884                       {
4885                         bitpos = lo * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 0);
4886                         
4887                         if (MEM_P (target)
4888                             && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
4889                             && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
4890                             && TYPE_NONALIASED_COMPONENT (type))
4891                           {
4892                             target = copy_rtx (target);
4893                             MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target) = 1;
4894                           }
4895                         
4896                         store_constructor_field
4897                           (target, bitsize, bitpos, mode, value, type, cleared,
4898                            get_alias_set (elttype));
4899                       }
4900                   }
4901                 else
4902                   {
4903                     rtx loop_start = gen_label_rtx ();
4904                     rtx loop_end = gen_label_rtx ();
4905                     tree exit_cond;
4906                     
4907                     expand_expr (hi_index, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
4908                     unsignedp = TYPE_UNSIGNED (domain);
4909                     
4910                     index = build_decl (VAR_DECL, NULL_TREE, domain);
4911                     
4912                     index_r
4913                       = gen_reg_rtx (promote_mode (domain, DECL_MODE (index),
4914                                                    &unsignedp, 0));
4915                     SET_DECL_RTL (index, index_r);
4916                     store_expr (lo_index, index_r, 0);
4917                     
4918                     /* Build the head of the loop.  */
4919                     do_pending_stack_adjust ();
4920                     emit_label (loop_start);
4921
4922                     /* Assign value to element index.  */
4923                     position
4924                       = convert (ssizetype,
4925                                  fold (build2 (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (index),
4926                                                index, TYPE_MIN_VALUE (domain))));
4927                     position = size_binop (MULT_EXPR, position,
4928                                            convert (ssizetype,
4929                                                     TYPE_SIZE_UNIT (elttype)));
4930                     
4931                     pos_rtx = expand_expr (position, 0, VOIDmode, 0);
4932                     xtarget = offset_address (target, pos_rtx,
4933                                               highest_pow2_factor (position));
4934                     xtarget = adjust_address (xtarget, mode, 0);
4935                     if (TREE_CODE (value) == CONSTRUCTOR)
4936                       store_constructor (value, xtarget, cleared,
4937                                          bitsize / BITS_PER_UNIT);
4938                     else
4939                       store_expr (value, xtarget, 0);
4940
4941                     /* Generate a conditional jump to exit the loop.  */
4942                     exit_cond = build2 (LT_EXPR, integer_type_node,
4943                                         index, hi_index);
4944                     jumpif (exit_cond, loop_end);
4945                     
4946                     /* Update the loop counter, and jump to the head of
4947                        the loop.  */
4948                     expand_assignment (index,
4949                                        build2 (PLUS_EXPR, TREE_TYPE (index),
4950                                                index, integer_one_node));
4951                     
4952                     emit_jump (loop_start);
4953                     
4954                     /* Build the end of the loop.  */
4955                     emit_label (loop_end);
4956                   }
4957               }
4958             else if ((index != 0 && ! host_integerp (index, 0))
4959                      || ! host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1))
4960               {
4961                 tree position;
4962                 
4963                 if (index == 0)
4964                   index = ssize_int (1);
4965                 
4966                 if (minelt)
4967                   index = fold_convert (ssizetype,
4968                                         fold (build2 (MINUS_EXPR,
4969                                                       TREE_TYPE (index),
4970                                                       index,
4971                                                       TYPE_MIN_VALUE (domain))));
4972                 
4973                 position = size_binop (MULT_EXPR, index,
4974                                        convert (ssizetype,
4975                                                 TYPE_SIZE_UNIT (elttype)));
4976                 xtarget = offset_address (target,
4977                                           expand_expr (position, 0, VOIDmode, 0),
4978                                           highest_pow2_factor (position));
4979                 xtarget = adjust_address (xtarget, mode, 0);
4980                 store_expr (value, xtarget, 0);
4981               }
4982             else
4983               {
4984                 if (index != 0)
4985                   bitpos = ((tree_low_cst (index, 0) - minelt)
4986                             * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1));
4987                 else
4988                   bitpos = (i * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1));
4989                 
4990                 if (MEM_P (target) && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
4991                     && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
4992                     && TYPE_NONALIASED_COMPONENT (type))
4993                   {
4994                     target = copy_rtx (target);
4995                     MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target) = 1;
4996                   }
4997                 store_constructor_field (target, bitsize, bitpos, mode, value,
4998                                          type, cleared, get_alias_set (elttype));
4999               }
5000           }
5001         break;
5002       }
5003
5004     case VECTOR_TYPE:
5005       {
5006         tree elt;
5007         int i;
5008         int need_to_clear;
5009         int icode = 0;
5010         tree elttype = TREE_TYPE (type);
5011         int elt_size = tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1);
5012         enum machine_mode eltmode = TYPE_MODE (elttype);
5013         HOST_WIDE_INT bitsize;
5014         HOST_WIDE_INT bitpos;
5015         rtvec vector = NULL;
5016         unsigned n_elts;
5017         
5018         gcc_assert (eltmode != BLKmode);
5019         
5020         n_elts = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type);
5021         if (REG_P (target) && VECTOR_MODE_P (GET_MODE (target)))
5022           {
5023             enum machine_mode mode = GET_MODE (target);
5024             
5025             icode = (int) vec_init_optab->handlers[mode].insn_code;
5026             if (icode != CODE_FOR_nothing)
5027               {
5028                 unsigned int i;
5029                 
5030                 vector = rtvec_alloc (n_elts);
5031                 for (i = 0; i < n_elts; i++)
5032                   RTVEC_ELT (vector, i) = CONST0_RTX (GET_MODE_INNER (mode));
5033               }
5034           }
5035         
5036         /* If the constructor has fewer elements than the vector,
5037            clear the whole array first.  Similarly if this is static
5038            constructor of a non-BLKmode object.  */
5039         if (cleared)
5040           need_to_clear = 0;
5041         else if (REG_P (target) && TREE_STATIC (exp))
5042           need_to_clear = 1;
5043         else
5044           {
5045             unsigned HOST_WIDE_INT count = 0, zero_count = 0;
5046             
5047             for (elt = CONSTRUCTOR_ELTS (exp);
5048                  elt != NULL_TREE;
5049                  elt = TREE_CHAIN (elt))
5050               {
5051                 int n_elts_here = tree_low_cst
5052                   (int_const_binop (TRUNC_DIV_EXPR,
5053                                     TYPE_SIZE (TREE_TYPE (TREE_VALUE (elt))),
5054                                     TYPE_SIZE (elttype), 0), 1);
5055                 
5056                 count += n_elts_here;
5057                 if (mostly_zeros_p (TREE_VALUE (elt)))
5058                   zero_count += n_elts_here;
5059               }
5060
5061             /* Clear the entire vector first if there are any missing elements,
5062                or if the incidence of zero elements is >= 75%.  */
5063             need_to_clear = (count < n_elts || 4 * zero_count >= 3 * count);
5064           }
5065         
5066         if (need_to_clear && size > 0 && !vector)
5067           {
5068             if (REG_P (target))
5069               emit_move_insn (target,  CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
5070             else
5071               clear_storage (target, GEN_INT (size));
5072             cleared = 1;
5073           }
5074         
5075         if (!cleared && REG_P (target))
5076           /* Inform later passes that the old value is dead.  */
5077           emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, target));
5078
5079         /* Store each element of the constructor into the corresponding
5080            element of TARGET, determined by counting the elements.  */
5081         for (elt = CONSTRUCTOR_ELTS (exp), i = 0;
5082              elt;
5083              elt = TREE_CHAIN (elt), i += bitsize / elt_size)
5084           {
5085             tree value = TREE_VALUE (elt);
5086             tree index = TREE_PURPOSE (elt);
5087             HOST_WIDE_INT eltpos;
5088             
5089             bitsize = tree_low_cst (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (value)), 1);
5090             if (cleared && initializer_zerop (value))
5091               continue;
5092             
5093             if (index != 0)
5094               eltpos = tree_low_cst (index, 1);
5095             else
5096               eltpos = i;
5097             
5098             if (vector)
5099               {
5100                 /* Vector CONSTRUCTORs should only be built from smaller
5101                    vectors in the case of BLKmode vectors.  */
5102                 gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (value)) != VECTOR_TYPE);
5103                 RTVEC_ELT (vector, eltpos)
5104                   = expand_expr (value, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
5105               }
5106             else
5107               {
5108                 enum machine_mode value_mode =
5109                   TREE_CODE (TREE_TYPE (value)) == VECTOR_TYPE
5110                   ? TYPE_MODE (TREE_TYPE (value))
5111                   : eltmode;
5112                 bitpos = eltpos * elt_size;
5113                 store_constructor_field (target, bitsize, bitpos,
5114                                          value_mode, value, type,
5115                                          cleared, get_alias_set (elttype));
5116               }
5117           }
5118         
5119         if (vector)
5120           emit_insn (GEN_FCN (icode)
5121                      (target,
5122                       gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (target), vector)));
5123         break;
5124       }
5125       
5126     default:
5127       gcc_unreachable ();
5128     }
5129 }
5130
5131 /* Store the value of EXP (an expression tree)
5132    into a subfield of TARGET which has mode MODE and occupies
5133    BITSIZE bits, starting BITPOS bits from the start of TARGET.
5134    If MODE is VOIDmode, it means that we are storing into a bit-field.
5135
5136    Always return const0_rtx unless we have something particular to
5137    return.
5138
5139    TYPE is the type of the underlying object,
5140
5141    ALIAS_SET is the alias set for the destination.  This value will
5142    (in general) be different from that for TARGET, since TARGET is a
5143    reference to the containing structure.  */
5144
5145 static rtx
5146 store_field (rtx target, HOST_WIDE_INT bitsize, HOST_WIDE_INT bitpos,
5147              enum machine_mode mode, tree exp, tree type, int alias_set)
5148 {
5149   HOST_WIDE_INT width_mask = 0;
5150
5151   if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK)
5152     return const0_rtx;
5153
5154   /* If we have nothing to store, do nothing unless the expression has
5155      side-effects.  */
5156   if (bitsize == 0)
5157     return expand_expr (exp, const0_rtx, VOIDmode, 0);
5158   else if (bitsize >= 0 && bitsize < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
5159     width_mask = ((HOST_WIDE_INT) 1 << bitsize) - 1;
5160
5161   /* If we are storing into an unaligned field of an aligned union that is
5162      in a register, we may have the mode of TARGET being an integer mode but
5163      MODE == BLKmode.  In that case, get an aligned object whose size and
5164      alignment are the same as TARGET and store TARGET into it (we can avoid
5165      the store if the field being stored is the entire width of TARGET).  Then
5166      call ourselves recursively to store the field into a BLKmode version of
5167      that object.  Finally, load from the object into TARGET.  This is not
5168      very efficient in general, but should only be slightly more expensive
5169      than the otherwise-required unaligned accesses.  Perhaps this can be
5170      cleaned up later.  It's tempting to make OBJECT readonly, but it's set
5171      twice, once with emit_move_insn and once via store_field.  */
5172
5173   if (mode == BLKmode
5174       && (REG_P (target) || GET_CODE (target) == SUBREG))
5175     {
5176       rtx object = assign_temp (type, 0, 1, 1);
5177       rtx blk_object = adjust_address (object, BLKmode, 0);
5178
5179       if (bitsize != (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (target)))
5180         emit_move_insn (object, target);
5181
5182       store_field (blk_object, bitsize, bitpos, mode, exp, type, alias_set);
5183
5184       emit_move_insn (target, object);
5185
5186       /* We want to return the BLKmode version of the data.  */
5187       return blk_object;
5188     }
5189
5190   if (GET_CODE (target) == CONCAT)
5191     {
5192       /* We're storing into a struct containing a single __complex.  */
5193
5194       gcc_assert (!bitpos);
5195       return store_expr (exp, target, 0);
5196     }
5197
5198   /* If the structure is in a register or if the component
5199      is a bit field, we cannot use addressing to access it.
5200      Use bit-field techniques or SUBREG to store in it.  */
5201
5202   if (mode == VOIDmode
5203       || (mode != BLKmode && ! direct_store[(int) mode]
5204           && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
5205           && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT)
5206       || REG_P (target)
5207       || GET_CODE (target) == SUBREG
5208       /* If the field isn't aligned enough to store as an ordinary memref,
5209          store it as a bit field.  */
5210       || (mode != BLKmode
5211           && ((((MEM_ALIGN (target) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
5212                 || bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
5213                && SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (target)))
5214               || (bitpos % BITS_PER_UNIT != 0)))
5215       /* If the RHS and field are a constant size and the size of the
5216          RHS isn't the same size as the bitfield, we must use bitfield
5217          operations.  */
5218       || (bitsize >= 0
5219           && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) == INTEGER_CST
5220           && compare_tree_int (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)), bitsize) != 0))
5221     {
5222       rtx temp;
5223
5224       /* If EXP is a NOP_EXPR of precision less than its mode, then that
5225          implies a mask operation.  If the precision is the same size as
5226          the field we're storing into, that mask is redundant.  This is
5227          particularly common with bit field assignments generated by the
5228          C front end.  */
5229       if (TREE_CODE (exp) == NOP_EXPR)
5230         {
5231           tree type = TREE_TYPE (exp);
5232           if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
5233               && TYPE_PRECISION (type) < GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (type))
5234               && bitsize == TYPE_PRECISION (type))
5235             {
5236               type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
5237               if (INTEGRAL_TYPE_P (type) && TYPE_PRECISION (type) >= bitsize)
5238                 exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
5239             }
5240         }
5241
5242       temp = expand_expr (exp, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
5243
5244       /* If BITSIZE is narrower than the size of the type of EXP
5245          we will be narrowing TEMP.  Normally, what's wanted are the
5246          low-order bits.  However, if EXP's type is a record and this is
5247          big-endian machine, we want the upper BITSIZE bits.  */
5248       if (BYTES_BIG_ENDIAN && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (temp)) == MODE_INT
5249           && bitsize < (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (temp))
5250           && TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == RECORD_TYPE)
5251         temp = expand_shift (RSHIFT_EXPR, GET_MODE (temp), temp,
5252                              size_int (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (temp))
5253                                        - bitsize),
5254                              NULL_RTX, 1);
5255
5256       /* Unless MODE is VOIDmode or BLKmode, convert TEMP to
5257          MODE.  */
5258       if (mode != VOIDmode && mode != BLKmode
5259           && mode != TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)))
5260         temp = convert_modes (mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)), temp, 1);
5261
5262       /* If the modes of TARGET and TEMP are both BLKmode, both
5263          must be in memory and BITPOS must be aligned on a byte
5264          boundary.  If so, we simply do a block copy.  */
5265       if (GET_MODE (target) == BLKmode && GET_MODE (temp) == BLKmode)
5266         {
5267           gcc_assert (MEM_P (target) && MEM_P (temp)
5268                       && !(bitpos % BITS_PER_UNIT));
5269
5270           target = adjust_address (target, VOIDmode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
5271           emit_block_move (target, temp,
5272                            GEN_INT ((bitsize + BITS_PER_UNIT - 1)
5273                                     / BITS_PER_UNIT),
5274                            BLOCK_OP_NORMAL);
5275
5276           return const0_rtx;
5277         }
5278
5279       /* Store the value in the bitfield.  */
5280       store_bit_field (target, bitsize, bitpos, mode, temp);
5281
5282       return const0_rtx;
5283     }
5284   else
5285     {
5286       /* Now build a reference to just the desired component.  */
5287       rtx to_rtx = adjust_address (target, mode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
5288
5289       if (to_rtx == target)
5290         to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
5291
5292       MEM_SET_IN_STRUCT_P (to_rtx, 1);
5293       if (!MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) && MEM_ALIAS_SET (to_rtx) != 0)
5294         set_mem_alias_set (to_rtx, alias_set);
5295
5296       return store_expr (exp, to_rtx, 0);
5297     }
5298 }
5299 \f
5300 /* Given an expression EXP that may be a COMPONENT_REF, a BIT_FIELD_REF,
5301    an ARRAY_REF, or an ARRAY_RANGE_REF, look for nested operations of these
5302    codes and find the ultimate containing object, which we return.
5303
5304    We set *PBITSIZE to the size in bits that we want, *PBITPOS to the
5305    bit position, and *PUNSIGNEDP to the signedness of the field.
5306    If the position of the field is variable, we store a tree
5307    giving the variable offset (in units) in *POFFSET.
5308    This offset is in addition to the bit position.
5309    If the position is not variable, we store 0 in *POFFSET.
5310
5311    If any of the extraction expressions is volatile,
5312    we store 1 in *PVOLATILEP.  Otherwise we don't change that.
5313
5314    If the field is a bit-field, *PMODE is set to VOIDmode.  Otherwise, it
5315    is a mode that can be used to access the field.  In that case, *PBITSIZE
5316    is redundant.
5317
5318    If the field describes a variable-sized object, *PMODE is set to
5319    VOIDmode and *PBITSIZE is set to -1.  An access cannot be made in
5320    this case, but the address of the object can be found.
5321
5322    If KEEP_ALIGNING is true and the target is STRICT_ALIGNMENT, we don't
5323    look through nodes that serve as markers of a greater alignment than
5324    the one that can be deduced from the expression.  These nodes make it
5325    possible for front-ends to prevent temporaries from being created by
5326    the middle-end on alignment considerations.  For that purpose, the
5327    normal operating mode at high-level is to always pass FALSE so that
5328    the ultimate containing object is really returned; moreover, the
5329    associated predicate handled_component_p will always return TRUE
5330    on these nodes, thus indicating that they are essentially handled
5331    by get_inner_reference.  TRUE should only be passed when the caller
5332    is scanning the expression in order to build another representation
5333    and specifically knows how to handle these nodes; as such, this is
5334    the normal operating mode in the RTL expanders.  */
5335
5336 tree
5337 get_inner_reference (tree exp, HOST_WIDE_INT *pbitsize,
5338                      HOST_WIDE_INT *pbitpos, tree *poffset,
5339                      enum machine_mode *pmode, int *punsignedp,
5340                      int *pvolatilep, bool keep_aligning)
5341 {
5342   tree size_tree = 0;
5343   enum machine_mode mode = VOIDmode;
5344   tree offset = size_zero_node;
5345   tree bit_offset = bitsize_zero_node;
5346   tree tem;
5347
5348   /* First get the mode, signedness, and size.  We do this from just the
5349      outermost expression.  */
5350   if (TREE_CODE (exp) == COMPONENT_REF)
5351     {
5352       size_tree = DECL_SIZE (TREE_OPERAND (exp, 1));
5353       if (! DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (exp, 1)))
5354         mode = DECL_MODE (TREE_OPERAND (exp, 1));
5355
5356       *punsignedp = DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (exp, 1));
5357     }
5358   else if (TREE_CODE (exp) == BIT_FIELD_REF)
5359     {
5360       size_tree = TREE_OPERAND (exp, 1);
5361       *punsignedp = BIT_FIELD_REF_UNSIGNED (exp);
5362     }
5363   else
5364     {
5365       mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
5366       *punsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp));
5367
5368       if (mode == BLKmode)
5369         size_tree = TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp));
5370       else
5371         *pbitsize = GET_MODE_BITSIZE (mode);
5372     }
5373
5374   if (size_tree != 0)
5375     {
5376       if (! host_integerp (size_tree, 1))
5377         mode = BLKmode, *pbitsize = -1;
5378       else
5379         *pbitsize = tree_low_cst (size_tree, 1);
5380     }
5381
5382   /* Compute cumulative bit-offset for nested component-refs and array-refs,
5383      and find the ultimate containing object.  */
5384   while (1)
5385     {
5386       switch (TREE_CODE (exp))
5387         {
5388         case BIT_FIELD_REF:
5389           bit_offset = size_binop (PLUS_EXPR, bit_offset,
5390                                    TREE_OPERAND (exp, 2));
5391           break;
5392
5393         case COMPONENT_REF:
5394           {
5395             tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
5396             tree this_offset = component_ref_field_offset (exp);
5397
5398             /* If this field hasn't been filled in yet, don't go past it.
5399                This should only happen when folding expressions made during
5400                type construction.  */
5401             if (this_offset == 0)
5402               break;
5403
5404             offset = size_binop (PLUS_EXPR, offset, this_offset);
5405             bit_offset = size_binop (PLUS_EXPR, bit_offset,
5406                                      DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field));
5407
5408             /* ??? Right now we don't do anything with DECL_OFFSET_ALIGN.  */
5409           }
5410           break;
5411
5412         case ARRAY_REF:
5413         case ARRAY_RANGE_REF:
5414           {
5415             tree index = TREE_OPERAND (exp, 1);
5416             tree low_bound = array_ref_low_bound (exp);
5417             tree unit_size = array_ref_element_size (exp);
5418
5419             /* We assume all arrays have sizes that are a multiple of a byte.
5420                First subtract the lower bound, if any, in the type of the
5421                index, then convert to sizetype and multiply by the size of
5422                the array element.  */
5423             if (! integer_zerop (low_bound))
5424               index = fold (build2 (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (index),
5425                                     index, low_bound));
5426
5427             offset = size_binop (PLUS_EXPR, offset,
5428                                  size_binop (MULT_EXPR,
5429                                              convert (sizetype, index),
5430                                              unit_size));
5431           }
5432           break;
5433
5434         case REALPART_EXPR:
5435           break;
5436
5437         case IMAGPART_EXPR:
5438           bit_offset = size_binop (PLUS_EXPR, bit_offset,
5439                                    bitsize_int (*pbitsize));
5440           break;
5441
5442         case VIEW_CONVERT_EXPR:
5443           if (keep_aligning && STRICT_ALIGNMENT
5444               && (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (exp))
5445                > TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
5446               && (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))
5447                   < BIGGEST_ALIGNMENT)
5448               && (TYPE_ALIGN_OK (TREE_TYPE (exp))
5449                   || TYPE_ALIGN_OK (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))))
5450             goto done;
5451           break;
5452
5453         default:
5454           goto done;
5455         }
5456
5457       /* If any reference in the chain is volatile, the effect is volatile.  */
5458       if (TREE_THIS_VOLATILE (exp))
5459         *pvolatilep = 1;
5460
5461       exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
5462     }
5463  done:
5464
5465   /* If OFFSET is constant, see if we can return the whole thing as a
5466      constant bit position.  Otherwise, split it up.  */
5467   if (host_integerp (offset, 0)
5468       && 0 != (tem = size_binop (MULT_EXPR, convert (bitsizetype, offset),
5469                                  bitsize_unit_node))
5470       && 0 != (tem = size_binop (PLUS_EXPR, tem, bit_offset))
5471       && host_integerp (tem, 0))
5472     *pbitpos = tree_low_cst (tem, 0), *poffset = 0;
5473   else
5474     *pbitpos = tree_low_cst (bit_offset, 0), *poffset = offset;
5475
5476   *pmode = mode;
5477   return exp;
5478 }
5479
5480 /* Return a tree of sizetype representing the size, in bytes, of the element
5481    of EXP, an ARRAY_REF.  */
5482
5483 tree
5484 array_ref_element_size (tree exp)
5485 {
5486   tree aligned_size = TREE_OPERAND (exp, 3);
5487   tree elmt_type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
5488
5489   /* If a size was specified in the ARRAY_REF, it's the size measured
5490      in alignment units of the element type.  So multiply by that value.  */
5491   if (aligned_size)
5492     {
5493       /* ??? tree_ssa_useless_type_conversion will eliminate casts to
5494          sizetype from another type of the same width and signedness.  */
5495       if (TREE_TYPE (aligned_size) != sizetype)
5496         aligned_size = fold_convert (sizetype, aligned_size);
5497       return size_binop (MULT_EXPR, aligned_size,
5498                          size_int (TYPE_ALIGN_UNIT (elmt_type)));
5499     }
5500
5501   /* Otherwise, take the size from that of the element type.  Substitute
5502      any PLACEHOLDER_EXPR that we have.  */
5503   else
5504     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TYPE_SIZE_UNIT (elmt_type), exp);
5505 }
5506
5507 /* Return a tree representing the lower bound of the array mentioned in
5508    EXP, an ARRAY_REF.  */
5509
5510 tree
5511 array_ref_low_bound (tree exp)
5512 {
5513   tree domain_type = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
5514
5515   /* If a lower bound is specified in EXP, use it.  */
5516   if (TREE_OPERAND (exp, 2))
5517     return TREE_OPERAND (exp, 2);
5518
5519   /* Otherwise, if there is a domain type and it has a lower bound, use it,
5520      substituting for a PLACEHOLDER_EXPR as needed.  */
5521   if (domain_type && TYPE_MIN_VALUE (domain_type))
5522     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TYPE_MIN_VALUE (domain_type), exp);
5523
5524   /* Otherwise, return a zero of the appropriate type.  */
5525   return build_int_cst (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1)), 0);
5526 }
5527
5528 /* Return a tree representing the upper bound of the array mentioned in
5529    EXP, an ARRAY_REF.  */
5530
5531 tree
5532 array_ref_up_bound (tree exp)
5533 {
5534   tree domain_type = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
5535
5536   /* If there is a domain type and it has an upper bound, use it, substituting
5537      for a PLACEHOLDER_EXPR as needed.  */
5538   if (domain_type && TYPE_MAX_VALUE (domain_type))
5539     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TYPE_MAX_VALUE (domain_type), exp);
5540
5541   /* Otherwise fail.  */
5542   return NULL_TREE;
5543 }
5544
5545 /* Return a tree representing the offset, in bytes, of the field referenced
5546    by EXP.  This does not include any offset in DECL_FIELD_BIT_OFFSET.  */
5547
5548 tree
5549 component_ref_field_offset (tree exp)
5550 {
5551   tree aligned_offset = TREE_OPERAND (exp, 2);
5552   tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
5553
5554   /* If an offset was specified in the COMPONENT_REF, it's the offset measured
5555      in units of DECL_OFFSET_ALIGN / BITS_PER_UNIT.  So multiply by that
5556      value.  */
5557   if (aligned_offset)
5558     {
5559       /* ??? tree_ssa_useless_type_conversion will eliminate casts to
5560          sizetype from another type of the same width and signedness.  */
5561       if (TREE_TYPE (aligned_offset) != sizetype)
5562         aligned_offset = fold_convert (sizetype, aligned_offset);
5563       return size_binop (MULT_EXPR, aligned_offset,
5564                          size_int (DECL_OFFSET_ALIGN (field) / BITS_PER_UNIT));
5565     }
5566
5567   /* Otherwise, take the offset from that of the field.  Substitute
5568      any PLACEHOLDER_EXPR that we have.  */
5569   else
5570     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (DECL_FIELD_OFFSET (field), exp);
5571 }
5572
5573 /* Return 1 if T is an expression that get_inner_reference handles.  */
5574
5575 int
5576 handled_component_p (tree t)
5577 {
5578   switch (TREE_CODE (t))
5579     {
5580     case BIT_FIELD_REF:
5581     case COMPONENT_REF:
5582     case ARRAY_REF:
5583     case ARRAY_RANGE_REF:
5584     case VIEW_CONVERT_EXPR:
5585     case REALPART_EXPR:
5586     case IMAGPART_EXPR:
5587       return 1;
5588
5589     default:
5590       return 0;
5591     }
5592 }
5593 \f
5594 /* Given an rtx VALUE that may contain additions and multiplications, return
5595    an equivalent value that just refers to a register, memory, or constant.
5596    This is done by generating instructions to perform the arithmetic and
5597    returning a pseudo-register containing the value.
5598
5599    The returned value may be a REG, SUBREG, MEM or constant.  */
5600
5601 rtx
5602 force_operand (rtx value, rtx target)
5603 {
5604   rtx op1, op2;
5605   /* Use subtarget as the target for operand 0 of a binary operation.  */
5606   rtx subtarget = get_subtarget (target);
5607   enum rtx_code code = GET_CODE (value);
5608
5609   /* Check for subreg applied to an expression produced by loop optimizer.  */
5610   if (code == SUBREG
5611       && !REG_P (SUBREG_REG (value))
5612       && !MEM_P (SUBREG_REG (value)))
5613     {
5614       value = simplify_gen_subreg (GET_MODE (value),
5615                                    force_reg (GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
5616                                               force_operand (SUBREG_REG (value),
5617                                                              NULL_RTX)),
5618                                    GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
5619                                    SUBREG_BYTE (value));
5620       code = GET_CODE (value);
5621     }
5622
5623   /* Check for a PIC address load.  */
5624   if ((code == PLUS || code == MINUS)
5625       && XEXP (value, 0) == pic_offset_table_rtx
5626       && (GET_CODE (XEXP (value, 1)) == SYMBOL_REF
5627           || GET_CODE (XEXP (value, 1)) == LABEL_REF
5628           || GET_CODE (XEXP (value, 1)) == CONST))
5629     {
5630       if (!subtarget)
5631         subtarget = gen_reg_rtx (GET_MODE (value));
5632       emit_move_insn (subtarget, value);
5633       return subtarget;
5634     }
5635
5636   if (code == ZERO_EXTEND || code == SIGN_EXTEND)
5637     {
5638       if (!target)
5639         target = gen_reg_rtx (GET_MODE (value));
5640       convert_move (target, force_operand (XEXP (value, 0), NULL),
5641                     code == ZERO_EXTEND);
5642       return target;
5643     }
5644
5645   if (ARITHMETIC_P (value))
5646     {
5647       op2 = XEXP (value, 1);
5648       if (!CONSTANT_P (op2) && !(REG_P (op2) && op2 != subtarget))
5649         subtarget = 0;
5650       if (code == MINUS && GET_CODE (op2) == CONST_INT)
5651         {
5652           code = PLUS;
5653           op2 = negate_rtx (GET_MODE (value), op2);
5654         }
5655
5656       /* Check for an addition with OP2 a constant integer and our first
5657          operand a PLUS of a virtual register and something else.  In that
5658          case, we want to emit the sum of the virtual register and the
5659          constant first and then add the other value.  This allows virtual
5660          register instantiation to simply modify the constant rather than
5661          creating another one around this addition.  */
5662       if (code == PLUS && GET_CODE (op2) == CONST_INT
5663           && GET_CODE (XEXP (value, 0)) == PLUS
5664           && REG_P (XEXP (XEXP (value, 0), 0))
5665           && REGNO (XEXP (XEXP (value, 0), 0)) >= FIRST_VIRTUAL_REGISTER
5666           && REGNO (XEXP (XEXP (value, 0), 0)) <= LAST_VIRTUAL_REGISTER)
5667         {
5668           rtx temp = expand_simple_binop (GET_MODE (value), code,
5669                                           XEXP (XEXP (value, 0), 0), op2,
5670                                           subtarget, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
5671           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, temp,
5672                                       force_operand (XEXP (XEXP (value,
5673                                                                  0), 1), 0),
5674                                       target, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
5675         }
5676
5677       op1 = force_operand (XEXP (value, 0), subtarget);
5678       op2 = force_operand (op2, NULL_RTX);
5679       switch (code)
5680         {
5681         case MULT:
5682           return expand_mult (GET_MODE (value), op1, op2, target, 1);
5683         case DIV:
5684           if (!INTEGRAL_MODE_P (GET_MODE (value)))
5685             return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
5686                                         target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
5687           else
5688             return expand_divmod (0,
5689                                   FLOAT_MODE_P (GET_MODE (value))
5690                                   ? RDIV_EXPR : TRUNC_DIV_EXPR,
5691                                   GET_MODE (value), op1, op2, target, 0);
5692           break;
5693         case MOD:
5694           return expand_divmod (1, TRUNC_MOD_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
5695                                 target, 0);
5696           break;
5697         case UDIV:
5698           return expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
5699                                 target, 1);
5700           break;
5701         case UMOD:
5702           return expand_divmod (1, TRUNC_MOD_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
5703                                 target, 1);
5704           break;
5705         case ASHIFTRT:
5706           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
5707                                       target, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
5708           break;
5709         default:
5710           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
5711                                       target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
5712         }
5713     }
5714   if (UNARY_P (value))
5715     {
5716       op1 = force_operand (XEXP (value, 0), NULL_RTX);
5717       return expand_simple_unop (GET_MODE (value), code, op1, target, 0);
5718     }
5719
5720 #ifdef INSN_SCHEDULING
5721   /* On machines that have insn scheduling, we want all memory reference to be
5722      explicit, so we need to deal with such paradoxical SUBREGs.  */
5723   if (GET_CODE (value) == SUBREG && MEM_P (SUBREG_REG (value))
5724       && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (value))
5725           > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (value)))))
5726     value
5727       = simplify_gen_subreg (GET_MODE (value),
5728                              force_reg (GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
5729                                         force_operand (SUBREG_REG (value),
5730                                                        NULL_RTX)),
5731                              GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
5732                              SUBREG_BYTE (value));
5733 #endif
5734
5735   return value;
5736 }
5737 \f
5738 /* Subroutine of expand_expr: return nonzero iff there is no way that
5739    EXP can reference X, which is being modified.  TOP_P is nonzero if this
5740    call is going to be used to determine whether we need a temporary
5741    for EXP, as opposed to a recursive call to this function.
5742
5743    It is always safe for this routine to return zero since it merely
5744    searches for optimization opportunities.  */
5745
5746 int
5747 safe_from_p (rtx x, tree exp, int top_p)
5748 {
5749   rtx exp_rtl = 0;
5750   int i, nops;
5751
5752   if (x == 0
5753       /* If EXP has varying size, we MUST use a target since we currently
5754          have no way of allocating temporaries of variable size
5755          (except for arrays that have TYPE_ARRAY_MAX_SIZE set).
5756          So we assume here that something at a higher level has prevented a
5757          clash.  This is somewhat bogus, but the best we can do.  Only
5758          do this when X is BLKmode and when we are at the top level.  */
5759       || (top_p && TREE_TYPE (exp) != 0 && COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
5760           && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) != INTEGER_CST
5761           && (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) != ARRAY_TYPE
5762               || TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (TREE_TYPE (exp)) == NULL_TREE
5763               || TREE_CODE (TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (TREE_TYPE (exp)))
5764               != INTEGER_CST)
5765           && GET_MODE (x) == BLKmode)
5766       /* If X is in the outgoing argument area, it is always safe.  */
5767       || (MEM_P (x)
5768           && (XEXP (x, 0) == virtual_outgoing_args_rtx
5769               || (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
5770                   && XEXP (XEXP (x, 0), 0) == virtual_outgoing_args_rtx))))
5771     return 1;
5772
5773   /* If this is a subreg of a hard register, declare it unsafe, otherwise,
5774      find the underlying pseudo.  */
5775   if (GET_CODE (x) == SUBREG)
5776     {
5777       x = SUBREG_REG (x);
5778       if (REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
5779         return 0;
5780     }
5781
5782   /* Now look at our tree code and possibly recurse.  */
5783   switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (exp)))
5784     {
5785     case tcc_declaration:
5786       exp_rtl = DECL_RTL_IF_SET (exp);
5787       break;
5788
5789     case tcc_constant:
5790       return 1;
5791
5792     case tcc_exceptional:
5793       if (TREE_CODE (exp) == TREE_LIST)
5794         {
5795           while (1)
5796             {
5797               if (TREE_VALUE (exp) && !safe_from_p (x, TREE_VALUE (exp), 0))
5798                 return 0;
5799               exp = TREE_CHAIN (exp);
5800               if (!exp)
5801                 return 1;
5802               if (TREE_CODE (exp) != TREE_LIST)
5803                 return safe_from_p (x, exp, 0);
5804             }
5805         }
5806       else if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK)
5807         return 1;       /* An already-visited SAVE_EXPR? */
5808       else
5809         return 0;
5810
5811     case tcc_statement:
5812       /* The only case we look at here is the DECL_INITIAL inside a
5813          DECL_EXPR.  */
5814       return (TREE_CODE (exp) != DECL_EXPR
5815               || TREE_CODE (DECL_EXPR_DECL (exp)) != VAR_DECL
5816               || !DECL_INITIAL (DECL_EXPR_DECL (exp))
5817               || safe_from_p (x, DECL_INITIAL (DECL_EXPR_DECL (exp)), 0));
5818
5819     case tcc_binary:
5820     case tcc_comparison:
5821       if (!safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 1), 0))
5822         return 0;
5823       /* Fall through.  */
5824
5825     case tcc_unary:
5826       return safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
5827
5828     case tcc_expression:
5829     case tcc_reference:
5830       /* Now do code-specific tests.  EXP_RTL is set to any rtx we find in
5831          the expression.  If it is set, we conflict iff we are that rtx or
5832          both are in memory.  Otherwise, we check all operands of the
5833          expression recursively.  */
5834
5835       switch (TREE_CODE (exp))
5836         {
5837         case ADDR_EXPR:
5838           /* If the operand is static or we are static, we can't conflict.
5839              Likewise if we don't conflict with the operand at all.  */
5840           if (staticp (TREE_OPERAND (exp, 0))
5841               || TREE_STATIC (exp)
5842               || safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
5843             return 1;
5844
5845           /* Otherwise, the only way this can conflict is if we are taking
5846              the address of a DECL a that address if part of X, which is
5847              very rare.  */
5848           exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
5849           if (DECL_P (exp))
5850             {
5851               if (!DECL_RTL_SET_P (exp)
5852                   || !MEM_P (DECL_RTL (exp)))
5853                 return 0;
5854               else
5855                 exp_rtl = XEXP (DECL_RTL (exp), 0);
5856             }
5857           break;
5858
5859         case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
5860         case ALIGN_INDIRECT_REF:
5861         case INDIRECT_REF:
5862           if (MEM_P (x)
5863               && alias_sets_conflict_p (MEM_ALIAS_SET (x),
5864                                         get_alias_set (exp)))
5865             return 0;
5866           break;
5867
5868         case CALL_EXPR:
5869           /* Assume that the call will clobber all hard registers and
5870              all of memory.  */
5871           if ((REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
5872               || MEM_P (x))
5873             return 0;
5874           break;
5875
5876         case WITH_CLEANUP_EXPR:
5877         case CLEANUP_POINT_EXPR:
5878           /* Lowered by gimplify.c.  */
5879           gcc_unreachable ();
5880
5881         case SAVE_EXPR:
5882           return safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
5883
5884         default:
5885           break;
5886         }
5887
5888       /* If we have an rtx, we do not need to scan our operands.  */
5889       if (exp_rtl)
5890         break;
5891
5892       nops = TREE_CODE_LENGTH (TREE_CODE (exp));
5893       for (i = 0; i < nops; i++)
5894         if (TREE_OPERAND (exp, i) != 0
5895             && ! safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, i), 0))
5896           return 0;
5897
5898       /* If this is a language-specific tree code, it may require
5899          special handling.  */
5900       if ((unsigned int) TREE_CODE (exp)
5901           >= (unsigned int) LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE
5902           && !lang_hooks.safe_from_p (x, exp))
5903         return 0;
5904       break;
5905
5906     case tcc_type:
5907       /* Should never get a type here.  */
5908       gcc_unreachable ();
5909     }
5910
5911   /* If we have an rtl, find any enclosed object.  Then see if we conflict
5912      with it.  */
5913   if (exp_rtl)
5914     {
5915       if (GET_CODE (exp_rtl) == SUBREG)
5916         {
5917           exp_rtl = SUBREG_REG (exp_rtl);
5918           if (REG_P (exp_rtl)
5919               && REGNO (exp_rtl) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
5920             return 0;
5921         }
5922
5923       /* If the rtl is X, then it is not safe.  Otherwise, it is unless both
5924          are memory and they conflict.  */
5925       return ! (rtx_equal_p (x, exp_rtl)
5926                 || (MEM_P (x) && MEM_P (exp_rtl)
5927                     && true_dependence (exp_rtl, VOIDmode, x,
5928                                         rtx_addr_varies_p)));
5929     }
5930
5931   /* If we reach here, it is safe.  */
5932   return 1;
5933 }
5934
5935 \f
5936 /* Return the highest power of two that EXP is known to be a multiple of.
5937    This is used in updating alignment of MEMs in array references.  */
5938
5939 static unsigned HOST_WIDE_INT
5940 highest_pow2_factor (tree exp)
5941 {
5942   unsigned HOST_WIDE_INT c0, c1;
5943
5944   switch (TREE_CODE (exp))
5945     {
5946     case INTEGER_CST:
5947       /* We can find the lowest bit that's a one.  If the low
5948          HOST_BITS_PER_WIDE_INT bits are zero, return BIGGEST_ALIGNMENT.
5949          We need to handle this case since we can find it in a COND_EXPR,
5950          a MIN_EXPR, or a MAX_EXPR.  If the constant overflows, we have an
5951          erroneous program, so return BIGGEST_ALIGNMENT to avoid any
5952          later ICE.  */
5953       if (TREE_CONSTANT_OVERFLOW (exp))
5954         return BIGGEST_ALIGNMENT;
5955       else
5956         {
5957           /* Note: tree_low_cst is intentionally not used here,
5958              we don't care about the upper bits.  */
5959           c0 = TREE_INT_CST_LOW (exp);
5960           c0 &= -c0;
5961           return c0 ? c0 : BIGGEST_ALIGNMENT;
5962         }
5963       break;
5964
5965     case PLUS_EXPR:  case MINUS_EXPR:  case MIN_EXPR:  case MAX_EXPR:
5966       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
5967       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
5968       return MIN (c0, c1);
5969
5970     case MULT_EXPR:
5971       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
5972       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
5973       return c0 * c1;
5974
5975     case ROUND_DIV_EXPR:  case TRUNC_DIV_EXPR:  case FLOOR_DIV_EXPR:
5976     case CEIL_DIV_EXPR:
5977       if (integer_pow2p (TREE_OPERAND (exp, 1))
5978           && host_integerp (TREE_OPERAND (exp, 1), 1))
5979         {
5980           c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
5981           c1 = tree_low_cst (TREE_OPERAND (exp, 1), 1);
5982           return MAX (1, c0 / c1);
5983         }
5984       break;
5985
5986     case NON_LVALUE_EXPR:  case NOP_EXPR:  case CONVERT_EXPR:
5987     case SAVE_EXPR:
5988       return highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
5989
5990     case COMPOUND_EXPR:
5991       return highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
5992
5993     case COND_EXPR:
5994       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
5995       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 2));
5996       return MIN (c0, c1);
5997
5998     default:
5999       break;
6000     }
6001
6002   return 1;
6003 }
6004
6005 /* Similar, except that the alignment requirements of TARGET are
6006    taken into account.  Assume it is at least as aligned as its
6007    type, unless it is a COMPONENT_REF in which case the layout of
6008    the structure gives the alignment.  */
6009
6010 static unsigned HOST_WIDE_INT
6011 highest_pow2_factor_for_target (tree target, tree exp)
6012 {
6013   unsigned HOST_WIDE_INT target_align, factor;
6014
6015   factor = highest_pow2_factor (exp);
6016   if (TREE_CODE (target) == COMPONENT_REF)
6017     target_align = DECL_ALIGN_UNIT (TREE_OPERAND (target, 1));
6018   else
6019     target_align = TYPE_ALIGN_UNIT (TREE_TYPE (target));
6020   return MAX (factor, target_align);
6021 }
6022 \f
6023 /* Expands variable VAR.  */
6024
6025 void
6026 expand_var (tree var)
6027 {
6028   if (DECL_EXTERNAL (var))
6029     return;
6030
6031   if (TREE_STATIC (var))
6032     /* If this is an inlined copy of a static local variable,
6033        look up the original decl.  */
6034     var = DECL_ORIGIN (var);
6035
6036   if (TREE_STATIC (var)
6037       ? !TREE_ASM_WRITTEN (var)
6038       : !DECL_RTL_SET_P (var))
6039     {
6040       if (TREE_CODE (var) == VAR_DECL && DECL_VALUE_EXPR (var))
6041         /* Should be ignored.  */;
6042       else if (lang_hooks.expand_decl (var))
6043         /* OK.  */;
6044       else if (TREE_CODE (var) == VAR_DECL && !TREE_STATIC (var))
6045         expand_decl (var);
6046       else if (TREE_CODE (var) == VAR_DECL && TREE_STATIC (var))
6047         rest_of_decl_compilation (var, 0, 0);
6048       else
6049         /* No expansion needed.  */
6050         gcc_assert (TREE_CODE (var) == TYPE_DECL
6051                     || TREE_CODE (var) == CONST_DECL
6052                     || TREE_CODE (var) == FUNCTION_DECL
6053                     || TREE_CODE (var) == LABEL_DECL);
6054     }
6055 }
6056
6057 /* Subroutine of expand_expr.  Expand the two operands of a binary
6058    expression EXP0 and EXP1 placing the results in OP0 and OP1.
6059    The value may be stored in TARGET if TARGET is nonzero.  The
6060    MODIFIER argument is as documented by expand_expr.  */
6061
6062 static void
6063 expand_operands (tree exp0, tree exp1, rtx target, rtx *op0, rtx *op1,
6064                  enum expand_modifier modifier)
6065 {
6066   if (! safe_from_p (target, exp1, 1))
6067     target = 0;
6068   if (operand_equal_p (exp0, exp1, 0))
6069     {
6070       *op0 = expand_expr (exp0, target, VOIDmode, modifier);
6071       *op1 = copy_rtx (*op0);
6072     }
6073   else
6074     {
6075       /* If we need to preserve evaluation order, copy exp0 into its own
6076          temporary variable so that it can't be clobbered by exp1.  */
6077       if (flag_evaluation_order && TREE_SIDE_EFFECTS (exp1))
6078         exp0 = save_expr (exp0);
6079       *op0 = expand_expr (exp0, target, VOIDmode, modifier);
6080       *op1 = expand_expr (exp1, NULL_RTX, VOIDmode, modifier);
6081     }
6082 }
6083
6084 \f
6085 /* A subroutine of expand_expr_addr_expr.  Evaluate the address of EXP.
6086    The TARGET, TMODE and MODIFIER arguments are as for expand_expr.  */
6087
6088 static rtx
6089 expand_expr_addr_expr_1 (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
6090                          enum expand_modifier modifier)
6091 {
6092   rtx result, subtarget;
6093   tree inner, offset;
6094   HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
6095   int volatilep, unsignedp;
6096   enum machine_mode mode1;
6097
6098   /* If we are taking the address of a constant and are at the top level,
6099      we have to use output_constant_def since we can't call force_const_mem
6100      at top level.  */
6101   /* ??? This should be considered a front-end bug.  We should not be
6102      generating ADDR_EXPR of something that isn't an LVALUE.  The only
6103      exception here is STRING_CST.  */
6104   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR
6105       || CONSTANT_CLASS_P (exp))
6106     return XEXP (output_constant_def (exp, 0), 0);
6107
6108   /* Everything must be something allowed by is_gimple_addressable.  */
6109   switch (TREE_CODE (exp))
6110     {
6111     case INDIRECT_REF:
6112       /* This case will happen via recursion for &a->b.  */
6113       return expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, tmode, EXPAND_NORMAL);
6114
6115     case CONST_DECL:
6116       /* Recurse and make the output_constant_def clause above handle this.  */
6117       return expand_expr_addr_expr_1 (DECL_INITIAL (exp), target,
6118                                       tmode, modifier);
6119
6120     case REALPART_EXPR:
6121       /* The real part of the complex number is always first, therefore
6122          the address is the same as the address of the parent object.  */
6123       offset = 0;
6124       bitpos = 0;
6125       inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
6126       break;
6127
6128     case IMAGPART_EXPR:
6129       /* The imaginary part of the complex number is always second.
6130          The expression is therefore always offset by the size of the
6131          scalar type.  */
6132       offset = 0;
6133       bitpos = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
6134       inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
6135       break;
6136
6137     default:
6138       /* If the object is a DECL, then expand it for its rtl.  Don't bypass
6139          expand_expr, as that can have various side effects; LABEL_DECLs for
6140          example, may not have their DECL_RTL set yet.  Assume language
6141          specific tree nodes can be expanded in some interesting way.  */
6142       if (DECL_P (exp)
6143           || TREE_CODE (exp) >= LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE)
6144         {
6145           result = expand_expr (exp, target, tmode,
6146                                 modifier == EXPAND_INITIALIZER
6147                                 ? EXPAND_INITIALIZER : EXPAND_CONST_ADDRESS);
6148
6149           /* If the DECL isn't in memory, then the DECL wasn't properly
6150              marked TREE_ADDRESSABLE, which will be either a front-end
6151              or a tree optimizer bug.  */
6152           gcc_assert (GET_CODE (result) == MEM);
6153           result = XEXP (result, 0);
6154
6155           /* ??? Is this needed anymore?  */
6156           if (DECL_P (exp) && !TREE_USED (exp) == 0)
6157             {
6158               assemble_external (exp);
6159               TREE_USED (exp) = 1;
6160             }
6161
6162           if (modifier != EXPAND_INITIALIZER
6163               && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS)
6164             result = force_operand (result, target);
6165           return result;
6166         }
6167
6168       /* Pass FALSE as the last argument to get_inner_reference although
6169          we are expanding to RTL.  The rationale is that we know how to
6170          handle "aligning nodes" here: we can just bypass them because
6171          they won't change the final object whose address will be returned
6172          (they actually exist only for that purpose).  */
6173       inner = get_inner_reference (exp, &bitsize, &bitpos, &offset,
6174                                    &mode1, &unsignedp, &volatilep, false);
6175       break;
6176     }
6177
6178   /* We must have made progress.  */
6179   gcc_assert (inner != exp);
6180
6181   subtarget = offset || bitpos ? NULL_RTX : target;
6182   result = expand_expr_addr_expr_1 (inner, subtarget, tmode, modifier);
6183
6184   if (offset)
6185     {
6186       rtx tmp;
6187
6188       if (modifier != EXPAND_NORMAL)
6189         result = force_operand (result, NULL);
6190       tmp = expand_expr (offset, NULL, tmode, EXPAND_NORMAL);
6191
6192       result = convert_memory_address (tmode, result);
6193       tmp = convert_memory_address (tmode, tmp);
6194
6195       if (modifier == EXPAND_SUM)
6196         result = gen_rtx_PLUS (tmode, result, tmp);
6197       else
6198         {
6199           subtarget = bitpos ? NULL_RTX : target;
6200           result = expand_simple_binop (tmode, PLUS, result, tmp, subtarget,
6201                                         1, OPTAB_LIB_WIDEN);
6202         }
6203     }
6204
6205   if (bitpos)
6206     {
6207       /* Someone beforehand should have rejected taking the address
6208          of such an object.  */
6209       gcc_assert ((bitpos % BITS_PER_UNIT) == 0);
6210
6211       result = plus_constant (result, bitpos / BITS_PER_UNIT);
6212       if (modifier < EXPAND_SUM)
6213         result = force_operand (result, target);
6214     }
6215
6216   return result;
6217 }
6218
6219 /* A subroutine of expand_expr.  Evaluate EXP, which is an ADDR_EXPR.
6220    The TARGET, TMODE and MODIFIER arguments are as for expand_expr.  */
6221
6222 static rtx
6223 expand_expr_addr_expr (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
6224                        enum expand_modifier modifier)
6225 {
6226   enum machine_mode rmode;
6227   rtx result;
6228
6229   /* Target mode of VOIDmode says "whatever's natural".  */
6230   if (tmode == VOIDmode)
6231     tmode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
6232
6233   /* We can get called with some Weird Things if the user does silliness
6234      like "(short) &a".  In that case, convert_memory_address won't do
6235      the right thing, so ignore the given target mode.  */
6236   if (tmode != Pmode && tmode != ptr_mode)
6237     tmode = Pmode;
6238
6239   result = expand_expr_addr_expr_1 (TREE_OPERAND (exp, 0), target,
6240                                     tmode, modifier);
6241
6242   /* Despite expand_expr claims concerning ignoring TMODE when not
6243      strictly convenient, stuff breaks if we don't honor it.  Note
6244      that combined with the above, we only do this for pointer modes.  */
6245   rmode = GET_MODE (result);
6246   if (rmode == VOIDmode)
6247     rmode = tmode;
6248   if (rmode != tmode)
6249     result = convert_memory_address (tmode, result);
6250
6251   return result;
6252 }
6253
6254
6255 /* expand_expr: generate code for computing expression EXP.
6256    An rtx for the computed value is returned.  The value is never null.
6257    In the case of a void EXP, const0_rtx is returned.
6258
6259    The value may be stored in TARGET if TARGET is nonzero.
6260    TARGET is just a suggestion; callers must assume that
6261    the rtx returned may not be the same as TARGET.
6262
6263    If TARGET is CONST0_RTX, it means that the value will be ignored.
6264
6265    If TMODE is not VOIDmode, it suggests generating the
6266    result in mode TMODE.  But this is done only when convenient.
6267    Otherwise, TMODE is ignored and the value generated in its natural mode.
6268    TMODE is just a suggestion; callers must assume that
6269    the rtx returned may not have mode TMODE.
6270
6271    Note that TARGET may have neither TMODE nor MODE.  In that case, it
6272    probably will not be used.
6273
6274    If MODIFIER is EXPAND_SUM then when EXP is an addition
6275    we can return an rtx of the form (MULT (REG ...) (CONST_INT ...))
6276    or a nest of (PLUS ...) and (MINUS ...) where the terms are
6277    products as above, or REG or MEM, or constant.
6278    Ordinarily in such cases we would output mul or add instructions
6279    and then return a pseudo reg containing the sum.
6280
6281    EXPAND_INITIALIZER is much like EXPAND_SUM except that
6282    it also marks a label as absolutely required (it can't be dead).
6283    It also makes a ZERO_EXTEND or SIGN_EXTEND instead of emitting extend insns.
6284    This is used for outputting expressions used in initializers.
6285
6286    EXPAND_CONST_ADDRESS says that it is okay to return a MEM
6287    with a constant address even if that address is not normally legitimate.
6288    EXPAND_INITIALIZER and EXPAND_SUM also have this effect.
6289
6290    EXPAND_STACK_PARM is used when expanding to a TARGET on the stack for
6291    a call parameter.  Such targets require special care as we haven't yet
6292    marked TARGET so that it's safe from being trashed by libcalls.  We
6293    don't want to use TARGET for anything but the final result;
6294    Intermediate values must go elsewhere.   Additionally, calls to
6295    emit_block_move will be flagged with BLOCK_OP_CALL_PARM.
6296
6297    If EXP is a VAR_DECL whose DECL_RTL was a MEM with an invalid
6298    address, and ALT_RTL is non-NULL, then *ALT_RTL is set to the
6299    DECL_RTL of the VAR_DECL.  *ALT_RTL is also set if EXP is a
6300    COMPOUND_EXPR whose second argument is such a VAR_DECL, and so on
6301    recursively.  */
6302
6303 static rtx expand_expr_real_1 (tree, rtx, enum machine_mode,
6304                                enum expand_modifier, rtx *);
6305
6306 rtx
6307 expand_expr_real (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
6308                   enum expand_modifier modifier, rtx *alt_rtl)
6309 {
6310   int rn = -1;
6311   rtx ret, last = NULL;
6312
6313   /* Handle ERROR_MARK before anybody tries to access its type.  */
6314   if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK
6315       || TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == ERROR_MARK)
6316     {
6317       ret = CONST0_RTX (tmode);
6318       return ret ? ret : const0_rtx;
6319     }
6320
6321   if (flag_non_call_exceptions)
6322     {
6323       rn = lookup_stmt_eh_region (exp);
6324       /* If rn < 0, then either (1) tree-ssa not used or (2) doesn't throw.  */
6325       if (rn >= 0)
6326         last = get_last_insn ();
6327     }
6328
6329   /* If this is an expression of some kind and it has an associated line
6330      number, then emit the line number before expanding the expression.
6331
6332      We need to save and restore the file and line information so that
6333      errors discovered during expansion are emitted with the right
6334      information.  It would be better of the diagnostic routines
6335      used the file/line information embedded in the tree nodes rather
6336      than globals.  */
6337   if (cfun && EXPR_HAS_LOCATION (exp))
6338     {
6339       location_t saved_location = input_location;
6340       input_location = EXPR_LOCATION (exp);
6341       emit_line_note (input_location);
6342
6343       /* Record where the insns produced belong.  */
6344       record_block_change (TREE_BLOCK (exp));
6345
6346       ret = expand_expr_real_1 (exp, target, tmode, modifier, alt_rtl);
6347
6348       input_location = saved_location;
6349     }
6350   else
6351     {
6352       ret = expand_expr_real_1 (exp, target, tmode, modifier, alt_rtl);
6353     }
6354
6355   /* If using non-call exceptions, mark all insns that may trap.
6356      expand_call() will mark CALL_INSNs before we get to this code,
6357      but it doesn't handle libcalls, and these may trap.  */
6358   if (rn >= 0)
6359     {
6360       rtx insn;
6361       for (insn = next_real_insn (last); insn;
6362            insn = next_real_insn (insn))
6363         {
6364           if (! find_reg_note (insn, REG_EH_REGION, NULL_RTX)
6365               /* If we want exceptions for non-call insns, any
6366                  may_trap_p instruction may throw.  */
6367               && GET_CODE (PATTERN (insn)) != CLOBBER
6368               && GET_CODE (PATTERN (insn)) != USE
6369               && (CALL_P (insn) || may_trap_p (PATTERN (insn))))
6370             {
6371               REG_NOTES (insn) = alloc_EXPR_LIST (REG_EH_REGION, GEN_INT (rn),
6372                                                   REG_NOTES (insn));
6373             }
6374         }
6375     }
6376
6377   return ret;
6378 }
6379
6380 static rtx
6381 expand_expr_real_1 (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
6382                     enum expand_modifier modifier, rtx *alt_rtl)
6383 {
6384   rtx op0, op1, temp;
6385   tree type = TREE_TYPE (exp);
6386   int unsignedp;
6387   enum machine_mode mode;
6388   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
6389   optab this_optab;
6390   rtx subtarget, original_target;
6391   int ignore;
6392   tree context;
6393   bool reduce_bit_field = false;
6394 #define REDUCE_BIT_FIELD(expr)  (reduce_bit_field && !ignore              \
6395                                  ? reduce_to_bit_field_precision ((expr), \
6396                                                                   target, \
6397                                                                   type)   \
6398                                  : (expr))
6399
6400   mode = TYPE_MODE (type);
6401   unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
6402   if (lang_hooks.reduce_bit_field_operations
6403       && TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
6404       && GET_MODE_PRECISION (mode) > TYPE_PRECISION (type))
6405     {
6406       /* An operation in what may be a bit-field type needs the
6407          result to be reduced to the precision of the bit-field type,
6408          which is narrower than that of the type's mode.  */
6409       reduce_bit_field = true;
6410       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
6411         target = 0;
6412     }
6413
6414   /* Use subtarget as the target for operand 0 of a binary operation.  */
6415   subtarget = get_subtarget (target);
6416   original_target = target;
6417   ignore = (target == const0_rtx
6418             || ((code == NON_LVALUE_EXPR || code == NOP_EXPR
6419                  || code == CONVERT_EXPR || code == COND_EXPR
6420                  || code == VIEW_CONVERT_EXPR)
6421                 && TREE_CODE (type) == VOID_TYPE));
6422
6423   /* If we are going to ignore this result, we need only do something
6424      if there is a side-effect somewhere in the expression.  If there
6425      is, short-circuit the most common cases here.  Note that we must
6426      not call expand_expr with anything but const0_rtx in case this
6427      is an initial expansion of a size that contains a PLACEHOLDER_EXPR.  */
6428
6429   if (ignore)
6430     {
6431       if (! TREE_SIDE_EFFECTS (exp))
6432         return const0_rtx;
6433
6434       /* Ensure we reference a volatile object even if value is ignored, but
6435          don't do this if all we are doing is taking its address.  */
6436       if (TREE_THIS_VOLATILE (exp)
6437           && TREE_CODE (exp) != FUNCTION_DECL
6438           && mode != VOIDmode && mode != BLKmode
6439           && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS)
6440         {
6441           temp = expand_expr (exp, NULL_RTX, VOIDmode, modifier);
6442           if (MEM_P (temp))
6443             temp = copy_to_reg (temp);
6444           return const0_rtx;
6445         }
6446
6447       if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_unary
6448           || code == COMPONENT_REF || code == INDIRECT_REF)
6449         return expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode,
6450                             modifier);
6451
6452       else if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_binary
6453                || TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison
6454                || code == ARRAY_REF || code == ARRAY_RANGE_REF)
6455         {
6456           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
6457           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
6458           return const0_rtx;
6459         }
6460       else if (code == BIT_FIELD_REF)
6461         {
6462           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
6463           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
6464           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
6465           return const0_rtx;
6466         }
6467
6468       target = 0;
6469     }
6470
6471   /* If will do cse, generate all results into pseudo registers
6472      since 1) that allows cse to find more things
6473      and 2) otherwise cse could produce an insn the machine
6474      cannot support.  An exception is a CONSTRUCTOR into a multi-word
6475      MEM: that's much more likely to be most efficient into the MEM.
6476      Another is a CALL_EXPR which must return in memory.  */
6477
6478   if (! cse_not_expected && mode != BLKmode && target
6479       && (!REG_P (target) || REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6480       && ! (code == CONSTRUCTOR && GET_MODE_SIZE (mode) > UNITS_PER_WORD)
6481       && ! (code == CALL_EXPR && aggregate_value_p (exp, exp)))
6482     target = 0;
6483
6484   switch (code)
6485     {
6486     case LABEL_DECL:
6487       {
6488         tree function = decl_function_context (exp);
6489
6490         temp = label_rtx (exp);
6491         temp = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, temp);
6492
6493         if (function != current_function_decl
6494             && function != 0)
6495           LABEL_REF_NONLOCAL_P (temp) = 1;
6496
6497         temp = gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, temp);
6498         return temp;
6499       }
6500
6501     case SSA_NAME:
6502       return expand_expr_real_1 (SSA_NAME_VAR (exp), target, tmode, modifier,
6503                                  NULL);
6504
6505     case PARM_DECL:
6506     case VAR_DECL:
6507       /* If a static var's type was incomplete when the decl was written,
6508          but the type is complete now, lay out the decl now.  */
6509       if (DECL_SIZE (exp) == 0
6510           && COMPLETE_OR_UNBOUND_ARRAY_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
6511           && (TREE_STATIC (exp) || DECL_EXTERNAL (exp)))
6512         layout_decl (exp, 0);
6513
6514       /* ... fall through ...  */
6515
6516     case FUNCTION_DECL:
6517     case RESULT_DECL:
6518       gcc_assert (DECL_RTL (exp));
6519
6520       /* Ensure variable marked as used even if it doesn't go through
6521          a parser.  If it hasn't be used yet, write out an external
6522          definition.  */
6523       if (! TREE_USED (exp))
6524         {
6525           assemble_external (exp);
6526           TREE_USED (exp) = 1;
6527         }
6528
6529       /* Show we haven't gotten RTL for this yet.  */
6530       temp = 0;
6531
6532       /* Variables inherited from containing functions should have
6533          been lowered by this point.  */
6534       context = decl_function_context (exp);
6535       gcc_assert (!context
6536                   || context == current_function_decl
6537                   || TREE_STATIC (exp)
6538                   /* ??? C++ creates functions that are not TREE_STATIC.  */
6539                   || TREE_CODE (exp) == FUNCTION_DECL);
6540
6541       /* This is the case of an array whose size is to be determined
6542          from its initializer, while the initializer is still being parsed.
6543          See expand_decl.  */
6544
6545       if (MEM_P (DECL_RTL (exp))
6546                && REG_P (XEXP (DECL_RTL (exp), 0)))
6547         temp = validize_mem (DECL_RTL (exp));
6548
6549       /* If DECL_RTL is memory, we are in the normal case and either
6550          the address is not valid or it is not a register and -fforce-addr
6551          is specified, get the address into a register.  */
6552
6553       else if (MEM_P (DECL_RTL (exp))
6554                && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
6555                && modifier != EXPAND_SUM
6556                && modifier != EXPAND_INITIALIZER
6557                && (! memory_address_p (DECL_MODE (exp),
6558                                        XEXP (DECL_RTL (exp), 0))
6559                    || (flag_force_addr
6560                        && !REG_P (XEXP (DECL_RTL (exp), 0)))))
6561         {
6562           if (alt_rtl)
6563             *alt_rtl = DECL_RTL (exp);
6564           temp = replace_equiv_address (DECL_RTL (exp),
6565                                         copy_rtx (XEXP (DECL_RTL (exp), 0)));
6566         }
6567
6568       /* If we got something, return it.  But first, set the alignment
6569          if the address is a register.  */
6570       if (temp != 0)
6571         {
6572           if (MEM_P (temp) && REG_P (XEXP (temp, 0)))
6573             mark_reg_pointer (XEXP (temp, 0), DECL_ALIGN (exp));
6574
6575           return temp;
6576         }
6577
6578       /* If the mode of DECL_RTL does not match that of the decl, it
6579          must be a promoted value.  We return a SUBREG of the wanted mode,
6580          but mark it so that we know that it was already extended.  */
6581
6582       if (REG_P (DECL_RTL (exp))
6583           && GET_MODE (DECL_RTL (exp)) != DECL_MODE (exp))
6584         {
6585           enum machine_mode pmode;
6586           
6587           /* Get the signedness used for this variable.  Ensure we get the
6588              same mode we got when the variable was declared.  */
6589           pmode = promote_mode (type, DECL_MODE (exp), &unsignedp,
6590                                 (TREE_CODE (exp) == RESULT_DECL ? 1 : 0));
6591           gcc_assert (GET_MODE (DECL_RTL (exp)) == pmode);
6592
6593           temp = gen_lowpart_SUBREG (mode, DECL_RTL (exp));
6594           SUBREG_PROMOTED_VAR_P (temp) = 1;
6595           SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (temp, unsignedp);
6596           return temp;
6597         }
6598
6599       return DECL_RTL (exp);
6600
6601     case INTEGER_CST:
6602       temp = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (exp),
6603                                  TREE_INT_CST_HIGH (exp), mode);
6604
6605       /* ??? If overflow is set, fold will have done an incomplete job,
6606          which can result in (plus xx (const_int 0)), which can get
6607          simplified by validate_replace_rtx during virtual register
6608          instantiation, which can result in unrecognizable insns.
6609          Avoid this by forcing all overflows into registers.  */
6610       if (TREE_CONSTANT_OVERFLOW (exp)
6611           && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
6612         temp = force_reg (mode, temp);
6613
6614       return temp;
6615
6616     case VECTOR_CST:
6617       if (GET_MODE_CLASS (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp))) == MODE_VECTOR_INT
6618           || GET_MODE_CLASS (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp))) == MODE_VECTOR_FLOAT)
6619         return const_vector_from_tree (exp);
6620       else
6621         return expand_expr (build1 (CONSTRUCTOR, TREE_TYPE (exp),
6622                                     TREE_VECTOR_CST_ELTS (exp)),
6623                             ignore ? const0_rtx : target, tmode, modifier);
6624
6625     case CONST_DECL:
6626       return expand_expr (DECL_INITIAL (exp), target, VOIDmode, modifier);
6627
6628     case REAL_CST:
6629       /* If optimized, generate immediate CONST_DOUBLE
6630          which will be turned into memory by reload if necessary.
6631
6632          We used to force a register so that loop.c could see it.  But
6633          this does not allow gen_* patterns to perform optimizations with
6634          the constants.  It also produces two insns in cases like "x = 1.0;".
6635          On most machines, floating-point constants are not permitted in
6636          many insns, so we'd end up copying it to a register in any case.
6637
6638          Now, we do the copying in expand_binop, if appropriate.  */
6639       return CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (TREE_REAL_CST (exp),
6640                                            TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
6641
6642     case COMPLEX_CST:
6643       /* Handle evaluating a complex constant in a CONCAT target.  */
6644       if (original_target && GET_CODE (original_target) == CONCAT)
6645         {
6646           enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)));
6647           rtx rtarg, itarg;
6648
6649           rtarg = XEXP (original_target, 0);
6650           itarg = XEXP (original_target, 1);
6651
6652           /* Move the real and imaginary parts separately.  */
6653           op0 = expand_expr (TREE_REALPART (exp), rtarg, mode, 0);
6654           op1 = expand_expr (TREE_IMAGPART (exp), itarg, mode, 0);
6655
6656           if (op0 != rtarg)
6657             emit_move_insn (rtarg, op0);
6658           if (op1 != itarg)
6659             emit_move_insn (itarg, op1);
6660
6661           return original_target;
6662         }
6663
6664       /* ... fall through ...  */
6665
6666     case STRING_CST:
6667       temp = output_constant_def (exp, 1);
6668
6669       /* temp contains a constant address.
6670          On RISC machines where a constant address isn't valid,
6671          make some insns to get that address into a register.  */
6672       if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
6673           && modifier != EXPAND_INITIALIZER
6674           && modifier != EXPAND_SUM
6675           && (! memory_address_p (mode, XEXP (temp, 0))
6676               || flag_force_addr))
6677         return replace_equiv_address (temp,
6678                                       copy_rtx (XEXP (temp, 0)));
6679       return temp;
6680
6681     case SAVE_EXPR:
6682       {
6683         tree val = TREE_OPERAND (exp, 0);
6684         rtx ret = expand_expr_real_1 (val, target, tmode, modifier, alt_rtl);
6685
6686         if (!SAVE_EXPR_RESOLVED_P (exp))
6687           {
6688             /* We can indeed still hit this case, typically via builtin
6689                expanders calling save_expr immediately before expanding
6690                something.  Assume this means that we only have to deal
6691                with non-BLKmode values.  */
6692             gcc_assert (GET_MODE (ret) != BLKmode);
6693
6694             val = build_decl (VAR_DECL, NULL, TREE_TYPE (exp));
6695             DECL_ARTIFICIAL (val) = 1;
6696             DECL_IGNORED_P (val) = 1;
6697             TREE_OPERAND (exp, 0) = val;
6698             SAVE_EXPR_RESOLVED_P (exp) = 1;
6699
6700             if (!CONSTANT_P (ret))
6701               ret = copy_to_reg (ret);
6702             SET_DECL_RTL (val, ret);
6703           }
6704
6705         return ret;
6706       }
6707
6708     case GOTO_EXPR:
6709       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == LABEL_DECL)
6710         expand_goto (TREE_OPERAND (exp, 0));
6711       else
6712         expand_computed_goto (TREE_OPERAND (exp, 0));
6713       return const0_rtx;
6714
6715     case CONSTRUCTOR:
6716       /* If we don't need the result, just ensure we evaluate any
6717          subexpressions.  */
6718       if (ignore)
6719         {
6720           tree elt;
6721
6722           for (elt = CONSTRUCTOR_ELTS (exp); elt; elt = TREE_CHAIN (elt))
6723             expand_expr (TREE_VALUE (elt), const0_rtx, VOIDmode, 0);
6724
6725           return const0_rtx;
6726         }
6727
6728       /* All elts simple constants => refer to a constant in memory.  But
6729          if this is a non-BLKmode mode, let it store a field at a time
6730          since that should make a CONST_INT or CONST_DOUBLE when we
6731          fold.  Likewise, if we have a target we can use, it is best to
6732          store directly into the target unless the type is large enough
6733          that memcpy will be used.  If we are making an initializer and
6734          all operands are constant, put it in memory as well.
6735
6736         FIXME: Avoid trying to fill vector constructors piece-meal.
6737         Output them with output_constant_def below unless we're sure
6738         they're zeros.  This should go away when vector initializers
6739         are treated like VECTOR_CST instead of arrays.
6740       */
6741       else if ((TREE_STATIC (exp)
6742                 && ((mode == BLKmode
6743                      && ! (target != 0 && safe_from_p (target, exp, 1)))
6744                     || TREE_ADDRESSABLE (exp)
6745                     || (host_integerp (TYPE_SIZE_UNIT (type), 1)
6746                         && (! MOVE_BY_PIECES_P
6747                             (tree_low_cst (TYPE_SIZE_UNIT (type), 1),
6748                              TYPE_ALIGN (type)))
6749                         && ! mostly_zeros_p (exp))))
6750                || ((modifier == EXPAND_INITIALIZER
6751                     || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS)
6752                    && TREE_CONSTANT (exp)))
6753         {
6754           rtx constructor = output_constant_def (exp, 1);
6755
6756           if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
6757               && modifier != EXPAND_INITIALIZER
6758               && modifier != EXPAND_SUM)
6759             constructor = validize_mem (constructor);
6760
6761           return constructor;
6762         }
6763       else
6764         {
6765           /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
6766              locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
6767           if (target == 0 || ! safe_from_p (target, exp, 1)
6768               || GET_CODE (target) == PARALLEL
6769               || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
6770             target
6771               = assign_temp (build_qualified_type (type,
6772                                                    (TYPE_QUALS (type)
6773                                                     | (TREE_READONLY (exp)
6774                                                        * TYPE_QUAL_CONST))),
6775                              0, TREE_ADDRESSABLE (exp), 1);
6776
6777           store_constructor (exp, target, 0, int_expr_size (exp));
6778           return target;
6779         }
6780
6781     case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
6782     case ALIGN_INDIRECT_REF:
6783     case INDIRECT_REF:
6784       {
6785         tree exp1 = TREE_OPERAND (exp, 0);
6786         tree orig;
6787
6788         if (modifier != EXPAND_WRITE)
6789           {
6790             tree t;
6791
6792             t = fold_read_from_constant_string (exp);
6793             if (t)
6794               return expand_expr (t, target, tmode, modifier);
6795           }
6796
6797         op0 = expand_expr (exp1, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_SUM);
6798         op0 = memory_address (mode, op0);
6799
6800         if (code == ALIGN_INDIRECT_REF)
6801           {
6802             int align = TYPE_ALIGN_UNIT (type);
6803             op0 = gen_rtx_AND (Pmode, op0, GEN_INT (-align));
6804             op0 = memory_address (mode, op0);
6805           }
6806
6807         temp = gen_rtx_MEM (mode, op0);
6808
6809         orig = REF_ORIGINAL (exp);
6810         if (!orig)
6811           orig = exp;
6812         set_mem_attributes (temp, orig, 0);
6813
6814         /* Resolve the misalignment now, so that we don't have to remember
6815            to resolve it later.  Of course, this only works for reads.  */
6816         /* ??? When we get around to supporting writes, we'll have to handle
6817            this in store_expr directly.  The vectorizer isn't generating
6818            those yet, however.  */
6819         if (code == MISALIGNED_INDIRECT_REF)
6820           {
6821             int icode;
6822             rtx reg, insn;
6823
6824             gcc_assert (modifier == EXPAND_NORMAL);
6825
6826             /* The vectorizer should have already checked the mode.  */
6827             icode = movmisalign_optab->handlers[mode].insn_code;
6828             gcc_assert (icode != CODE_FOR_nothing);
6829
6830             /* We've already validated the memory, and we're creating a
6831                new pseudo destination.  The predicates really can't fail.  */
6832             reg = gen_reg_rtx (mode);
6833
6834             /* Nor can the insn generator.  */
6835             insn = GEN_FCN (icode) (reg, temp);
6836             emit_insn (insn);
6837
6838             return reg;
6839           }
6840
6841         return temp;
6842       }
6843
6844     case ARRAY_REF:
6845
6846       {
6847         tree array = TREE_OPERAND (exp, 0);
6848         tree index = TREE_OPERAND (exp, 1);
6849
6850         /* Fold an expression like: "foo"[2].
6851            This is not done in fold so it won't happen inside &.
6852            Don't fold if this is for wide characters since it's too
6853            difficult to do correctly and this is a very rare case.  */
6854
6855         if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
6856             && modifier != EXPAND_INITIALIZER
6857             && modifier != EXPAND_MEMORY)
6858           {
6859             tree t = fold_read_from_constant_string (exp);
6860
6861             if (t)
6862               return expand_expr (t, target, tmode, modifier);
6863           }
6864
6865         /* If this is a constant index into a constant array,
6866            just get the value from the array.  Handle both the cases when
6867            we have an explicit constructor and when our operand is a variable
6868            that was declared const.  */
6869
6870         if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
6871             && modifier != EXPAND_INITIALIZER
6872             && modifier != EXPAND_MEMORY
6873             && TREE_CODE (array) == CONSTRUCTOR
6874             && ! TREE_SIDE_EFFECTS (array)
6875             && TREE_CODE (index) == INTEGER_CST)
6876           {
6877             tree elem;
6878
6879             for (elem = CONSTRUCTOR_ELTS (array);
6880                  (elem && !tree_int_cst_equal (TREE_PURPOSE (elem), index));
6881                  elem = TREE_CHAIN (elem))
6882               ;
6883
6884             if (elem && !TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_VALUE (elem)))
6885               return expand_expr (fold (TREE_VALUE (elem)), target, tmode,
6886                                   modifier);
6887           }
6888
6889         else if (optimize >= 1
6890                  && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
6891                  && modifier != EXPAND_INITIALIZER
6892                  && modifier != EXPAND_MEMORY
6893                  && TREE_READONLY (array) && ! TREE_SIDE_EFFECTS (array)
6894                  && TREE_CODE (array) == VAR_DECL && DECL_INITIAL (array)
6895                  && TREE_CODE (DECL_INITIAL (array)) != ERROR_MARK
6896                  && targetm.binds_local_p (array))
6897           {
6898             if (TREE_CODE (index) == INTEGER_CST)
6899               {
6900                 tree init = DECL_INITIAL (array);
6901
6902                 if (TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR)
6903                   {
6904                     tree elem;
6905
6906                     for (elem = CONSTRUCTOR_ELTS (init);
6907                          (elem
6908                           && !tree_int_cst_equal (TREE_PURPOSE (elem), index));
6909                          elem = TREE_CHAIN (elem))
6910                       ;
6911
6912                     if (elem && !TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_VALUE (elem)))
6913                       return expand_expr (fold (TREE_VALUE (elem)), target,
6914                                           tmode, modifier);
6915                   }
6916                 else if (TREE_CODE (init) == STRING_CST
6917                          && 0 > compare_tree_int (index,
6918                                                   TREE_STRING_LENGTH (init)))
6919                   {
6920                     tree type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (init));
6921                     enum machine_mode mode = TYPE_MODE (type);
6922
6923                     if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
6924                         && GET_MODE_SIZE (mode) == 1)
6925                       return gen_int_mode (TREE_STRING_POINTER (init)
6926                                            [TREE_INT_CST_LOW (index)], mode);
6927                   }
6928               }
6929           }
6930       }
6931       goto normal_inner_ref;
6932
6933     case COMPONENT_REF:
6934       /* If the operand is a CONSTRUCTOR, we can just extract the
6935          appropriate field if it is present.  */
6936       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == CONSTRUCTOR)
6937         {
6938           tree elt;
6939
6940           for (elt = CONSTRUCTOR_ELTS (TREE_OPERAND (exp, 0)); elt;
6941                elt = TREE_CHAIN (elt))
6942             if (TREE_PURPOSE (elt) == TREE_OPERAND (exp, 1)
6943                 /* We can normally use the value of the field in the
6944                    CONSTRUCTOR.  However, if this is a bitfield in
6945                    an integral mode that we can fit in a HOST_WIDE_INT,
6946                    we must mask only the number of bits in the bitfield,
6947                    since this is done implicitly by the constructor.  If
6948                    the bitfield does not meet either of those conditions,
6949                    we can't do this optimization.  */
6950                 && (! DECL_BIT_FIELD (TREE_PURPOSE (elt))
6951                     || ((GET_MODE_CLASS (DECL_MODE (TREE_PURPOSE (elt)))
6952                          == MODE_INT)
6953                         && (GET_MODE_BITSIZE (DECL_MODE (TREE_PURPOSE (elt)))
6954                             <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT))))
6955               {
6956                 if (DECL_BIT_FIELD (TREE_PURPOSE (elt))
6957                     && modifier == EXPAND_STACK_PARM)
6958                   target = 0;
6959                 op0 = expand_expr (TREE_VALUE (elt), target, tmode, modifier);
6960                 if (DECL_BIT_FIELD (TREE_PURPOSE (elt)))
6961                   {
6962                     HOST_WIDE_INT bitsize
6963                       = TREE_INT_CST_LOW (DECL_SIZE (TREE_PURPOSE (elt)));
6964                     enum machine_mode imode
6965                       = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_PURPOSE (elt)));
6966
6967                     if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_PURPOSE (elt))))
6968                       {
6969                         op1 = GEN_INT (((HOST_WIDE_INT) 1 << bitsize) - 1);
6970                         op0 = expand_and (imode, op0, op1, target);
6971                       }
6972                     else
6973                       {
6974                         tree count
6975                           = build_int_cst (NULL_TREE,
6976                                            GET_MODE_BITSIZE (imode) - bitsize);
6977
6978                         op0 = expand_shift (LSHIFT_EXPR, imode, op0, count,
6979                                             target, 0);
6980                         op0 = expand_shift (RSHIFT_EXPR, imode, op0, count,
6981                                             target, 0);
6982                       }
6983                   }
6984
6985                 return op0;
6986               }
6987         }
6988       goto normal_inner_ref;
6989
6990     case BIT_FIELD_REF:
6991     case ARRAY_RANGE_REF:
6992     normal_inner_ref:
6993       {
6994         enum machine_mode mode1;
6995         HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
6996         tree offset;
6997         int volatilep = 0;
6998         tree tem = get_inner_reference (exp, &bitsize, &bitpos, &offset,
6999                                         &mode1, &unsignedp, &volatilep, true);
7000         rtx orig_op0;
7001
7002         /* If we got back the original object, something is wrong.  Perhaps
7003            we are evaluating an expression too early.  In any event, don't
7004            infinitely recurse.  */
7005         gcc_assert (tem != exp);
7006
7007         /* If TEM's type is a union of variable size, pass TARGET to the inner
7008            computation, since it will need a temporary and TARGET is known
7009            to have to do.  This occurs in unchecked conversion in Ada.  */
7010
7011         orig_op0 = op0
7012           = expand_expr (tem,
7013                          (TREE_CODE (TREE_TYPE (tem)) == UNION_TYPE
7014                           && (TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (tem)))
7015                               != INTEGER_CST)
7016                           && modifier != EXPAND_STACK_PARM
7017                           ? target : NULL_RTX),
7018                          VOIDmode,
7019                          (modifier == EXPAND_INITIALIZER
7020                           || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
7021                           || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7022                          ? modifier : EXPAND_NORMAL);
7023
7024         /* If this is a constant, put it into a register if it is a
7025            legitimate constant and OFFSET is 0 and memory if it isn't.  */
7026         if (CONSTANT_P (op0))
7027           {
7028             enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (tem));
7029             if (mode != BLKmode && LEGITIMATE_CONSTANT_P (op0)
7030                 && offset == 0)
7031               op0 = force_reg (mode, op0);
7032             else
7033               op0 = validize_mem (force_const_mem (mode, op0));
7034           }
7035
7036         /* Otherwise, if this object not in memory and we either have an
7037            offset or a BLKmode result, put it there.  This case can't occur in
7038            C, but can in Ada if we have unchecked conversion of an expression
7039            from a scalar type to an array or record type or for an
7040            ARRAY_RANGE_REF whose type is BLKmode.  */
7041         else if (!MEM_P (op0)
7042                  && (offset != 0
7043                      || (code == ARRAY_RANGE_REF && mode == BLKmode)))
7044           {
7045             tree nt = build_qualified_type (TREE_TYPE (tem),
7046                                             (TYPE_QUALS (TREE_TYPE (tem))
7047                                              | TYPE_QUAL_CONST));
7048             rtx memloc = assign_temp (nt, 1, 1, 1);
7049
7050             emit_move_insn (memloc, op0);
7051             op0 = memloc;
7052           }
7053
7054         if (offset != 0)
7055           {
7056             rtx offset_rtx = expand_expr (offset, NULL_RTX, VOIDmode,
7057                                           EXPAND_SUM);
7058
7059             gcc_assert (MEM_P (op0));
7060
7061 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
7062             if (GET_MODE (offset_rtx) != Pmode)
7063               offset_rtx = convert_to_mode (Pmode, offset_rtx, 0);
7064 #else
7065             if (GET_MODE (offset_rtx) != ptr_mode)
7066               offset_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, offset_rtx, 0);
7067 #endif
7068
7069             if (GET_MODE (op0) == BLKmode
7070                 /* A constant address in OP0 can have VOIDmode, we must
7071                    not try to call force_reg in that case.  */
7072                 && GET_MODE (XEXP (op0, 0)) != VOIDmode
7073                 && bitsize != 0
7074                 && (bitpos % bitsize) == 0
7075                 && (bitsize % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)) == 0
7076                 && MEM_ALIGN (op0) == GET_MODE_ALIGNMENT (mode1))
7077               {
7078                 op0 = adjust_address (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
7079                 bitpos = 0;
7080               }
7081
7082             op0 = offset_address (op0, offset_rtx,
7083                                   highest_pow2_factor (offset));
7084           }
7085
7086         /* If OFFSET is making OP0 more aligned than BIGGEST_ALIGNMENT,
7087            record its alignment as BIGGEST_ALIGNMENT.  */
7088         if (MEM_P (op0) && bitpos == 0 && offset != 0
7089             && is_aligning_offset (offset, tem))
7090           set_mem_align (op0, BIGGEST_ALIGNMENT);
7091
7092         /* Don't forget about volatility even if this is a bitfield.  */
7093         if (MEM_P (op0) && volatilep && ! MEM_VOLATILE_P (op0))
7094           {
7095             if (op0 == orig_op0)
7096               op0 = copy_rtx (op0);
7097
7098             MEM_VOLATILE_P (op0) = 1;
7099           }
7100
7101         /* The following code doesn't handle CONCAT.
7102            Assume only bitpos == 0 can be used for CONCAT, due to
7103            one element arrays having the same mode as its element.  */
7104         if (GET_CODE (op0) == CONCAT)
7105           {
7106             gcc_assert (bitpos == 0
7107                         && bitsize == GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0)));
7108             return op0;
7109           }
7110
7111         /* In cases where an aligned union has an unaligned object
7112            as a field, we might be extracting a BLKmode value from
7113            an integer-mode (e.g., SImode) object.  Handle this case
7114            by doing the extract into an object as wide as the field
7115            (which we know to be the width of a basic mode), then
7116            storing into memory, and changing the mode to BLKmode.  */
7117         if (mode1 == VOIDmode
7118             || REG_P (op0) || GET_CODE (op0) == SUBREG
7119             || (mode1 != BLKmode && ! direct_load[(int) mode1]
7120                 && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
7121                 && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT
7122                 && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7123                 && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7124             /* If the field isn't aligned enough to fetch as a memref,
7125                fetch it as a bit field.  */
7126             || (mode1 != BLKmode
7127                 && (((TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (tem)) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode)
7128                       || (bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) != 0)
7129                       || (MEM_P (op0)
7130                           && (MEM_ALIGN (op0) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)
7131                               || (bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1) != 0))))
7132                      && ((modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
7133                           || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7134                          ? STRICT_ALIGNMENT
7135                          : SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode1, MEM_ALIGN (op0))))
7136                     || (bitpos % BITS_PER_UNIT != 0)))
7137             /* If the type and the field are a constant size and the
7138                size of the type isn't the same size as the bitfield,
7139                we must use bitfield operations.  */
7140             || (bitsize >= 0
7141                 && TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))
7142                 && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) == INTEGER_CST
7143                 && 0 != compare_tree_int (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)),
7144                                           bitsize)))
7145           {
7146             enum machine_mode ext_mode = mode;
7147
7148             if (ext_mode == BLKmode
7149                 && ! (target != 0 && MEM_P (op0)
7150                       && MEM_P (target)
7151                       && bitpos % BITS_PER_UNIT == 0))
7152               ext_mode = mode_for_size (bitsize, MODE_INT, 1);
7153
7154             if (ext_mode == BLKmode)
7155               {
7156                 if (target == 0)
7157                   target = assign_temp (type, 0, 1, 1);
7158
7159                 if (bitsize == 0)
7160                   return target;
7161
7162                 /* In this case, BITPOS must start at a byte boundary and
7163                    TARGET, if specified, must be a MEM.  */
7164                 gcc_assert (MEM_P (op0)
7165                             && (!target || MEM_P (target))
7166                             && !(bitpos % BITS_PER_UNIT));
7167
7168                 emit_block_move (target,
7169                                  adjust_address (op0, VOIDmode,
7170                                                  bitpos / BITS_PER_UNIT),
7171                                  GEN_INT ((bitsize + BITS_PER_UNIT - 1)
7172                                           / BITS_PER_UNIT),
7173                                  (modifier == EXPAND_STACK_PARM
7174                                   ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
7175
7176                 return target;
7177               }
7178
7179             op0 = validize_mem (op0);
7180
7181             if (MEM_P (op0) && REG_P (XEXP (op0, 0)))
7182               mark_reg_pointer (XEXP (op0, 0), MEM_ALIGN (op0));
7183
7184             op0 = extract_bit_field (op0, bitsize, bitpos, unsignedp,
7185                                      (modifier == EXPAND_STACK_PARM
7186                                       ? NULL_RTX : target),
7187                                      ext_mode, ext_mode);
7188
7189             /* If the result is a record type and BITSIZE is narrower than
7190                the mode of OP0, an integral mode, and this is a big endian
7191                machine, we must put the field into the high-order bits.  */
7192             if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE && BYTES_BIG_ENDIAN
7193                 && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (op0)) == MODE_INT
7194                 && bitsize < (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0)))
7195               op0 = expand_shift (LSHIFT_EXPR, GET_MODE (op0), op0,
7196                                   size_int (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0))
7197                                             - bitsize),
7198                                   op0, 1);
7199
7200             /* If the result type is BLKmode, store the data into a temporary
7201                of the appropriate type, but with the mode corresponding to the
7202                mode for the data we have (op0's mode).  It's tempting to make
7203                this a constant type, since we know it's only being stored once,
7204                but that can cause problems if we are taking the address of this
7205                COMPONENT_REF because the MEM of any reference via that address
7206                will have flags corresponding to the type, which will not
7207                necessarily be constant.  */
7208             if (mode == BLKmode)
7209               {
7210                 rtx new
7211                   = assign_stack_temp_for_type
7212                     (ext_mode, GET_MODE_BITSIZE (ext_mode), 0, type);
7213
7214                 emit_move_insn (new, op0);
7215                 op0 = copy_rtx (new);
7216                 PUT_MODE (op0, BLKmode);
7217                 set_mem_attributes (op0, exp, 1);
7218               }
7219
7220             return op0;
7221           }
7222
7223         /* If the result is BLKmode, use that to access the object
7224            now as well.  */
7225         if (mode == BLKmode)
7226           mode1 = BLKmode;
7227
7228         /* Get a reference to just this component.  */
7229         if (modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
7230             || modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7231           op0 = adjust_address_nv (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
7232         else
7233           op0 = adjust_address (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
7234
7235         if (op0 == orig_op0)
7236           op0 = copy_rtx (op0);
7237
7238         set_mem_attributes (op0, exp, 0);
7239         if (REG_P (XEXP (op0, 0)))
7240           mark_reg_pointer (XEXP (op0, 0), MEM_ALIGN (op0));
7241
7242         MEM_VOLATILE_P (op0) |= volatilep;
7243         if (mode == mode1 || mode1 == BLKmode || mode1 == tmode
7244             || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
7245             || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7246           return op0;
7247         else if (target == 0)
7248           target = gen_reg_rtx (tmode != VOIDmode ? tmode : mode);
7249
7250         convert_move (target, op0, unsignedp);
7251         return target;
7252       }
7253
7254     case OBJ_TYPE_REF:
7255       return expand_expr (OBJ_TYPE_REF_EXPR (exp), target, tmode, modifier);
7256
7257     case CALL_EXPR:
7258       /* Check for a built-in function.  */
7259       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == ADDR_EXPR
7260           && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
7261               == FUNCTION_DECL)
7262           && DECL_BUILT_IN (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)))
7263         {
7264           if (DECL_BUILT_IN_CLASS (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
7265               == BUILT_IN_FRONTEND)
7266             return lang_hooks.expand_expr (exp, original_target,
7267                                            tmode, modifier,
7268                                            alt_rtl);
7269           else
7270             return expand_builtin (exp, target, subtarget, tmode, ignore);
7271         }
7272
7273       return expand_call (exp, target, ignore);
7274
7275     case NON_LVALUE_EXPR:
7276     case NOP_EXPR:
7277     case CONVERT_EXPR:
7278       if (TREE_OPERAND (exp, 0) == error_mark_node)
7279         return const0_rtx;
7280
7281       if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
7282         {
7283           tree valtype = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
7284
7285           /* If both input and output are BLKmode, this conversion isn't doing
7286              anything except possibly changing memory attribute.  */
7287           if (mode == BLKmode && TYPE_MODE (valtype) == BLKmode)
7288             {
7289               rtx result = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, tmode,
7290                                         modifier);
7291
7292               result = copy_rtx (result);
7293               set_mem_attributes (result, exp, 0);
7294               return result;
7295             }
7296
7297           if (target == 0)
7298             {
7299               if (TYPE_MODE (type) != BLKmode)
7300                 target = gen_reg_rtx (TYPE_MODE (type));
7301               else
7302                 target = assign_temp (type, 0, 1, 1);
7303             }
7304
7305           if (MEM_P (target))
7306             /* Store data into beginning of memory target.  */
7307             store_expr (TREE_OPERAND (exp, 0),
7308                         adjust_address (target, TYPE_MODE (valtype), 0),
7309                         modifier == EXPAND_STACK_PARM);
7310
7311           else
7312             {
7313               gcc_assert (REG_P (target));
7314               
7315               /* Store this field into a union of the proper type.  */
7316               store_field (target,
7317                            MIN ((int_size_in_bytes (TREE_TYPE
7318                                                     (TREE_OPERAND (exp, 0)))
7319                                  * BITS_PER_UNIT),
7320                                 (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (mode)),
7321                            0, TYPE_MODE (valtype), TREE_OPERAND (exp, 0),
7322                            type, 0);
7323             }
7324
7325           /* Return the entire union.  */
7326           return target;
7327         }
7328
7329       if (mode == TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
7330         {
7331           op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, VOIDmode,
7332                              modifier);
7333
7334           /* If the signedness of the conversion differs and OP0 is
7335              a promoted SUBREG, clear that indication since we now
7336              have to do the proper extension.  */
7337           if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) != unsignedp
7338               && GET_CODE (op0) == SUBREG)
7339             SUBREG_PROMOTED_VAR_P (op0) = 0;
7340
7341           return REDUCE_BIT_FIELD (op0);
7342         }
7343
7344       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), NULL_RTX, mode, modifier);
7345       if (GET_MODE (op0) == mode)
7346         ;
7347
7348       /* If OP0 is a constant, just convert it into the proper mode.  */
7349       else if (CONSTANT_P (op0))
7350         {
7351           tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
7352           enum machine_mode inner_mode = TYPE_MODE (inner_type);
7353
7354           if (modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7355             op0 = simplify_gen_subreg (mode, op0, inner_mode,
7356                                        subreg_lowpart_offset (mode,
7357                                                               inner_mode));
7358           else
7359             op0=  convert_modes (mode, inner_mode, op0,
7360                                  TYPE_UNSIGNED (inner_type));
7361         }
7362
7363       else if (modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7364         op0 = gen_rtx_fmt_e (unsignedp ? ZERO_EXTEND : SIGN_EXTEND, mode, op0);
7365
7366       else if (target == 0)
7367         op0 = convert_to_mode (mode, op0,
7368                                TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE
7369                                               (TREE_OPERAND (exp, 0))));
7370       else
7371         {
7372           convert_move (target, op0,
7373                         TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
7374           op0 = target;
7375         }
7376
7377       return REDUCE_BIT_FIELD (op0);
7378
7379     case VIEW_CONVERT_EXPR:
7380       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), NULL_RTX, mode, modifier);
7381
7382       /* If the input and output modes are both the same, we are done.
7383          Otherwise, if neither mode is BLKmode and both are integral and within
7384          a word, we can use gen_lowpart.  If neither is true, make sure the
7385          operand is in memory and convert the MEM to the new mode.  */
7386       if (TYPE_MODE (type) == GET_MODE (op0))
7387         ;
7388       else if (TYPE_MODE (type) != BLKmode && GET_MODE (op0) != BLKmode
7389                && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (op0)) == MODE_INT
7390                && GET_MODE_CLASS (TYPE_MODE (type)) == MODE_INT
7391                && GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type)) <= UNITS_PER_WORD
7392                && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (op0)) <= UNITS_PER_WORD)
7393         op0 = gen_lowpart (TYPE_MODE (type), op0);
7394       else if (!MEM_P (op0))
7395         {
7396           /* If the operand is not a MEM, force it into memory.  Since we
7397              are going to be be changing the mode of the MEM, don't call
7398              force_const_mem for constants because we don't allow pool
7399              constants to change mode.  */
7400           tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
7401
7402           gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (exp));
7403
7404           if (target == 0 || GET_MODE (target) != TYPE_MODE (inner_type))
7405             target
7406               = assign_stack_temp_for_type
7407                 (TYPE_MODE (inner_type),
7408                  GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (inner_type)), 0, inner_type);
7409
7410           emit_move_insn (target, op0);
7411           op0 = target;
7412         }
7413
7414       /* At this point, OP0 is in the correct mode.  If the output type is such
7415          that the operand is known to be aligned, indicate that it is.
7416          Otherwise, we need only be concerned about alignment for non-BLKmode
7417          results.  */
7418       if (MEM_P (op0))
7419         {
7420           op0 = copy_rtx (op0);
7421
7422           if (TYPE_ALIGN_OK (type))
7423             set_mem_align (op0, MAX (MEM_ALIGN (op0), TYPE_ALIGN (type)));
7424           else if (TYPE_MODE (type) != BLKmode && STRICT_ALIGNMENT
7425                    && MEM_ALIGN (op0) < GET_MODE_ALIGNMENT (TYPE_MODE (type)))
7426             {
7427               tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
7428               HOST_WIDE_INT temp_size
7429                 = MAX (int_size_in_bytes (inner_type),
7430                        (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type)));
7431               rtx new = assign_stack_temp_for_type (TYPE_MODE (type),
7432                                                     temp_size, 0, type);
7433               rtx new_with_op0_mode = adjust_address (new, GET_MODE (op0), 0);
7434
7435               gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (exp));
7436
7437               if (GET_MODE (op0) == BLKmode)
7438                 emit_block_move (new_with_op0_mode, op0,
7439                                  GEN_INT (GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type))),
7440                                  (modifier == EXPAND_STACK_PARM
7441                                   ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
7442               else
7443                 emit_move_insn (new_with_op0_mode, op0);
7444
7445               op0 = new;
7446             }
7447
7448           op0 = adjust_address (op0, TYPE_MODE (type), 0);
7449         }
7450
7451       return op0;
7452
7453     case PLUS_EXPR:
7454       /* If we are adding a constant, a VAR_DECL that is sp, fp, or ap, and
7455          something else, make sure we add the register to the constant and
7456          then to the other thing.  This case can occur during strength
7457          reduction and doing it this way will produce better code if the
7458          frame pointer or argument pointer is eliminated.
7459
7460          fold-const.c will ensure that the constant is always in the inner
7461          PLUS_EXPR, so the only case we need to do anything about is if
7462          sp, ap, or fp is our second argument, in which case we must swap
7463          the innermost first argument and our second argument.  */
7464
7465       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == PLUS_EXPR
7466           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 1)) == INTEGER_CST
7467           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == VAR_DECL
7468           && (DECL_RTL (TREE_OPERAND (exp, 1)) == frame_pointer_rtx
7469               || DECL_RTL (TREE_OPERAND (exp, 1)) == stack_pointer_rtx
7470               || DECL_RTL (TREE_OPERAND (exp, 1)) == arg_pointer_rtx))
7471         {
7472           tree t = TREE_OPERAND (exp, 1);
7473
7474           TREE_OPERAND (exp, 1) = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
7475           TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0) = t;
7476         }
7477
7478       /* If the result is to be ptr_mode and we are adding an integer to
7479          something, we might be forming a constant.  So try to use
7480          plus_constant.  If it produces a sum and we can't accept it,
7481          use force_operand.  This allows P = &ARR[const] to generate
7482          efficient code on machines where a SYMBOL_REF is not a valid
7483          address.
7484
7485          If this is an EXPAND_SUM call, always return the sum.  */
7486       if (modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER
7487           || (mode == ptr_mode && (unsignedp || ! flag_trapv)))
7488         {
7489           if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7490             target = 0;
7491           if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == INTEGER_CST
7492               && GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT
7493               && TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (exp, 1)))
7494             {
7495               rtx constant_part;
7496
7497               op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), subtarget, VOIDmode,
7498                                  EXPAND_SUM);
7499               /* Use immed_double_const to ensure that the constant is
7500                  truncated according to the mode of OP1, then sign extended
7501                  to a HOST_WIDE_INT.  Using the constant directly can result
7502                  in non-canonical RTL in a 64x32 cross compile.  */
7503               constant_part
7504                 = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (exp, 0)),
7505                                       (HOST_WIDE_INT) 0,
7506                                       TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))));
7507               op1 = plus_constant (op1, INTVAL (constant_part));
7508               if (modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7509                 op1 = force_operand (op1, target);
7510               return REDUCE_BIT_FIELD (op1);
7511             }
7512
7513           else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == INTEGER_CST
7514                    && GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_INT
7515                    && TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (exp, 0)))
7516             {
7517               rtx constant_part;
7518
7519               op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode,
7520                                  (modifier == EXPAND_INITIALIZER
7521                                  ? EXPAND_INITIALIZER : EXPAND_SUM));
7522               if (! CONSTANT_P (op0))
7523                 {
7524                   op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), NULL_RTX,
7525                                      VOIDmode, modifier);
7526                   /* Return a PLUS if modifier says it's OK.  */
7527                   if (modifier == EXPAND_SUM
7528                       || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7529                     return simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1);
7530                   goto binop2;
7531                 }
7532               /* Use immed_double_const to ensure that the constant is
7533                  truncated according to the mode of OP1, then sign extended
7534                  to a HOST_WIDE_INT.  Using the constant directly can result
7535                  in non-canonical RTL in a 64x32 cross compile.  */
7536               constant_part
7537                 = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (exp, 1)),
7538                                       (HOST_WIDE_INT) 0,
7539                                       TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
7540               op0 = plus_constant (op0, INTVAL (constant_part));
7541               if (modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7542                 op0 = force_operand (op0, target);
7543               return REDUCE_BIT_FIELD (op0);
7544             }
7545         }
7546
7547       /* No sense saving up arithmetic to be done
7548          if it's all in the wrong mode to form part of an address.
7549          And force_operand won't know whether to sign-extend or
7550          zero-extend.  */
7551       if ((modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7552           || mode != ptr_mode)
7553         {
7554           expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7555                            subtarget, &op0, &op1, 0);
7556           if (op0 == const0_rtx)
7557             return op1;
7558           if (op1 == const0_rtx)
7559             return op0;
7560           goto binop2;
7561         }
7562
7563       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7564                        subtarget, &op0, &op1, modifier);
7565       return REDUCE_BIT_FIELD (simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1));
7566
7567     case MINUS_EXPR:
7568       /* For initializers, we are allowed to return a MINUS of two
7569          symbolic constants.  Here we handle all cases when both operands
7570          are constant.  */
7571       /* Handle difference of two symbolic constants,
7572          for the sake of an initializer.  */
7573       if ((modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7574           && really_constant_p (TREE_OPERAND (exp, 0))
7575           && really_constant_p (TREE_OPERAND (exp, 1)))
7576         {
7577           expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7578                            NULL_RTX, &op0, &op1, modifier);
7579
7580           /* If the last operand is a CONST_INT, use plus_constant of
7581              the negated constant.  Else make the MINUS.  */
7582           if (GET_CODE (op1) == CONST_INT)
7583             return REDUCE_BIT_FIELD (plus_constant (op0, - INTVAL (op1)));
7584           else
7585             return REDUCE_BIT_FIELD (gen_rtx_MINUS (mode, op0, op1));
7586         }
7587
7588       /* No sense saving up arithmetic to be done
7589          if it's all in the wrong mode to form part of an address.
7590          And force_operand won't know whether to sign-extend or
7591          zero-extend.  */
7592       if ((modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7593           || mode != ptr_mode)
7594         goto binop;
7595
7596       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7597                        subtarget, &op0, &op1, modifier);
7598
7599       /* Convert A - const to A + (-const).  */
7600       if (GET_CODE (op1) == CONST_INT)
7601         {
7602           op1 = negate_rtx (mode, op1);
7603           return REDUCE_BIT_FIELD (simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1));
7604         }
7605
7606       goto binop2;
7607
7608     case MULT_EXPR:
7609       /* If first operand is constant, swap them.
7610          Thus the following special case checks need only
7611          check the second operand.  */
7612       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == INTEGER_CST)
7613         {
7614           tree t1 = TREE_OPERAND (exp, 0);
7615           TREE_OPERAND (exp, 0) = TREE_OPERAND (exp, 1);
7616           TREE_OPERAND (exp, 1) = t1;
7617         }
7618
7619       /* Attempt to return something suitable for generating an
7620          indexed address, for machines that support that.  */
7621
7622       if (modifier == EXPAND_SUM && mode == ptr_mode
7623           && host_integerp (TREE_OPERAND (exp, 1), 0))
7624         {
7625           tree exp1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
7626
7627           op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode,
7628                              EXPAND_SUM);
7629
7630           if (!REG_P (op0))
7631             op0 = force_operand (op0, NULL_RTX);
7632           if (!REG_P (op0))
7633             op0 = copy_to_mode_reg (mode, op0);
7634
7635           return REDUCE_BIT_FIELD (gen_rtx_MULT (mode, op0,
7636                                gen_int_mode (tree_low_cst (exp1, 0),
7637                                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp1)))));
7638         }
7639
7640       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7641         target = 0;
7642
7643       /* Check for multiplying things that have been extended
7644          from a narrower type.  If this machine supports multiplying
7645          in that narrower type with a result in the desired type,
7646          do it that way, and avoid the explicit type-conversion.  */
7647       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == NOP_EXPR
7648           && TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
7649           && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)))
7650               < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
7651           && ((TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == INTEGER_CST
7652                && int_fits_type_p (TREE_OPERAND (exp, 1),
7653                                    TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)))
7654                /* Don't use a widening multiply if a shift will do.  */
7655                && ((GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))))
7656                     > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
7657                    || exact_log2 (TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (exp, 1))) < 0))
7658               ||
7659               (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == NOP_EXPR
7660                && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE
7661                                    (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0)))
7662                    == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE
7663                                       (TREE_OPERAND
7664                                        (TREE_OPERAND (exp, 0), 0))))
7665                /* If both operands are extended, they must either both
7666                   be zero-extended or both be sign-extended.  */
7667                && (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE
7668                                   (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0)))
7669                    == TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE
7670                                      (TREE_OPERAND
7671                                       (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)))))))
7672         {
7673           tree op0type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0));
7674           enum machine_mode innermode = TYPE_MODE (op0type);
7675           bool zextend_p = TYPE_UNSIGNED (op0type);
7676           optab other_optab = zextend_p ? smul_widen_optab : umul_widen_optab;
7677           this_optab = zextend_p ? umul_widen_optab : smul_widen_optab;
7678
7679           if (mode == GET_MODE_WIDER_MODE (innermode))
7680             {
7681               if (this_optab->handlers[(int) mode].insn_code != CODE_FOR_nothing)
7682                 {
7683                   if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == INTEGER_CST)
7684                     expand_operands (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0),
7685                                      TREE_OPERAND (exp, 1),
7686                                      NULL_RTX, &op0, &op1, 0);
7687                   else
7688                     expand_operands (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0),
7689                                      TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0),
7690                                      NULL_RTX, &op0, &op1, 0);
7691                   goto binop3;
7692                 }
7693               else if (other_optab->handlers[(int) mode].insn_code != CODE_FOR_nothing
7694                        && innermode == word_mode)
7695                 {
7696                   rtx htem, hipart;
7697                   op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0),
7698                                      NULL_RTX, VOIDmode, 0);
7699                   if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == INTEGER_CST)
7700                     op1 = convert_modes (innermode, mode,
7701                                          expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1),
7702                                                       NULL_RTX, VOIDmode, 0),
7703                                          unsignedp);
7704                   else
7705                     op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0),
7706                                        NULL_RTX, VOIDmode, 0);
7707                   temp = expand_binop (mode, other_optab, op0, op1, target,
7708                                        unsignedp, OPTAB_LIB_WIDEN);
7709                   hipart = gen_highpart (innermode, temp);
7710                   htem = expand_mult_highpart_adjust (innermode, hipart,
7711                                                       op0, op1, hipart,
7712                                                       zextend_p);
7713                   if (htem != hipart)
7714                     emit_move_insn (hipart, htem);
7715                   return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
7716                 }
7717             }
7718         }
7719       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7720                        subtarget, &op0, &op1, 0);
7721       return REDUCE_BIT_FIELD (expand_mult (mode, op0, op1, target, unsignedp));
7722
7723     case TRUNC_DIV_EXPR:
7724     case FLOOR_DIV_EXPR:
7725     case CEIL_DIV_EXPR:
7726     case ROUND_DIV_EXPR:
7727     case EXACT_DIV_EXPR:
7728       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7729         target = 0;
7730       /* Possible optimization: compute the dividend with EXPAND_SUM
7731          then if the divisor is constant can optimize the case
7732          where some terms of the dividend have coeffs divisible by it.  */
7733       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7734                        subtarget, &op0, &op1, 0);
7735       return expand_divmod (0, code, mode, op0, op1, target, unsignedp);
7736
7737     case RDIV_EXPR:
7738       /* Emit a/b as a*(1/b).  Later we may manage CSE the reciprocal saving
7739          expensive divide.  If not, combine will rebuild the original
7740          computation.  */
7741       if (flag_unsafe_math_optimizations && optimize && !optimize_size
7742           && TREE_CODE (type) == REAL_TYPE
7743           && !real_onep (TREE_OPERAND (exp, 0)))
7744         return expand_expr (build2 (MULT_EXPR, type, TREE_OPERAND (exp, 0),
7745                                     build2 (RDIV_EXPR, type,
7746                                             build_real (type, dconst1),
7747                                             TREE_OPERAND (exp, 1))),
7748                             target, tmode, modifier);
7749
7750       goto binop;
7751
7752     case TRUNC_MOD_EXPR:
7753     case FLOOR_MOD_EXPR:
7754     case CEIL_MOD_EXPR:
7755     case ROUND_MOD_EXPR:
7756       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7757         target = 0;
7758       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7759                        subtarget, &op0, &op1, 0);
7760       return expand_divmod (1, code, mode, op0, op1, target, unsignedp);
7761
7762     case FIX_ROUND_EXPR:
7763     case FIX_FLOOR_EXPR:
7764     case FIX_CEIL_EXPR:
7765       gcc_unreachable ();                       /* Not used for C.  */
7766
7767     case FIX_TRUNC_EXPR:
7768       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), NULL_RTX, VOIDmode, 0);
7769       if (target == 0 || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7770         target = gen_reg_rtx (mode);
7771       expand_fix (target, op0, unsignedp);
7772       return target;
7773
7774     case FLOAT_EXPR:
7775       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), NULL_RTX, VOIDmode, 0);
7776       if (target == 0 || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7777         target = gen_reg_rtx (mode);
7778       /* expand_float can't figure out what to do if FROM has VOIDmode.
7779          So give it the correct mode.  With -O, cse will optimize this.  */
7780       if (GET_MODE (op0) == VOIDmode)
7781         op0 = copy_to_mode_reg (TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))),
7782                                 op0);
7783       expand_float (target, op0,
7784                     TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
7785       return target;
7786
7787     case NEGATE_EXPR:
7788       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode, 0);
7789       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7790         target = 0;
7791       temp = expand_unop (mode,
7792                           optab_for_tree_code (NEGATE_EXPR, type),
7793                           op0, target, 0);
7794       gcc_assert (temp);
7795       return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
7796
7797     case ABS_EXPR:
7798       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode, 0);
7799       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7800         target = 0;
7801
7802       /* ABS_EXPR is not valid for complex arguments.  */
7803       gcc_assert (GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
7804                   && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT);
7805
7806       /* Unsigned abs is simply the operand.  Testing here means we don't
7807          risk generating incorrect code below.  */
7808       if (TYPE_UNSIGNED (type))
7809         return op0;
7810
7811       return expand_abs (mode, op0, target, unsignedp,
7812                          safe_from_p (target, TREE_OPERAND (exp, 0), 1));
7813
7814     case MAX_EXPR:
7815     case MIN_EXPR:
7816       target = original_target;
7817       if (target == 0
7818           || modifier == EXPAND_STACK_PARM
7819           || (MEM_P (target) && MEM_VOLATILE_P (target))
7820           || GET_MODE (target) != mode
7821           || (REG_P (target)
7822               && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER))
7823         target = gen_reg_rtx (mode);
7824       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7825                        target, &op0, &op1, 0);
7826
7827       /* First try to do it with a special MIN or MAX instruction.
7828          If that does not win, use a conditional jump to select the proper
7829          value.  */
7830       this_optab = optab_for_tree_code (code, type);
7831       temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target, unsignedp,
7832                            OPTAB_WIDEN);
7833       if (temp != 0)
7834         return temp;
7835
7836       /* At this point, a MEM target is no longer useful; we will get better
7837          code without it.  */
7838
7839       if (! REG_P (target))
7840         target = gen_reg_rtx (mode);
7841
7842       /* If op1 was placed in target, swap op0 and op1.  */
7843       if (target != op0 && target == op1)
7844         {
7845           rtx tem = op0;
7846           op0 = op1;
7847           op1 = tem;
7848         }
7849
7850       /* We generate better code and avoid problems with op1 mentioning
7851          target by forcing op1 into a pseudo if it isn't a constant.  */
7852       if (! CONSTANT_P (op1))
7853         op1 = force_reg (mode, op1);
7854
7855       if (target != op0)
7856         emit_move_insn (target, op0);
7857
7858       op0 = gen_label_rtx ();
7859
7860       /* If this mode is an integer too wide to compare properly,
7861          compare word by word.  Rely on cse to optimize constant cases.  */
7862       if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
7863           && ! can_compare_p (GE, mode, ccp_jump))
7864         {
7865           if (code == MAX_EXPR)
7866             do_jump_by_parts_greater_rtx (mode, unsignedp, target, op1,
7867                                           NULL_RTX, op0);
7868           else
7869             do_jump_by_parts_greater_rtx (mode, unsignedp, op1, target,
7870                                           NULL_RTX, op0);
7871         }
7872       else
7873         {
7874           do_compare_rtx_and_jump (target, op1, code == MAX_EXPR ? GE : LE,
7875                                    unsignedp, mode, NULL_RTX, NULL_RTX, op0);
7876         }
7877       emit_move_insn (target, op1);
7878       emit_label (op0);
7879       return target;
7880
7881     case BIT_NOT_EXPR:
7882       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode, 0);
7883       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7884         target = 0;
7885       temp = expand_unop (mode, one_cmpl_optab, op0, target, 1);
7886       gcc_assert (temp);
7887       return temp;
7888
7889       /* ??? Can optimize bitwise operations with one arg constant.
7890          Can optimize (a bitwise1 n) bitwise2 (a bitwise3 b)
7891          and (a bitwise1 b) bitwise2 b (etc)
7892          but that is probably not worth while.  */
7893
7894       /* BIT_AND_EXPR is for bitwise anding.  TRUTH_AND_EXPR is for anding two
7895          boolean values when we want in all cases to compute both of them.  In
7896          general it is fastest to do TRUTH_AND_EXPR by computing both operands
7897          as actual zero-or-1 values and then bitwise anding.  In cases where
7898          there cannot be any side effects, better code would be made by
7899          treating TRUTH_AND_EXPR like TRUTH_ANDIF_EXPR; but the question is
7900          how to recognize those cases.  */
7901
7902     case TRUTH_AND_EXPR:
7903       code = BIT_AND_EXPR;
7904     case BIT_AND_EXPR:
7905       goto binop;
7906
7907     case TRUTH_OR_EXPR:
7908       code = BIT_IOR_EXPR;
7909     case BIT_IOR_EXPR:
7910       goto binop;
7911
7912     case TRUTH_XOR_EXPR:
7913       code = BIT_XOR_EXPR;
7914     case BIT_XOR_EXPR:
7915       goto binop;
7916
7917     case LSHIFT_EXPR:
7918     case RSHIFT_EXPR:
7919     case LROTATE_EXPR:
7920     case RROTATE_EXPR:
7921       if (! safe_from_p (subtarget, TREE_OPERAND (exp, 1), 1))
7922         subtarget = 0;
7923       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7924         target = 0;
7925       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode, 0);
7926       return expand_shift (code, mode, op0, TREE_OPERAND (exp, 1), target,
7927                            unsignedp);
7928
7929       /* Could determine the answer when only additive constants differ.  Also,
7930          the addition of one can be handled by changing the condition.  */
7931     case LT_EXPR:
7932     case LE_EXPR:
7933     case GT_EXPR:
7934     case GE_EXPR:
7935     case EQ_EXPR:
7936     case NE_EXPR:
7937     case UNORDERED_EXPR:
7938     case ORDERED_EXPR:
7939     case UNLT_EXPR:
7940     case UNLE_EXPR:
7941     case UNGT_EXPR:
7942     case UNGE_EXPR:
7943     case UNEQ_EXPR:
7944     case LTGT_EXPR:
7945       temp = do_store_flag (exp,
7946                             modifier != EXPAND_STACK_PARM ? target : NULL_RTX,
7947                             tmode != VOIDmode ? tmode : mode, 0);
7948       if (temp != 0)
7949         return temp;
7950
7951       /* For foo != 0, load foo, and if it is nonzero load 1 instead.  */
7952       if (code == NE_EXPR && integer_zerop (TREE_OPERAND (exp, 1))
7953           && original_target
7954           && REG_P (original_target)
7955           && (GET_MODE (original_target)
7956               == TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))))
7957         {
7958           temp = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), original_target,
7959                               VOIDmode, 0);
7960
7961           /* If temp is constant, we can just compute the result.  */
7962           if (GET_CODE (temp) == CONST_INT)
7963             {
7964               if (INTVAL (temp) != 0)
7965                 emit_move_insn (target, const1_rtx);
7966               else
7967                 emit_move_insn (target, const0_rtx);
7968
7969               return target;
7970             }
7971
7972           if (temp != original_target)
7973             {
7974               enum machine_mode mode1 = GET_MODE (temp);
7975               if (mode1 == VOIDmode)
7976                 mode1 = tmode != VOIDmode ? tmode : mode;
7977
7978               temp = copy_to_mode_reg (mode1, temp);
7979             }
7980
7981           op1 = gen_label_rtx ();
7982           emit_cmp_and_jump_insns (temp, const0_rtx, EQ, NULL_RTX,
7983                                    GET_MODE (temp), unsignedp, op1);
7984           emit_move_insn (temp, const1_rtx);
7985           emit_label (op1);
7986           return temp;
7987         }
7988
7989       /* If no set-flag instruction, must generate a conditional store
7990          into a temporary variable.  Drop through and handle this
7991          like && and ||.  */
7992
7993       if (! ignore
7994           && (target == 0
7995               || modifier == EXPAND_STACK_PARM
7996               || ! safe_from_p (target, exp, 1)
7997               /* Make sure we don't have a hard reg (such as function's return
7998                  value) live across basic blocks, if not optimizing.  */
7999               || (!optimize && REG_P (target)
8000                   && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)))
8001         target = gen_reg_rtx (tmode != VOIDmode ? tmode : mode);
8002
8003       if (target)
8004         emit_move_insn (target, const0_rtx);
8005
8006       op1 = gen_label_rtx ();
8007       jumpifnot (exp, op1);
8008
8009       if (target)
8010         emit_move_insn (target, const1_rtx);
8011
8012       emit_label (op1);
8013       return ignore ? const0_rtx : target;
8014
8015     case TRUTH_NOT_EXPR:
8016       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8017         target = 0;
8018       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, VOIDmode, 0);
8019       /* The parser is careful to generate TRUTH_NOT_EXPR
8020          only with operands that are always zero or one.  */
8021       temp = expand_binop (mode, xor_optab, op0, const1_rtx,
8022                            target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
8023       gcc_assert (temp);
8024       return temp;
8025
8026     case STATEMENT_LIST:
8027       {
8028         tree_stmt_iterator iter;
8029
8030         gcc_assert (ignore);
8031
8032         for (iter = tsi_start (exp); !tsi_end_p (iter); tsi_next (&iter))
8033           expand_expr (tsi_stmt (iter), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
8034       }
8035       return const0_rtx;
8036
8037     case COND_EXPR:
8038       /* A COND_EXPR with its type being VOID_TYPE represents a
8039          conditional jump and is handled in
8040          expand_gimple_cond_expr.  */
8041       gcc_assert (!VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)));
8042
8043         /* Note that COND_EXPRs whose type is a structure or union
8044          are required to be constructed to contain assignments of
8045          a temporary variable, so that we can evaluate them here
8046          for side effect only.  If type is void, we must do likewise.  */
8047
8048         gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (type)
8049                     && !ignore
8050                     && TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1)) != void_type_node
8051                     && TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 2)) != void_type_node);
8052
8053        /* If we are not to produce a result, we have no target.  Otherwise,
8054          if a target was specified use it; it will not be used as an
8055          intermediate target unless it is safe.  If no target, use a
8056          temporary.  */
8057
8058        if (modifier != EXPAND_STACK_PARM
8059           && original_target
8060           && safe_from_p (original_target, TREE_OPERAND (exp, 0), 1)
8061           && GET_MODE (original_target) == mode
8062 #ifdef HAVE_conditional_move
8063           && (! can_conditionally_move_p (mode)
8064               || REG_P (original_target))
8065 #endif
8066           && !MEM_P (original_target))
8067         temp = original_target;
8068        else
8069         temp = assign_temp (type, 0, 0, 1);
8070
8071        do_pending_stack_adjust ();
8072        NO_DEFER_POP;
8073        op0 = gen_label_rtx ();
8074        op1 = gen_label_rtx ();
8075        jumpifnot (TREE_OPERAND (exp, 0), op0);
8076        store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), temp,
8077                   modifier == EXPAND_STACK_PARM);
8078
8079        emit_jump_insn (gen_jump (op1));
8080        emit_barrier ();
8081        emit_label (op0);
8082        store_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), temp,
8083                   modifier == EXPAND_STACK_PARM);
8084
8085        emit_label (op1);
8086        OK_DEFER_POP;
8087        return temp;
8088
8089     case VEC_COND_EXPR:
8090         target = expand_vec_cond_expr (exp, target);
8091         return target;
8092
8093     case MODIFY_EXPR:
8094       {
8095         tree lhs = TREE_OPERAND (exp, 0);
8096         tree rhs = TREE_OPERAND (exp, 1);
8097
8098         gcc_assert (ignore);
8099
8100         /* Check for |= or &= of a bitfield of size one into another bitfield
8101            of size 1.  In this case, (unless we need the result of the
8102            assignment) we can do this more efficiently with a
8103            test followed by an assignment, if necessary.
8104
8105            ??? At this point, we can't get a BIT_FIELD_REF here.  But if
8106            things change so we do, this code should be enhanced to
8107            support it.  */
8108         if (TREE_CODE (lhs) == COMPONENT_REF
8109             && (TREE_CODE (rhs) == BIT_IOR_EXPR
8110                 || TREE_CODE (rhs) == BIT_AND_EXPR)
8111             && TREE_OPERAND (rhs, 0) == lhs
8112             && TREE_CODE (TREE_OPERAND (rhs, 1)) == COMPONENT_REF
8113             && integer_onep (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (lhs, 1)))
8114             && integer_onep (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (rhs, 1), 1))))
8115           {
8116             rtx label = gen_label_rtx ();
8117
8118             do_jump (TREE_OPERAND (rhs, 1),
8119                      TREE_CODE (rhs) == BIT_IOR_EXPR ? label : 0,
8120                      TREE_CODE (rhs) == BIT_AND_EXPR ? label : 0);
8121             expand_assignment (lhs, convert (TREE_TYPE (rhs),
8122                                              (TREE_CODE (rhs) == BIT_IOR_EXPR
8123                                               ? integer_one_node
8124                                               : integer_zero_node)));
8125             do_pending_stack_adjust ();
8126             emit_label (label);
8127             return const0_rtx;
8128           }
8129
8130         expand_assignment (lhs, rhs);
8131
8132         return const0_rtx;
8133       }
8134
8135     case RETURN_EXPR:
8136       if (!TREE_OPERAND (exp, 0))
8137         expand_null_return ();
8138       else
8139         expand_return (TREE_OPERAND (exp, 0));
8140       return const0_rtx;
8141
8142     case ADDR_EXPR:
8143       return expand_expr_addr_expr (exp, target, tmode, modifier);
8144
8145     case COMPLEX_EXPR:
8146       /* Get the rtx code of the operands.  */
8147       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), 0, VOIDmode, 0);
8148       op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), 0, VOIDmode, 0);
8149
8150       if (!target)
8151         target = gen_reg_rtx (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
8152
8153       /* Move the real (op0) and imaginary (op1) parts to their location.  */
8154       write_complex_part (target, op0, false);
8155       write_complex_part (target, op1, true);
8156
8157       return target;
8158
8159     case REALPART_EXPR:
8160       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), 0, VOIDmode, 0);
8161       return read_complex_part (op0, false);
8162
8163     case IMAGPART_EXPR:
8164       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), 0, VOIDmode, 0);
8165       return read_complex_part (op0, true);
8166
8167     case RESX_EXPR:
8168       expand_resx_expr (exp);
8169       return const0_rtx;
8170
8171     case TRY_CATCH_EXPR:
8172     case CATCH_EXPR:
8173     case EH_FILTER_EXPR:
8174     case TRY_FINALLY_EXPR:
8175       /* Lowered by tree-eh.c.  */
8176       gcc_unreachable ();
8177
8178     case WITH_CLEANUP_EXPR:
8179     case CLEANUP_POINT_EXPR:
8180     case TARGET_EXPR:
8181     case CASE_LABEL_EXPR:
8182     case VA_ARG_EXPR:
8183     case BIND_EXPR:
8184     case INIT_EXPR:
8185     case CONJ_EXPR:
8186     case COMPOUND_EXPR:
8187     case PREINCREMENT_EXPR:
8188     case PREDECREMENT_EXPR:
8189     case POSTINCREMENT_EXPR:
8190     case POSTDECREMENT_EXPR:
8191     case LOOP_EXPR:
8192     case EXIT_EXPR:
8193     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
8194     case TRUTH_ORIF_EXPR:
8195       /* Lowered by gimplify.c.  */
8196       gcc_unreachable ();
8197
8198     case EXC_PTR_EXPR:
8199       return get_exception_pointer (cfun);
8200
8201     case FILTER_EXPR:
8202       return get_exception_filter (cfun);
8203
8204     case FDESC_EXPR:
8205       /* Function descriptors are not valid except for as
8206          initialization constants, and should not be expanded.  */
8207       gcc_unreachable ();
8208
8209     case SWITCH_EXPR:
8210       expand_case (exp);
8211       return const0_rtx;
8212
8213     case LABEL_EXPR:
8214       expand_label (TREE_OPERAND (exp, 0));
8215       return const0_rtx;
8216
8217     case ASM_EXPR:
8218       expand_asm_expr (exp);
8219       return const0_rtx;
8220
8221     case WITH_SIZE_EXPR:
8222       /* WITH_SIZE_EXPR expands to its first argument.  The caller should
8223          have pulled out the size to use in whatever context it needed.  */
8224       return expand_expr_real (TREE_OPERAND (exp, 0), original_target, tmode,
8225                                modifier, alt_rtl);
8226
8227     case REALIGN_LOAD_EXPR:
8228       {
8229         tree oprnd0 = TREE_OPERAND (exp, 0); 
8230         tree oprnd1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
8231         tree oprnd2 = TREE_OPERAND (exp, 2);
8232         rtx op2;
8233
8234         this_optab = optab_for_tree_code (code, type);
8235         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, 0);
8236         op2 = expand_expr (oprnd2, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8237         temp = expand_ternary_op (mode, this_optab, op0, op1, op2, 
8238                                   target, unsignedp);
8239         if (temp == 0)
8240           abort ();
8241         return temp;
8242       }
8243
8244
8245     default:
8246       return lang_hooks.expand_expr (exp, original_target, tmode,
8247                                      modifier, alt_rtl);
8248     }
8249
8250   /* Here to do an ordinary binary operator.  */
8251  binop:
8252   expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8253                    subtarget, &op0, &op1, 0);
8254  binop2:
8255   this_optab = optab_for_tree_code (code, type);
8256  binop3:
8257   if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8258     target = 0;
8259   temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target,
8260                        unsignedp, OPTAB_LIB_WIDEN);
8261   gcc_assert (temp);
8262   return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8263 }
8264 #undef REDUCE_BIT_FIELD
8265 \f
8266 /* Subroutine of above: reduce EXP to the precision of TYPE (in the
8267    signedness of TYPE), possibly returning the result in TARGET.  */
8268 static rtx
8269 reduce_to_bit_field_precision (rtx exp, rtx target, tree type)
8270 {
8271   HOST_WIDE_INT prec = TYPE_PRECISION (type);
8272   if (target && GET_MODE (target) != GET_MODE (exp))
8273     target = 0;
8274   if (TYPE_UNSIGNED (type))
8275     {
8276       rtx mask;
8277       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
8278         mask = immed_double_const (((unsigned HOST_WIDE_INT) 1 << prec) - 1, 0,
8279                                    GET_MODE (exp));
8280       else
8281         mask = immed_double_const ((unsigned HOST_WIDE_INT) -1,
8282                                    ((unsigned HOST_WIDE_INT) 1
8283                                     << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT)) - 1,
8284                                    GET_MODE (exp));
8285       return expand_and (GET_MODE (exp), exp, mask, target);
8286     }
8287   else
8288     {
8289       tree count = build_int_cst (NULL_TREE,
8290                                   GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (exp)) - prec);
8291       exp = expand_shift (LSHIFT_EXPR, GET_MODE (exp), exp, count, target, 0);
8292       return expand_shift (RSHIFT_EXPR, GET_MODE (exp), exp, count, target, 0);
8293     }
8294 }
8295 \f
8296 /* Subroutine of above: returns 1 if OFFSET corresponds to an offset that
8297    when applied to the address of EXP produces an address known to be
8298    aligned more than BIGGEST_ALIGNMENT.  */
8299
8300 static int
8301 is_aligning_offset (tree offset, tree exp)
8302 {
8303   /* Strip off any conversions.  */
8304   while (TREE_CODE (offset) == NON_LVALUE_EXPR
8305          || TREE_CODE (offset) == NOP_EXPR
8306          || TREE_CODE (offset) == CONVERT_EXPR)
8307     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
8308
8309   /* We must now have a BIT_AND_EXPR with a constant that is one less than
8310      power of 2 and which is larger than BIGGEST_ALIGNMENT.  */
8311   if (TREE_CODE (offset) != BIT_AND_EXPR
8312       || !host_integerp (TREE_OPERAND (offset, 1), 1)
8313       || compare_tree_int (TREE_OPERAND (offset, 1),
8314                            BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT) <= 0
8315       || !exact_log2 (tree_low_cst (TREE_OPERAND (offset, 1), 1) + 1) < 0)
8316     return 0;
8317
8318   /* Look at the first operand of BIT_AND_EXPR and strip any conversion.
8319      It must be NEGATE_EXPR.  Then strip any more conversions.  */
8320   offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
8321   while (TREE_CODE (offset) == NON_LVALUE_EXPR
8322          || TREE_CODE (offset) == NOP_EXPR
8323          || TREE_CODE (offset) == CONVERT_EXPR)
8324     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
8325
8326   if (TREE_CODE (offset) != NEGATE_EXPR)
8327     return 0;
8328
8329   offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
8330   while (TREE_CODE (offset) == NON_LVALUE_EXPR
8331          || TREE_CODE (offset) == NOP_EXPR
8332          || TREE_CODE (offset) == CONVERT_EXPR)
8333     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
8334
8335   /* This must now be the address of EXP.  */
8336   return TREE_CODE (offset) == ADDR_EXPR && TREE_OPERAND (offset, 0) == exp;
8337 }
8338 \f
8339 /* Return the tree node if an ARG corresponds to a string constant or zero
8340    if it doesn't.  If we return nonzero, set *PTR_OFFSET to the offset
8341    in bytes within the string that ARG is accessing.  The type of the
8342    offset will be `sizetype'.  */
8343
8344 tree
8345 string_constant (tree arg, tree *ptr_offset)
8346 {
8347   tree array, offset;
8348   STRIP_NOPS (arg);
8349
8350   if (TREE_CODE (arg) == ADDR_EXPR)
8351     {
8352       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == STRING_CST)
8353         {
8354           *ptr_offset = size_zero_node;
8355           return TREE_OPERAND (arg, 0);
8356         }
8357       else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == VAR_DECL)
8358         {
8359           array = TREE_OPERAND (arg, 0);
8360           offset = size_zero_node;
8361         }
8362       else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == ARRAY_REF)
8363         {
8364           array = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (arg, 0), 0);
8365           offset = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (arg, 0), 1);
8366           if (TREE_CODE (array) != STRING_CST
8367               && TREE_CODE (array) != VAR_DECL)
8368             return 0;
8369         }
8370       else
8371         return 0;
8372     }
8373   else if (TREE_CODE (arg) == PLUS_EXPR)
8374     {
8375       tree arg0 = TREE_OPERAND (arg, 0);
8376       tree arg1 = TREE_OPERAND (arg, 1);
8377
8378       STRIP_NOPS (arg0);
8379       STRIP_NOPS (arg1);
8380
8381       if (TREE_CODE (arg0) == ADDR_EXPR
8382           && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg0, 0)) == STRING_CST
8383               || TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg0, 0)) == VAR_DECL))
8384         {
8385           array = TREE_OPERAND (arg0, 0);
8386           offset = arg1;
8387         }
8388       else if (TREE_CODE (arg1) == ADDR_EXPR
8389                && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg1, 0)) == STRING_CST
8390                    || TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg1, 0)) == VAR_DECL))
8391         {
8392           array = TREE_OPERAND (arg1, 0);
8393           offset = arg0;
8394         }
8395       else
8396         return 0;
8397     }
8398   else
8399     return 0;
8400
8401   if (TREE_CODE (array) == STRING_CST)
8402     {
8403       *ptr_offset = convert (sizetype, offset);
8404       return array;
8405     }
8406   else if (TREE_CODE (array) == VAR_DECL)
8407     {
8408       int length;
8409
8410       /* Variables initialized to string literals can be handled too.  */
8411       if (DECL_INITIAL (array) == NULL_TREE
8412           || TREE_CODE (DECL_INITIAL (array)) != STRING_CST)
8413         return 0;
8414
8415       /* If they are read-only, non-volatile and bind locally.  */
8416       if (! TREE_READONLY (array)
8417           || TREE_SIDE_EFFECTS (array)
8418           || ! targetm.binds_local_p (array))
8419         return 0;
8420
8421       /* Avoid const char foo[4] = "abcde";  */
8422       if (DECL_SIZE_UNIT (array) == NULL_TREE
8423           || TREE_CODE (DECL_SIZE_UNIT (array)) != INTEGER_CST
8424           || (length = TREE_STRING_LENGTH (DECL_INITIAL (array))) <= 0
8425           || compare_tree_int (DECL_SIZE_UNIT (array), length) < 0)
8426         return 0;
8427
8428       /* If variable is bigger than the string literal, OFFSET must be constant
8429          and inside of the bounds of the string literal.  */
8430       offset = convert (sizetype, offset);
8431       if (compare_tree_int (DECL_SIZE_UNIT (array), length) > 0
8432           && (! host_integerp (offset, 1)
8433               || compare_tree_int (offset, length) >= 0))
8434         return 0;
8435
8436       *ptr_offset = offset;
8437       return DECL_INITIAL (array);
8438     }
8439
8440   return 0;
8441 }
8442 \f
8443 /* Generate code to calculate EXP using a store-flag instruction
8444    and return an rtx for the result.  EXP is either a comparison
8445    or a TRUTH_NOT_EXPR whose operand is a comparison.
8446
8447    If TARGET is nonzero, store the result there if convenient.
8448
8449    If ONLY_CHEAP is nonzero, only do this if it is likely to be very
8450    cheap.
8451
8452    Return zero if there is no suitable set-flag instruction
8453    available on this machine.
8454
8455    Once expand_expr has been called on the arguments of the comparison,
8456    we are committed to doing the store flag, since it is not safe to
8457    re-evaluate the expression.  We emit the store-flag insn by calling
8458    emit_store_flag, but only expand the arguments if we have a reason
8459    to believe that emit_store_flag will be successful.  If we think that
8460    it will, but it isn't, we have to simulate the store-flag with a
8461    set/jump/set sequence.  */
8462
8463 static rtx
8464 do_store_flag (tree exp, rtx target, enum machine_mode mode, int only_cheap)
8465 {
8466   enum rtx_code code;
8467   tree arg0, arg1, type;
8468   tree tem;
8469   enum machine_mode operand_mode;
8470   int invert = 0;
8471   int unsignedp;
8472   rtx op0, op1;
8473   enum insn_code icode;
8474   rtx subtarget = target;
8475   rtx result, label;
8476
8477   /* If this is a TRUTH_NOT_EXPR, set a flag indicating we must invert the
8478      result at the end.  We can't simply invert the test since it would
8479      have already been inverted if it were valid.  This case occurs for
8480      some floating-point comparisons.  */
8481
8482   if (TREE_CODE (exp) == TRUTH_NOT_EXPR)
8483     invert = 1, exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
8484
8485   arg0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
8486   arg1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
8487
8488   /* Don't crash if the comparison was erroneous.  */
8489   if (arg0 == error_mark_node || arg1 == error_mark_node)
8490     return const0_rtx;
8491
8492   type = TREE_TYPE (arg0);
8493   operand_mode = TYPE_MODE (type);
8494   unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
8495
8496   /* We won't bother with BLKmode store-flag operations because it would mean
8497      passing a lot of information to emit_store_flag.  */
8498   if (operand_mode == BLKmode)
8499     return 0;
8500
8501   /* We won't bother with store-flag operations involving function pointers
8502      when function pointers must be canonicalized before comparisons.  */
8503 #ifdef HAVE_canonicalize_funcptr_for_compare
8504   if (HAVE_canonicalize_funcptr_for_compare
8505       && ((TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) == POINTER_TYPE
8506            && (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
8507                == FUNCTION_TYPE))
8508           || (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))) == POINTER_TYPE
8509               && (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))))
8510                   == FUNCTION_TYPE))))
8511     return 0;
8512 #endif
8513
8514   STRIP_NOPS (arg0);
8515   STRIP_NOPS (arg1);
8516
8517   /* Get the rtx comparison code to use.  We know that EXP is a comparison
8518      operation of some type.  Some comparisons against 1 and -1 can be
8519      converted to comparisons with zero.  Do so here so that the tests
8520      below will be aware that we have a comparison with zero.   These
8521      tests will not catch constants in the first operand, but constants
8522      are rarely passed as the first operand.  */
8523
8524   switch (TREE_CODE (exp))
8525     {
8526     case EQ_EXPR:
8527       code = EQ;
8528       break;
8529     case NE_EXPR:
8530       code = NE;
8531       break;
8532     case LT_EXPR:
8533       if (integer_onep (arg1))
8534         arg1 = integer_zero_node, code = unsignedp ? LEU : LE;
8535       else
8536         code = unsignedp ? LTU : LT;
8537       break;
8538     case LE_EXPR:
8539       if (! unsignedp && integer_all_onesp (arg1))
8540         arg1 = integer_zero_node, code = LT;
8541       else
8542         code = unsignedp ? LEU : LE;
8543       break;
8544     case GT_EXPR:
8545       if (! unsignedp && integer_all_onesp (arg1))
8546         arg1 = integer_zero_node, code = GE;
8547       else
8548         code = unsignedp ? GTU : GT;
8549       break;
8550     case GE_EXPR:
8551       if (integer_onep (arg1))
8552         arg1 = integer_zero_node, code = unsignedp ? GTU : GT;
8553       else
8554         code = unsignedp ? GEU : GE;
8555       break;
8556
8557     case UNORDERED_EXPR:
8558       code = UNORDERED;
8559       break;
8560     case ORDERED_EXPR:
8561       code = ORDERED;
8562       break;
8563     case UNLT_EXPR:
8564       code = UNLT;
8565       break;
8566     case UNLE_EXPR:
8567       code = UNLE;
8568       break;
8569     case UNGT_EXPR:
8570       code = UNGT;
8571       break;
8572     case UNGE_EXPR:
8573       code = UNGE;
8574       break;
8575     case UNEQ_EXPR:
8576       code = UNEQ;
8577       break;
8578     case LTGT_EXPR:
8579       code = LTGT;
8580       break;
8581
8582     default:
8583       gcc_unreachable ();
8584     }
8585
8586   /* Put a constant second.  */
8587   if (TREE_CODE (arg0) == REAL_CST || TREE_CODE (arg0) == INTEGER_CST)
8588     {
8589       tem = arg0; arg0 = arg1; arg1 = tem;
8590       code = swap_condition (code);
8591     }
8592
8593   /* If this is an equality or inequality test of a single bit, we can
8594      do this by shifting the bit being tested to the low-order bit and
8595      masking the result with the constant 1.  If the condition was EQ,
8596      we xor it with 1.  This does not require an scc insn and is faster
8597      than an scc insn even if we have it.
8598
8599      The code to make this transformation was moved into fold_single_bit_test,
8600      so we just call into the folder and expand its result.  */
8601
8602   if ((code == NE || code == EQ)
8603       && TREE_CODE (arg0) == BIT_AND_EXPR && integer_zerop (arg1)
8604       && integer_pow2p (TREE_OPERAND (arg0, 1)))
8605     {
8606       tree type = lang_hooks.types.type_for_mode (mode, unsignedp);
8607       return expand_expr (fold_single_bit_test (code == NE ? NE_EXPR : EQ_EXPR,
8608                                                 arg0, arg1, type),
8609                           target, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8610     }
8611
8612   /* Now see if we are likely to be able to do this.  Return if not.  */
8613   if (! can_compare_p (code, operand_mode, ccp_store_flag))
8614     return 0;
8615
8616   icode = setcc_gen_code[(int) code];
8617   if (icode == CODE_FOR_nothing
8618       || (only_cheap && insn_data[(int) icode].operand[0].mode != mode))
8619     {
8620       /* We can only do this if it is one of the special cases that
8621          can be handled without an scc insn.  */
8622       if ((code == LT && integer_zerop (arg1))
8623           || (! only_cheap && code == GE && integer_zerop (arg1)))
8624         ;
8625       else if (BRANCH_COST >= 0
8626                && ! only_cheap && (code == NE || code == EQ)
8627                && TREE_CODE (type) != REAL_TYPE
8628                && ((abs_optab->handlers[(int) operand_mode].insn_code
8629                     != CODE_FOR_nothing)
8630                    || (ffs_optab->handlers[(int) operand_mode].insn_code
8631                        != CODE_FOR_nothing)))
8632         ;
8633       else
8634         return 0;
8635     }
8636
8637   if (! get_subtarget (target)
8638       || GET_MODE (subtarget) != operand_mode)
8639     subtarget = 0;
8640
8641   expand_operands (arg0, arg1, subtarget, &op0, &op1, 0);
8642
8643   if (target == 0)
8644     target = gen_reg_rtx (mode);
8645
8646   result = emit_store_flag (target, code, op0, op1,
8647                             operand_mode, unsignedp, 1);
8648
8649   if (result)
8650     {
8651       if (invert)
8652         result = expand_binop (mode, xor_optab, result, const1_rtx,
8653                                result, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
8654       return result;
8655     }
8656
8657   /* If this failed, we have to do this with set/compare/jump/set code.  */
8658   if (!REG_P (target)
8659       || reg_mentioned_p (target, op0) || reg_mentioned_p (target, op1))
8660     target = gen_reg_rtx (GET_MODE (target));
8661
8662   emit_move_insn (target, invert ? const0_rtx : const1_rtx);
8663   result = compare_from_rtx (op0, op1, code, unsignedp,
8664                              operand_mode, NULL_RTX);
8665   if (GET_CODE (result) == CONST_INT)
8666     return (((result == const0_rtx && ! invert)
8667              || (result != const0_rtx && invert))
8668             ? const0_rtx : const1_rtx);
8669
8670   /* The code of RESULT may not match CODE if compare_from_rtx
8671      decided to swap its operands and reverse the original code.
8672
8673      We know that compare_from_rtx returns either a CONST_INT or
8674      a new comparison code, so it is safe to just extract the
8675      code from RESULT.  */
8676   code = GET_CODE (result);
8677
8678   label = gen_label_rtx ();
8679   gcc_assert (bcc_gen_fctn[(int) code]);
8680
8681   emit_jump_insn ((*bcc_gen_fctn[(int) code]) (label));
8682   emit_move_insn (target, invert ? const1_rtx : const0_rtx);
8683   emit_label (label);
8684
8685   return target;
8686 }
8687 \f
8688
8689 /* Stubs in case we haven't got a casesi insn.  */
8690 #ifndef HAVE_casesi
8691 # define HAVE_casesi 0
8692 # define gen_casesi(a, b, c, d, e) (0)
8693 # define CODE_FOR_casesi CODE_FOR_nothing
8694 #endif
8695
8696 /* If the machine does not have a case insn that compares the bounds,
8697    this means extra overhead for dispatch tables, which raises the
8698    threshold for using them.  */
8699 #ifndef CASE_VALUES_THRESHOLD
8700 #define CASE_VALUES_THRESHOLD (HAVE_casesi ? 4 : 5)
8701 #endif /* CASE_VALUES_THRESHOLD */
8702
8703 unsigned int
8704 case_values_threshold (void)
8705 {
8706   return CASE_VALUES_THRESHOLD;
8707 }
8708
8709 /* Attempt to generate a casesi instruction.  Returns 1 if successful,
8710    0 otherwise (i.e. if there is no casesi instruction).  */
8711 int
8712 try_casesi (tree index_type, tree index_expr, tree minval, tree range,
8713             rtx table_label ATTRIBUTE_UNUSED, rtx default_label)
8714 {
8715   enum machine_mode index_mode = SImode;
8716   int index_bits = GET_MODE_BITSIZE (index_mode);
8717   rtx op1, op2, index;
8718   enum machine_mode op_mode;
8719
8720   if (! HAVE_casesi)
8721     return 0;
8722
8723   /* Convert the index to SImode.  */
8724   if (GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (index_type)) > GET_MODE_BITSIZE (index_mode))
8725     {
8726       enum machine_mode omode = TYPE_MODE (index_type);
8727       rtx rangertx = expand_expr (range, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8728
8729       /* We must handle the endpoints in the original mode.  */
8730       index_expr = build2 (MINUS_EXPR, index_type,
8731                            index_expr, minval);
8732       minval = integer_zero_node;
8733       index = expand_expr (index_expr, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8734       emit_cmp_and_jump_insns (rangertx, index, LTU, NULL_RTX,
8735                                omode, 1, default_label);
8736       /* Now we can safely truncate.  */
8737       index = convert_to_mode (index_mode, index, 0);
8738     }
8739   else
8740     {
8741       if (TYPE_MODE (index_type) != index_mode)
8742         {
8743           index_expr = convert (lang_hooks.types.type_for_size
8744                                 (index_bits, 0), index_expr);
8745           index_type = TREE_TYPE (index_expr);
8746         }
8747
8748       index = expand_expr (index_expr, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8749     }
8750
8751   do_pending_stack_adjust ();
8752
8753   op_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[0].mode;
8754   if (! (*insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[0].predicate)
8755       (index, op_mode))
8756     index = copy_to_mode_reg (op_mode, index);
8757
8758   op1 = expand_expr (minval, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8759
8760   op_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[1].mode;
8761   op1 = convert_modes (op_mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (minval)),
8762                        op1, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (minval)));
8763   if (! (*insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[1].predicate)
8764       (op1, op_mode))
8765     op1 = copy_to_mode_reg (op_mode, op1);
8766
8767   op2 = expand_expr (range, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8768
8769   op_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[2].mode;
8770   op2 = convert_modes (op_mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (range)),
8771                        op2, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (range)));
8772   if (! (*insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[2].predicate)
8773       (op2, op_mode))
8774     op2 = copy_to_mode_reg (op_mode, op2);
8775
8776   emit_jump_insn (gen_casesi (index, op1, op2,
8777                               table_label, default_label));
8778   return 1;
8779 }
8780
8781 /* Attempt to generate a tablejump instruction; same concept.  */
8782 #ifndef HAVE_tablejump
8783 #define HAVE_tablejump 0
8784 #define gen_tablejump(x, y) (0)
8785 #endif
8786
8787 /* Subroutine of the next function.
8788
8789    INDEX is the value being switched on, with the lowest value
8790    in the table already subtracted.
8791    MODE is its expected mode (needed if INDEX is constant).
8792    RANGE is the length of the jump table.
8793    TABLE_LABEL is a CODE_LABEL rtx for the table itself.
8794
8795    DEFAULT_LABEL is a CODE_LABEL rtx to jump to if the
8796    index value is out of range.  */
8797
8798 static void
8799 do_tablejump (rtx index, enum machine_mode mode, rtx range, rtx table_label,
8800               rtx default_label)
8801 {
8802   rtx temp, vector;
8803
8804   if (INTVAL (range) > cfun->max_jumptable_ents)
8805     cfun->max_jumptable_ents = INTVAL (range);
8806
8807   /* Do an unsigned comparison (in the proper mode) between the index
8808      expression and the value which represents the length of the range.
8809      Since we just finished subtracting the lower bound of the range
8810      from the index expression, this comparison allows us to simultaneously
8811      check that the original index expression value is both greater than
8812      or equal to the minimum value of the range and less than or equal to
8813      the maximum value of the range.  */
8814
8815   emit_cmp_and_jump_insns (index, range, GTU, NULL_RTX, mode, 1,
8816                            default_label);
8817
8818   /* If index is in range, it must fit in Pmode.
8819      Convert to Pmode so we can index with it.  */
8820   if (mode != Pmode)
8821     index = convert_to_mode (Pmode, index, 1);
8822
8823   /* Don't let a MEM slip through, because then INDEX that comes
8824      out of PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS won't be a valid address,
8825      and break_out_memory_refs will go to work on it and mess it up.  */
8826 #ifdef PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS
8827   if (flag_pic && !REG_P (index))
8828     index = copy_to_mode_reg (Pmode, index);
8829 #endif
8830
8831   /* If flag_force_addr were to affect this address
8832      it could interfere with the tricky assumptions made
8833      about addresses that contain label-refs,
8834      which may be valid only very near the tablejump itself.  */
8835   /* ??? The only correct use of CASE_VECTOR_MODE is the one inside the
8836      GET_MODE_SIZE, because this indicates how large insns are.  The other
8837      uses should all be Pmode, because they are addresses.  This code
8838      could fail if addresses and insns are not the same size.  */
8839   index = gen_rtx_PLUS (Pmode,
8840                         gen_rtx_MULT (Pmode, index,
8841                                       GEN_INT (GET_MODE_SIZE (CASE_VECTOR_MODE))),
8842                         gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, table_label));
8843 #ifdef PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS
8844   if (flag_pic)
8845     index = PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS (index);
8846   else
8847 #endif
8848     index = memory_address_noforce (CASE_VECTOR_MODE, index);
8849   temp = gen_reg_rtx (CASE_VECTOR_MODE);
8850   vector = gen_const_mem (CASE_VECTOR_MODE, index);
8851   convert_move (temp, vector, 0);
8852
8853   emit_jump_insn (gen_tablejump (temp, table_label));
8854
8855   /* If we are generating PIC code or if the table is PC-relative, the
8856      table and JUMP_INSN must be adjacent, so don't output a BARRIER.  */
8857   if (! CASE_VECTOR_PC_RELATIVE && ! flag_pic)
8858     emit_barrier ();
8859 }
8860
8861 int
8862 try_tablejump (tree index_type, tree index_expr, tree minval, tree range,
8863                rtx table_label, rtx default_label)
8864 {
8865   rtx index;
8866
8867   if (! HAVE_tablejump)
8868     return 0;
8869
8870   index_expr = fold (build2 (MINUS_EXPR, index_type,
8871                              convert (index_type, index_expr),
8872                              convert (index_type, minval)));
8873   index = expand_expr (index_expr, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8874   do_pending_stack_adjust ();
8875
8876   do_tablejump (index, TYPE_MODE (index_type),
8877                 convert_modes (TYPE_MODE (index_type),
8878                                TYPE_MODE (TREE_TYPE (range)),
8879                                expand_expr (range, NULL_RTX,
8880                                             VOIDmode, 0),
8881                                TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (range))),
8882                 table_label, default_label);
8883   return 1;
8884 }
8885
8886 /* Nonzero if the mode is a valid vector mode for this architecture.
8887    This returns nonzero even if there is no hardware support for the
8888    vector mode, but we can emulate with narrower modes.  */
8889
8890 int
8891 vector_mode_valid_p (enum machine_mode mode)
8892 {
8893   enum mode_class class = GET_MODE_CLASS (mode);
8894   enum machine_mode innermode;
8895
8896   /* Doh!  What's going on?  */
8897   if (class != MODE_VECTOR_INT
8898       && class != MODE_VECTOR_FLOAT)
8899     return 0;
8900
8901   /* Hardware support.  Woo hoo!  */
8902   if (targetm.vector_mode_supported_p (mode))
8903     return 1;
8904
8905   innermode = GET_MODE_INNER (mode);
8906
8907   /* We should probably return 1 if requesting V4DI and we have no DI,
8908      but we have V2DI, but this is probably very unlikely.  */
8909
8910   /* If we have support for the inner mode, we can safely emulate it.
8911      We may not have V2DI, but me can emulate with a pair of DIs.  */
8912   return targetm.scalar_mode_supported_p (innermode);
8913 }
8914
8915 /* Return a CONST_VECTOR rtx for a VECTOR_CST tree.  */
8916 static rtx
8917 const_vector_from_tree (tree exp)
8918 {
8919   rtvec v;
8920   int units, i;
8921   tree link, elt;
8922   enum machine_mode inner, mode;
8923
8924   mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
8925
8926   if (initializer_zerop (exp))
8927     return CONST0_RTX (mode);
8928
8929   units = GET_MODE_NUNITS (mode);
8930   inner = GET_MODE_INNER (mode);
8931
8932   v = rtvec_alloc (units);
8933
8934   link = TREE_VECTOR_CST_ELTS (exp);
8935   for (i = 0; link; link = TREE_CHAIN (link), ++i)
8936     {
8937       elt = TREE_VALUE (link);
8938
8939       if (TREE_CODE (elt) == REAL_CST)
8940         RTVEC_ELT (v, i) = CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (TREE_REAL_CST (elt),
8941                                                          inner);
8942       else
8943         RTVEC_ELT (v, i) = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (elt),
8944                                                TREE_INT_CST_HIGH (elt),
8945                                                inner);
8946     }
8947
8948   /* Initialize remaining elements to 0.  */
8949   for (; i < units; ++i)
8950     RTVEC_ELT (v, i) = CONST0_RTX (inner);
8951
8952   return gen_rtx_CONST_VECTOR (mode, v);
8953 }
8954 #include "gt-expr.h"