OSDN Git Service

* config/mcore/mcore.h (target_flags, HARDLIT_BIT, ALIGN8_BIT, DIV_BIT)
[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   /* See if we can coerce the target into moving both values at once.  */
2881
2882   /* Move floating point as parts.  */
2883   if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_COMPLEX_FLOAT
2884       && mov_optab->handlers[GET_MODE_INNER (mode)].insn_code != CODE_FOR_nothing)
2885     try_int = false;
2886   /* Not possible if the values are inherently not adjacent.  */
2887   else if (GET_CODE (x) == CONCAT || GET_CODE (y) == CONCAT)
2888     try_int = false;
2889   /* Is possible if both are registers (or subregs of registers).  */
2890   else if (register_operand (x, mode) && register_operand (y, mode))
2891     try_int = true;
2892   /* If one of the operands is a memory, and alignment constraints
2893      are friendly enough, we may be able to do combined memory operations.
2894      We do not attempt this if Y is a constant because that combination is
2895      usually better with the by-parts thing below.  */
2896   else if ((MEM_P (x) ? !CONSTANT_P (y) : MEM_P (y))
2897            && (!STRICT_ALIGNMENT
2898                || get_mode_alignment (mode) == BIGGEST_ALIGNMENT))
2899     try_int = true;
2900   else
2901     try_int = false;
2902
2903   if (try_int)
2904     {
2905       rtx ret;
2906
2907       /* For memory to memory moves, optimal behavior can be had with the
2908          existing block move logic.  */
2909       if (MEM_P (x) && MEM_P (y))
2910         {
2911           emit_block_move (x, y, GEN_INT (GET_MODE_SIZE (mode)),
2912                            BLOCK_OP_NO_LIBCALL);
2913           return get_last_insn ();
2914         }
2915
2916       ret = emit_move_via_integer (mode, x, y);
2917       if (ret)
2918         return ret;
2919     }
2920
2921   /* Show the output dies here.  This is necessary for SUBREGs
2922      of pseudos since we cannot track their lifetimes correctly;
2923      hard regs shouldn't appear here except as return values.  */
2924   if (!reload_completed && !reload_in_progress
2925       && REG_P (x) && !reg_overlap_mentioned_p (x, y))
2926     emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, x));
2927
2928   write_complex_part (x, read_complex_part (y, false), false);
2929   write_complex_part (x, read_complex_part (y, true), true);
2930   return get_last_insn ();
2931 }
2932
2933 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X.
2934    MODE is known to be MODE_CC.  Returns the last instruction emitted.  */
2935
2936 static rtx
2937 emit_move_ccmode (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
2938 {
2939   rtx ret;
2940
2941   /* Assume all MODE_CC modes are equivalent; if we have movcc, use it.  */
2942   if (mode != CCmode)
2943     {
2944       enum insn_code code = mov_optab->handlers[CCmode].insn_code;
2945       if (code != CODE_FOR_nothing)
2946         {
2947           x = emit_move_change_mode (CCmode, mode, x, true);
2948           y = emit_move_change_mode (CCmode, mode, y, true);
2949           return emit_insn (GEN_FCN (code) (x, y));
2950         }
2951     }
2952
2953   /* Otherwise, find the MODE_INT mode of the same width.  */
2954   ret = emit_move_via_integer (mode, x, y);
2955   gcc_assert (ret != NULL);
2956   return ret;
2957 }
2958
2959 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X.
2960    MODE is any multi-word or full-word mode that lacks a move_insn
2961    pattern.  Note that you will get better code if you define such
2962    patterns, even if they must turn into multiple assembler instructions.  */
2963
2964 static rtx
2965 emit_move_multi_word (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
2966 {
2967   rtx last_insn = 0;
2968   rtx seq, inner;
2969   bool need_clobber;
2970   int i;
2971       
2972   gcc_assert (GET_MODE_SIZE (mode) >= UNITS_PER_WORD);
2973       
2974   /* If X is a push on the stack, do the push now and replace
2975      X with a reference to the stack pointer.  */
2976   if (push_operand (x, mode))
2977     x = emit_move_resolve_push (mode, x);
2978
2979   /* If we are in reload, see if either operand is a MEM whose address
2980      is scheduled for replacement.  */
2981   if (reload_in_progress && MEM_P (x)
2982       && (inner = find_replacement (&XEXP (x, 0))) != XEXP (x, 0))
2983     x = replace_equiv_address_nv (x, inner);
2984   if (reload_in_progress && MEM_P (y)
2985       && (inner = find_replacement (&XEXP (y, 0))) != XEXP (y, 0))
2986     y = replace_equiv_address_nv (y, inner);
2987
2988   start_sequence ();
2989
2990   need_clobber = false;
2991   for (i = 0;
2992        i < (GET_MODE_SIZE (mode) + (UNITS_PER_WORD - 1)) / UNITS_PER_WORD;
2993        i++)
2994     {
2995       rtx xpart = operand_subword (x, i, 1, mode);
2996       rtx ypart = operand_subword (y, i, 1, mode);
2997
2998       /* If we can't get a part of Y, put Y into memory if it is a
2999          constant.  Otherwise, force it into a register.  If we still
3000          can't get a part of Y, abort.  */
3001       if (ypart == 0 && CONSTANT_P (y))
3002         {
3003           y = force_const_mem (mode, y);
3004           ypart = operand_subword (y, i, 1, mode);
3005         }
3006       else if (ypart == 0)
3007         ypart = operand_subword_force (y, i, mode);
3008
3009       gcc_assert (xpart && ypart);
3010
3011       need_clobber |= (GET_CODE (xpart) == SUBREG);
3012
3013       last_insn = emit_move_insn (xpart, ypart);
3014     }
3015
3016   seq = get_insns ();
3017   end_sequence ();
3018
3019   /* Show the output dies here.  This is necessary for SUBREGs
3020      of pseudos since we cannot track their lifetimes correctly;
3021      hard regs shouldn't appear here except as return values.
3022      We never want to emit such a clobber after reload.  */
3023   if (x != y
3024       && ! (reload_in_progress || reload_completed)
3025       && need_clobber != 0)
3026     emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, x));
3027
3028   emit_insn (seq);
3029
3030   return last_insn;
3031 }
3032
3033 /* Low level part of emit_move_insn.
3034    Called just like emit_move_insn, but assumes X and Y
3035    are basically valid.  */
3036
3037 rtx
3038 emit_move_insn_1 (rtx x, rtx y)
3039 {
3040   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
3041   enum insn_code code;
3042
3043   gcc_assert ((unsigned int) mode < (unsigned int) MAX_MACHINE_MODE);
3044
3045   code = mov_optab->handlers[mode].insn_code;
3046   if (code != CODE_FOR_nothing)
3047     return emit_insn (GEN_FCN (code) (x, y));
3048
3049   /* Expand complex moves by moving real part and imag part.  */
3050   if (COMPLEX_MODE_P (mode))
3051     return emit_move_complex (mode, x, y);
3052
3053   if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_CC)
3054     return emit_move_ccmode (mode, x, y);
3055
3056   /* Try using a move pattern for the corresponding integer mode.  This is
3057      only safe when simplify_subreg can convert MODE constants into integer
3058      constants.  At present, it can only do this reliably if the value
3059      fits within a HOST_WIDE_INT.  */
3060   if (!CONSTANT_P (y) || GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
3061     {
3062       rtx ret = emit_move_via_integer (mode, x, y);
3063       if (ret)
3064         return ret;
3065     }
3066
3067   return emit_move_multi_word (mode, x, y);
3068 }
3069
3070 /* Generate code to copy Y into X.
3071    Both Y and X must have the same mode, except that
3072    Y can be a constant with VOIDmode.
3073    This mode cannot be BLKmode; use emit_block_move for that.
3074
3075    Return the last instruction emitted.  */
3076
3077 rtx
3078 emit_move_insn (rtx x, rtx y)
3079 {
3080   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
3081   rtx y_cst = NULL_RTX;
3082   rtx last_insn, set;
3083
3084   gcc_assert (mode != BLKmode
3085               && (GET_MODE (y) == mode || GET_MODE (y) == VOIDmode));
3086
3087   if (CONSTANT_P (y))
3088     {
3089       if (optimize
3090           && SCALAR_FLOAT_MODE_P (GET_MODE (x))
3091           && (last_insn = compress_float_constant (x, y)))
3092         return last_insn;
3093
3094       y_cst = y;
3095
3096       if (!LEGITIMATE_CONSTANT_P (y))
3097         {
3098           y = force_const_mem (mode, y);
3099
3100           /* If the target's cannot_force_const_mem prevented the spill,
3101              assume that the target's move expanders will also take care
3102              of the non-legitimate constant.  */
3103           if (!y)
3104             y = y_cst;
3105         }
3106     }
3107
3108   /* If X or Y are memory references, verify that their addresses are valid
3109      for the machine.  */
3110   if (MEM_P (x)
3111       && ((! memory_address_p (GET_MODE (x), XEXP (x, 0))
3112            && ! push_operand (x, GET_MODE (x)))
3113           || (flag_force_addr
3114               && CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (x, 0)))))
3115     x = validize_mem (x);
3116
3117   if (MEM_P (y)
3118       && (! memory_address_p (GET_MODE (y), XEXP (y, 0))
3119           || (flag_force_addr
3120               && CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (y, 0)))))
3121     y = validize_mem (y);
3122
3123   gcc_assert (mode != BLKmode);
3124
3125   last_insn = emit_move_insn_1 (x, y);
3126
3127   if (y_cst && REG_P (x)
3128       && (set = single_set (last_insn)) != NULL_RTX
3129       && SET_DEST (set) == x
3130       && ! rtx_equal_p (y_cst, SET_SRC (set)))
3131     set_unique_reg_note (last_insn, REG_EQUAL, y_cst);
3132
3133   return last_insn;
3134 }
3135
3136 /* If Y is representable exactly in a narrower mode, and the target can
3137    perform the extension directly from constant or memory, then emit the
3138    move as an extension.  */
3139
3140 static rtx
3141 compress_float_constant (rtx x, rtx y)
3142 {
3143   enum machine_mode dstmode = GET_MODE (x);
3144   enum machine_mode orig_srcmode = GET_MODE (y);
3145   enum machine_mode srcmode;
3146   REAL_VALUE_TYPE r;
3147
3148   REAL_VALUE_FROM_CONST_DOUBLE (r, y);
3149
3150   for (srcmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (GET_MODE_CLASS (orig_srcmode));
3151        srcmode != orig_srcmode;
3152        srcmode = GET_MODE_WIDER_MODE (srcmode))
3153     {
3154       enum insn_code ic;
3155       rtx trunc_y, last_insn;
3156
3157       /* Skip if the target can't extend this way.  */
3158       ic = can_extend_p (dstmode, srcmode, 0);
3159       if (ic == CODE_FOR_nothing)
3160         continue;
3161
3162       /* Skip if the narrowed value isn't exact.  */
3163       if (! exact_real_truncate (srcmode, &r))
3164         continue;
3165
3166       trunc_y = CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (r, srcmode);
3167
3168       if (LEGITIMATE_CONSTANT_P (trunc_y))
3169         {
3170           /* Skip if the target needs extra instructions to perform
3171              the extension.  */
3172           if (! (*insn_data[ic].operand[1].predicate) (trunc_y, srcmode))
3173             continue;
3174         }
3175       else if (float_extend_from_mem[dstmode][srcmode])
3176         trunc_y = validize_mem (force_const_mem (srcmode, trunc_y));
3177       else
3178         continue;
3179
3180       emit_unop_insn (ic, x, trunc_y, UNKNOWN);
3181       last_insn = get_last_insn ();
3182
3183       if (REG_P (x))
3184         set_unique_reg_note (last_insn, REG_EQUAL, y);
3185
3186       return last_insn;
3187     }
3188
3189   return NULL_RTX;
3190 }
3191 \f
3192 /* Pushing data onto the stack.  */
3193
3194 /* Push a block of length SIZE (perhaps variable)
3195    and return an rtx to address the beginning of the block.
3196    The value may be virtual_outgoing_args_rtx.
3197
3198    EXTRA is the number of bytes of padding to push in addition to SIZE.
3199    BELOW nonzero means this padding comes at low addresses;
3200    otherwise, the padding comes at high addresses.  */
3201
3202 rtx
3203 push_block (rtx size, int extra, int below)
3204 {
3205   rtx temp;
3206
3207   size = convert_modes (Pmode, ptr_mode, size, 1);
3208   if (CONSTANT_P (size))
3209     anti_adjust_stack (plus_constant (size, extra));
3210   else if (REG_P (size) && extra == 0)
3211     anti_adjust_stack (size);
3212   else
3213     {
3214       temp = copy_to_mode_reg (Pmode, size);
3215       if (extra != 0)
3216         temp = expand_binop (Pmode, add_optab, temp, GEN_INT (extra),
3217                              temp, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
3218       anti_adjust_stack (temp);
3219     }
3220
3221 #ifndef STACK_GROWS_DOWNWARD
3222   if (0)
3223 #else
3224   if (1)
3225 #endif
3226     {
3227       temp = virtual_outgoing_args_rtx;
3228       if (extra != 0 && below)
3229         temp = plus_constant (temp, extra);
3230     }
3231   else
3232     {
3233       if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
3234         temp = plus_constant (virtual_outgoing_args_rtx,
3235                               -INTVAL (size) - (below ? 0 : extra));
3236       else if (extra != 0 && !below)
3237         temp = gen_rtx_PLUS (Pmode, virtual_outgoing_args_rtx,
3238                              negate_rtx (Pmode, plus_constant (size, extra)));
3239       else
3240         temp = gen_rtx_PLUS (Pmode, virtual_outgoing_args_rtx,
3241                              negate_rtx (Pmode, size));
3242     }
3243
3244   return memory_address (GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), temp);
3245 }
3246
3247 #ifdef PUSH_ROUNDING
3248
3249 /* Emit single push insn.  */
3250
3251 static void
3252 emit_single_push_insn (enum machine_mode mode, rtx x, tree type)
3253 {
3254   rtx dest_addr;
3255   unsigned rounded_size = PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (mode));
3256   rtx dest;
3257   enum insn_code icode;
3258   insn_operand_predicate_fn pred;
3259
3260   stack_pointer_delta += PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (mode));
3261   /* If there is push pattern, use it.  Otherwise try old way of throwing
3262      MEM representing push operation to move expander.  */
3263   icode = push_optab->handlers[(int) mode].insn_code;
3264   if (icode != CODE_FOR_nothing)
3265     {
3266       if (((pred = insn_data[(int) icode].operand[0].predicate)
3267            && !((*pred) (x, mode))))
3268         x = force_reg (mode, x);
3269       emit_insn (GEN_FCN (icode) (x));
3270       return;
3271     }
3272   if (GET_MODE_SIZE (mode) == rounded_size)
3273     dest_addr = gen_rtx_fmt_e (STACK_PUSH_CODE, Pmode, stack_pointer_rtx);
3274   /* If we are to pad downward, adjust the stack pointer first and
3275      then store X into the stack location using an offset.  This is
3276      because emit_move_insn does not know how to pad; it does not have
3277      access to type.  */
3278   else if (FUNCTION_ARG_PADDING (mode, type) == downward)
3279     {
3280       unsigned padding_size = rounded_size - GET_MODE_SIZE (mode);
3281       HOST_WIDE_INT offset;
3282
3283       emit_move_insn (stack_pointer_rtx,
3284                       expand_binop (Pmode,
3285 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3286                                     sub_optab,
3287 #else
3288                                     add_optab,
3289 #endif
3290                                     stack_pointer_rtx,
3291                                     GEN_INT (rounded_size),
3292                                     NULL_RTX, 0, OPTAB_LIB_WIDEN));
3293
3294       offset = (HOST_WIDE_INT) padding_size;
3295 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3296       if (STACK_PUSH_CODE == POST_DEC)
3297         /* We have already decremented the stack pointer, so get the
3298            previous value.  */
3299         offset += (HOST_WIDE_INT) rounded_size;
3300 #else
3301       if (STACK_PUSH_CODE == POST_INC)
3302         /* We have already incremented the stack pointer, so get the
3303            previous value.  */
3304         offset -= (HOST_WIDE_INT) rounded_size;
3305 #endif
3306       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx, GEN_INT (offset));
3307     }
3308   else
3309     {
3310 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3311       /* ??? This seems wrong if STACK_PUSH_CODE == POST_DEC.  */
3312       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx,
3313                                 GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT) rounded_size));
3314 #else
3315       /* ??? This seems wrong if STACK_PUSH_CODE == POST_INC.  */
3316       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx,
3317                                 GEN_INT (rounded_size));
3318 #endif
3319       dest_addr = gen_rtx_PRE_MODIFY (Pmode, stack_pointer_rtx, dest_addr);
3320     }
3321
3322   dest = gen_rtx_MEM (mode, dest_addr);
3323
3324   if (type != 0)
3325     {
3326       set_mem_attributes (dest, type, 1);
3327
3328       if (flag_optimize_sibling_calls)
3329         /* Function incoming arguments may overlap with sibling call
3330            outgoing arguments and we cannot allow reordering of reads
3331            from function arguments with stores to outgoing arguments
3332            of sibling calls.  */
3333         set_mem_alias_set (dest, 0);
3334     }
3335   emit_move_insn (dest, x);
3336 }
3337 #endif
3338
3339 /* Generate code to push X onto the stack, assuming it has mode MODE and
3340    type TYPE.
3341    MODE is redundant except when X is a CONST_INT (since they don't
3342    carry mode info).
3343    SIZE is an rtx for the size of data to be copied (in bytes),
3344    needed only if X is BLKmode.
3345
3346    ALIGN (in bits) is maximum alignment we can assume.
3347
3348    If PARTIAL and REG are both nonzero, then copy that many of the first
3349    bytes of X into registers starting with REG, and push the rest of X.
3350    The amount of space pushed is decreased by PARTIAL bytes.
3351    REG must be a hard register in this case.
3352    If REG is zero but PARTIAL is not, take any all others actions for an
3353    argument partially in registers, but do not actually load any
3354    registers.
3355
3356    EXTRA is the amount in bytes of extra space to leave next to this arg.
3357    This is ignored if an argument block has already been allocated.
3358
3359    On a machine that lacks real push insns, ARGS_ADDR is the address of
3360    the bottom of the argument block for this call.  We use indexing off there
3361    to store the arg.  On machines with push insns, ARGS_ADDR is 0 when a
3362    argument block has not been preallocated.
3363
3364    ARGS_SO_FAR is the size of args previously pushed for this call.
3365
3366    REG_PARM_STACK_SPACE is nonzero if functions require stack space
3367    for arguments passed in registers.  If nonzero, it will be the number
3368    of bytes required.  */
3369
3370 void
3371 emit_push_insn (rtx x, enum machine_mode mode, tree type, rtx size,
3372                 unsigned int align, int partial, rtx reg, int extra,
3373                 rtx args_addr, rtx args_so_far, int reg_parm_stack_space,
3374                 rtx alignment_pad)
3375 {
3376   rtx xinner;
3377   enum direction stack_direction
3378 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3379     = downward;
3380 #else
3381     = upward;
3382 #endif
3383
3384   /* Decide where to pad the argument: `downward' for below,
3385      `upward' for above, or `none' for don't pad it.
3386      Default is below for small data on big-endian machines; else above.  */
3387   enum direction where_pad = FUNCTION_ARG_PADDING (mode, type);
3388
3389   /* Invert direction if stack is post-decrement.
3390      FIXME: why?  */
3391   if (STACK_PUSH_CODE == POST_DEC)
3392     if (where_pad != none)
3393       where_pad = (where_pad == downward ? upward : downward);
3394
3395   xinner = x;
3396
3397   if (mode == BLKmode)
3398     {
3399       /* Copy a block into the stack, entirely or partially.  */
3400
3401       rtx temp;
3402       int used;
3403       int offset;
3404       int skip;
3405
3406       offset = partial % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3407       used = partial - offset;
3408
3409       gcc_assert (size);
3410
3411       /* USED is now the # of bytes we need not copy to the stack
3412          because registers will take care of them.  */
3413
3414       if (partial != 0)
3415         xinner = adjust_address (xinner, BLKmode, used);
3416
3417       /* If the partial register-part of the arg counts in its stack size,
3418          skip the part of stack space corresponding to the registers.
3419          Otherwise, start copying to the beginning of the stack space,
3420          by setting SKIP to 0.  */
3421       skip = (reg_parm_stack_space == 0) ? 0 : used;
3422
3423 #ifdef PUSH_ROUNDING
3424       /* Do it with several push insns if that doesn't take lots of insns
3425          and if there is no difficulty with push insns that skip bytes
3426          on the stack for alignment purposes.  */
3427       if (args_addr == 0
3428           && PUSH_ARGS
3429           && GET_CODE (size) == CONST_INT
3430           && skip == 0
3431           && MEM_ALIGN (xinner) >= align
3432           && (MOVE_BY_PIECES_P ((unsigned) INTVAL (size) - used, align))
3433           /* Here we avoid the case of a structure whose weak alignment
3434              forces many pushes of a small amount of data,
3435              and such small pushes do rounding that causes trouble.  */
3436           && ((! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (word_mode, align))
3437               || align >= BIGGEST_ALIGNMENT
3438               || (PUSH_ROUNDING (align / BITS_PER_UNIT)
3439                   == (align / BITS_PER_UNIT)))
3440           && PUSH_ROUNDING (INTVAL (size)) == INTVAL (size))
3441         {
3442           /* Push padding now if padding above and stack grows down,
3443              or if padding below and stack grows up.
3444              But if space already allocated, this has already been done.  */
3445           if (extra && args_addr == 0
3446               && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
3447             anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3448
3449           move_by_pieces (NULL, xinner, INTVAL (size) - used, align, 0);
3450         }
3451       else
3452 #endif /* PUSH_ROUNDING  */
3453         {
3454           rtx target;
3455
3456           /* Otherwise make space on the stack and copy the data
3457              to the address of that space.  */
3458
3459           /* Deduct words put into registers from the size we must copy.  */
3460           if (partial != 0)
3461             {
3462               if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
3463                 size = GEN_INT (INTVAL (size) - used);
3464               else
3465                 size = expand_binop (GET_MODE (size), sub_optab, size,
3466                                      GEN_INT (used), NULL_RTX, 0,
3467                                      OPTAB_LIB_WIDEN);
3468             }
3469
3470           /* Get the address of the stack space.
3471              In this case, we do not deal with EXTRA separately.
3472              A single stack adjust will do.  */
3473           if (! args_addr)
3474             {
3475               temp = push_block (size, extra, where_pad == downward);
3476               extra = 0;
3477             }
3478           else if (GET_CODE (args_so_far) == CONST_INT)
3479             temp = memory_address (BLKmode,
3480                                    plus_constant (args_addr,
3481                                                   skip + INTVAL (args_so_far)));
3482           else
3483             temp = memory_address (BLKmode,
3484                                    plus_constant (gen_rtx_PLUS (Pmode,
3485                                                                 args_addr,
3486                                                                 args_so_far),
3487                                                   skip));
3488
3489           if (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3490             {
3491               /* If the source is referenced relative to the stack pointer,
3492                  copy it to another register to stabilize it.  We do not need
3493                  to do this if we know that we won't be changing sp.  */
3494
3495               if (reg_mentioned_p (virtual_stack_dynamic_rtx, temp)
3496                   || reg_mentioned_p (virtual_outgoing_args_rtx, temp))
3497                 temp = copy_to_reg (temp);
3498             }
3499
3500           target = gen_rtx_MEM (BLKmode, temp);
3501
3502           /* We do *not* set_mem_attributes here, because incoming arguments
3503              may overlap with sibling call outgoing arguments and we cannot
3504              allow reordering of reads from function arguments with stores
3505              to outgoing arguments of sibling calls.  We do, however, want
3506              to record the alignment of the stack slot.  */
3507           /* ALIGN may well be better aligned than TYPE, e.g. due to
3508              PARM_BOUNDARY.  Assume the caller isn't lying.  */
3509           set_mem_align (target, align);
3510
3511           emit_block_move (target, xinner, size, BLOCK_OP_CALL_PARM);
3512         }
3513     }
3514   else if (partial > 0)
3515     {
3516       /* Scalar partly in registers.  */
3517
3518       int size = GET_MODE_SIZE (mode) / UNITS_PER_WORD;
3519       int i;
3520       int not_stack;
3521       /* # bytes of start of argument
3522          that we must make space for but need not store.  */
3523       int offset = partial % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_WORD);
3524       int args_offset = INTVAL (args_so_far);
3525       int skip;
3526
3527       /* Push padding now if padding above and stack grows down,
3528          or if padding below and stack grows up.
3529          But if space already allocated, this has already been done.  */
3530       if (extra && args_addr == 0
3531           && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
3532         anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3533
3534       /* If we make space by pushing it, we might as well push
3535          the real data.  Otherwise, we can leave OFFSET nonzero
3536          and leave the space uninitialized.  */
3537       if (args_addr == 0)
3538         offset = 0;
3539
3540       /* Now NOT_STACK gets the number of words that we don't need to
3541          allocate on the stack.  */
3542       not_stack = (partial - offset) / UNITS_PER_WORD;
3543
3544       /* If the partial register-part of the arg counts in its stack size,
3545          skip the part of stack space corresponding to the registers.
3546          Otherwise, start copying to the beginning of the stack space,
3547          by setting SKIP to 0.  */
3548       skip = (reg_parm_stack_space == 0) ? 0 : not_stack;
3549
3550       if (CONSTANT_P (x) && ! LEGITIMATE_CONSTANT_P (x))
3551         x = validize_mem (force_const_mem (mode, x));
3552
3553       /* If X is a hard register in a non-integer mode, copy it into a pseudo;
3554          SUBREGs of such registers are not allowed.  */
3555       if ((REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
3556            && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (x)) != MODE_INT))
3557         x = copy_to_reg (x);
3558
3559       /* Loop over all the words allocated on the stack for this arg.  */
3560       /* We can do it by words, because any scalar bigger than a word
3561          has a size a multiple of a word.  */
3562 #ifndef PUSH_ARGS_REVERSED
3563       for (i = not_stack; i < size; i++)
3564 #else
3565       for (i = size - 1; i >= not_stack; i--)
3566 #endif
3567         if (i >= not_stack + offset)
3568           emit_push_insn (operand_subword_force (x, i, mode),
3569                           word_mode, NULL_TREE, NULL_RTX, align, 0, NULL_RTX,
3570                           0, args_addr,
3571                           GEN_INT (args_offset + ((i - not_stack + skip)
3572                                                   * UNITS_PER_WORD)),
3573                           reg_parm_stack_space, alignment_pad);
3574     }
3575   else
3576     {
3577       rtx addr;
3578       rtx dest;
3579
3580       /* Push padding now if padding above and stack grows down,
3581          or if padding below and stack grows up.
3582          But if space already allocated, this has already been done.  */
3583       if (extra && args_addr == 0
3584           && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
3585         anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3586
3587 #ifdef PUSH_ROUNDING
3588       if (args_addr == 0 && PUSH_ARGS)
3589         emit_single_push_insn (mode, x, type);
3590       else
3591 #endif
3592         {
3593           if (GET_CODE (args_so_far) == CONST_INT)
3594             addr
3595               = memory_address (mode,
3596                                 plus_constant (args_addr,
3597                                                INTVAL (args_so_far)));
3598           else
3599             addr = memory_address (mode, gen_rtx_PLUS (Pmode, args_addr,
3600                                                        args_so_far));
3601           dest = gen_rtx_MEM (mode, addr);
3602
3603           /* We do *not* set_mem_attributes here, because incoming arguments
3604              may overlap with sibling call outgoing arguments and we cannot
3605              allow reordering of reads from function arguments with stores
3606              to outgoing arguments of sibling calls.  We do, however, want
3607              to record the alignment of the stack slot.  */
3608           /* ALIGN may well be better aligned than TYPE, e.g. due to
3609              PARM_BOUNDARY.  Assume the caller isn't lying.  */
3610           set_mem_align (dest, align);
3611
3612           emit_move_insn (dest, x);
3613         }
3614     }
3615
3616   /* If part should go in registers, copy that part
3617      into the appropriate registers.  Do this now, at the end,
3618      since mem-to-mem copies above may do function calls.  */
3619   if (partial > 0 && reg != 0)
3620     {
3621       /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous locations.
3622          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
3623       if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
3624         emit_group_load (reg, x, type, -1);
3625       else
3626         {
3627           gcc_assert (partial % UNITS_PER_WORD == 0);
3628           move_block_to_reg (REGNO (reg), x, partial / UNITS_PER_WORD, mode);
3629         }
3630     }
3631
3632   if (extra && args_addr == 0 && where_pad == stack_direction)
3633     anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3634
3635   if (alignment_pad && args_addr == 0)
3636     anti_adjust_stack (alignment_pad);
3637 }
3638 \f
3639 /* Return X if X can be used as a subtarget in a sequence of arithmetic
3640    operations.  */
3641
3642 static rtx
3643 get_subtarget (rtx x)
3644 {
3645   return (optimize
3646           || x == 0
3647            /* Only registers can be subtargets.  */
3648            || !REG_P (x)
3649            /* Don't use hard regs to avoid extending their life.  */
3650            || REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
3651           ? 0 : x);
3652 }
3653
3654 /* A subroutine of expand_assignment.  Optimize FIELD op= VAL, where
3655    FIELD is a bitfield.  Returns true if the optimization was successful,
3656    and there's nothing else to do.  */
3657
3658 static bool
3659 optimize_bitfield_assignment_op (unsigned HOST_WIDE_INT bitsize,
3660                                  unsigned HOST_WIDE_INT bitpos,
3661                                  enum machine_mode mode1, rtx str_rtx,
3662                                  tree to, tree src)
3663 {
3664   enum machine_mode str_mode = GET_MODE (str_rtx);
3665   unsigned int str_bitsize = GET_MODE_BITSIZE (str_mode);
3666   tree op0, op1;
3667   rtx value, result;
3668   optab binop;
3669
3670   if (mode1 != VOIDmode
3671       || bitsize >= BITS_PER_WORD
3672       || str_bitsize > BITS_PER_WORD
3673       || TREE_SIDE_EFFECTS (to)
3674       || TREE_THIS_VOLATILE (to))
3675     return false;
3676
3677   STRIP_NOPS (src);
3678   if (!BINARY_CLASS_P (src)
3679       || TREE_CODE (TREE_TYPE (src)) != INTEGER_TYPE)
3680     return false;
3681
3682   op0 = TREE_OPERAND (src, 0);
3683   op1 = TREE_OPERAND (src, 1);
3684   STRIP_NOPS (op0);
3685
3686   if (!operand_equal_p (to, op0, 0))
3687     return false;
3688
3689   if (MEM_P (str_rtx))
3690     {
3691       unsigned HOST_WIDE_INT offset1;
3692
3693       if (str_bitsize == 0 || str_bitsize > BITS_PER_WORD)
3694         str_mode = word_mode;
3695       str_mode = get_best_mode (bitsize, bitpos,
3696                                 MEM_ALIGN (str_rtx), str_mode, 0);
3697       if (str_mode == VOIDmode)
3698         return false;
3699       str_bitsize = GET_MODE_BITSIZE (str_mode);
3700
3701       offset1 = bitpos;
3702       bitpos %= str_bitsize;
3703       offset1 = (offset1 - bitpos) / BITS_PER_UNIT;
3704       str_rtx = adjust_address (str_rtx, str_mode, offset1);
3705     }
3706   else if (!REG_P (str_rtx) && GET_CODE (str_rtx) != SUBREG)
3707     return false;
3708
3709   /* If the bit field covers the whole REG/MEM, store_field
3710      will likely generate better code.  */
3711   if (bitsize >= str_bitsize)
3712     return false;
3713
3714   /* We can't handle fields split across multiple entities.  */
3715   if (bitpos + bitsize > str_bitsize)
3716     return false;
3717
3718   if (BYTES_BIG_ENDIAN)
3719     bitpos = str_bitsize - bitpos - bitsize;
3720
3721   switch (TREE_CODE (src))
3722     {
3723     case PLUS_EXPR:
3724     case MINUS_EXPR:
3725       /* For now, just optimize the case of the topmost bitfield
3726          where we don't need to do any masking and also
3727          1 bit bitfields where xor can be used.
3728          We might win by one instruction for the other bitfields
3729          too if insv/extv instructions aren't used, so that
3730          can be added later.  */
3731       if (bitpos + bitsize != str_bitsize
3732           && (bitsize != 1 || TREE_CODE (op1) != INTEGER_CST))
3733         break;
3734
3735       value = expand_expr (op1, NULL_RTX, str_mode, 0);
3736       value = convert_modes (str_mode,
3737                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (op1)), value,
3738                              TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op1)));
3739
3740       /* We may be accessing data outside the field, which means
3741          we can alias adjacent data.  */
3742       if (MEM_P (str_rtx))
3743         {
3744           str_rtx = shallow_copy_rtx (str_rtx);
3745           set_mem_alias_set (str_rtx, 0);
3746           set_mem_expr (str_rtx, 0);
3747         }
3748
3749       binop = TREE_CODE (src) == PLUS_EXPR ? add_optab : sub_optab;
3750       if (bitsize == 1 && bitpos + bitsize != str_bitsize)
3751         {
3752           value = expand_and (str_mode, value, const1_rtx, NULL);
3753           binop = xor_optab;
3754         }
3755       value = expand_shift (LSHIFT_EXPR, str_mode, value,
3756                             build_int_cst (NULL_TREE, bitpos),
3757                             NULL_RTX, 1);
3758       result = expand_binop (str_mode, binop, str_rtx,
3759                              value, str_rtx, 1, OPTAB_WIDEN);
3760       if (result != str_rtx)
3761         emit_move_insn (str_rtx, result);
3762       return true;
3763
3764     case BIT_IOR_EXPR:
3765     case BIT_XOR_EXPR:
3766       if (TREE_CODE (op1) != INTEGER_CST)
3767         break;
3768       value = expand_expr (op1, NULL_RTX, GET_MODE (str_rtx), 0);
3769       value = convert_modes (GET_MODE (str_rtx),
3770                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (op1)), value,
3771                              TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op1)));
3772
3773       /* We may be accessing data outside the field, which means
3774          we can alias adjacent data.  */
3775       if (MEM_P (str_rtx))
3776         {
3777           str_rtx = shallow_copy_rtx (str_rtx);
3778           set_mem_alias_set (str_rtx, 0);
3779           set_mem_expr (str_rtx, 0);
3780         }
3781
3782       binop = TREE_CODE (src) == BIT_IOR_EXPR ? ior_optab : xor_optab;
3783       if (bitpos + bitsize != GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (str_rtx)))
3784         {
3785           rtx mask = GEN_INT (((unsigned HOST_WIDE_INT) 1 << bitsize)
3786                               - 1);
3787           value = expand_and (GET_MODE (str_rtx), value, mask,
3788                               NULL_RTX);
3789         }
3790       value = expand_shift (LSHIFT_EXPR, GET_MODE (str_rtx), value,
3791                             build_int_cst (NULL_TREE, bitpos),
3792                             NULL_RTX, 1);
3793       result = expand_binop (GET_MODE (str_rtx), binop, str_rtx,
3794                              value, str_rtx, 1, OPTAB_WIDEN);
3795       if (result != str_rtx)
3796         emit_move_insn (str_rtx, result);
3797       return true;
3798
3799     default:
3800       break;
3801     }
3802
3803   return false;
3804 }
3805
3806
3807 /* Expand an assignment that stores the value of FROM into TO.  */
3808
3809 void
3810 expand_assignment (tree to, tree from)
3811 {
3812   rtx to_rtx = 0;
3813   rtx result;
3814
3815   /* Don't crash if the lhs of the assignment was erroneous.  */
3816
3817   if (TREE_CODE (to) == ERROR_MARK)
3818     {
3819       result = expand_expr (from, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
3820       return;
3821     }
3822
3823   /* Assignment of a structure component needs special treatment
3824      if the structure component's rtx is not simply a MEM.
3825      Assignment of an array element at a constant index, and assignment of
3826      an array element in an unaligned packed structure field, has the same
3827      problem.  */
3828   if (handled_component_p (to)
3829       || TREE_CODE (TREE_TYPE (to)) == ARRAY_TYPE)
3830     {
3831       enum machine_mode mode1;
3832       HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
3833       tree offset;
3834       int unsignedp;
3835       int volatilep = 0;
3836       tree tem;
3837
3838       push_temp_slots ();
3839       tem = get_inner_reference (to, &bitsize, &bitpos, &offset, &mode1,
3840                                  &unsignedp, &volatilep, true);
3841
3842       /* If we are going to use store_bit_field and extract_bit_field,
3843          make sure to_rtx will be safe for multiple use.  */
3844
3845       to_rtx = expand_expr (tem, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
3846
3847       if (offset != 0)
3848         {
3849           rtx offset_rtx = expand_expr (offset, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_SUM);
3850
3851           gcc_assert (MEM_P (to_rtx));
3852
3853 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
3854           if (GET_MODE (offset_rtx) != Pmode)
3855             offset_rtx = convert_to_mode (Pmode, offset_rtx, 0);
3856 #else
3857           if (GET_MODE (offset_rtx) != ptr_mode)
3858             offset_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, offset_rtx, 0);
3859 #endif
3860
3861           /* A constant address in TO_RTX can have VOIDmode, we must not try
3862              to call force_reg for that case.  Avoid that case.  */
3863           if (MEM_P (to_rtx)
3864               && GET_MODE (to_rtx) == BLKmode
3865               && GET_MODE (XEXP (to_rtx, 0)) != VOIDmode
3866               && bitsize > 0
3867               && (bitpos % bitsize) == 0
3868               && (bitsize % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)) == 0
3869               && MEM_ALIGN (to_rtx) == GET_MODE_ALIGNMENT (mode1))
3870             {
3871               to_rtx = adjust_address (to_rtx, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
3872               bitpos = 0;
3873             }
3874
3875           to_rtx = offset_address (to_rtx, offset_rtx,
3876                                    highest_pow2_factor_for_target (to,
3877                                                                    offset));
3878         }
3879
3880       /* Handle expand_expr of a complex value returning a CONCAT.  */
3881       if (GET_CODE (to_rtx) == CONCAT)
3882         {
3883           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (from)) == COMPLEX_TYPE)
3884             {
3885               gcc_assert (bitpos == 0);
3886               result = store_expr (from, to_rtx, false);
3887             }
3888           else
3889             {
3890               gcc_assert (bitpos == 0 || bitpos == GET_MODE_BITSIZE (mode1));
3891               result = store_expr (from, XEXP (to_rtx, bitpos != 0), false);
3892             }
3893         }
3894       else
3895         {
3896           if (MEM_P (to_rtx))
3897             {
3898               /* If the field is at offset zero, we could have been given the
3899                  DECL_RTX of the parent struct.  Don't munge it.  */
3900               to_rtx = shallow_copy_rtx (to_rtx);
3901
3902               set_mem_attributes_minus_bitpos (to_rtx, to, 0, bitpos);
3903
3904               /* Deal with volatile and readonly fields.  The former is only
3905                  done for MEM.  Also set MEM_KEEP_ALIAS_SET_P if needed.  */
3906               if (volatilep)
3907                 MEM_VOLATILE_P (to_rtx) = 1;
3908               if (component_uses_parent_alias_set (to))
3909                 MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) = 1;
3910             }
3911
3912           if (optimize_bitfield_assignment_op (bitsize, bitpos, mode1,
3913                                                to_rtx, to, from))
3914             result = NULL;
3915           else
3916             result = store_field (to_rtx, bitsize, bitpos, mode1, from,
3917                                   TREE_TYPE (tem), get_alias_set (to));
3918         }
3919
3920       if (result)
3921         preserve_temp_slots (result);
3922       free_temp_slots ();
3923       pop_temp_slots ();
3924       return;
3925     }
3926
3927   /* If the rhs is a function call and its value is not an aggregate,
3928      call the function before we start to compute the lhs.
3929      This is needed for correct code for cases such as
3930      val = setjmp (buf) on machines where reference to val
3931      requires loading up part of an address in a separate insn.
3932
3933      Don't do this if TO is a VAR_DECL or PARM_DECL whose DECL_RTL is REG
3934      since it might be a promoted variable where the zero- or sign- extension
3935      needs to be done.  Handling this in the normal way is safe because no
3936      computation is done before the call.  */
3937   if (TREE_CODE (from) == CALL_EXPR && ! aggregate_value_p (from, from)
3938       && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (from))) == INTEGER_CST
3939       && ! ((TREE_CODE (to) == VAR_DECL || TREE_CODE (to) == PARM_DECL)
3940             && REG_P (DECL_RTL (to))))
3941     {
3942       rtx value;
3943
3944       push_temp_slots ();
3945       value = expand_expr (from, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
3946       if (to_rtx == 0)
3947         to_rtx = expand_expr (to, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
3948
3949       /* Handle calls that return values in multiple non-contiguous locations.
3950          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
3951       if (GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL)
3952         emit_group_load (to_rtx, value, TREE_TYPE (from),
3953                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (from)));
3954       else if (GET_MODE (to_rtx) == BLKmode)
3955         emit_block_move (to_rtx, value, expr_size (from), BLOCK_OP_NORMAL);
3956       else
3957         {
3958           if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (to)))
3959             value = convert_memory_address (GET_MODE (to_rtx), value);
3960           emit_move_insn (to_rtx, value);
3961         }
3962       preserve_temp_slots (to_rtx);
3963       free_temp_slots ();
3964       pop_temp_slots ();
3965       return;
3966     }
3967
3968   /* Ordinary treatment.  Expand TO to get a REG or MEM rtx.
3969      Don't re-expand if it was expanded already (in COMPONENT_REF case).  */
3970
3971   if (to_rtx == 0)
3972     to_rtx = expand_expr (to, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
3973
3974   /* Don't move directly into a return register.  */
3975   if (TREE_CODE (to) == RESULT_DECL
3976       && (REG_P (to_rtx) || GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL))
3977     {
3978       rtx temp;
3979
3980       push_temp_slots ();
3981       temp = expand_expr (from, 0, GET_MODE (to_rtx), 0);
3982
3983       if (GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL)
3984         emit_group_load (to_rtx, temp, TREE_TYPE (from),
3985                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (from)));
3986       else
3987         emit_move_insn (to_rtx, temp);
3988
3989       preserve_temp_slots (to_rtx);
3990       free_temp_slots ();
3991       pop_temp_slots ();
3992       return;
3993     }
3994
3995   /* In case we are returning the contents of an object which overlaps
3996      the place the value is being stored, use a safe function when copying
3997      a value through a pointer into a structure value return block.  */
3998   if (TREE_CODE (to) == RESULT_DECL && TREE_CODE (from) == INDIRECT_REF
3999       && current_function_returns_struct
4000       && !current_function_returns_pcc_struct)
4001     {
4002       rtx from_rtx, size;
4003
4004       push_temp_slots ();
4005       size = expr_size (from);
4006       from_rtx = expand_expr (from, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
4007
4008       emit_library_call (memmove_libfunc, LCT_NORMAL,
4009                          VOIDmode, 3, XEXP (to_rtx, 0), Pmode,
4010                          XEXP (from_rtx, 0), Pmode,
4011                          convert_to_mode (TYPE_MODE (sizetype),
4012                                           size, TYPE_UNSIGNED (sizetype)),
4013                          TYPE_MODE (sizetype));
4014
4015       preserve_temp_slots (to_rtx);
4016       free_temp_slots ();
4017       pop_temp_slots ();
4018       return;
4019     }
4020
4021   /* Compute FROM and store the value in the rtx we got.  */
4022
4023   push_temp_slots ();
4024   result = store_expr (from, to_rtx, 0);
4025   preserve_temp_slots (result);
4026   free_temp_slots ();
4027   pop_temp_slots ();
4028   return;
4029 }
4030
4031 /* Generate code for computing expression EXP,
4032    and storing the value into TARGET.
4033
4034    If the mode is BLKmode then we may return TARGET itself.
4035    It turns out that in BLKmode it doesn't cause a problem.
4036    because C has no operators that could combine two different
4037    assignments into the same BLKmode object with different values
4038    with no sequence point.  Will other languages need this to
4039    be more thorough?
4040
4041    If CALL_PARAM_P is nonzero, this is a store into a call param on the
4042    stack, and block moves may need to be treated specially.  */
4043
4044 rtx
4045 store_expr (tree exp, rtx target, int call_param_p)
4046 {
4047   rtx temp;
4048   rtx alt_rtl = NULL_RTX;
4049   int dont_return_target = 0;
4050
4051   if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)))
4052     {
4053       /* C++ can generate ?: expressions with a throw expression in one
4054          branch and an rvalue in the other. Here, we resolve attempts to
4055          store the throw expression's nonexistent result.  */
4056       gcc_assert (!call_param_p);
4057       expand_expr (exp, const0_rtx, VOIDmode, 0);
4058       return NULL_RTX;
4059     }
4060   if (TREE_CODE (exp) == COMPOUND_EXPR)
4061     {
4062       /* Perform first part of compound expression, then assign from second
4063          part.  */
4064       expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode,
4065                    call_param_p ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL);
4066       return store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), target, call_param_p);
4067     }
4068   else if (TREE_CODE (exp) == COND_EXPR && GET_MODE (target) == BLKmode)
4069     {
4070       /* For conditional expression, get safe form of the target.  Then
4071          test the condition, doing the appropriate assignment on either
4072          side.  This avoids the creation of unnecessary temporaries.
4073          For non-BLKmode, it is more efficient not to do this.  */
4074
4075       rtx lab1 = gen_label_rtx (), lab2 = gen_label_rtx ();
4076
4077       do_pending_stack_adjust ();
4078       NO_DEFER_POP;
4079       jumpifnot (TREE_OPERAND (exp, 0), lab1);
4080       store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), target, call_param_p);
4081       emit_jump_insn (gen_jump (lab2));
4082       emit_barrier ();
4083       emit_label (lab1);
4084       store_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), target, call_param_p);
4085       emit_label (lab2);
4086       OK_DEFER_POP;
4087
4088       return NULL_RTX;
4089     }
4090   else if (GET_CODE (target) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (target))
4091     /* If this is a scalar in a register that is stored in a wider mode
4092        than the declared mode, compute the result into its declared mode
4093        and then convert to the wider mode.  Our value is the computed
4094        expression.  */
4095     {
4096       rtx inner_target = 0;
4097
4098       /* We can do the conversion inside EXP, which will often result
4099          in some optimizations.  Do the conversion in two steps: first
4100          change the signedness, if needed, then the extend.  But don't
4101          do this if the type of EXP is a subtype of something else
4102          since then the conversion might involve more than just
4103          converting modes.  */
4104       if (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
4105           && TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)) == 0
4106           && (!lang_hooks.reduce_bit_field_operations
4107               || (GET_MODE_PRECISION (GET_MODE (target))
4108                   == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (exp)))))
4109         {
4110           if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp))
4111               != SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target))
4112             exp = convert
4113               (lang_hooks.types.signed_or_unsigned_type
4114                (SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target), TREE_TYPE (exp)), exp);
4115
4116           exp = convert (lang_hooks.types.type_for_mode
4117                          (GET_MODE (SUBREG_REG (target)),
4118                           SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target)),
4119                          exp);
4120
4121           inner_target = SUBREG_REG (target);
4122         }
4123
4124       temp = expand_expr (exp, inner_target, VOIDmode,
4125                           call_param_p ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL);
4126
4127       /* If TEMP is a VOIDmode constant, use convert_modes to make
4128          sure that we properly convert it.  */
4129       if (CONSTANT_P (temp) && GET_MODE (temp) == VOIDmode)
4130         {
4131           temp = convert_modes (GET_MODE (target), TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
4132                                 temp, SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4133           temp = convert_modes (GET_MODE (SUBREG_REG (target)),
4134                                 GET_MODE (target), temp,
4135                                 SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4136         }
4137
4138       convert_move (SUBREG_REG (target), temp,
4139                     SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4140
4141       return NULL_RTX;
4142     }
4143   else
4144     {
4145       temp = expand_expr_real (exp, target, GET_MODE (target),
4146                                (call_param_p
4147                                 ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL),
4148                                &alt_rtl);
4149       /* Return TARGET if it's a specified hardware register.
4150          If TARGET is a volatile mem ref, either return TARGET
4151          or return a reg copied *from* TARGET; ANSI requires this.
4152
4153          Otherwise, if TEMP is not TARGET, return TEMP
4154          if it is constant (for efficiency),
4155          or if we really want the correct value.  */
4156       if (!(target && REG_P (target)
4157             && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
4158           && !(MEM_P (target) && MEM_VOLATILE_P (target))
4159           && ! rtx_equal_p (temp, target)
4160           && CONSTANT_P (temp))
4161         dont_return_target = 1;
4162     }
4163
4164   /* If TEMP is a VOIDmode constant and the mode of the type of EXP is not
4165      the same as that of TARGET, adjust the constant.  This is needed, for
4166      example, in case it is a CONST_DOUBLE and we want only a word-sized
4167      value.  */
4168   if (CONSTANT_P (temp) && GET_MODE (temp) == VOIDmode
4169       && TREE_CODE (exp) != ERROR_MARK
4170       && GET_MODE (target) != TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)))
4171     temp = convert_modes (GET_MODE (target), TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
4172                           temp, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp)));
4173
4174   /* If value was not generated in the target, store it there.
4175      Convert the value to TARGET's type first if necessary and emit the
4176      pending incrementations that have been queued when expanding EXP.
4177      Note that we cannot emit the whole queue blindly because this will
4178      effectively disable the POST_INC optimization later.
4179
4180      If TEMP and TARGET compare equal according to rtx_equal_p, but
4181      one or both of them are volatile memory refs, we have to distinguish
4182      two cases:
4183      - expand_expr has used TARGET.  In this case, we must not generate
4184        another copy.  This can be detected by TARGET being equal according
4185        to == .
4186      - expand_expr has not used TARGET - that means that the source just
4187        happens to have the same RTX form.  Since temp will have been created
4188        by expand_expr, it will compare unequal according to == .
4189        We must generate a copy in this case, to reach the correct number
4190        of volatile memory references.  */
4191
4192   if ((! rtx_equal_p (temp, target)
4193        || (temp != target && (side_effects_p (temp)
4194                               || side_effects_p (target))))
4195       && TREE_CODE (exp) != ERROR_MARK
4196       /* If store_expr stores a DECL whose DECL_RTL(exp) == TARGET,
4197          but TARGET is not valid memory reference, TEMP will differ
4198          from TARGET although it is really the same location.  */
4199       && !(alt_rtl && rtx_equal_p (alt_rtl, target))
4200       /* If there's nothing to copy, don't bother.  Don't call expr_size
4201          unless necessary, because some front-ends (C++) expr_size-hook
4202          aborts on objects that are not supposed to be bit-copied or
4203          bit-initialized.  */
4204       && expr_size (exp) != const0_rtx)
4205     {
4206       if (GET_MODE (temp) != GET_MODE (target)
4207           && GET_MODE (temp) != VOIDmode)
4208         {
4209           int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp));
4210           if (dont_return_target)
4211             {
4212               /* In this case, we will return TEMP,
4213                  so make sure it has the proper mode.
4214                  But don't forget to store the value into TARGET.  */
4215               temp = convert_to_mode (GET_MODE (target), temp, unsignedp);
4216               emit_move_insn (target, temp);
4217             }
4218           else
4219             convert_move (target, temp, unsignedp);
4220         }
4221
4222       else if (GET_MODE (temp) == BLKmode && TREE_CODE (exp) == STRING_CST)
4223         {
4224           /* Handle copying a string constant into an array.  The string
4225              constant may be shorter than the array.  So copy just the string's
4226              actual length, and clear the rest.  First get the size of the data
4227              type of the string, which is actually the size of the target.  */
4228           rtx size = expr_size (exp);
4229
4230           if (GET_CODE (size) == CONST_INT
4231               && INTVAL (size) < TREE_STRING_LENGTH (exp))
4232             emit_block_move (target, temp, size,
4233                              (call_param_p
4234                               ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
4235           else
4236             {
4237               /* Compute the size of the data to copy from the string.  */
4238               tree copy_size
4239                 = size_binop (MIN_EXPR,
4240                               make_tree (sizetype, size),
4241                               size_int (TREE_STRING_LENGTH (exp)));
4242               rtx copy_size_rtx
4243                 = expand_expr (copy_size, NULL_RTX, VOIDmode,
4244                                (call_param_p
4245                                 ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL));
4246               rtx label = 0;
4247
4248               /* Copy that much.  */
4249               copy_size_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, copy_size_rtx,
4250                                                TYPE_UNSIGNED (sizetype));
4251               emit_block_move (target, temp, copy_size_rtx,
4252                                (call_param_p
4253                                 ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
4254
4255               /* Figure out how much is left in TARGET that we have to clear.
4256                  Do all calculations in ptr_mode.  */
4257               if (GET_CODE (copy_size_rtx) == CONST_INT)
4258                 {
4259                   size = plus_constant (size, -INTVAL (copy_size_rtx));
4260                   target = adjust_address (target, BLKmode,
4261                                            INTVAL (copy_size_rtx));
4262                 }
4263               else
4264                 {
4265                   size = expand_binop (TYPE_MODE (sizetype), sub_optab, size,
4266                                        copy_size_rtx, NULL_RTX, 0,
4267                                        OPTAB_LIB_WIDEN);
4268
4269 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
4270                   if (GET_MODE (copy_size_rtx) != Pmode)
4271                     copy_size_rtx = convert_to_mode (Pmode, copy_size_rtx,
4272                                                      TYPE_UNSIGNED (sizetype));
4273 #endif
4274
4275                   target = offset_address (target, copy_size_rtx,
4276                                            highest_pow2_factor (copy_size));
4277                   label = gen_label_rtx ();
4278                   emit_cmp_and_jump_insns (size, const0_rtx, LT, NULL_RTX,
4279                                            GET_MODE (size), 0, label);
4280                 }
4281
4282               if (size != const0_rtx)
4283                 clear_storage (target, size);
4284
4285               if (label)
4286                 emit_label (label);
4287             }
4288         }
4289       /* Handle calls that return values in multiple non-contiguous locations.
4290          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4291       else if (GET_CODE (target) == PARALLEL)
4292         emit_group_load (target, temp, TREE_TYPE (exp),
4293                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (exp)));
4294       else if (GET_MODE (temp) == BLKmode)
4295         emit_block_move (target, temp, expr_size (exp),
4296                          (call_param_p
4297                           ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
4298       else
4299         {
4300           temp = force_operand (temp, target);
4301           if (temp != target)
4302             emit_move_insn (target, temp);
4303         }
4304     }
4305
4306   return NULL_RTX;
4307 }
4308 \f
4309 /* Examine CTOR to discover:
4310    * how many scalar fields are set to nonzero values,
4311      and place it in *P_NZ_ELTS;
4312    * how many scalar fields are set to non-constant values,
4313      and place it in  *P_NC_ELTS; and
4314    * how many scalar fields in total are in CTOR,
4315      and place it in *P_ELT_COUNT.
4316    * if a type is a union, and the initializer from the constructor
4317      is not the largest element in the union, then set *p_must_clear.  */
4318
4319 static void
4320 categorize_ctor_elements_1 (tree ctor, HOST_WIDE_INT *p_nz_elts,
4321                             HOST_WIDE_INT *p_nc_elts,
4322                             HOST_WIDE_INT *p_elt_count,
4323                             bool *p_must_clear)
4324 {
4325   HOST_WIDE_INT nz_elts, nc_elts, elt_count;
4326   tree list;
4327
4328   nz_elts = 0;
4329   nc_elts = 0;
4330   elt_count = 0;
4331
4332   for (list = CONSTRUCTOR_ELTS (ctor); list; list = TREE_CHAIN (list))
4333     {
4334       tree value = TREE_VALUE (list);
4335       tree purpose = TREE_PURPOSE (list);
4336       HOST_WIDE_INT mult;
4337
4338       mult = 1;
4339       if (TREE_CODE (purpose) == RANGE_EXPR)
4340         {
4341           tree lo_index = TREE_OPERAND (purpose, 0);
4342           tree hi_index = TREE_OPERAND (purpose, 1);
4343
4344           if (host_integerp (lo_index, 1) && host_integerp (hi_index, 1))
4345             mult = (tree_low_cst (hi_index, 1)
4346                     - tree_low_cst (lo_index, 1) + 1);
4347         }
4348
4349       switch (TREE_CODE (value))
4350         {
4351         case CONSTRUCTOR:
4352           {
4353             HOST_WIDE_INT nz = 0, nc = 0, ic = 0;
4354             categorize_ctor_elements_1 (value, &nz, &nc, &ic, p_must_clear);
4355             nz_elts += mult * nz;
4356             nc_elts += mult * nc;
4357             elt_count += mult * ic;
4358           }
4359           break;
4360
4361         case INTEGER_CST:
4362         case REAL_CST:
4363           if (!initializer_zerop (value))
4364             nz_elts += mult;
4365           elt_count += mult;
4366           break;
4367
4368         case STRING_CST:
4369           nz_elts += mult * TREE_STRING_LENGTH (value);
4370           elt_count += mult * TREE_STRING_LENGTH (value);
4371           break;
4372
4373         case COMPLEX_CST:
4374           if (!initializer_zerop (TREE_REALPART (value)))
4375             nz_elts += mult;
4376           if (!initializer_zerop (TREE_IMAGPART (value)))
4377             nz_elts += mult;
4378           elt_count += mult;
4379           break;
4380
4381         case VECTOR_CST:
4382           {
4383             tree v;
4384             for (v = TREE_VECTOR_CST_ELTS (value); v; v = TREE_CHAIN (v))
4385               {
4386                 if (!initializer_zerop (TREE_VALUE (v)))
4387                   nz_elts += mult;
4388                 elt_count += mult;
4389               }
4390           }
4391           break;
4392
4393         default:
4394           nz_elts += mult;
4395           elt_count += mult;
4396           if (!initializer_constant_valid_p (value, TREE_TYPE (value)))
4397             nc_elts += mult;
4398           break;
4399         }
4400     }
4401
4402   if (!*p_must_clear
4403       && (TREE_CODE (TREE_TYPE (ctor)) == UNION_TYPE
4404           || TREE_CODE (TREE_TYPE (ctor)) == QUAL_UNION_TYPE))
4405     {
4406       tree init_sub_type;
4407       bool clear_this = true;
4408
4409       list = CONSTRUCTOR_ELTS (ctor);
4410       if (list)
4411         {
4412           /* We don't expect more than one element of the union to be
4413              initialized.  Not sure what we should do otherwise... */
4414           gcc_assert (TREE_CHAIN (list) == NULL);
4415
4416           init_sub_type = TREE_TYPE (TREE_VALUE (list));
4417
4418           /* ??? We could look at each element of the union, and find the
4419              largest element.  Which would avoid comparing the size of the
4420              initialized element against any tail padding in the union.
4421              Doesn't seem worth the effort...  */
4422           if (simple_cst_equal (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (ctor)), 
4423                                 TYPE_SIZE (init_sub_type)) == 1)
4424             {
4425               /* And now we have to find out if the element itself is fully
4426                  constructed.  E.g. for union { struct { int a, b; } s; } u
4427                  = { .s = { .a = 1 } }.  */
4428               if (elt_count == count_type_elements (init_sub_type))
4429                 clear_this = false;
4430             }
4431         }
4432
4433       *p_must_clear = clear_this;
4434     }
4435
4436   *p_nz_elts += nz_elts;
4437   *p_nc_elts += nc_elts;
4438   *p_elt_count += elt_count;
4439 }
4440
4441 void
4442 categorize_ctor_elements (tree ctor, HOST_WIDE_INT *p_nz_elts,
4443                           HOST_WIDE_INT *p_nc_elts,
4444                           HOST_WIDE_INT *p_elt_count,
4445                           bool *p_must_clear)
4446 {
4447   *p_nz_elts = 0;
4448   *p_nc_elts = 0;
4449   *p_elt_count = 0;
4450   *p_must_clear = false;
4451   categorize_ctor_elements_1 (ctor, p_nz_elts, p_nc_elts, p_elt_count,
4452                               p_must_clear);
4453 }
4454
4455 /* Count the number of scalars in TYPE.  Return -1 on overflow or
4456    variable-sized.  */
4457
4458 HOST_WIDE_INT
4459 count_type_elements (tree type)
4460 {
4461   const HOST_WIDE_INT max = ~((HOST_WIDE_INT)1 << (HOST_BITS_PER_WIDE_INT-1));
4462   switch (TREE_CODE (type))
4463     {
4464     case ARRAY_TYPE:
4465       {
4466         tree telts = array_type_nelts (type);
4467         if (telts && host_integerp (telts, 1))
4468           {
4469             HOST_WIDE_INT n = tree_low_cst (telts, 1) + 1;
4470             HOST_WIDE_INT m = count_type_elements (TREE_TYPE (type));
4471             if (n == 0)
4472               return 0;
4473             else if (max / n > m)
4474               return n * m;
4475           }
4476         return -1;
4477       }
4478
4479     case RECORD_TYPE:
4480       {
4481         HOST_WIDE_INT n = 0, t;
4482         tree f;
4483
4484         for (f = TYPE_FIELDS (type); f ; f = TREE_CHAIN (f))
4485           if (TREE_CODE (f) == FIELD_DECL)
4486             {
4487               t = count_type_elements (TREE_TYPE (f));
4488               if (t < 0)
4489                 return -1;
4490               n += t;
4491             }
4492
4493         return n;
4494       }
4495
4496     case UNION_TYPE:
4497     case QUAL_UNION_TYPE:
4498       {
4499         /* Ho hum.  How in the world do we guess here?  Clearly it isn't
4500            right to count the fields.  Guess based on the number of words.  */
4501         HOST_WIDE_INT n = int_size_in_bytes (type);
4502         if (n < 0)
4503           return -1;
4504         return n / UNITS_PER_WORD;
4505       }
4506
4507     case COMPLEX_TYPE:
4508       return 2;
4509
4510     case VECTOR_TYPE:
4511       return TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type);
4512
4513     case INTEGER_TYPE:
4514     case REAL_TYPE:
4515     case ENUMERAL_TYPE:
4516     case BOOLEAN_TYPE:
4517     case CHAR_TYPE:
4518     case POINTER_TYPE:
4519     case OFFSET_TYPE:
4520     case REFERENCE_TYPE:
4521       return 1;
4522
4523     case VOID_TYPE:
4524     case METHOD_TYPE:
4525     case FUNCTION_TYPE:
4526     case LANG_TYPE:
4527     default:
4528       gcc_unreachable ();
4529     }
4530 }
4531
4532 /* Return 1 if EXP contains mostly (3/4)  zeros.  */
4533
4534 static int
4535 mostly_zeros_p (tree exp)
4536 {
4537   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR)
4538
4539     {
4540       HOST_WIDE_INT nz_elts, nc_elts, count, elts;
4541       bool must_clear;
4542
4543       categorize_ctor_elements (exp, &nz_elts, &nc_elts, &count, &must_clear);
4544       if (must_clear)
4545         return 1;
4546
4547       elts = count_type_elements (TREE_TYPE (exp));
4548
4549       return nz_elts < elts / 4;
4550     }
4551
4552   return initializer_zerop (exp);
4553 }
4554 \f
4555 /* Helper function for store_constructor.
4556    TARGET, BITSIZE, BITPOS, MODE, EXP are as for store_field.
4557    TYPE is the type of the CONSTRUCTOR, not the element type.
4558    CLEARED is as for store_constructor.
4559    ALIAS_SET is the alias set to use for any stores.
4560
4561    This provides a recursive shortcut back to store_constructor when it isn't
4562    necessary to go through store_field.  This is so that we can pass through
4563    the cleared field to let store_constructor know that we may not have to
4564    clear a substructure if the outer structure has already been cleared.  */
4565
4566 static void
4567 store_constructor_field (rtx target, unsigned HOST_WIDE_INT bitsize,
4568                          HOST_WIDE_INT bitpos, enum machine_mode mode,
4569                          tree exp, tree type, int cleared, int alias_set)
4570 {
4571   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR
4572       /* We can only call store_constructor recursively if the size and
4573          bit position are on a byte boundary.  */
4574       && bitpos % BITS_PER_UNIT == 0
4575       && (bitsize > 0 && bitsize % BITS_PER_UNIT == 0)
4576       /* If we have a nonzero bitpos for a register target, then we just
4577          let store_field do the bitfield handling.  This is unlikely to
4578          generate unnecessary clear instructions anyways.  */
4579       && (bitpos == 0 || MEM_P (target)))
4580     {
4581       if (MEM_P (target))
4582         target
4583           = adjust_address (target,
4584                             GET_MODE (target) == BLKmode
4585                             || 0 != (bitpos
4586                                      % GET_MODE_ALIGNMENT (GET_MODE (target)))
4587                             ? BLKmode : VOIDmode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
4588
4589
4590       /* Update the alias set, if required.  */
4591       if (MEM_P (target) && ! MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
4592           && MEM_ALIAS_SET (target) != 0)
4593         {
4594           target = copy_rtx (target);
4595           set_mem_alias_set (target, alias_set);
4596         }
4597
4598       store_constructor (exp, target, cleared, bitsize / BITS_PER_UNIT);
4599     }
4600   else
4601     store_field (target, bitsize, bitpos, mode, exp, type, alias_set);
4602 }
4603
4604 /* Store the value of constructor EXP into the rtx TARGET.
4605    TARGET is either a REG or a MEM; we know it cannot conflict, since
4606    safe_from_p has been called.
4607    CLEARED is true if TARGET is known to have been zero'd.
4608    SIZE is the number of bytes of TARGET we are allowed to modify: this
4609    may not be the same as the size of EXP if we are assigning to a field
4610    which has been packed to exclude padding bits.  */
4611
4612 static void
4613 store_constructor (tree exp, rtx target, int cleared, HOST_WIDE_INT size)
4614 {
4615   tree type = TREE_TYPE (exp);
4616 #ifdef WORD_REGISTER_OPERATIONS
4617   HOST_WIDE_INT exp_size = int_size_in_bytes (type);
4618 #endif
4619
4620   switch (TREE_CODE (type))
4621     {
4622     case RECORD_TYPE:
4623     case UNION_TYPE:
4624     case QUAL_UNION_TYPE:
4625       {
4626         tree elt;
4627
4628         /* If size is zero or the target is already cleared, do nothing.  */
4629         if (size == 0 || cleared)
4630           cleared = 1;
4631         /* We either clear the aggregate or indicate the value is dead.  */
4632         else if ((TREE_CODE (type) == UNION_TYPE
4633                   || TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
4634                  && ! CONSTRUCTOR_ELTS (exp))
4635           /* If the constructor is empty, clear the union.  */
4636           {
4637             clear_storage (target, expr_size (exp));
4638             cleared = 1;
4639           }
4640
4641         /* If we are building a static constructor into a register,
4642            set the initial value as zero so we can fold the value into
4643            a constant.  But if more than one register is involved,
4644            this probably loses.  */
4645         else if (REG_P (target) && TREE_STATIC (exp)
4646                  && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target)) <= UNITS_PER_WORD)
4647           {
4648             emit_move_insn (target, CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
4649             cleared = 1;
4650           }
4651
4652         /* If the constructor has fewer fields than the structure or
4653            if we are initializing the structure to mostly zeros, clear
4654            the whole structure first.  Don't do this if TARGET is a
4655            register whose mode size isn't equal to SIZE since
4656            clear_storage can't handle this case.  */
4657         else if (size > 0
4658                  && ((list_length (CONSTRUCTOR_ELTS (exp))
4659                       != fields_length (type))
4660                      || mostly_zeros_p (exp))
4661                  && (!REG_P (target)
4662                      || ((HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target))
4663                          == size)))
4664           {
4665             clear_storage (target, GEN_INT (size));
4666             cleared = 1;
4667           }
4668
4669         if (! cleared)
4670           emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, target));
4671
4672         /* Store each element of the constructor into the
4673            corresponding field of TARGET.  */
4674
4675         for (elt = CONSTRUCTOR_ELTS (exp); elt; elt = TREE_CHAIN (elt))
4676           {
4677             tree field = TREE_PURPOSE (elt);
4678             tree value = TREE_VALUE (elt);
4679             enum machine_mode mode;
4680             HOST_WIDE_INT bitsize;
4681             HOST_WIDE_INT bitpos = 0;
4682             tree offset;
4683             rtx to_rtx = target;
4684             
4685             /* Just ignore missing fields.  We cleared the whole
4686                structure, above, if any fields are missing.  */
4687             if (field == 0)
4688               continue;
4689             
4690             if (cleared && initializer_zerop (value))
4691               continue;
4692             
4693             if (host_integerp (DECL_SIZE (field), 1))
4694               bitsize = tree_low_cst (DECL_SIZE (field), 1);
4695             else
4696               bitsize = -1;
4697             
4698             mode = DECL_MODE (field);
4699             if (DECL_BIT_FIELD (field))
4700               mode = VOIDmode;
4701             
4702             offset = DECL_FIELD_OFFSET (field);
4703             if (host_integerp (offset, 0)
4704                 && host_integerp (bit_position (field), 0))
4705               {
4706                 bitpos = int_bit_position (field);
4707                 offset = 0;
4708               }
4709             else
4710               bitpos = tree_low_cst (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field), 0);
4711             
4712             if (offset)
4713               {
4714                 rtx offset_rtx;
4715                 
4716                 offset
4717                   = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (offset,
4718                                                     make_tree (TREE_TYPE (exp),
4719                                                                target));
4720
4721                 offset_rtx = expand_expr (offset, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
4722                 gcc_assert (MEM_P (to_rtx));
4723                 
4724 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
4725                 if (GET_MODE (offset_rtx) != Pmode)
4726                   offset_rtx = convert_to_mode (Pmode, offset_rtx, 0);
4727 #else
4728                 if (GET_MODE (offset_rtx) != ptr_mode)
4729                   offset_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, offset_rtx, 0);
4730 #endif
4731
4732                 to_rtx = offset_address (to_rtx, offset_rtx,
4733                                          highest_pow2_factor (offset));
4734               }
4735
4736 #ifdef WORD_REGISTER_OPERATIONS
4737             /* If this initializes a field that is smaller than a
4738                word, at the start of a word, try to widen it to a full
4739                word.  This special case allows us to output C++ member
4740                function initializations in a form that the optimizers
4741                can understand.  */
4742             if (REG_P (target)
4743                 && bitsize < BITS_PER_WORD
4744                 && bitpos % BITS_PER_WORD == 0
4745                 && GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
4746                 && TREE_CODE (value) == INTEGER_CST
4747                 && exp_size >= 0
4748                 && bitpos + BITS_PER_WORD <= exp_size * BITS_PER_UNIT)
4749               {
4750                 tree type = TREE_TYPE (value);
4751                 
4752                 if (TYPE_PRECISION (type) < BITS_PER_WORD)
4753                   {
4754                     type = lang_hooks.types.type_for_size
4755                       (BITS_PER_WORD, TYPE_UNSIGNED (type));
4756                     value = convert (type, value);
4757                   }
4758                 
4759                 if (BYTES_BIG_ENDIAN)
4760                   value
4761                     = fold (build2 (LSHIFT_EXPR, type, value,
4762                                     build_int_cst (NULL_TREE,
4763                                                    BITS_PER_WORD - bitsize)));
4764                 bitsize = BITS_PER_WORD;
4765                 mode = word_mode;
4766               }
4767 #endif
4768
4769             if (MEM_P (to_rtx) && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx)
4770                 && DECL_NONADDRESSABLE_P (field))
4771               {
4772                 to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
4773                 MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) = 1;
4774               }
4775             
4776             store_constructor_field (to_rtx, bitsize, bitpos, mode,
4777                                      value, type, cleared,
4778                                      get_alias_set (TREE_TYPE (field)));
4779           }
4780         break;
4781       }
4782     case ARRAY_TYPE:
4783       {
4784         tree elt;
4785         int i;
4786         int need_to_clear;
4787         tree domain;
4788         tree elttype = TREE_TYPE (type);
4789         int const_bounds_p;
4790         HOST_WIDE_INT minelt = 0;
4791         HOST_WIDE_INT maxelt = 0;
4792
4793         domain = TYPE_DOMAIN (type);
4794         const_bounds_p = (TYPE_MIN_VALUE (domain)
4795                           && TYPE_MAX_VALUE (domain)
4796                           && host_integerp (TYPE_MIN_VALUE (domain), 0)
4797                           && host_integerp (TYPE_MAX_VALUE (domain), 0));
4798
4799         /* If we have constant bounds for the range of the type, get them.  */
4800         if (const_bounds_p)
4801           {
4802             minelt = tree_low_cst (TYPE_MIN_VALUE (domain), 0);
4803             maxelt = tree_low_cst (TYPE_MAX_VALUE (domain), 0);
4804           }
4805
4806         /* If the constructor has fewer elements than the array, clear
4807            the whole array first.  Similarly if this is static
4808            constructor of a non-BLKmode object.  */
4809         if (cleared)
4810           need_to_clear = 0;
4811         else if (REG_P (target) && TREE_STATIC (exp))
4812           need_to_clear = 1;
4813         else
4814           {
4815             HOST_WIDE_INT count = 0, zero_count = 0;
4816             need_to_clear = ! const_bounds_p;
4817             
4818             /* This loop is a more accurate version of the loop in
4819                mostly_zeros_p (it handles RANGE_EXPR in an index).  It
4820                is also needed to check for missing elements.  */
4821             for (elt = CONSTRUCTOR_ELTS (exp);
4822                  elt != NULL_TREE && ! need_to_clear;
4823                  elt = TREE_CHAIN (elt))
4824               {
4825                 tree index = TREE_PURPOSE (elt);
4826                 HOST_WIDE_INT this_node_count;
4827                 
4828                 if (index != NULL_TREE && TREE_CODE (index) == RANGE_EXPR)
4829                   {
4830                     tree lo_index = TREE_OPERAND (index, 0);
4831                     tree hi_index = TREE_OPERAND (index, 1);
4832                     
4833                     if (! host_integerp (lo_index, 1)
4834                         || ! host_integerp (hi_index, 1))
4835                       {
4836                         need_to_clear = 1;
4837                         break;
4838                       }
4839                     
4840                     this_node_count = (tree_low_cst (hi_index, 1)
4841                                        - tree_low_cst (lo_index, 1) + 1);
4842                   }
4843                 else
4844                   this_node_count = 1;
4845                 
4846                 count += this_node_count;
4847                 if (mostly_zeros_p (TREE_VALUE (elt)))
4848                   zero_count += this_node_count;
4849               }
4850             
4851             /* Clear the entire array first if there are any missing
4852                elements, or if the incidence of zero elements is >=
4853                75%.  */
4854             if (! need_to_clear
4855                 && (count < maxelt - minelt + 1
4856                     || 4 * zero_count >= 3 * count))
4857               need_to_clear = 1;
4858           }
4859         
4860         if (need_to_clear && size > 0)
4861           {
4862             if (REG_P (target))
4863               emit_move_insn (target,  CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
4864             else
4865               clear_storage (target, GEN_INT (size));
4866             cleared = 1;
4867           }
4868
4869         if (!cleared && REG_P (target))
4870           /* Inform later passes that the old value is dead.  */
4871           emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, target));
4872
4873         /* Store each element of the constructor into the
4874            corresponding element of TARGET, determined by counting the
4875            elements.  */
4876         for (elt = CONSTRUCTOR_ELTS (exp), i = 0;
4877              elt;
4878              elt = TREE_CHAIN (elt), i++)
4879           {
4880             enum machine_mode mode;
4881             HOST_WIDE_INT bitsize;
4882             HOST_WIDE_INT bitpos;
4883             int unsignedp;
4884             tree value = TREE_VALUE (elt);
4885             tree index = TREE_PURPOSE (elt);
4886             rtx xtarget = target;
4887             
4888             if (cleared && initializer_zerop (value))
4889               continue;
4890             
4891             unsignedp = TYPE_UNSIGNED (elttype);
4892             mode = TYPE_MODE (elttype);
4893             if (mode == BLKmode)
4894               bitsize = (host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1)
4895                          ? tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1)
4896                          : -1);
4897             else
4898               bitsize = GET_MODE_BITSIZE (mode);
4899             
4900             if (index != NULL_TREE && TREE_CODE (index) == RANGE_EXPR)
4901               {
4902                 tree lo_index = TREE_OPERAND (index, 0);
4903                 tree hi_index = TREE_OPERAND (index, 1);
4904                 rtx index_r, pos_rtx;
4905                 HOST_WIDE_INT lo, hi, count;
4906                 tree position;
4907                 
4908                 /* If the range is constant and "small", unroll the loop.  */
4909                 if (const_bounds_p
4910                     && host_integerp (lo_index, 0)
4911                     && host_integerp (hi_index, 0)
4912                     && (lo = tree_low_cst (lo_index, 0),
4913                         hi = tree_low_cst (hi_index, 0),
4914                         count = hi - lo + 1,
4915                         (!MEM_P (target)
4916                          || count <= 2
4917                          || (host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1)
4918                              && (tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1) * count
4919                                  <= 40 * 8)))))
4920                   {
4921                     lo -= minelt;  hi -= minelt;
4922                     for (; lo <= hi; lo++)
4923                       {
4924                         bitpos = lo * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 0);
4925                         
4926                         if (MEM_P (target)
4927                             && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
4928                             && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
4929                             && TYPE_NONALIASED_COMPONENT (type))
4930                           {
4931                             target = copy_rtx (target);
4932                             MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target) = 1;
4933                           }
4934                         
4935                         store_constructor_field
4936                           (target, bitsize, bitpos, mode, value, type, cleared,
4937                            get_alias_set (elttype));
4938                       }
4939                   }
4940                 else
4941                   {
4942                     rtx loop_start = gen_label_rtx ();
4943                     rtx loop_end = gen_label_rtx ();
4944                     tree exit_cond;
4945                     
4946                     expand_expr (hi_index, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
4947                     unsignedp = TYPE_UNSIGNED (domain);
4948                     
4949                     index = build_decl (VAR_DECL, NULL_TREE, domain);
4950                     
4951                     index_r
4952                       = gen_reg_rtx (promote_mode (domain, DECL_MODE (index),
4953                                                    &unsignedp, 0));
4954                     SET_DECL_RTL (index, index_r);
4955                     store_expr (lo_index, index_r, 0);
4956                     
4957                     /* Build the head of the loop.  */
4958                     do_pending_stack_adjust ();
4959                     emit_label (loop_start);
4960
4961                     /* Assign value to element index.  */
4962                     position
4963                       = convert (ssizetype,
4964                                  fold (build2 (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (index),
4965                                                index, TYPE_MIN_VALUE (domain))));
4966                     position = size_binop (MULT_EXPR, position,
4967                                            convert (ssizetype,
4968                                                     TYPE_SIZE_UNIT (elttype)));
4969                     
4970                     pos_rtx = expand_expr (position, 0, VOIDmode, 0);
4971                     xtarget = offset_address (target, pos_rtx,
4972                                               highest_pow2_factor (position));
4973                     xtarget = adjust_address (xtarget, mode, 0);
4974                     if (TREE_CODE (value) == CONSTRUCTOR)
4975                       store_constructor (value, xtarget, cleared,
4976                                          bitsize / BITS_PER_UNIT);
4977                     else
4978                       store_expr (value, xtarget, 0);
4979
4980                     /* Generate a conditional jump to exit the loop.  */
4981                     exit_cond = build2 (LT_EXPR, integer_type_node,
4982                                         index, hi_index);
4983                     jumpif (exit_cond, loop_end);
4984                     
4985                     /* Update the loop counter, and jump to the head of
4986                        the loop.  */
4987                     expand_assignment (index,
4988                                        build2 (PLUS_EXPR, TREE_TYPE (index),
4989                                                index, integer_one_node));
4990                     
4991                     emit_jump (loop_start);
4992                     
4993                     /* Build the end of the loop.  */
4994                     emit_label (loop_end);
4995                   }
4996               }
4997             else if ((index != 0 && ! host_integerp (index, 0))
4998                      || ! host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1))
4999               {
5000                 tree position;
5001                 
5002                 if (index == 0)
5003                   index = ssize_int (1);
5004                 
5005                 if (minelt)
5006                   index = fold_convert (ssizetype,
5007                                         fold (build2 (MINUS_EXPR,
5008                                                       TREE_TYPE (index),
5009                                                       index,
5010                                                       TYPE_MIN_VALUE (domain))));
5011                 
5012                 position = size_binop (MULT_EXPR, index,
5013                                        convert (ssizetype,
5014                                                 TYPE_SIZE_UNIT (elttype)));
5015                 xtarget = offset_address (target,
5016                                           expand_expr (position, 0, VOIDmode, 0),
5017                                           highest_pow2_factor (position));
5018                 xtarget = adjust_address (xtarget, mode, 0);
5019                 store_expr (value, xtarget, 0);
5020               }
5021             else
5022               {
5023                 if (index != 0)
5024                   bitpos = ((tree_low_cst (index, 0) - minelt)
5025                             * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1));
5026                 else
5027                   bitpos = (i * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1));
5028                 
5029                 if (MEM_P (target) && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
5030                     && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
5031                     && TYPE_NONALIASED_COMPONENT (type))
5032                   {
5033                     target = copy_rtx (target);
5034                     MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target) = 1;
5035                   }
5036                 store_constructor_field (target, bitsize, bitpos, mode, value,
5037                                          type, cleared, get_alias_set (elttype));
5038               }
5039           }
5040         break;
5041       }
5042
5043     case VECTOR_TYPE:
5044       {
5045         tree elt;
5046         int i;
5047         int need_to_clear;
5048         int icode = 0;
5049         tree elttype = TREE_TYPE (type);
5050         int elt_size = tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1);
5051         enum machine_mode eltmode = TYPE_MODE (elttype);
5052         HOST_WIDE_INT bitsize;
5053         HOST_WIDE_INT bitpos;
5054         rtvec vector = NULL;
5055         unsigned n_elts;
5056         
5057         gcc_assert (eltmode != BLKmode);
5058         
5059         n_elts = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type);
5060         if (REG_P (target) && VECTOR_MODE_P (GET_MODE (target)))
5061           {
5062             enum machine_mode mode = GET_MODE (target);
5063             
5064             icode = (int) vec_init_optab->handlers[mode].insn_code;
5065             if (icode != CODE_FOR_nothing)
5066               {
5067                 unsigned int i;
5068                 
5069                 vector = rtvec_alloc (n_elts);
5070                 for (i = 0; i < n_elts; i++)
5071                   RTVEC_ELT (vector, i) = CONST0_RTX (GET_MODE_INNER (mode));
5072               }
5073           }
5074         
5075         /* If the constructor has fewer elements than the vector,
5076            clear the whole array first.  Similarly if this is static
5077            constructor of a non-BLKmode object.  */
5078         if (cleared)
5079           need_to_clear = 0;
5080         else if (REG_P (target) && TREE_STATIC (exp))
5081           need_to_clear = 1;
5082         else
5083           {
5084             unsigned HOST_WIDE_INT count = 0, zero_count = 0;
5085             
5086             for (elt = CONSTRUCTOR_ELTS (exp);
5087                  elt != NULL_TREE;
5088                  elt = TREE_CHAIN (elt))
5089               {
5090                 int n_elts_here = tree_low_cst
5091                   (int_const_binop (TRUNC_DIV_EXPR,
5092                                     TYPE_SIZE (TREE_TYPE (TREE_VALUE (elt))),
5093                                     TYPE_SIZE (elttype), 0), 1);
5094                 
5095                 count += n_elts_here;
5096                 if (mostly_zeros_p (TREE_VALUE (elt)))
5097                   zero_count += n_elts_here;
5098               }
5099
5100             /* Clear the entire vector first if there are any missing elements,
5101                or if the incidence of zero elements is >= 75%.  */
5102             need_to_clear = (count < n_elts || 4 * zero_count >= 3 * count);
5103           }
5104         
5105         if (need_to_clear && size > 0 && !vector)
5106           {
5107             if (REG_P (target))
5108               emit_move_insn (target,  CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
5109             else
5110               clear_storage (target, GEN_INT (size));
5111             cleared = 1;
5112           }
5113         
5114         if (!cleared && REG_P (target))
5115           /* Inform later passes that the old value is dead.  */
5116           emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, target));
5117
5118         /* Store each element of the constructor into the corresponding
5119            element of TARGET, determined by counting the elements.  */
5120         for (elt = CONSTRUCTOR_ELTS (exp), i = 0;
5121              elt;
5122              elt = TREE_CHAIN (elt), i += bitsize / elt_size)
5123           {
5124             tree value = TREE_VALUE (elt);
5125             tree index = TREE_PURPOSE (elt);
5126             HOST_WIDE_INT eltpos;
5127             
5128             bitsize = tree_low_cst (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (value)), 1);
5129             if (cleared && initializer_zerop (value))
5130               continue;
5131             
5132             if (index != 0)
5133               eltpos = tree_low_cst (index, 1);
5134             else
5135               eltpos = i;
5136             
5137             if (vector)
5138               {
5139                 /* Vector CONSTRUCTORs should only be built from smaller
5140                    vectors in the case of BLKmode vectors.  */
5141                 gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (value)) != VECTOR_TYPE);
5142                 RTVEC_ELT (vector, eltpos)
5143                   = expand_expr (value, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
5144               }
5145             else
5146               {
5147                 enum machine_mode value_mode =
5148                   TREE_CODE (TREE_TYPE (value)) == VECTOR_TYPE
5149                   ? TYPE_MODE (TREE_TYPE (value))
5150                   : eltmode;
5151                 bitpos = eltpos * elt_size;
5152                 store_constructor_field (target, bitsize, bitpos,
5153                                          value_mode, value, type,
5154                                          cleared, get_alias_set (elttype));
5155               }
5156           }
5157         
5158         if (vector)
5159           emit_insn (GEN_FCN (icode)
5160                      (target,
5161                       gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (target), vector)));
5162         break;
5163       }
5164       
5165     default:
5166       gcc_unreachable ();
5167     }
5168 }
5169
5170 /* Store the value of EXP (an expression tree)
5171    into a subfield of TARGET which has mode MODE and occupies
5172    BITSIZE bits, starting BITPOS bits from the start of TARGET.
5173    If MODE is VOIDmode, it means that we are storing into a bit-field.
5174
5175    Always return const0_rtx unless we have something particular to
5176    return.
5177
5178    TYPE is the type of the underlying object,
5179
5180    ALIAS_SET is the alias set for the destination.  This value will
5181    (in general) be different from that for TARGET, since TARGET is a
5182    reference to the containing structure.  */
5183
5184 static rtx
5185 store_field (rtx target, HOST_WIDE_INT bitsize, HOST_WIDE_INT bitpos,
5186              enum machine_mode mode, tree exp, tree type, int alias_set)
5187 {
5188   HOST_WIDE_INT width_mask = 0;
5189
5190   if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK)
5191     return const0_rtx;
5192
5193   /* If we have nothing to store, do nothing unless the expression has
5194      side-effects.  */
5195   if (bitsize == 0)
5196     return expand_expr (exp, const0_rtx, VOIDmode, 0);
5197   else if (bitsize >= 0 && bitsize < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
5198     width_mask = ((HOST_WIDE_INT) 1 << bitsize) - 1;
5199
5200   /* If we are storing into an unaligned field of an aligned union that is
5201      in a register, we may have the mode of TARGET being an integer mode but
5202      MODE == BLKmode.  In that case, get an aligned object whose size and
5203      alignment are the same as TARGET and store TARGET into it (we can avoid
5204      the store if the field being stored is the entire width of TARGET).  Then
5205      call ourselves recursively to store the field into a BLKmode version of
5206      that object.  Finally, load from the object into TARGET.  This is not
5207      very efficient in general, but should only be slightly more expensive
5208      than the otherwise-required unaligned accesses.  Perhaps this can be
5209      cleaned up later.  It's tempting to make OBJECT readonly, but it's set
5210      twice, once with emit_move_insn and once via store_field.  */
5211
5212   if (mode == BLKmode
5213       && (REG_P (target) || GET_CODE (target) == SUBREG))
5214     {
5215       rtx object = assign_temp (type, 0, 1, 1);
5216       rtx blk_object = adjust_address (object, BLKmode, 0);
5217
5218       if (bitsize != (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (target)))
5219         emit_move_insn (object, target);
5220
5221       store_field (blk_object, bitsize, bitpos, mode, exp, type, alias_set);
5222
5223       emit_move_insn (target, object);
5224
5225       /* We want to return the BLKmode version of the data.  */
5226       return blk_object;
5227     }
5228
5229   if (GET_CODE (target) == CONCAT)
5230     {
5231       /* We're storing into a struct containing a single __complex.  */
5232
5233       gcc_assert (!bitpos);
5234       return store_expr (exp, target, 0);
5235     }
5236
5237   /* If the structure is in a register or if the component
5238      is a bit field, we cannot use addressing to access it.
5239      Use bit-field techniques or SUBREG to store in it.  */
5240
5241   if (mode == VOIDmode
5242       || (mode != BLKmode && ! direct_store[(int) mode]
5243           && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
5244           && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT)
5245       || REG_P (target)
5246       || GET_CODE (target) == SUBREG
5247       /* If the field isn't aligned enough to store as an ordinary memref,
5248          store it as a bit field.  */
5249       || (mode != BLKmode
5250           && ((((MEM_ALIGN (target) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
5251                 || bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
5252                && SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (target)))
5253               || (bitpos % BITS_PER_UNIT != 0)))
5254       /* If the RHS and field are a constant size and the size of the
5255          RHS isn't the same size as the bitfield, we must use bitfield
5256          operations.  */
5257       || (bitsize >= 0
5258           && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) == INTEGER_CST
5259           && compare_tree_int (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)), bitsize) != 0))
5260     {
5261       rtx temp;
5262
5263       /* If EXP is a NOP_EXPR of precision less than its mode, then that
5264          implies a mask operation.  If the precision is the same size as
5265          the field we're storing into, that mask is redundant.  This is
5266          particularly common with bit field assignments generated by the
5267          C front end.  */
5268       if (TREE_CODE (exp) == NOP_EXPR)
5269         {
5270           tree type = TREE_TYPE (exp);
5271           if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
5272               && TYPE_PRECISION (type) < GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (type))
5273               && bitsize == TYPE_PRECISION (type))
5274             {
5275               type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
5276               if (INTEGRAL_TYPE_P (type) && TYPE_PRECISION (type) >= bitsize)
5277                 exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
5278             }
5279         }
5280
5281       temp = expand_expr (exp, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
5282
5283       /* If BITSIZE is narrower than the size of the type of EXP
5284          we will be narrowing TEMP.  Normally, what's wanted are the
5285          low-order bits.  However, if EXP's type is a record and this is
5286          big-endian machine, we want the upper BITSIZE bits.  */
5287       if (BYTES_BIG_ENDIAN && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (temp)) == MODE_INT
5288           && bitsize < (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (temp))
5289           && TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == RECORD_TYPE)
5290         temp = expand_shift (RSHIFT_EXPR, GET_MODE (temp), temp,
5291                              size_int (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (temp))
5292                                        - bitsize),
5293                              NULL_RTX, 1);
5294
5295       /* Unless MODE is VOIDmode or BLKmode, convert TEMP to
5296          MODE.  */
5297       if (mode != VOIDmode && mode != BLKmode
5298           && mode != TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)))
5299         temp = convert_modes (mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)), temp, 1);
5300
5301       /* If the modes of TARGET and TEMP are both BLKmode, both
5302          must be in memory and BITPOS must be aligned on a byte
5303          boundary.  If so, we simply do a block copy.  */
5304       if (GET_MODE (target) == BLKmode && GET_MODE (temp) == BLKmode)
5305         {
5306           gcc_assert (MEM_P (target) && MEM_P (temp)
5307                       && !(bitpos % BITS_PER_UNIT));
5308
5309           target = adjust_address (target, VOIDmode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
5310           emit_block_move (target, temp,
5311                            GEN_INT ((bitsize + BITS_PER_UNIT - 1)
5312                                     / BITS_PER_UNIT),
5313                            BLOCK_OP_NORMAL);
5314
5315           return const0_rtx;
5316         }
5317
5318       /* Store the value in the bitfield.  */
5319       store_bit_field (target, bitsize, bitpos, mode, temp);
5320
5321       return const0_rtx;
5322     }
5323   else
5324     {
5325       /* Now build a reference to just the desired component.  */
5326       rtx to_rtx = adjust_address (target, mode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
5327
5328       if (to_rtx == target)
5329         to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
5330
5331       MEM_SET_IN_STRUCT_P (to_rtx, 1);
5332       if (!MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) && MEM_ALIAS_SET (to_rtx) != 0)
5333         set_mem_alias_set (to_rtx, alias_set);
5334
5335       return store_expr (exp, to_rtx, 0);
5336     }
5337 }
5338 \f
5339 /* Given an expression EXP that may be a COMPONENT_REF, a BIT_FIELD_REF,
5340    an ARRAY_REF, or an ARRAY_RANGE_REF, look for nested operations of these
5341    codes and find the ultimate containing object, which we return.
5342
5343    We set *PBITSIZE to the size in bits that we want, *PBITPOS to the
5344    bit position, and *PUNSIGNEDP to the signedness of the field.
5345    If the position of the field is variable, we store a tree
5346    giving the variable offset (in units) in *POFFSET.
5347    This offset is in addition to the bit position.
5348    If the position is not variable, we store 0 in *POFFSET.
5349
5350    If any of the extraction expressions is volatile,
5351    we store 1 in *PVOLATILEP.  Otherwise we don't change that.
5352
5353    If the field is a bit-field, *PMODE is set to VOIDmode.  Otherwise, it
5354    is a mode that can be used to access the field.  In that case, *PBITSIZE
5355    is redundant.
5356
5357    If the field describes a variable-sized object, *PMODE is set to
5358    VOIDmode and *PBITSIZE is set to -1.  An access cannot be made in
5359    this case, but the address of the object can be found.
5360
5361    If KEEP_ALIGNING is true and the target is STRICT_ALIGNMENT, we don't
5362    look through nodes that serve as markers of a greater alignment than
5363    the one that can be deduced from the expression.  These nodes make it
5364    possible for front-ends to prevent temporaries from being created by
5365    the middle-end on alignment considerations.  For that purpose, the
5366    normal operating mode at high-level is to always pass FALSE so that
5367    the ultimate containing object is really returned; moreover, the
5368    associated predicate handled_component_p will always return TRUE
5369    on these nodes, thus indicating that they are essentially handled
5370    by get_inner_reference.  TRUE should only be passed when the caller
5371    is scanning the expression in order to build another representation
5372    and specifically knows how to handle these nodes; as such, this is
5373    the normal operating mode in the RTL expanders.  */
5374
5375 tree
5376 get_inner_reference (tree exp, HOST_WIDE_INT *pbitsize,
5377                      HOST_WIDE_INT *pbitpos, tree *poffset,
5378                      enum machine_mode *pmode, int *punsignedp,
5379                      int *pvolatilep, bool keep_aligning)
5380 {
5381   tree size_tree = 0;
5382   enum machine_mode mode = VOIDmode;
5383   tree offset = size_zero_node;
5384   tree bit_offset = bitsize_zero_node;
5385   tree tem;
5386
5387   /* First get the mode, signedness, and size.  We do this from just the
5388      outermost expression.  */
5389   if (TREE_CODE (exp) == COMPONENT_REF)
5390     {
5391       size_tree = DECL_SIZE (TREE_OPERAND (exp, 1));
5392       if (! DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (exp, 1)))
5393         mode = DECL_MODE (TREE_OPERAND (exp, 1));
5394
5395       *punsignedp = DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (exp, 1));
5396     }
5397   else if (TREE_CODE (exp) == BIT_FIELD_REF)
5398     {
5399       size_tree = TREE_OPERAND (exp, 1);
5400       *punsignedp = BIT_FIELD_REF_UNSIGNED (exp);
5401     }
5402   else
5403     {
5404       mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
5405       *punsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp));
5406
5407       if (mode == BLKmode)
5408         size_tree = TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp));
5409       else
5410         *pbitsize = GET_MODE_BITSIZE (mode);
5411     }
5412
5413   if (size_tree != 0)
5414     {
5415       if (! host_integerp (size_tree, 1))
5416         mode = BLKmode, *pbitsize = -1;
5417       else
5418         *pbitsize = tree_low_cst (size_tree, 1);
5419     }
5420
5421   /* Compute cumulative bit-offset for nested component-refs and array-refs,
5422      and find the ultimate containing object.  */
5423   while (1)
5424     {
5425       switch (TREE_CODE (exp))
5426         {
5427         case BIT_FIELD_REF:
5428           bit_offset = size_binop (PLUS_EXPR, bit_offset,
5429                                    TREE_OPERAND (exp, 2));
5430           break;
5431
5432         case COMPONENT_REF:
5433           {
5434             tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
5435             tree this_offset = component_ref_field_offset (exp);
5436
5437             /* If this field hasn't been filled in yet, don't go past it.
5438                This should only happen when folding expressions made during
5439                type construction.  */
5440             if (this_offset == 0)
5441               break;
5442
5443             offset = size_binop (PLUS_EXPR, offset, this_offset);
5444             bit_offset = size_binop (PLUS_EXPR, bit_offset,
5445                                      DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field));
5446
5447             /* ??? Right now we don't do anything with DECL_OFFSET_ALIGN.  */
5448           }
5449           break;
5450
5451         case ARRAY_REF:
5452         case ARRAY_RANGE_REF:
5453           {
5454             tree index = TREE_OPERAND (exp, 1);
5455             tree low_bound = array_ref_low_bound (exp);
5456             tree unit_size = array_ref_element_size (exp);
5457
5458             /* We assume all arrays have sizes that are a multiple of a byte.
5459                First subtract the lower bound, if any, in the type of the
5460                index, then convert to sizetype and multiply by the size of
5461                the array element.  */
5462             if (! integer_zerop (low_bound))
5463               index = fold (build2 (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (index),
5464                                     index, low_bound));
5465
5466             offset = size_binop (PLUS_EXPR, offset,
5467                                  size_binop (MULT_EXPR,
5468                                              convert (sizetype, index),
5469                                              unit_size));
5470           }
5471           break;
5472
5473         case REALPART_EXPR:
5474           break;
5475
5476         case IMAGPART_EXPR:
5477           bit_offset = size_binop (PLUS_EXPR, bit_offset,
5478                                    bitsize_int (*pbitsize));
5479           break;
5480
5481         case VIEW_CONVERT_EXPR:
5482           if (keep_aligning && STRICT_ALIGNMENT
5483               && (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (exp))
5484                > TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
5485               && (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))
5486                   < BIGGEST_ALIGNMENT)
5487               && (TYPE_ALIGN_OK (TREE_TYPE (exp))
5488                   || TYPE_ALIGN_OK (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))))
5489             goto done;
5490           break;
5491
5492         default:
5493           goto done;
5494         }
5495
5496       /* If any reference in the chain is volatile, the effect is volatile.  */
5497       if (TREE_THIS_VOLATILE (exp))
5498         *pvolatilep = 1;
5499
5500       exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
5501     }
5502  done:
5503
5504   /* If OFFSET is constant, see if we can return the whole thing as a
5505      constant bit position.  Otherwise, split it up.  */
5506   if (host_integerp (offset, 0)
5507       && 0 != (tem = size_binop (MULT_EXPR, convert (bitsizetype, offset),
5508                                  bitsize_unit_node))
5509       && 0 != (tem = size_binop (PLUS_EXPR, tem, bit_offset))
5510       && host_integerp (tem, 0))
5511     *pbitpos = tree_low_cst (tem, 0), *poffset = 0;
5512   else
5513     *pbitpos = tree_low_cst (bit_offset, 0), *poffset = offset;
5514
5515   *pmode = mode;
5516   return exp;
5517 }
5518
5519 /* Return a tree of sizetype representing the size, in bytes, of the element
5520    of EXP, an ARRAY_REF.  */
5521
5522 tree
5523 array_ref_element_size (tree exp)
5524 {
5525   tree aligned_size = TREE_OPERAND (exp, 3);
5526   tree elmt_type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
5527
5528   /* If a size was specified in the ARRAY_REF, it's the size measured
5529      in alignment units of the element type.  So multiply by that value.  */
5530   if (aligned_size)
5531     {
5532       /* ??? tree_ssa_useless_type_conversion will eliminate casts to
5533          sizetype from another type of the same width and signedness.  */
5534       if (TREE_TYPE (aligned_size) != sizetype)
5535         aligned_size = fold_convert (sizetype, aligned_size);
5536       return size_binop (MULT_EXPR, aligned_size,
5537                          size_int (TYPE_ALIGN_UNIT (elmt_type)));
5538     }
5539
5540   /* Otherwise, take the size from that of the element type.  Substitute
5541      any PLACEHOLDER_EXPR that we have.  */
5542   else
5543     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TYPE_SIZE_UNIT (elmt_type), exp);
5544 }
5545
5546 /* Return a tree representing the lower bound of the array mentioned in
5547    EXP, an ARRAY_REF.  */
5548
5549 tree
5550 array_ref_low_bound (tree exp)
5551 {
5552   tree domain_type = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
5553
5554   /* If a lower bound is specified in EXP, use it.  */
5555   if (TREE_OPERAND (exp, 2))
5556     return TREE_OPERAND (exp, 2);
5557
5558   /* Otherwise, if there is a domain type and it has a lower bound, use it,
5559      substituting for a PLACEHOLDER_EXPR as needed.  */
5560   if (domain_type && TYPE_MIN_VALUE (domain_type))
5561     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TYPE_MIN_VALUE (domain_type), exp);
5562
5563   /* Otherwise, return a zero of the appropriate type.  */
5564   return build_int_cst (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1)), 0);
5565 }
5566
5567 /* Return a tree representing the upper bound of the array mentioned in
5568    EXP, an ARRAY_REF.  */
5569
5570 tree
5571 array_ref_up_bound (tree exp)
5572 {
5573   tree domain_type = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
5574
5575   /* If there is a domain type and it has an upper bound, use it, substituting
5576      for a PLACEHOLDER_EXPR as needed.  */
5577   if (domain_type && TYPE_MAX_VALUE (domain_type))
5578     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TYPE_MAX_VALUE (domain_type), exp);
5579
5580   /* Otherwise fail.  */
5581   return NULL_TREE;
5582 }
5583
5584 /* Return a tree representing the offset, in bytes, of the field referenced
5585    by EXP.  This does not include any offset in DECL_FIELD_BIT_OFFSET.  */
5586
5587 tree
5588 component_ref_field_offset (tree exp)
5589 {
5590   tree aligned_offset = TREE_OPERAND (exp, 2);
5591   tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
5592
5593   /* If an offset was specified in the COMPONENT_REF, it's the offset measured
5594      in units of DECL_OFFSET_ALIGN / BITS_PER_UNIT.  So multiply by that
5595      value.  */
5596   if (aligned_offset)
5597     {
5598       /* ??? tree_ssa_useless_type_conversion will eliminate casts to
5599          sizetype from another type of the same width and signedness.  */
5600       if (TREE_TYPE (aligned_offset) != sizetype)
5601         aligned_offset = fold_convert (sizetype, aligned_offset);
5602       return size_binop (MULT_EXPR, aligned_offset,
5603                          size_int (DECL_OFFSET_ALIGN (field) / BITS_PER_UNIT));
5604     }
5605
5606   /* Otherwise, take the offset from that of the field.  Substitute
5607      any PLACEHOLDER_EXPR that we have.  */
5608   else
5609     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (DECL_FIELD_OFFSET (field), exp);
5610 }
5611
5612 /* Return 1 if T is an expression that get_inner_reference handles.  */
5613
5614 int
5615 handled_component_p (tree t)
5616 {
5617   switch (TREE_CODE (t))
5618     {
5619     case BIT_FIELD_REF:
5620     case COMPONENT_REF:
5621     case ARRAY_REF:
5622     case ARRAY_RANGE_REF:
5623     case VIEW_CONVERT_EXPR:
5624     case REALPART_EXPR:
5625     case IMAGPART_EXPR:
5626       return 1;
5627
5628     default:
5629       return 0;
5630     }
5631 }
5632 \f
5633 /* Given an rtx VALUE that may contain additions and multiplications, return
5634    an equivalent value that just refers to a register, memory, or constant.
5635    This is done by generating instructions to perform the arithmetic and
5636    returning a pseudo-register containing the value.
5637
5638    The returned value may be a REG, SUBREG, MEM or constant.  */
5639
5640 rtx
5641 force_operand (rtx value, rtx target)
5642 {
5643   rtx op1, op2;
5644   /* Use subtarget as the target for operand 0 of a binary operation.  */
5645   rtx subtarget = get_subtarget (target);
5646   enum rtx_code code = GET_CODE (value);
5647
5648   /* Check for subreg applied to an expression produced by loop optimizer.  */
5649   if (code == SUBREG
5650       && !REG_P (SUBREG_REG (value))
5651       && !MEM_P (SUBREG_REG (value)))
5652     {
5653       value = simplify_gen_subreg (GET_MODE (value),
5654                                    force_reg (GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
5655                                               force_operand (SUBREG_REG (value),
5656                                                              NULL_RTX)),
5657                                    GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
5658                                    SUBREG_BYTE (value));
5659       code = GET_CODE (value);
5660     }
5661
5662   /* Check for a PIC address load.  */
5663   if ((code == PLUS || code == MINUS)
5664       && XEXP (value, 0) == pic_offset_table_rtx
5665       && (GET_CODE (XEXP (value, 1)) == SYMBOL_REF
5666           || GET_CODE (XEXP (value, 1)) == LABEL_REF
5667           || GET_CODE (XEXP (value, 1)) == CONST))
5668     {
5669       if (!subtarget)
5670         subtarget = gen_reg_rtx (GET_MODE (value));
5671       emit_move_insn (subtarget, value);
5672       return subtarget;
5673     }
5674
5675   if (code == ZERO_EXTEND || code == SIGN_EXTEND)
5676     {
5677       if (!target)
5678         target = gen_reg_rtx (GET_MODE (value));
5679       convert_move (target, force_operand (XEXP (value, 0), NULL),
5680                     code == ZERO_EXTEND);
5681       return target;
5682     }
5683
5684   if (ARITHMETIC_P (value))
5685     {
5686       op2 = XEXP (value, 1);
5687       if (!CONSTANT_P (op2) && !(REG_P (op2) && op2 != subtarget))
5688         subtarget = 0;
5689       if (code == MINUS && GET_CODE (op2) == CONST_INT)
5690         {
5691           code = PLUS;
5692           op2 = negate_rtx (GET_MODE (value), op2);
5693         }
5694
5695       /* Check for an addition with OP2 a constant integer and our first
5696          operand a PLUS of a virtual register and something else.  In that
5697          case, we want to emit the sum of the virtual register and the
5698          constant first and then add the other value.  This allows virtual
5699          register instantiation to simply modify the constant rather than
5700          creating another one around this addition.  */
5701       if (code == PLUS && GET_CODE (op2) == CONST_INT
5702           && GET_CODE (XEXP (value, 0)) == PLUS
5703           && REG_P (XEXP (XEXP (value, 0), 0))
5704           && REGNO (XEXP (XEXP (value, 0), 0)) >= FIRST_VIRTUAL_REGISTER
5705           && REGNO (XEXP (XEXP (value, 0), 0)) <= LAST_VIRTUAL_REGISTER)
5706         {
5707           rtx temp = expand_simple_binop (GET_MODE (value), code,
5708                                           XEXP (XEXP (value, 0), 0), op2,
5709                                           subtarget, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
5710           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, temp,
5711                                       force_operand (XEXP (XEXP (value,
5712                                                                  0), 1), 0),
5713                                       target, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
5714         }
5715
5716       op1 = force_operand (XEXP (value, 0), subtarget);
5717       op2 = force_operand (op2, NULL_RTX);
5718       switch (code)
5719         {
5720         case MULT:
5721           return expand_mult (GET_MODE (value), op1, op2, target, 1);
5722         case DIV:
5723           if (!INTEGRAL_MODE_P (GET_MODE (value)))
5724             return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
5725                                         target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
5726           else
5727             return expand_divmod (0,
5728                                   FLOAT_MODE_P (GET_MODE (value))
5729                                   ? RDIV_EXPR : TRUNC_DIV_EXPR,
5730                                   GET_MODE (value), op1, op2, target, 0);
5731           break;
5732         case MOD:
5733           return expand_divmod (1, TRUNC_MOD_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
5734                                 target, 0);
5735           break;
5736         case UDIV:
5737           return expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
5738                                 target, 1);
5739           break;
5740         case UMOD:
5741           return expand_divmod (1, TRUNC_MOD_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
5742                                 target, 1);
5743           break;
5744         case ASHIFTRT:
5745           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
5746                                       target, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
5747           break;
5748         default:
5749           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
5750                                       target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
5751         }
5752     }
5753   if (UNARY_P (value))
5754     {
5755       op1 = force_operand (XEXP (value, 0), NULL_RTX);
5756       return expand_simple_unop (GET_MODE (value), code, op1, target, 0);
5757     }
5758
5759 #ifdef INSN_SCHEDULING
5760   /* On machines that have insn scheduling, we want all memory reference to be
5761      explicit, so we need to deal with such paradoxical SUBREGs.  */
5762   if (GET_CODE (value) == SUBREG && MEM_P (SUBREG_REG (value))
5763       && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (value))
5764           > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (value)))))
5765     value
5766       = simplify_gen_subreg (GET_MODE (value),
5767                              force_reg (GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
5768                                         force_operand (SUBREG_REG (value),
5769                                                        NULL_RTX)),
5770                              GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
5771                              SUBREG_BYTE (value));
5772 #endif
5773
5774   return value;
5775 }
5776 \f
5777 /* Subroutine of expand_expr: return nonzero iff there is no way that
5778    EXP can reference X, which is being modified.  TOP_P is nonzero if this
5779    call is going to be used to determine whether we need a temporary
5780    for EXP, as opposed to a recursive call to this function.
5781
5782    It is always safe for this routine to return zero since it merely
5783    searches for optimization opportunities.  */
5784
5785 int
5786 safe_from_p (rtx x, tree exp, int top_p)
5787 {
5788   rtx exp_rtl = 0;
5789   int i, nops;
5790
5791   if (x == 0
5792       /* If EXP has varying size, we MUST use a target since we currently
5793          have no way of allocating temporaries of variable size
5794          (except for arrays that have TYPE_ARRAY_MAX_SIZE set).
5795          So we assume here that something at a higher level has prevented a
5796          clash.  This is somewhat bogus, but the best we can do.  Only
5797          do this when X is BLKmode and when we are at the top level.  */
5798       || (top_p && TREE_TYPE (exp) != 0 && COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
5799           && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) != INTEGER_CST
5800           && (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) != ARRAY_TYPE
5801               || TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (TREE_TYPE (exp)) == NULL_TREE
5802               || TREE_CODE (TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (TREE_TYPE (exp)))
5803               != INTEGER_CST)
5804           && GET_MODE (x) == BLKmode)
5805       /* If X is in the outgoing argument area, it is always safe.  */
5806       || (MEM_P (x)
5807           && (XEXP (x, 0) == virtual_outgoing_args_rtx
5808               || (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
5809                   && XEXP (XEXP (x, 0), 0) == virtual_outgoing_args_rtx))))
5810     return 1;
5811
5812   /* If this is a subreg of a hard register, declare it unsafe, otherwise,
5813      find the underlying pseudo.  */
5814   if (GET_CODE (x) == SUBREG)
5815     {
5816       x = SUBREG_REG (x);
5817       if (REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
5818         return 0;
5819     }
5820
5821   /* Now look at our tree code and possibly recurse.  */
5822   switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (exp)))
5823     {
5824     case tcc_declaration:
5825       exp_rtl = DECL_RTL_IF_SET (exp);
5826       break;
5827
5828     case tcc_constant:
5829       return 1;
5830
5831     case tcc_exceptional:
5832       if (TREE_CODE (exp) == TREE_LIST)
5833         {
5834           while (1)
5835             {
5836               if (TREE_VALUE (exp) && !safe_from_p (x, TREE_VALUE (exp), 0))
5837                 return 0;
5838               exp = TREE_CHAIN (exp);
5839               if (!exp)
5840                 return 1;
5841               if (TREE_CODE (exp) != TREE_LIST)
5842                 return safe_from_p (x, exp, 0);
5843             }
5844         }
5845       else if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK)
5846         return 1;       /* An already-visited SAVE_EXPR? */
5847       else
5848         return 0;
5849
5850     case tcc_statement:
5851       /* The only case we look at here is the DECL_INITIAL inside a
5852          DECL_EXPR.  */
5853       return (TREE_CODE (exp) != DECL_EXPR
5854               || TREE_CODE (DECL_EXPR_DECL (exp)) != VAR_DECL
5855               || !DECL_INITIAL (DECL_EXPR_DECL (exp))
5856               || safe_from_p (x, DECL_INITIAL (DECL_EXPR_DECL (exp)), 0));
5857
5858     case tcc_binary:
5859     case tcc_comparison:
5860       if (!safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 1), 0))
5861         return 0;
5862       /* Fall through.  */
5863
5864     case tcc_unary:
5865       return safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
5866
5867     case tcc_expression:
5868     case tcc_reference:
5869       /* Now do code-specific tests.  EXP_RTL is set to any rtx we find in
5870          the expression.  If it is set, we conflict iff we are that rtx or
5871          both are in memory.  Otherwise, we check all operands of the
5872          expression recursively.  */
5873
5874       switch (TREE_CODE (exp))
5875         {
5876         case ADDR_EXPR:
5877           /* If the operand is static or we are static, we can't conflict.
5878              Likewise if we don't conflict with the operand at all.  */
5879           if (staticp (TREE_OPERAND (exp, 0))
5880               || TREE_STATIC (exp)
5881               || safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
5882             return 1;
5883
5884           /* Otherwise, the only way this can conflict is if we are taking
5885              the address of a DECL a that address if part of X, which is
5886              very rare.  */
5887           exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
5888           if (DECL_P (exp))
5889             {
5890               if (!DECL_RTL_SET_P (exp)
5891                   || !MEM_P (DECL_RTL (exp)))
5892                 return 0;
5893               else
5894                 exp_rtl = XEXP (DECL_RTL (exp), 0);
5895             }
5896           break;
5897
5898         case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
5899         case ALIGN_INDIRECT_REF:
5900         case INDIRECT_REF:
5901           if (MEM_P (x)
5902               && alias_sets_conflict_p (MEM_ALIAS_SET (x),
5903                                         get_alias_set (exp)))
5904             return 0;
5905           break;
5906
5907         case CALL_EXPR:
5908           /* Assume that the call will clobber all hard registers and
5909              all of memory.  */
5910           if ((REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
5911               || MEM_P (x))
5912             return 0;
5913           break;
5914
5915         case WITH_CLEANUP_EXPR:
5916         case CLEANUP_POINT_EXPR:
5917           /* Lowered by gimplify.c.  */
5918           gcc_unreachable ();
5919
5920         case SAVE_EXPR:
5921           return safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
5922
5923         default:
5924           break;
5925         }
5926
5927       /* If we have an rtx, we do not need to scan our operands.  */
5928       if (exp_rtl)
5929         break;
5930
5931       nops = TREE_CODE_LENGTH (TREE_CODE (exp));
5932       for (i = 0; i < nops; i++)
5933         if (TREE_OPERAND (exp, i) != 0
5934             && ! safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, i), 0))
5935           return 0;
5936
5937       /* If this is a language-specific tree code, it may require
5938          special handling.  */
5939       if ((unsigned int) TREE_CODE (exp)
5940           >= (unsigned int) LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE
5941           && !lang_hooks.safe_from_p (x, exp))
5942         return 0;
5943       break;
5944
5945     case tcc_type:
5946       /* Should never get a type here.  */
5947       gcc_unreachable ();
5948     }
5949
5950   /* If we have an rtl, find any enclosed object.  Then see if we conflict
5951      with it.  */
5952   if (exp_rtl)
5953     {
5954       if (GET_CODE (exp_rtl) == SUBREG)
5955         {
5956           exp_rtl = SUBREG_REG (exp_rtl);
5957           if (REG_P (exp_rtl)
5958               && REGNO (exp_rtl) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
5959             return 0;
5960         }
5961
5962       /* If the rtl is X, then it is not safe.  Otherwise, it is unless both
5963          are memory and they conflict.  */
5964       return ! (rtx_equal_p (x, exp_rtl)
5965                 || (MEM_P (x) && MEM_P (exp_rtl)
5966                     && true_dependence (exp_rtl, VOIDmode, x,
5967                                         rtx_addr_varies_p)));
5968     }
5969
5970   /* If we reach here, it is safe.  */
5971   return 1;
5972 }
5973
5974 \f
5975 /* Return the highest power of two that EXP is known to be a multiple of.
5976    This is used in updating alignment of MEMs in array references.  */
5977
5978 static unsigned HOST_WIDE_INT
5979 highest_pow2_factor (tree exp)
5980 {
5981   unsigned HOST_WIDE_INT c0, c1;
5982
5983   switch (TREE_CODE (exp))
5984     {
5985     case INTEGER_CST:
5986       /* We can find the lowest bit that's a one.  If the low
5987          HOST_BITS_PER_WIDE_INT bits are zero, return BIGGEST_ALIGNMENT.
5988          We need to handle this case since we can find it in a COND_EXPR,
5989          a MIN_EXPR, or a MAX_EXPR.  If the constant overflows, we have an
5990          erroneous program, so return BIGGEST_ALIGNMENT to avoid any
5991          later ICE.  */
5992       if (TREE_CONSTANT_OVERFLOW (exp))
5993         return BIGGEST_ALIGNMENT;
5994       else
5995         {
5996           /* Note: tree_low_cst is intentionally not used here,
5997              we don't care about the upper bits.  */
5998           c0 = TREE_INT_CST_LOW (exp);
5999           c0 &= -c0;
6000           return c0 ? c0 : BIGGEST_ALIGNMENT;
6001         }
6002       break;
6003
6004     case PLUS_EXPR:  case MINUS_EXPR:  case MIN_EXPR:  case MAX_EXPR:
6005       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
6006       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6007       return MIN (c0, c1);
6008
6009     case MULT_EXPR:
6010       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
6011       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6012       return c0 * c1;
6013
6014     case ROUND_DIV_EXPR:  case TRUNC_DIV_EXPR:  case FLOOR_DIV_EXPR:
6015     case CEIL_DIV_EXPR:
6016       if (integer_pow2p (TREE_OPERAND (exp, 1))
6017           && host_integerp (TREE_OPERAND (exp, 1), 1))
6018         {
6019           c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
6020           c1 = tree_low_cst (TREE_OPERAND (exp, 1), 1);
6021           return MAX (1, c0 / c1);
6022         }
6023       break;
6024
6025     case NON_LVALUE_EXPR:  case NOP_EXPR:  case CONVERT_EXPR:
6026     case SAVE_EXPR:
6027       return highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
6028
6029     case COMPOUND_EXPR:
6030       return highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6031
6032     case COND_EXPR:
6033       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6034       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 2));
6035       return MIN (c0, c1);
6036
6037     default:
6038       break;
6039     }
6040
6041   return 1;
6042 }
6043
6044 /* Similar, except that the alignment requirements of TARGET are
6045    taken into account.  Assume it is at least as aligned as its
6046    type, unless it is a COMPONENT_REF in which case the layout of
6047    the structure gives the alignment.  */
6048
6049 static unsigned HOST_WIDE_INT
6050 highest_pow2_factor_for_target (tree target, tree exp)
6051 {
6052   unsigned HOST_WIDE_INT target_align, factor;
6053
6054   factor = highest_pow2_factor (exp);
6055   if (TREE_CODE (target) == COMPONENT_REF)
6056     target_align = DECL_ALIGN_UNIT (TREE_OPERAND (target, 1));
6057   else
6058     target_align = TYPE_ALIGN_UNIT (TREE_TYPE (target));
6059   return MAX (factor, target_align);
6060 }
6061 \f
6062 /* Expands variable VAR.  */
6063
6064 void
6065 expand_var (tree var)
6066 {
6067   if (DECL_EXTERNAL (var))
6068     return;
6069
6070   if (TREE_STATIC (var))
6071     /* If this is an inlined copy of a static local variable,
6072        look up the original decl.  */
6073     var = DECL_ORIGIN (var);
6074
6075   if (TREE_STATIC (var)
6076       ? !TREE_ASM_WRITTEN (var)
6077       : !DECL_RTL_SET_P (var))
6078     {
6079       if (TREE_CODE (var) == VAR_DECL && DECL_VALUE_EXPR (var))
6080         /* Should be ignored.  */;
6081       else if (lang_hooks.expand_decl (var))
6082         /* OK.  */;
6083       else if (TREE_CODE (var) == VAR_DECL && !TREE_STATIC (var))
6084         expand_decl (var);
6085       else if (TREE_CODE (var) == VAR_DECL && TREE_STATIC (var))
6086         rest_of_decl_compilation (var, 0, 0);
6087       else
6088         /* No expansion needed.  */
6089         gcc_assert (TREE_CODE (var) == TYPE_DECL
6090                     || TREE_CODE (var) == CONST_DECL
6091                     || TREE_CODE (var) == FUNCTION_DECL
6092                     || TREE_CODE (var) == LABEL_DECL);
6093     }
6094 }
6095
6096 /* Subroutine of expand_expr.  Expand the two operands of a binary
6097    expression EXP0 and EXP1 placing the results in OP0 and OP1.
6098    The value may be stored in TARGET if TARGET is nonzero.  The
6099    MODIFIER argument is as documented by expand_expr.  */
6100
6101 static void
6102 expand_operands (tree exp0, tree exp1, rtx target, rtx *op0, rtx *op1,
6103                  enum expand_modifier modifier)
6104 {
6105   if (! safe_from_p (target, exp1, 1))
6106     target = 0;
6107   if (operand_equal_p (exp0, exp1, 0))
6108     {
6109       *op0 = expand_expr (exp0, target, VOIDmode, modifier);
6110       *op1 = copy_rtx (*op0);
6111     }
6112   else
6113     {
6114       /* If we need to preserve evaluation order, copy exp0 into its own
6115          temporary variable so that it can't be clobbered by exp1.  */
6116       if (flag_evaluation_order && TREE_SIDE_EFFECTS (exp1))
6117         exp0 = save_expr (exp0);
6118       *op0 = expand_expr (exp0, target, VOIDmode, modifier);
6119       *op1 = expand_expr (exp1, NULL_RTX, VOIDmode, modifier);
6120     }
6121 }
6122
6123 \f
6124 /* A subroutine of expand_expr_addr_expr.  Evaluate the address of EXP.
6125    The TARGET, TMODE and MODIFIER arguments are as for expand_expr.  */
6126
6127 static rtx
6128 expand_expr_addr_expr_1 (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
6129                          enum expand_modifier modifier)
6130 {
6131   rtx result, subtarget;
6132   tree inner, offset;
6133   HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
6134   int volatilep, unsignedp;
6135   enum machine_mode mode1;
6136
6137   /* If we are taking the address of a constant and are at the top level,
6138      we have to use output_constant_def since we can't call force_const_mem
6139      at top level.  */
6140   /* ??? This should be considered a front-end bug.  We should not be
6141      generating ADDR_EXPR of something that isn't an LVALUE.  The only
6142      exception here is STRING_CST.  */
6143   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR
6144       || CONSTANT_CLASS_P (exp))
6145     return XEXP (output_constant_def (exp, 0), 0);
6146
6147   /* Everything must be something allowed by is_gimple_addressable.  */
6148   switch (TREE_CODE (exp))
6149     {
6150     case INDIRECT_REF:
6151       /* This case will happen via recursion for &a->b.  */
6152       return expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, tmode, EXPAND_NORMAL);
6153
6154     case CONST_DECL:
6155       /* Recurse and make the output_constant_def clause above handle this.  */
6156       return expand_expr_addr_expr_1 (DECL_INITIAL (exp), target,
6157                                       tmode, modifier);
6158
6159     case REALPART_EXPR:
6160       /* The real part of the complex number is always first, therefore
6161          the address is the same as the address of the parent object.  */
6162       offset = 0;
6163       bitpos = 0;
6164       inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
6165       break;
6166
6167     case IMAGPART_EXPR:
6168       /* The imaginary part of the complex number is always second.
6169          The expression is therefore always offset by the size of the
6170          scalar type.  */
6171       offset = 0;
6172       bitpos = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
6173       inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
6174       break;
6175
6176     default:
6177       /* If the object is a DECL, then expand it for its rtl.  Don't bypass
6178          expand_expr, as that can have various side effects; LABEL_DECLs for
6179          example, may not have their DECL_RTL set yet.  Assume language
6180          specific tree nodes can be expanded in some interesting way.  */
6181       if (DECL_P (exp)
6182           || TREE_CODE (exp) >= LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE)
6183         {
6184           result = expand_expr (exp, target, tmode,
6185                                 modifier == EXPAND_INITIALIZER
6186                                 ? EXPAND_INITIALIZER : EXPAND_CONST_ADDRESS);
6187
6188           /* If the DECL isn't in memory, then the DECL wasn't properly
6189              marked TREE_ADDRESSABLE, which will be either a front-end
6190              or a tree optimizer bug.  */
6191           gcc_assert (GET_CODE (result) == MEM);
6192           result = XEXP (result, 0);
6193
6194           /* ??? Is this needed anymore?  */
6195           if (DECL_P (exp) && !TREE_USED (exp) == 0)
6196             {
6197               assemble_external (exp);
6198               TREE_USED (exp) = 1;
6199             }
6200
6201           if (modifier != EXPAND_INITIALIZER
6202               && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS)
6203             result = force_operand (result, target);
6204           return result;
6205         }
6206
6207       /* Pass FALSE as the last argument to get_inner_reference although
6208          we are expanding to RTL.  The rationale is that we know how to
6209          handle "aligning nodes" here: we can just bypass them because
6210          they won't change the final object whose address will be returned
6211          (they actually exist only for that purpose).  */
6212       inner = get_inner_reference (exp, &bitsize, &bitpos, &offset,
6213                                    &mode1, &unsignedp, &volatilep, false);
6214       break;
6215     }
6216
6217   /* We must have made progress.  */
6218   gcc_assert (inner != exp);
6219
6220   subtarget = offset || bitpos ? NULL_RTX : target;
6221   result = expand_expr_addr_expr_1 (inner, subtarget, tmode, modifier);
6222
6223   if (offset)
6224     {
6225       rtx tmp;
6226
6227       if (modifier != EXPAND_NORMAL)
6228         result = force_operand (result, NULL);
6229       tmp = expand_expr (offset, NULL, tmode, EXPAND_NORMAL);
6230
6231       result = convert_memory_address (tmode, result);
6232       tmp = convert_memory_address (tmode, tmp);
6233
6234       if (modifier == EXPAND_SUM)
6235         result = gen_rtx_PLUS (tmode, result, tmp);
6236       else
6237         {
6238           subtarget = bitpos ? NULL_RTX : target;
6239           result = expand_simple_binop (tmode, PLUS, result, tmp, subtarget,
6240                                         1, OPTAB_LIB_WIDEN);
6241         }
6242     }
6243
6244   if (bitpos)
6245     {
6246       /* Someone beforehand should have rejected taking the address
6247          of such an object.  */
6248       gcc_assert ((bitpos % BITS_PER_UNIT) == 0);
6249
6250       result = plus_constant (result, bitpos / BITS_PER_UNIT);
6251       if (modifier < EXPAND_SUM)
6252         result = force_operand (result, target);
6253     }
6254
6255   return result;
6256 }
6257
6258 /* A subroutine of expand_expr.  Evaluate EXP, which is an ADDR_EXPR.
6259    The TARGET, TMODE and MODIFIER arguments are as for expand_expr.  */
6260
6261 static rtx
6262 expand_expr_addr_expr (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
6263                        enum expand_modifier modifier)
6264 {
6265   enum machine_mode rmode;
6266   rtx result;
6267
6268   /* Target mode of VOIDmode says "whatever's natural".  */
6269   if (tmode == VOIDmode)
6270     tmode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
6271
6272   /* We can get called with some Weird Things if the user does silliness
6273      like "(short) &a".  In that case, convert_memory_address won't do
6274      the right thing, so ignore the given target mode.  */
6275   if (tmode != Pmode && tmode != ptr_mode)
6276     tmode = Pmode;
6277
6278   result = expand_expr_addr_expr_1 (TREE_OPERAND (exp, 0), target,
6279                                     tmode, modifier);
6280
6281   /* Despite expand_expr claims concerning ignoring TMODE when not
6282      strictly convenient, stuff breaks if we don't honor it.  Note
6283      that combined with the above, we only do this for pointer modes.  */
6284   rmode = GET_MODE (result);
6285   if (rmode == VOIDmode)
6286     rmode = tmode;
6287   if (rmode != tmode)
6288     result = convert_memory_address (tmode, result);
6289
6290   return result;
6291 }
6292
6293
6294 /* expand_expr: generate code for computing expression EXP.
6295    An rtx for the computed value is returned.  The value is never null.
6296    In the case of a void EXP, const0_rtx is returned.
6297
6298    The value may be stored in TARGET if TARGET is nonzero.
6299    TARGET is just a suggestion; callers must assume that
6300    the rtx returned may not be the same as TARGET.
6301
6302    If TARGET is CONST0_RTX, it means that the value will be ignored.
6303
6304    If TMODE is not VOIDmode, it suggests generating the
6305    result in mode TMODE.  But this is done only when convenient.
6306    Otherwise, TMODE is ignored and the value generated in its natural mode.
6307    TMODE is just a suggestion; callers must assume that
6308    the rtx returned may not have mode TMODE.
6309
6310    Note that TARGET may have neither TMODE nor MODE.  In that case, it
6311    probably will not be used.
6312
6313    If MODIFIER is EXPAND_SUM then when EXP is an addition
6314    we can return an rtx of the form (MULT (REG ...) (CONST_INT ...))
6315    or a nest of (PLUS ...) and (MINUS ...) where the terms are
6316    products as above, or REG or MEM, or constant.
6317    Ordinarily in such cases we would output mul or add instructions
6318    and then return a pseudo reg containing the sum.
6319
6320    EXPAND_INITIALIZER is much like EXPAND_SUM except that
6321    it also marks a label as absolutely required (it can't be dead).
6322    It also makes a ZERO_EXTEND or SIGN_EXTEND instead of emitting extend insns.
6323    This is used for outputting expressions used in initializers.
6324
6325    EXPAND_CONST_ADDRESS says that it is okay to return a MEM
6326    with a constant address even if that address is not normally legitimate.
6327    EXPAND_INITIALIZER and EXPAND_SUM also have this effect.
6328
6329    EXPAND_STACK_PARM is used when expanding to a TARGET on the stack for
6330    a call parameter.  Such targets require special care as we haven't yet
6331    marked TARGET so that it's safe from being trashed by libcalls.  We
6332    don't want to use TARGET for anything but the final result;
6333    Intermediate values must go elsewhere.   Additionally, calls to
6334    emit_block_move will be flagged with BLOCK_OP_CALL_PARM.
6335
6336    If EXP is a VAR_DECL whose DECL_RTL was a MEM with an invalid
6337    address, and ALT_RTL is non-NULL, then *ALT_RTL is set to the
6338    DECL_RTL of the VAR_DECL.  *ALT_RTL is also set if EXP is a
6339    COMPOUND_EXPR whose second argument is such a VAR_DECL, and so on
6340    recursively.  */
6341
6342 static rtx expand_expr_real_1 (tree, rtx, enum machine_mode,
6343                                enum expand_modifier, rtx *);
6344
6345 rtx
6346 expand_expr_real (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
6347                   enum expand_modifier modifier, rtx *alt_rtl)
6348 {
6349   int rn = -1;
6350   rtx ret, last = NULL;
6351
6352   /* Handle ERROR_MARK before anybody tries to access its type.  */
6353   if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK
6354       || TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == ERROR_MARK)
6355     {
6356       ret = CONST0_RTX (tmode);
6357       return ret ? ret : const0_rtx;
6358     }
6359
6360   if (flag_non_call_exceptions)
6361     {
6362       rn = lookup_stmt_eh_region (exp);
6363       /* If rn < 0, then either (1) tree-ssa not used or (2) doesn't throw.  */
6364       if (rn >= 0)
6365         last = get_last_insn ();
6366     }
6367
6368   /* If this is an expression of some kind and it has an associated line
6369      number, then emit the line number before expanding the expression.
6370
6371      We need to save and restore the file and line information so that
6372      errors discovered during expansion are emitted with the right
6373      information.  It would be better of the diagnostic routines
6374      used the file/line information embedded in the tree nodes rather
6375      than globals.  */
6376   if (cfun && EXPR_HAS_LOCATION (exp))
6377     {
6378       location_t saved_location = input_location;
6379       input_location = EXPR_LOCATION (exp);
6380       emit_line_note (input_location);
6381
6382       /* Record where the insns produced belong.  */
6383       record_block_change (TREE_BLOCK (exp));
6384
6385       ret = expand_expr_real_1 (exp, target, tmode, modifier, alt_rtl);
6386
6387       input_location = saved_location;
6388     }
6389   else
6390     {
6391       ret = expand_expr_real_1 (exp, target, tmode, modifier, alt_rtl);
6392     }
6393
6394   /* If using non-call exceptions, mark all insns that may trap.
6395      expand_call() will mark CALL_INSNs before we get to this code,
6396      but it doesn't handle libcalls, and these may trap.  */
6397   if (rn >= 0)
6398     {
6399       rtx insn;
6400       for (insn = next_real_insn (last); insn;
6401            insn = next_real_insn (insn))
6402         {
6403           if (! find_reg_note (insn, REG_EH_REGION, NULL_RTX)
6404               /* If we want exceptions for non-call insns, any
6405                  may_trap_p instruction may throw.  */
6406               && GET_CODE (PATTERN (insn)) != CLOBBER
6407               && GET_CODE (PATTERN (insn)) != USE
6408               && (CALL_P (insn) || may_trap_p (PATTERN (insn))))
6409             {
6410               REG_NOTES (insn) = alloc_EXPR_LIST (REG_EH_REGION, GEN_INT (rn),
6411                                                   REG_NOTES (insn));
6412             }
6413         }
6414     }
6415
6416   return ret;
6417 }
6418
6419 static rtx
6420 expand_expr_real_1 (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
6421                     enum expand_modifier modifier, rtx *alt_rtl)
6422 {
6423   rtx op0, op1, temp;
6424   tree type = TREE_TYPE (exp);
6425   int unsignedp;
6426   enum machine_mode mode;
6427   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
6428   optab this_optab;
6429   rtx subtarget, original_target;
6430   int ignore;
6431   tree context;
6432   bool reduce_bit_field = false;
6433 #define REDUCE_BIT_FIELD(expr)  (reduce_bit_field && !ignore              \
6434                                  ? reduce_to_bit_field_precision ((expr), \
6435                                                                   target, \
6436                                                                   type)   \
6437                                  : (expr))
6438
6439   mode = TYPE_MODE (type);
6440   unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
6441   if (lang_hooks.reduce_bit_field_operations
6442       && TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
6443       && GET_MODE_PRECISION (mode) > TYPE_PRECISION (type))
6444     {
6445       /* An operation in what may be a bit-field type needs the
6446          result to be reduced to the precision of the bit-field type,
6447          which is narrower than that of the type's mode.  */
6448       reduce_bit_field = true;
6449       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
6450         target = 0;
6451     }
6452
6453   /* Use subtarget as the target for operand 0 of a binary operation.  */
6454   subtarget = get_subtarget (target);
6455   original_target = target;
6456   ignore = (target == const0_rtx
6457             || ((code == NON_LVALUE_EXPR || code == NOP_EXPR
6458                  || code == CONVERT_EXPR || code == COND_EXPR
6459                  || code == VIEW_CONVERT_EXPR)
6460                 && TREE_CODE (type) == VOID_TYPE));
6461
6462   /* If we are going to ignore this result, we need only do something
6463      if there is a side-effect somewhere in the expression.  If there
6464      is, short-circuit the most common cases here.  Note that we must
6465      not call expand_expr with anything but const0_rtx in case this
6466      is an initial expansion of a size that contains a PLACEHOLDER_EXPR.  */
6467
6468   if (ignore)
6469     {
6470       if (! TREE_SIDE_EFFECTS (exp))
6471         return const0_rtx;
6472
6473       /* Ensure we reference a volatile object even if value is ignored, but
6474          don't do this if all we are doing is taking its address.  */
6475       if (TREE_THIS_VOLATILE (exp)
6476           && TREE_CODE (exp) != FUNCTION_DECL
6477           && mode != VOIDmode && mode != BLKmode
6478           && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS)
6479         {
6480           temp = expand_expr (exp, NULL_RTX, VOIDmode, modifier);
6481           if (MEM_P (temp))
6482             temp = copy_to_reg (temp);
6483           return const0_rtx;
6484         }
6485
6486       if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_unary
6487           || code == COMPONENT_REF || code == INDIRECT_REF)
6488         return expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode,
6489                             modifier);
6490
6491       else if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_binary
6492                || TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison
6493                || code == ARRAY_REF || code == ARRAY_RANGE_REF)
6494         {
6495           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
6496           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
6497           return const0_rtx;
6498         }
6499       else if (code == BIT_FIELD_REF)
6500         {
6501           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
6502           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
6503           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
6504           return const0_rtx;
6505         }
6506
6507       target = 0;
6508     }
6509
6510   /* If will do cse, generate all results into pseudo registers
6511      since 1) that allows cse to find more things
6512      and 2) otherwise cse could produce an insn the machine
6513      cannot support.  An exception is a CONSTRUCTOR into a multi-word
6514      MEM: that's much more likely to be most efficient into the MEM.
6515      Another is a CALL_EXPR which must return in memory.  */
6516
6517   if (! cse_not_expected && mode != BLKmode && target
6518       && (!REG_P (target) || REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6519       && ! (code == CONSTRUCTOR && GET_MODE_SIZE (mode) > UNITS_PER_WORD)
6520       && ! (code == CALL_EXPR && aggregate_value_p (exp, exp)))
6521     target = 0;
6522
6523   switch (code)
6524     {
6525     case LABEL_DECL:
6526       {
6527         tree function = decl_function_context (exp);
6528
6529         temp = label_rtx (exp);
6530         temp = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, temp);
6531
6532         if (function != current_function_decl
6533             && function != 0)
6534           LABEL_REF_NONLOCAL_P (temp) = 1;
6535
6536         temp = gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, temp);
6537         return temp;
6538       }
6539
6540     case SSA_NAME:
6541       return expand_expr_real_1 (SSA_NAME_VAR (exp), target, tmode, modifier,
6542                                  NULL);
6543
6544     case PARM_DECL:
6545     case VAR_DECL:
6546       /* If a static var's type was incomplete when the decl was written,
6547          but the type is complete now, lay out the decl now.  */
6548       if (DECL_SIZE (exp) == 0
6549           && COMPLETE_OR_UNBOUND_ARRAY_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
6550           && (TREE_STATIC (exp) || DECL_EXTERNAL (exp)))
6551         layout_decl (exp, 0);
6552
6553       /* ... fall through ...  */
6554
6555     case FUNCTION_DECL:
6556     case RESULT_DECL:
6557       gcc_assert (DECL_RTL (exp));
6558
6559       /* Ensure variable marked as used even if it doesn't go through
6560          a parser.  If it hasn't be used yet, write out an external
6561          definition.  */
6562       if (! TREE_USED (exp))
6563         {
6564           assemble_external (exp);
6565           TREE_USED (exp) = 1;
6566         }
6567
6568       /* Show we haven't gotten RTL for this yet.  */
6569       temp = 0;
6570
6571       /* Variables inherited from containing functions should have
6572          been lowered by this point.  */
6573       context = decl_function_context (exp);
6574       gcc_assert (!context
6575                   || context == current_function_decl
6576                   || TREE_STATIC (exp)
6577                   /* ??? C++ creates functions that are not TREE_STATIC.  */
6578                   || TREE_CODE (exp) == FUNCTION_DECL);
6579
6580       /* This is the case of an array whose size is to be determined
6581          from its initializer, while the initializer is still being parsed.
6582          See expand_decl.  */
6583
6584       if (MEM_P (DECL_RTL (exp))
6585                && REG_P (XEXP (DECL_RTL (exp), 0)))
6586         temp = validize_mem (DECL_RTL (exp));
6587
6588       /* If DECL_RTL is memory, we are in the normal case and either
6589          the address is not valid or it is not a register and -fforce-addr
6590          is specified, get the address into a register.  */
6591
6592       else if (MEM_P (DECL_RTL (exp))
6593                && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
6594                && modifier != EXPAND_SUM
6595                && modifier != EXPAND_INITIALIZER
6596                && (! memory_address_p (DECL_MODE (exp),
6597                                        XEXP (DECL_RTL (exp), 0))
6598                    || (flag_force_addr
6599                        && !REG_P (XEXP (DECL_RTL (exp), 0)))))
6600         {
6601           if (alt_rtl)
6602             *alt_rtl = DECL_RTL (exp);
6603           temp = replace_equiv_address (DECL_RTL (exp),
6604                                         copy_rtx (XEXP (DECL_RTL (exp), 0)));
6605         }
6606
6607       /* If we got something, return it.  But first, set the alignment
6608          if the address is a register.  */
6609       if (temp != 0)
6610         {
6611           if (MEM_P (temp) && REG_P (XEXP (temp, 0)))
6612             mark_reg_pointer (XEXP (temp, 0), DECL_ALIGN (exp));
6613
6614           return temp;
6615         }
6616
6617       /* If the mode of DECL_RTL does not match that of the decl, it
6618          must be a promoted value.  We return a SUBREG of the wanted mode,
6619          but mark it so that we know that it was already extended.  */
6620
6621       if (REG_P (DECL_RTL (exp))
6622           && GET_MODE (DECL_RTL (exp)) != DECL_MODE (exp))
6623         {
6624           enum machine_mode pmode;
6625           
6626           /* Get the signedness used for this variable.  Ensure we get the
6627              same mode we got when the variable was declared.  */
6628           pmode = promote_mode (type, DECL_MODE (exp), &unsignedp,
6629                                 (TREE_CODE (exp) == RESULT_DECL ? 1 : 0));
6630           gcc_assert (GET_MODE (DECL_RTL (exp)) == pmode);
6631
6632           temp = gen_lowpart_SUBREG (mode, DECL_RTL (exp));
6633           SUBREG_PROMOTED_VAR_P (temp) = 1;
6634           SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (temp, unsignedp);
6635           return temp;
6636         }
6637
6638       return DECL_RTL (exp);
6639
6640     case INTEGER_CST:
6641       temp = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (exp),
6642                                  TREE_INT_CST_HIGH (exp), mode);
6643
6644       /* ??? If overflow is set, fold will have done an incomplete job,
6645          which can result in (plus xx (const_int 0)), which can get
6646          simplified by validate_replace_rtx during virtual register
6647          instantiation, which can result in unrecognizable insns.
6648          Avoid this by forcing all overflows into registers.  */
6649       if (TREE_CONSTANT_OVERFLOW (exp)
6650           && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
6651         temp = force_reg (mode, temp);
6652
6653       return temp;
6654
6655     case VECTOR_CST:
6656       if (GET_MODE_CLASS (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp))) == MODE_VECTOR_INT
6657           || GET_MODE_CLASS (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp))) == MODE_VECTOR_FLOAT)
6658         return const_vector_from_tree (exp);
6659       else
6660         return expand_expr (build1 (CONSTRUCTOR, TREE_TYPE (exp),
6661                                     TREE_VECTOR_CST_ELTS (exp)),
6662                             ignore ? const0_rtx : target, tmode, modifier);
6663
6664     case CONST_DECL:
6665       return expand_expr (DECL_INITIAL (exp), target, VOIDmode, modifier);
6666
6667     case REAL_CST:
6668       /* If optimized, generate immediate CONST_DOUBLE
6669          which will be turned into memory by reload if necessary.
6670
6671          We used to force a register so that loop.c could see it.  But
6672          this does not allow gen_* patterns to perform optimizations with
6673          the constants.  It also produces two insns in cases like "x = 1.0;".
6674          On most machines, floating-point constants are not permitted in
6675          many insns, so we'd end up copying it to a register in any case.
6676
6677          Now, we do the copying in expand_binop, if appropriate.  */
6678       return CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (TREE_REAL_CST (exp),
6679                                            TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
6680
6681     case COMPLEX_CST:
6682       /* Handle evaluating a complex constant in a CONCAT target.  */
6683       if (original_target && GET_CODE (original_target) == CONCAT)
6684         {
6685           enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)));
6686           rtx rtarg, itarg;
6687
6688           rtarg = XEXP (original_target, 0);
6689           itarg = XEXP (original_target, 1);
6690
6691           /* Move the real and imaginary parts separately.  */
6692           op0 = expand_expr (TREE_REALPART (exp), rtarg, mode, 0);
6693           op1 = expand_expr (TREE_IMAGPART (exp), itarg, mode, 0);
6694
6695           if (op0 != rtarg)
6696             emit_move_insn (rtarg, op0);
6697           if (op1 != itarg)
6698             emit_move_insn (itarg, op1);
6699
6700           return original_target;
6701         }
6702
6703       /* ... fall through ...  */
6704
6705     case STRING_CST:
6706       temp = output_constant_def (exp, 1);
6707
6708       /* temp contains a constant address.
6709          On RISC machines where a constant address isn't valid,
6710          make some insns to get that address into a register.  */
6711       if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
6712           && modifier != EXPAND_INITIALIZER
6713           && modifier != EXPAND_SUM
6714           && (! memory_address_p (mode, XEXP (temp, 0))
6715               || flag_force_addr))
6716         return replace_equiv_address (temp,
6717                                       copy_rtx (XEXP (temp, 0)));
6718       return temp;
6719
6720     case SAVE_EXPR:
6721       {
6722         tree val = TREE_OPERAND (exp, 0);
6723         rtx ret = expand_expr_real_1 (val, target, tmode, modifier, alt_rtl);
6724
6725         if (!SAVE_EXPR_RESOLVED_P (exp))
6726           {
6727             /* We can indeed still hit this case, typically via builtin
6728                expanders calling save_expr immediately before expanding
6729                something.  Assume this means that we only have to deal
6730                with non-BLKmode values.  */
6731             gcc_assert (GET_MODE (ret) != BLKmode);
6732
6733             val = build_decl (VAR_DECL, NULL, TREE_TYPE (exp));
6734             DECL_ARTIFICIAL (val) = 1;
6735             DECL_IGNORED_P (val) = 1;
6736             TREE_OPERAND (exp, 0) = val;
6737             SAVE_EXPR_RESOLVED_P (exp) = 1;
6738
6739             if (!CONSTANT_P (ret))
6740               ret = copy_to_reg (ret);
6741             SET_DECL_RTL (val, ret);
6742           }
6743
6744         return ret;
6745       }
6746
6747     case GOTO_EXPR:
6748       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == LABEL_DECL)
6749         expand_goto (TREE_OPERAND (exp, 0));
6750       else
6751         expand_computed_goto (TREE_OPERAND (exp, 0));
6752       return const0_rtx;
6753
6754     case CONSTRUCTOR:
6755       /* If we don't need the result, just ensure we evaluate any
6756          subexpressions.  */
6757       if (ignore)
6758         {
6759           tree elt;
6760
6761           for (elt = CONSTRUCTOR_ELTS (exp); elt; elt = TREE_CHAIN (elt))
6762             expand_expr (TREE_VALUE (elt), const0_rtx, VOIDmode, 0);
6763
6764           return const0_rtx;
6765         }
6766
6767       /* All elts simple constants => refer to a constant in memory.  But
6768          if this is a non-BLKmode mode, let it store a field at a time
6769          since that should make a CONST_INT or CONST_DOUBLE when we
6770          fold.  Likewise, if we have a target we can use, it is best to
6771          store directly into the target unless the type is large enough
6772          that memcpy will be used.  If we are making an initializer and
6773          all operands are constant, put it in memory as well.
6774
6775         FIXME: Avoid trying to fill vector constructors piece-meal.
6776         Output them with output_constant_def below unless we're sure
6777         they're zeros.  This should go away when vector initializers
6778         are treated like VECTOR_CST instead of arrays.
6779       */
6780       else if ((TREE_STATIC (exp)
6781                 && ((mode == BLKmode
6782                      && ! (target != 0 && safe_from_p (target, exp, 1)))
6783                     || TREE_ADDRESSABLE (exp)
6784                     || (host_integerp (TYPE_SIZE_UNIT (type), 1)
6785                         && (! MOVE_BY_PIECES_P
6786                             (tree_low_cst (TYPE_SIZE_UNIT (type), 1),
6787                              TYPE_ALIGN (type)))
6788                         && ! mostly_zeros_p (exp))))
6789                || ((modifier == EXPAND_INITIALIZER
6790                     || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS)
6791                    && TREE_CONSTANT (exp)))
6792         {
6793           rtx constructor = output_constant_def (exp, 1);
6794
6795           if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
6796               && modifier != EXPAND_INITIALIZER
6797               && modifier != EXPAND_SUM)
6798             constructor = validize_mem (constructor);
6799
6800           return constructor;
6801         }
6802       else
6803         {
6804           /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
6805              locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
6806           if (target == 0 || ! safe_from_p (target, exp, 1)
6807               || GET_CODE (target) == PARALLEL
6808               || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
6809             target
6810               = assign_temp (build_qualified_type (type,
6811                                                    (TYPE_QUALS (type)
6812                                                     | (TREE_READONLY (exp)
6813                                                        * TYPE_QUAL_CONST))),
6814                              0, TREE_ADDRESSABLE (exp), 1);
6815
6816           store_constructor (exp, target, 0, int_expr_size (exp));
6817           return target;
6818         }
6819
6820     case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
6821     case ALIGN_INDIRECT_REF:
6822     case INDIRECT_REF:
6823       {
6824         tree exp1 = TREE_OPERAND (exp, 0);
6825         tree orig;
6826
6827         if (modifier != EXPAND_WRITE)
6828           {
6829             tree t;
6830
6831             t = fold_read_from_constant_string (exp);
6832             if (t)
6833               return expand_expr (t, target, tmode, modifier);
6834           }
6835
6836         op0 = expand_expr (exp1, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_SUM);
6837         op0 = memory_address (mode, op0);
6838
6839         if (code == ALIGN_INDIRECT_REF)
6840           {
6841             int align = TYPE_ALIGN_UNIT (type);
6842             op0 = gen_rtx_AND (Pmode, op0, GEN_INT (-align));
6843             op0 = memory_address (mode, op0);
6844           }
6845
6846         temp = gen_rtx_MEM (mode, op0);
6847
6848         orig = REF_ORIGINAL (exp);
6849         if (!orig)
6850           orig = exp;
6851         set_mem_attributes (temp, orig, 0);
6852
6853         /* Resolve the misalignment now, so that we don't have to remember
6854            to resolve it later.  Of course, this only works for reads.  */
6855         /* ??? When we get around to supporting writes, we'll have to handle
6856            this in store_expr directly.  The vectorizer isn't generating
6857            those yet, however.  */
6858         if (code == MISALIGNED_INDIRECT_REF)
6859           {
6860             int icode;
6861             rtx reg, insn;
6862
6863             gcc_assert (modifier == EXPAND_NORMAL);
6864
6865             /* The vectorizer should have already checked the mode.  */
6866             icode = movmisalign_optab->handlers[mode].insn_code;
6867             gcc_assert (icode != CODE_FOR_nothing);
6868
6869             /* We've already validated the memory, and we're creating a
6870                new pseudo destination.  The predicates really can't fail.  */
6871             reg = gen_reg_rtx (mode);
6872
6873             /* Nor can the insn generator.  */
6874             insn = GEN_FCN (icode) (reg, temp);
6875             emit_insn (insn);
6876
6877             return reg;
6878           }
6879
6880         return temp;
6881       }
6882
6883     case ARRAY_REF:
6884
6885       {
6886         tree array = TREE_OPERAND (exp, 0);
6887         tree index = TREE_OPERAND (exp, 1);
6888
6889         /* Fold an expression like: "foo"[2].
6890            This is not done in fold so it won't happen inside &.
6891            Don't fold if this is for wide characters since it's too
6892            difficult to do correctly and this is a very rare case.  */
6893
6894         if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
6895             && modifier != EXPAND_INITIALIZER
6896             && modifier != EXPAND_MEMORY)
6897           {
6898             tree t = fold_read_from_constant_string (exp);
6899
6900             if (t)
6901               return expand_expr (t, target, tmode, modifier);
6902           }
6903
6904         /* If this is a constant index into a constant array,
6905            just get the value from the array.  Handle both the cases when
6906            we have an explicit constructor and when our operand is a variable
6907            that was declared const.  */
6908
6909         if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
6910             && modifier != EXPAND_INITIALIZER
6911             && modifier != EXPAND_MEMORY
6912             && TREE_CODE (array) == CONSTRUCTOR
6913             && ! TREE_SIDE_EFFECTS (array)
6914             && TREE_CODE (index) == INTEGER_CST)
6915           {
6916             tree elem;
6917
6918             for (elem = CONSTRUCTOR_ELTS (array);
6919                  (elem && !tree_int_cst_equal (TREE_PURPOSE (elem), index));
6920                  elem = TREE_CHAIN (elem))
6921               ;
6922
6923             if (elem && !TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_VALUE (elem)))
6924               return expand_expr (fold (TREE_VALUE (elem)), target, tmode,
6925                                   modifier);
6926           }
6927
6928         else if (optimize >= 1
6929                  && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
6930                  && modifier != EXPAND_INITIALIZER
6931                  && modifier != EXPAND_MEMORY
6932                  && TREE_READONLY (array) && ! TREE_SIDE_EFFECTS (array)
6933                  && TREE_CODE (array) == VAR_DECL && DECL_INITIAL (array)
6934                  && TREE_CODE (DECL_INITIAL (array)) != ERROR_MARK
6935                  && targetm.binds_local_p (array))
6936           {
6937             if (TREE_CODE (index) == INTEGER_CST)
6938               {
6939                 tree init = DECL_INITIAL (array);
6940
6941                 if (TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR)
6942                   {
6943                     tree elem;
6944
6945                     for (elem = CONSTRUCTOR_ELTS (init);
6946                          (elem
6947                           && !tree_int_cst_equal (TREE_PURPOSE (elem), index));
6948                          elem = TREE_CHAIN (elem))
6949                       ;
6950
6951                     if (elem && !TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_VALUE (elem)))
6952                       return expand_expr (fold (TREE_VALUE (elem)), target,
6953                                           tmode, modifier);
6954                   }
6955                 else if (TREE_CODE (init) == STRING_CST
6956                          && 0 > compare_tree_int (index,
6957                                                   TREE_STRING_LENGTH (init)))
6958                   {
6959                     tree type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (init));
6960                     enum machine_mode mode = TYPE_MODE (type);
6961
6962                     if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
6963                         && GET_MODE_SIZE (mode) == 1)
6964                       return gen_int_mode (TREE_STRING_POINTER (init)
6965                                            [TREE_INT_CST_LOW (index)], mode);
6966                   }
6967               }
6968           }
6969       }
6970       goto normal_inner_ref;
6971
6972     case COMPONENT_REF:
6973       /* If the operand is a CONSTRUCTOR, we can just extract the
6974          appropriate field if it is present.  */
6975       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == CONSTRUCTOR)
6976         {
6977           tree elt;
6978
6979           for (elt = CONSTRUCTOR_ELTS (TREE_OPERAND (exp, 0)); elt;
6980                elt = TREE_CHAIN (elt))
6981             if (TREE_PURPOSE (elt) == TREE_OPERAND (exp, 1)
6982                 /* We can normally use the value of the field in the
6983                    CONSTRUCTOR.  However, if this is a bitfield in
6984                    an integral mode that we can fit in a HOST_WIDE_INT,
6985                    we must mask only the number of bits in the bitfield,
6986                    since this is done implicitly by the constructor.  If
6987                    the bitfield does not meet either of those conditions,
6988                    we can't do this optimization.  */
6989                 && (! DECL_BIT_FIELD (TREE_PURPOSE (elt))
6990                     || ((GET_MODE_CLASS (DECL_MODE (TREE_PURPOSE (elt)))
6991                          == MODE_INT)
6992                         && (GET_MODE_BITSIZE (DECL_MODE (TREE_PURPOSE (elt)))
6993                             <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT))))
6994               {
6995                 if (DECL_BIT_FIELD (TREE_PURPOSE (elt))
6996                     && modifier == EXPAND_STACK_PARM)
6997                   target = 0;
6998                 op0 = expand_expr (TREE_VALUE (elt), target, tmode, modifier);
6999                 if (DECL_BIT_FIELD (TREE_PURPOSE (elt)))
7000                   {
7001                     HOST_WIDE_INT bitsize
7002                       = TREE_INT_CST_LOW (DECL_SIZE (TREE_PURPOSE (elt)));
7003                     enum machine_mode imode
7004                       = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_PURPOSE (elt)));
7005
7006                     if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_PURPOSE (elt))))
7007                       {
7008                         op1 = GEN_INT (((HOST_WIDE_INT) 1 << bitsize) - 1);
7009                         op0 = expand_and (imode, op0, op1, target);
7010                       }
7011                     else
7012                       {
7013                         tree count
7014                           = build_int_cst (NULL_TREE,
7015                                            GET_MODE_BITSIZE (imode) - bitsize);
7016
7017                         op0 = expand_shift (LSHIFT_EXPR, imode, op0, count,
7018                                             target, 0);
7019                         op0 = expand_shift (RSHIFT_EXPR, imode, op0, count,
7020                                             target, 0);
7021                       }
7022                   }
7023
7024                 return op0;
7025               }
7026         }
7027       goto normal_inner_ref;
7028
7029     case BIT_FIELD_REF:
7030     case ARRAY_RANGE_REF:
7031     normal_inner_ref:
7032       {
7033         enum machine_mode mode1;
7034         HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
7035         tree offset;
7036         int volatilep = 0;
7037         tree tem = get_inner_reference (exp, &bitsize, &bitpos, &offset,
7038                                         &mode1, &unsignedp, &volatilep, true);
7039         rtx orig_op0;
7040
7041         /* If we got back the original object, something is wrong.  Perhaps
7042            we are evaluating an expression too early.  In any event, don't
7043            infinitely recurse.  */
7044         gcc_assert (tem != exp);
7045
7046         /* If TEM's type is a union of variable size, pass TARGET to the inner
7047            computation, since it will need a temporary and TARGET is known
7048            to have to do.  This occurs in unchecked conversion in Ada.  */
7049
7050         orig_op0 = op0
7051           = expand_expr (tem,
7052                          (TREE_CODE (TREE_TYPE (tem)) == UNION_TYPE
7053                           && (TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (tem)))
7054                               != INTEGER_CST)
7055                           && modifier != EXPAND_STACK_PARM
7056                           ? target : NULL_RTX),
7057                          VOIDmode,
7058                          (modifier == EXPAND_INITIALIZER
7059                           || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
7060                           || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7061                          ? modifier : EXPAND_NORMAL);
7062
7063         /* If this is a constant, put it into a register if it is a
7064            legitimate constant and OFFSET is 0 and memory if it isn't.  */
7065         if (CONSTANT_P (op0))
7066           {
7067             enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (tem));
7068             if (mode != BLKmode && LEGITIMATE_CONSTANT_P (op0)
7069                 && offset == 0)
7070               op0 = force_reg (mode, op0);
7071             else
7072               op0 = validize_mem (force_const_mem (mode, op0));
7073           }
7074
7075         /* Otherwise, if this object not in memory and we either have an
7076            offset or a BLKmode result, put it there.  This case can't occur in
7077            C, but can in Ada if we have unchecked conversion of an expression
7078            from a scalar type to an array or record type or for an
7079            ARRAY_RANGE_REF whose type is BLKmode.  */
7080         else if (!MEM_P (op0)
7081                  && (offset != 0
7082                      || (code == ARRAY_RANGE_REF && mode == BLKmode)))
7083           {
7084             tree nt = build_qualified_type (TREE_TYPE (tem),
7085                                             (TYPE_QUALS (TREE_TYPE (tem))
7086                                              | TYPE_QUAL_CONST));
7087             rtx memloc = assign_temp (nt, 1, 1, 1);
7088
7089             emit_move_insn (memloc, op0);
7090             op0 = memloc;
7091           }
7092
7093         if (offset != 0)
7094           {
7095             rtx offset_rtx = expand_expr (offset, NULL_RTX, VOIDmode,
7096                                           EXPAND_SUM);
7097
7098             gcc_assert (MEM_P (op0));
7099
7100 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
7101             if (GET_MODE (offset_rtx) != Pmode)
7102               offset_rtx = convert_to_mode (Pmode, offset_rtx, 0);
7103 #else
7104             if (GET_MODE (offset_rtx) != ptr_mode)
7105               offset_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, offset_rtx, 0);
7106 #endif
7107
7108             if (GET_MODE (op0) == BLKmode
7109                 /* A constant address in OP0 can have VOIDmode, we must
7110                    not try to call force_reg in that case.  */
7111                 && GET_MODE (XEXP (op0, 0)) != VOIDmode
7112                 && bitsize != 0
7113                 && (bitpos % bitsize) == 0
7114                 && (bitsize % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)) == 0
7115                 && MEM_ALIGN (op0) == GET_MODE_ALIGNMENT (mode1))
7116               {
7117                 op0 = adjust_address (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
7118                 bitpos = 0;
7119               }
7120
7121             op0 = offset_address (op0, offset_rtx,
7122                                   highest_pow2_factor (offset));
7123           }
7124
7125         /* If OFFSET is making OP0 more aligned than BIGGEST_ALIGNMENT,
7126            record its alignment as BIGGEST_ALIGNMENT.  */
7127         if (MEM_P (op0) && bitpos == 0 && offset != 0
7128             && is_aligning_offset (offset, tem))
7129           set_mem_align (op0, BIGGEST_ALIGNMENT);
7130
7131         /* Don't forget about volatility even if this is a bitfield.  */
7132         if (MEM_P (op0) && volatilep && ! MEM_VOLATILE_P (op0))
7133           {
7134             if (op0 == orig_op0)
7135               op0 = copy_rtx (op0);
7136
7137             MEM_VOLATILE_P (op0) = 1;
7138           }
7139
7140         /* The following code doesn't handle CONCAT.
7141            Assume only bitpos == 0 can be used for CONCAT, due to
7142            one element arrays having the same mode as its element.  */
7143         if (GET_CODE (op0) == CONCAT)
7144           {
7145             gcc_assert (bitpos == 0
7146                         && bitsize == GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0)));
7147             return op0;
7148           }
7149
7150         /* In cases where an aligned union has an unaligned object
7151            as a field, we might be extracting a BLKmode value from
7152            an integer-mode (e.g., SImode) object.  Handle this case
7153            by doing the extract into an object as wide as the field
7154            (which we know to be the width of a basic mode), then
7155            storing into memory, and changing the mode to BLKmode.  */
7156         if (mode1 == VOIDmode
7157             || REG_P (op0) || GET_CODE (op0) == SUBREG
7158             || (mode1 != BLKmode && ! direct_load[(int) mode1]
7159                 && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
7160                 && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT
7161                 && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7162                 && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7163             /* If the field isn't aligned enough to fetch as a memref,
7164                fetch it as a bit field.  */
7165             || (mode1 != BLKmode
7166                 && (((TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (tem)) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode)
7167                       || (bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) != 0)
7168                       || (MEM_P (op0)
7169                           && (MEM_ALIGN (op0) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)
7170                               || (bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1) != 0))))
7171                      && ((modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
7172                           || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7173                          ? STRICT_ALIGNMENT
7174                          : SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode1, MEM_ALIGN (op0))))
7175                     || (bitpos % BITS_PER_UNIT != 0)))
7176             /* If the type and the field are a constant size and the
7177                size of the type isn't the same size as the bitfield,
7178                we must use bitfield operations.  */
7179             || (bitsize >= 0
7180                 && TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))
7181                 && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) == INTEGER_CST
7182                 && 0 != compare_tree_int (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)),
7183                                           bitsize)))
7184           {
7185             enum machine_mode ext_mode = mode;
7186
7187             if (ext_mode == BLKmode
7188                 && ! (target != 0 && MEM_P (op0)
7189                       && MEM_P (target)
7190                       && bitpos % BITS_PER_UNIT == 0))
7191               ext_mode = mode_for_size (bitsize, MODE_INT, 1);
7192
7193             if (ext_mode == BLKmode)
7194               {
7195                 if (target == 0)
7196                   target = assign_temp (type, 0, 1, 1);
7197
7198                 if (bitsize == 0)
7199                   return target;
7200
7201                 /* In this case, BITPOS must start at a byte boundary and
7202                    TARGET, if specified, must be a MEM.  */
7203                 gcc_assert (MEM_P (op0)
7204                             && (!target || MEM_P (target))
7205                             && !(bitpos % BITS_PER_UNIT));
7206
7207                 emit_block_move (target,
7208                                  adjust_address (op0, VOIDmode,
7209                                                  bitpos / BITS_PER_UNIT),
7210                                  GEN_INT ((bitsize + BITS_PER_UNIT - 1)
7211                                           / BITS_PER_UNIT),
7212                                  (modifier == EXPAND_STACK_PARM
7213                                   ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
7214
7215                 return target;
7216               }
7217
7218             op0 = validize_mem (op0);
7219
7220             if (MEM_P (op0) && REG_P (XEXP (op0, 0)))
7221               mark_reg_pointer (XEXP (op0, 0), MEM_ALIGN (op0));
7222
7223             op0 = extract_bit_field (op0, bitsize, bitpos, unsignedp,
7224                                      (modifier == EXPAND_STACK_PARM
7225                                       ? NULL_RTX : target),
7226                                      ext_mode, ext_mode);
7227
7228             /* If the result is a record type and BITSIZE is narrower than
7229                the mode of OP0, an integral mode, and this is a big endian
7230                machine, we must put the field into the high-order bits.  */
7231             if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE && BYTES_BIG_ENDIAN
7232                 && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (op0)) == MODE_INT
7233                 && bitsize < (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0)))
7234               op0 = expand_shift (LSHIFT_EXPR, GET_MODE (op0), op0,
7235                                   size_int (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0))
7236                                             - bitsize),
7237                                   op0, 1);
7238
7239             /* If the result type is BLKmode, store the data into a temporary
7240                of the appropriate type, but with the mode corresponding to the
7241                mode for the data we have (op0's mode).  It's tempting to make
7242                this a constant type, since we know it's only being stored once,
7243                but that can cause problems if we are taking the address of this
7244                COMPONENT_REF because the MEM of any reference via that address
7245                will have flags corresponding to the type, which will not
7246                necessarily be constant.  */
7247             if (mode == BLKmode)
7248               {
7249                 rtx new
7250                   = assign_stack_temp_for_type
7251                     (ext_mode, GET_MODE_BITSIZE (ext_mode), 0, type);
7252
7253                 emit_move_insn (new, op0);
7254                 op0 = copy_rtx (new);
7255                 PUT_MODE (op0, BLKmode);
7256                 set_mem_attributes (op0, exp, 1);
7257               }
7258
7259             return op0;
7260           }
7261
7262         /* If the result is BLKmode, use that to access the object
7263            now as well.  */
7264         if (mode == BLKmode)
7265           mode1 = BLKmode;
7266
7267         /* Get a reference to just this component.  */
7268         if (modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
7269             || modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7270           op0 = adjust_address_nv (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
7271         else
7272           op0 = adjust_address (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
7273
7274         if (op0 == orig_op0)
7275           op0 = copy_rtx (op0);
7276
7277         set_mem_attributes (op0, exp, 0);
7278         if (REG_P (XEXP (op0, 0)))
7279           mark_reg_pointer (XEXP (op0, 0), MEM_ALIGN (op0));
7280
7281         MEM_VOLATILE_P (op0) |= volatilep;
7282         if (mode == mode1 || mode1 == BLKmode || mode1 == tmode
7283             || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
7284             || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7285           return op0;
7286         else if (target == 0)
7287           target = gen_reg_rtx (tmode != VOIDmode ? tmode : mode);
7288
7289         convert_move (target, op0, unsignedp);
7290         return target;
7291       }
7292
7293     case OBJ_TYPE_REF:
7294       return expand_expr (OBJ_TYPE_REF_EXPR (exp), target, tmode, modifier);
7295
7296     case CALL_EXPR:
7297       /* Check for a built-in function.  */
7298       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == ADDR_EXPR
7299           && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
7300               == FUNCTION_DECL)
7301           && DECL_BUILT_IN (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)))
7302         {
7303           if (DECL_BUILT_IN_CLASS (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
7304               == BUILT_IN_FRONTEND)
7305             return lang_hooks.expand_expr (exp, original_target,
7306                                            tmode, modifier,
7307                                            alt_rtl);
7308           else
7309             return expand_builtin (exp, target, subtarget, tmode, ignore);
7310         }
7311
7312       return expand_call (exp, target, ignore);
7313
7314     case NON_LVALUE_EXPR:
7315     case NOP_EXPR:
7316     case CONVERT_EXPR:
7317       if (TREE_OPERAND (exp, 0) == error_mark_node)
7318         return const0_rtx;
7319
7320       if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
7321         {
7322           tree valtype = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
7323
7324           /* If both input and output are BLKmode, this conversion isn't doing
7325              anything except possibly changing memory attribute.  */
7326           if (mode == BLKmode && TYPE_MODE (valtype) == BLKmode)
7327             {
7328               rtx result = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, tmode,
7329                                         modifier);
7330
7331               result = copy_rtx (result);
7332               set_mem_attributes (result, exp, 0);
7333               return result;
7334             }
7335
7336           if (target == 0)
7337             {
7338               if (TYPE_MODE (type) != BLKmode)
7339                 target = gen_reg_rtx (TYPE_MODE (type));
7340               else
7341                 target = assign_temp (type, 0, 1, 1);
7342             }
7343
7344           if (MEM_P (target))
7345             /* Store data into beginning of memory target.  */
7346             store_expr (TREE_OPERAND (exp, 0),
7347                         adjust_address (target, TYPE_MODE (valtype), 0),
7348                         modifier == EXPAND_STACK_PARM);
7349
7350           else
7351             {
7352               gcc_assert (REG_P (target));
7353               
7354               /* Store this field into a union of the proper type.  */
7355               store_field (target,
7356                            MIN ((int_size_in_bytes (TREE_TYPE
7357                                                     (TREE_OPERAND (exp, 0)))
7358                                  * BITS_PER_UNIT),
7359                                 (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (mode)),
7360                            0, TYPE_MODE (valtype), TREE_OPERAND (exp, 0),
7361                            type, 0);
7362             }
7363
7364           /* Return the entire union.  */
7365           return target;
7366         }
7367
7368       if (mode == TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
7369         {
7370           op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, VOIDmode,
7371                              modifier);
7372
7373           /* If the signedness of the conversion differs and OP0 is
7374              a promoted SUBREG, clear that indication since we now
7375              have to do the proper extension.  */
7376           if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) != unsignedp
7377               && GET_CODE (op0) == SUBREG)
7378             SUBREG_PROMOTED_VAR_P (op0) = 0;
7379
7380           return REDUCE_BIT_FIELD (op0);
7381         }
7382
7383       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), NULL_RTX, mode, modifier);
7384       if (GET_MODE (op0) == mode)
7385         ;
7386
7387       /* If OP0 is a constant, just convert it into the proper mode.  */
7388       else if (CONSTANT_P (op0))
7389         {
7390           tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
7391           enum machine_mode inner_mode = TYPE_MODE (inner_type);
7392
7393           if (modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7394             op0 = simplify_gen_subreg (mode, op0, inner_mode,
7395                                        subreg_lowpart_offset (mode,
7396                                                               inner_mode));
7397           else
7398             op0=  convert_modes (mode, inner_mode, op0,
7399                                  TYPE_UNSIGNED (inner_type));
7400         }
7401
7402       else if (modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7403         op0 = gen_rtx_fmt_e (unsignedp ? ZERO_EXTEND : SIGN_EXTEND, mode, op0);
7404
7405       else if (target == 0)
7406         op0 = convert_to_mode (mode, op0,
7407                                TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE
7408                                               (TREE_OPERAND (exp, 0))));
7409       else
7410         {
7411           convert_move (target, op0,
7412                         TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
7413           op0 = target;
7414         }
7415
7416       return REDUCE_BIT_FIELD (op0);
7417
7418     case VIEW_CONVERT_EXPR:
7419       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), NULL_RTX, mode, modifier);
7420
7421       /* If the input and output modes are both the same, we are done.
7422          Otherwise, if neither mode is BLKmode and both are integral and within
7423          a word, we can use gen_lowpart.  If neither is true, make sure the
7424          operand is in memory and convert the MEM to the new mode.  */
7425       if (TYPE_MODE (type) == GET_MODE (op0))
7426         ;
7427       else if (TYPE_MODE (type) != BLKmode && GET_MODE (op0) != BLKmode
7428                && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (op0)) == MODE_INT
7429                && GET_MODE_CLASS (TYPE_MODE (type)) == MODE_INT
7430                && GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type)) <= UNITS_PER_WORD
7431                && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (op0)) <= UNITS_PER_WORD)
7432         op0 = gen_lowpart (TYPE_MODE (type), op0);
7433       else if (!MEM_P (op0))
7434         {
7435           /* If the operand is not a MEM, force it into memory.  Since we
7436              are going to be be changing the mode of the MEM, don't call
7437              force_const_mem for constants because we don't allow pool
7438              constants to change mode.  */
7439           tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
7440
7441           gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (exp));
7442
7443           if (target == 0 || GET_MODE (target) != TYPE_MODE (inner_type))
7444             target
7445               = assign_stack_temp_for_type
7446                 (TYPE_MODE (inner_type),
7447                  GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (inner_type)), 0, inner_type);
7448
7449           emit_move_insn (target, op0);
7450           op0 = target;
7451         }
7452
7453       /* At this point, OP0 is in the correct mode.  If the output type is such
7454          that the operand is known to be aligned, indicate that it is.
7455          Otherwise, we need only be concerned about alignment for non-BLKmode
7456          results.  */
7457       if (MEM_P (op0))
7458         {
7459           op0 = copy_rtx (op0);
7460
7461           if (TYPE_ALIGN_OK (type))
7462             set_mem_align (op0, MAX (MEM_ALIGN (op0), TYPE_ALIGN (type)));
7463           else if (TYPE_MODE (type) != BLKmode && STRICT_ALIGNMENT
7464                    && MEM_ALIGN (op0) < GET_MODE_ALIGNMENT (TYPE_MODE (type)))
7465             {
7466               tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
7467               HOST_WIDE_INT temp_size
7468                 = MAX (int_size_in_bytes (inner_type),
7469                        (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type)));
7470               rtx new = assign_stack_temp_for_type (TYPE_MODE (type),
7471                                                     temp_size, 0, type);
7472               rtx new_with_op0_mode = adjust_address (new, GET_MODE (op0), 0);
7473
7474               gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (exp));
7475
7476               if (GET_MODE (op0) == BLKmode)
7477                 emit_block_move (new_with_op0_mode, op0,
7478                                  GEN_INT (GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type))),
7479                                  (modifier == EXPAND_STACK_PARM
7480                                   ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
7481               else
7482                 emit_move_insn (new_with_op0_mode, op0);
7483
7484               op0 = new;
7485             }
7486
7487           op0 = adjust_address (op0, TYPE_MODE (type), 0);
7488         }
7489
7490       return op0;
7491
7492     case PLUS_EXPR:
7493       /* If we are adding a constant, a VAR_DECL that is sp, fp, or ap, and
7494          something else, make sure we add the register to the constant and
7495          then to the other thing.  This case can occur during strength
7496          reduction and doing it this way will produce better code if the
7497          frame pointer or argument pointer is eliminated.
7498
7499          fold-const.c will ensure that the constant is always in the inner
7500          PLUS_EXPR, so the only case we need to do anything about is if
7501          sp, ap, or fp is our second argument, in which case we must swap
7502          the innermost first argument and our second argument.  */
7503
7504       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == PLUS_EXPR
7505           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 1)) == INTEGER_CST
7506           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == VAR_DECL
7507           && (DECL_RTL (TREE_OPERAND (exp, 1)) == frame_pointer_rtx
7508               || DECL_RTL (TREE_OPERAND (exp, 1)) == stack_pointer_rtx
7509               || DECL_RTL (TREE_OPERAND (exp, 1)) == arg_pointer_rtx))
7510         {
7511           tree t = TREE_OPERAND (exp, 1);
7512
7513           TREE_OPERAND (exp, 1) = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
7514           TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0) = t;
7515         }
7516
7517       /* If the result is to be ptr_mode and we are adding an integer to
7518          something, we might be forming a constant.  So try to use
7519          plus_constant.  If it produces a sum and we can't accept it,
7520          use force_operand.  This allows P = &ARR[const] to generate
7521          efficient code on machines where a SYMBOL_REF is not a valid
7522          address.
7523
7524          If this is an EXPAND_SUM call, always return the sum.  */
7525       if (modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER
7526           || (mode == ptr_mode && (unsignedp || ! flag_trapv)))
7527         {
7528           if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7529             target = 0;
7530           if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == INTEGER_CST
7531               && GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT
7532               && TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (exp, 1)))
7533             {
7534               rtx constant_part;
7535
7536               op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), subtarget, VOIDmode,
7537                                  EXPAND_SUM);
7538               /* Use immed_double_const to ensure that the constant is
7539                  truncated according to the mode of OP1, then sign extended
7540                  to a HOST_WIDE_INT.  Using the constant directly can result
7541                  in non-canonical RTL in a 64x32 cross compile.  */
7542               constant_part
7543                 = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (exp, 0)),
7544                                       (HOST_WIDE_INT) 0,
7545                                       TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))));
7546               op1 = plus_constant (op1, INTVAL (constant_part));
7547               if (modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7548                 op1 = force_operand (op1, target);
7549               return REDUCE_BIT_FIELD (op1);
7550             }
7551
7552           else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == INTEGER_CST
7553                    && GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_INT
7554                    && TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (exp, 0)))
7555             {
7556               rtx constant_part;
7557
7558               op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode,
7559                                  (modifier == EXPAND_INITIALIZER
7560                                  ? EXPAND_INITIALIZER : EXPAND_SUM));
7561               if (! CONSTANT_P (op0))
7562                 {
7563                   op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), NULL_RTX,
7564                                      VOIDmode, modifier);
7565                   /* Return a PLUS if modifier says it's OK.  */
7566                   if (modifier == EXPAND_SUM
7567                       || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7568                     return simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1);
7569                   goto binop2;
7570                 }
7571               /* Use immed_double_const to ensure that the constant is
7572                  truncated according to the mode of OP1, then sign extended
7573                  to a HOST_WIDE_INT.  Using the constant directly can result
7574                  in non-canonical RTL in a 64x32 cross compile.  */
7575               constant_part
7576                 = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (exp, 1)),
7577                                       (HOST_WIDE_INT) 0,
7578                                       TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
7579               op0 = plus_constant (op0, INTVAL (constant_part));
7580               if (modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7581                 op0 = force_operand (op0, target);
7582               return REDUCE_BIT_FIELD (op0);
7583             }
7584         }
7585
7586       /* No sense saving up arithmetic to be done
7587          if it's all in the wrong mode to form part of an address.
7588          And force_operand won't know whether to sign-extend or
7589          zero-extend.  */
7590       if ((modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7591           || mode != ptr_mode)
7592         {
7593           expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7594                            subtarget, &op0, &op1, 0);
7595           if (op0 == const0_rtx)
7596             return op1;
7597           if (op1 == const0_rtx)
7598             return op0;
7599           goto binop2;
7600         }
7601
7602       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7603                        subtarget, &op0, &op1, modifier);
7604       return REDUCE_BIT_FIELD (simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1));
7605
7606     case MINUS_EXPR:
7607       /* For initializers, we are allowed to return a MINUS of two
7608          symbolic constants.  Here we handle all cases when both operands
7609          are constant.  */
7610       /* Handle difference of two symbolic constants,
7611          for the sake of an initializer.  */
7612       if ((modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7613           && really_constant_p (TREE_OPERAND (exp, 0))
7614           && really_constant_p (TREE_OPERAND (exp, 1)))
7615         {
7616           expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7617                            NULL_RTX, &op0, &op1, modifier);
7618
7619           /* If the last operand is a CONST_INT, use plus_constant of
7620              the negated constant.  Else make the MINUS.  */
7621           if (GET_CODE (op1) == CONST_INT)
7622             return REDUCE_BIT_FIELD (plus_constant (op0, - INTVAL (op1)));
7623           else
7624             return REDUCE_BIT_FIELD (gen_rtx_MINUS (mode, op0, op1));
7625         }
7626
7627       /* No sense saving up arithmetic to be done
7628          if it's all in the wrong mode to form part of an address.
7629          And force_operand won't know whether to sign-extend or
7630          zero-extend.  */
7631       if ((modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7632           || mode != ptr_mode)
7633         goto binop;
7634
7635       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7636                        subtarget, &op0, &op1, modifier);
7637
7638       /* Convert A - const to A + (-const).  */
7639       if (GET_CODE (op1) == CONST_INT)
7640         {
7641           op1 = negate_rtx (mode, op1);
7642           return REDUCE_BIT_FIELD (simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1));
7643         }
7644
7645       goto binop2;
7646
7647     case MULT_EXPR:
7648       /* If first operand is constant, swap them.
7649          Thus the following special case checks need only
7650          check the second operand.  */
7651       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == INTEGER_CST)
7652         {
7653           tree t1 = TREE_OPERAND (exp, 0);
7654           TREE_OPERAND (exp, 0) = TREE_OPERAND (exp, 1);
7655           TREE_OPERAND (exp, 1) = t1;
7656         }
7657
7658       /* Attempt to return something suitable for generating an
7659          indexed address, for machines that support that.  */
7660
7661       if (modifier == EXPAND_SUM && mode == ptr_mode
7662           && host_integerp (TREE_OPERAND (exp, 1), 0))
7663         {
7664           tree exp1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
7665
7666           op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode,
7667                              EXPAND_SUM);
7668
7669           if (!REG_P (op0))
7670             op0 = force_operand (op0, NULL_RTX);
7671           if (!REG_P (op0))
7672             op0 = copy_to_mode_reg (mode, op0);
7673
7674           return REDUCE_BIT_FIELD (gen_rtx_MULT (mode, op0,
7675                                gen_int_mode (tree_low_cst (exp1, 0),
7676                                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp1)))));
7677         }
7678
7679       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7680         target = 0;
7681
7682       /* Check for multiplying things that have been extended
7683          from a narrower type.  If this machine supports multiplying
7684          in that narrower type with a result in the desired type,
7685          do it that way, and avoid the explicit type-conversion.  */
7686       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == NOP_EXPR
7687           && TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
7688           && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)))
7689               < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
7690           && ((TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == INTEGER_CST
7691                && int_fits_type_p (TREE_OPERAND (exp, 1),
7692                                    TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)))
7693                /* Don't use a widening multiply if a shift will do.  */
7694                && ((GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))))
7695                     > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
7696                    || exact_log2 (TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (exp, 1))) < 0))
7697               ||
7698               (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == NOP_EXPR
7699                && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE
7700                                    (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0)))
7701                    == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE
7702                                       (TREE_OPERAND
7703                                        (TREE_OPERAND (exp, 0), 0))))
7704                /* If both operands are extended, they must either both
7705                   be zero-extended or both be sign-extended.  */
7706                && (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE
7707                                   (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0)))
7708                    == TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE
7709                                      (TREE_OPERAND
7710                                       (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)))))))
7711         {
7712           tree op0type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0));
7713           enum machine_mode innermode = TYPE_MODE (op0type);
7714           bool zextend_p = TYPE_UNSIGNED (op0type);
7715           optab other_optab = zextend_p ? smul_widen_optab : umul_widen_optab;
7716           this_optab = zextend_p ? umul_widen_optab : smul_widen_optab;
7717
7718           if (mode == GET_MODE_WIDER_MODE (innermode))
7719             {
7720               if (this_optab->handlers[(int) mode].insn_code != CODE_FOR_nothing)
7721                 {
7722                   if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == INTEGER_CST)
7723                     expand_operands (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0),
7724                                      TREE_OPERAND (exp, 1),
7725                                      NULL_RTX, &op0, &op1, 0);
7726                   else
7727                     expand_operands (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0),
7728                                      TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0),
7729                                      NULL_RTX, &op0, &op1, 0);
7730                   goto binop3;
7731                 }
7732               else if (other_optab->handlers[(int) mode].insn_code != CODE_FOR_nothing
7733                        && innermode == word_mode)
7734                 {
7735                   rtx htem, hipart;
7736                   op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0),
7737                                      NULL_RTX, VOIDmode, 0);
7738                   if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == INTEGER_CST)
7739                     op1 = convert_modes (innermode, mode,
7740                                          expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1),
7741                                                       NULL_RTX, VOIDmode, 0),
7742                                          unsignedp);
7743                   else
7744                     op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0),
7745                                        NULL_RTX, VOIDmode, 0);
7746                   temp = expand_binop (mode, other_optab, op0, op1, target,
7747                                        unsignedp, OPTAB_LIB_WIDEN);
7748                   hipart = gen_highpart (innermode, temp);
7749                   htem = expand_mult_highpart_adjust (innermode, hipart,
7750                                                       op0, op1, hipart,
7751                                                       zextend_p);
7752                   if (htem != hipart)
7753                     emit_move_insn (hipart, htem);
7754                   return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
7755                 }
7756             }
7757         }
7758       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7759                        subtarget, &op0, &op1, 0);
7760       return REDUCE_BIT_FIELD (expand_mult (mode, op0, op1, target, unsignedp));
7761
7762     case TRUNC_DIV_EXPR:
7763     case FLOOR_DIV_EXPR:
7764     case CEIL_DIV_EXPR:
7765     case ROUND_DIV_EXPR:
7766     case EXACT_DIV_EXPR:
7767       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7768         target = 0;
7769       /* Possible optimization: compute the dividend with EXPAND_SUM
7770          then if the divisor is constant can optimize the case
7771          where some terms of the dividend have coeffs divisible by it.  */
7772       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7773                        subtarget, &op0, &op1, 0);
7774       return expand_divmod (0, code, mode, op0, op1, target, unsignedp);
7775
7776     case RDIV_EXPR:
7777       /* Emit a/b as a*(1/b).  Later we may manage CSE the reciprocal saving
7778          expensive divide.  If not, combine will rebuild the original
7779          computation.  */
7780       if (flag_unsafe_math_optimizations && optimize && !optimize_size
7781           && TREE_CODE (type) == REAL_TYPE
7782           && !real_onep (TREE_OPERAND (exp, 0)))
7783         return expand_expr (build2 (MULT_EXPR, type, TREE_OPERAND (exp, 0),
7784                                     build2 (RDIV_EXPR, type,
7785                                             build_real (type, dconst1),
7786                                             TREE_OPERAND (exp, 1))),
7787                             target, tmode, modifier);
7788
7789       goto binop;
7790
7791     case TRUNC_MOD_EXPR:
7792     case FLOOR_MOD_EXPR:
7793     case CEIL_MOD_EXPR:
7794     case ROUND_MOD_EXPR:
7795       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7796         target = 0;
7797       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7798                        subtarget, &op0, &op1, 0);
7799       return expand_divmod (1, code, mode, op0, op1, target, unsignedp);
7800
7801     case FIX_ROUND_EXPR:
7802     case FIX_FLOOR_EXPR:
7803     case FIX_CEIL_EXPR:
7804       gcc_unreachable ();                       /* Not used for C.  */
7805
7806     case FIX_TRUNC_EXPR:
7807       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), NULL_RTX, VOIDmode, 0);
7808       if (target == 0 || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7809         target = gen_reg_rtx (mode);
7810       expand_fix (target, op0, unsignedp);
7811       return target;
7812
7813     case FLOAT_EXPR:
7814       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), NULL_RTX, VOIDmode, 0);
7815       if (target == 0 || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7816         target = gen_reg_rtx (mode);
7817       /* expand_float can't figure out what to do if FROM has VOIDmode.
7818          So give it the correct mode.  With -O, cse will optimize this.  */
7819       if (GET_MODE (op0) == VOIDmode)
7820         op0 = copy_to_mode_reg (TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))),
7821                                 op0);
7822       expand_float (target, op0,
7823                     TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
7824       return target;
7825
7826     case NEGATE_EXPR:
7827       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode, 0);
7828       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7829         target = 0;
7830       temp = expand_unop (mode,
7831                           optab_for_tree_code (NEGATE_EXPR, type),
7832                           op0, target, 0);
7833       gcc_assert (temp);
7834       return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
7835
7836     case ABS_EXPR:
7837       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode, 0);
7838       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7839         target = 0;
7840
7841       /* ABS_EXPR is not valid for complex arguments.  */
7842       gcc_assert (GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
7843                   && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT);
7844
7845       /* Unsigned abs is simply the operand.  Testing here means we don't
7846          risk generating incorrect code below.  */
7847       if (TYPE_UNSIGNED (type))
7848         return op0;
7849
7850       return expand_abs (mode, op0, target, unsignedp,
7851                          safe_from_p (target, TREE_OPERAND (exp, 0), 1));
7852
7853     case MAX_EXPR:
7854     case MIN_EXPR:
7855       target = original_target;
7856       if (target == 0
7857           || modifier == EXPAND_STACK_PARM
7858           || (MEM_P (target) && MEM_VOLATILE_P (target))
7859           || GET_MODE (target) != mode
7860           || (REG_P (target)
7861               && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER))
7862         target = gen_reg_rtx (mode);
7863       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7864                        target, &op0, &op1, 0);
7865
7866       /* First try to do it with a special MIN or MAX instruction.
7867          If that does not win, use a conditional jump to select the proper
7868          value.  */
7869       this_optab = optab_for_tree_code (code, type);
7870       temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target, unsignedp,
7871                            OPTAB_WIDEN);
7872       if (temp != 0)
7873         return temp;
7874
7875       /* At this point, a MEM target is no longer useful; we will get better
7876          code without it.  */
7877
7878       if (! REG_P (target))
7879         target = gen_reg_rtx (mode);
7880
7881       /* If op1 was placed in target, swap op0 and op1.  */
7882       if (target != op0 && target == op1)
7883         {
7884           temp = op0;
7885           op0 = op1;
7886           op1 = temp;
7887         }
7888
7889       /* We generate better code and avoid problems with op1 mentioning
7890          target by forcing op1 into a pseudo if it isn't a constant.  */
7891       if (! CONSTANT_P (op1))
7892         op1 = force_reg (mode, op1);
7893
7894 #ifdef HAVE_conditional_move
7895       /* Use a conditional move if possible.  */
7896       if (can_conditionally_move_p (mode))
7897         {
7898           enum rtx_code comparison_code;
7899           rtx insn;
7900
7901           if (code == MAX_EXPR)
7902             comparison_code = unsignedp ? GEU : GE;
7903           else
7904             comparison_code = unsignedp ? LEU : LE;
7905
7906           /* ??? Same problem as in expmed.c: emit_conditional_move
7907              forces a stack adjustment via compare_from_rtx, and we
7908              lose the stack adjustment if the sequence we are about
7909              to create is discarded.  */
7910           do_pending_stack_adjust ();
7911
7912           start_sequence ();
7913
7914           /* Try to emit the conditional move.  */
7915           insn = emit_conditional_move (target, comparison_code,
7916                                         op0, op1, mode,
7917                                         op0, op1, mode,
7918                                         unsignedp);
7919
7920           /* If we could do the conditional move, emit the sequence,
7921              and return.  */
7922           if (insn)
7923             {
7924               rtx seq = get_insns ();
7925               end_sequence ();
7926               emit_insn (seq);
7927               return target;
7928             }
7929
7930           /* Otherwise discard the sequence and fall back to code with
7931              branches.  */
7932           end_sequence ();
7933         }
7934 #endif
7935       if (target != op0)
7936         emit_move_insn (target, op0);
7937
7938       temp = gen_label_rtx ();
7939
7940       /* If this mode is an integer too wide to compare properly,
7941          compare word by word.  Rely on cse to optimize constant cases.  */
7942       if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
7943           && ! can_compare_p (GE, mode, ccp_jump))
7944         {
7945           if (code == MAX_EXPR)
7946             do_jump_by_parts_greater_rtx (mode, unsignedp, target, op1,
7947                                           NULL_RTX, temp);
7948           else
7949             do_jump_by_parts_greater_rtx (mode, unsignedp, op1, target,
7950                                           NULL_RTX, temp);
7951         }
7952       else
7953         {
7954           do_compare_rtx_and_jump (target, op1, code == MAX_EXPR ? GE : LE,
7955                                    unsignedp, mode, NULL_RTX, NULL_RTX, temp);
7956         }
7957       emit_move_insn (target, op1);
7958       emit_label (temp);
7959       return target;
7960
7961     case BIT_NOT_EXPR:
7962       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode, 0);
7963       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7964         target = 0;
7965       temp = expand_unop (mode, one_cmpl_optab, op0, target, 1);
7966       gcc_assert (temp);
7967       return temp;
7968
7969       /* ??? Can optimize bitwise operations with one arg constant.
7970          Can optimize (a bitwise1 n) bitwise2 (a bitwise3 b)
7971          and (a bitwise1 b) bitwise2 b (etc)
7972          but that is probably not worth while.  */
7973
7974       /* BIT_AND_EXPR is for bitwise anding.  TRUTH_AND_EXPR is for anding two
7975          boolean values when we want in all cases to compute both of them.  In
7976          general it is fastest to do TRUTH_AND_EXPR by computing both operands
7977          as actual zero-or-1 values and then bitwise anding.  In cases where
7978          there cannot be any side effects, better code would be made by
7979          treating TRUTH_AND_EXPR like TRUTH_ANDIF_EXPR; but the question is
7980          how to recognize those cases.  */
7981
7982     case TRUTH_AND_EXPR:
7983       code = BIT_AND_EXPR;
7984     case BIT_AND_EXPR:
7985       goto binop;
7986
7987     case TRUTH_OR_EXPR:
7988       code = BIT_IOR_EXPR;
7989     case BIT_IOR_EXPR:
7990       goto binop;
7991
7992     case TRUTH_XOR_EXPR:
7993       code = BIT_XOR_EXPR;
7994     case BIT_XOR_EXPR:
7995       goto binop;
7996
7997     case LSHIFT_EXPR:
7998     case RSHIFT_EXPR:
7999     case LROTATE_EXPR:
8000     case RROTATE_EXPR:
8001       if (! safe_from_p (subtarget, TREE_OPERAND (exp, 1), 1))
8002         subtarget = 0;
8003       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8004         target = 0;
8005       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode, 0);
8006       return expand_shift (code, mode, op0, TREE_OPERAND (exp, 1), target,
8007                            unsignedp);
8008
8009       /* Could determine the answer when only additive constants differ.  Also,
8010          the addition of one can be handled by changing the condition.  */
8011     case LT_EXPR:
8012     case LE_EXPR:
8013     case GT_EXPR:
8014     case GE_EXPR:
8015     case EQ_EXPR:
8016     case NE_EXPR:
8017     case UNORDERED_EXPR:
8018     case ORDERED_EXPR:
8019     case UNLT_EXPR:
8020     case UNLE_EXPR:
8021     case UNGT_EXPR:
8022     case UNGE_EXPR:
8023     case UNEQ_EXPR:
8024     case LTGT_EXPR:
8025       temp = do_store_flag (exp,
8026                             modifier != EXPAND_STACK_PARM ? target : NULL_RTX,
8027                             tmode != VOIDmode ? tmode : mode, 0);
8028       if (temp != 0)
8029         return temp;
8030
8031       /* For foo != 0, load foo, and if it is nonzero load 1 instead.  */
8032       if (code == NE_EXPR && integer_zerop (TREE_OPERAND (exp, 1))
8033           && original_target
8034           && REG_P (original_target)
8035           && (GET_MODE (original_target)
8036               == TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))))
8037         {
8038           temp = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), original_target,
8039                               VOIDmode, 0);
8040
8041           /* If temp is constant, we can just compute the result.  */
8042           if (GET_CODE (temp) == CONST_INT)
8043             {
8044               if (INTVAL (temp) != 0)
8045                 emit_move_insn (target, const1_rtx);
8046               else
8047                 emit_move_insn (target, const0_rtx);
8048
8049               return target;
8050             }
8051
8052           if (temp != original_target)
8053             {
8054               enum machine_mode mode1 = GET_MODE (temp);
8055               if (mode1 == VOIDmode)
8056                 mode1 = tmode != VOIDmode ? tmode : mode;
8057
8058               temp = copy_to_mode_reg (mode1, temp);
8059             }
8060
8061           op1 = gen_label_rtx ();
8062           emit_cmp_and_jump_insns (temp, const0_rtx, EQ, NULL_RTX,
8063                                    GET_MODE (temp), unsignedp, op1);
8064           emit_move_insn (temp, const1_rtx);
8065           emit_label (op1);
8066           return temp;
8067         }
8068
8069       /* If no set-flag instruction, must generate a conditional store
8070          into a temporary variable.  Drop through and handle this
8071          like && and ||.  */
8072
8073       if (! ignore
8074           && (target == 0
8075               || modifier == EXPAND_STACK_PARM
8076               || ! safe_from_p (target, exp, 1)
8077               /* Make sure we don't have a hard reg (such as function's return
8078                  value) live across basic blocks, if not optimizing.  */
8079               || (!optimize && REG_P (target)
8080                   && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)))
8081         target = gen_reg_rtx (tmode != VOIDmode ? tmode : mode);
8082
8083       if (target)
8084         emit_move_insn (target, const0_rtx);
8085
8086       op1 = gen_label_rtx ();
8087       jumpifnot (exp, op1);
8088
8089       if (target)
8090         emit_move_insn (target, const1_rtx);
8091
8092       emit_label (op1);
8093       return ignore ? const0_rtx : target;
8094
8095     case TRUTH_NOT_EXPR:
8096       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8097         target = 0;
8098       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, VOIDmode, 0);
8099       /* The parser is careful to generate TRUTH_NOT_EXPR
8100          only with operands that are always zero or one.  */
8101       temp = expand_binop (mode, xor_optab, op0, const1_rtx,
8102                            target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
8103       gcc_assert (temp);
8104       return temp;
8105
8106     case STATEMENT_LIST:
8107       {
8108         tree_stmt_iterator iter;
8109
8110         gcc_assert (ignore);
8111
8112         for (iter = tsi_start (exp); !tsi_end_p (iter); tsi_next (&iter))
8113           expand_expr (tsi_stmt (iter), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
8114       }
8115       return const0_rtx;
8116
8117     case COND_EXPR:
8118       /* A COND_EXPR with its type being VOID_TYPE represents a
8119          conditional jump and is handled in
8120          expand_gimple_cond_expr.  */
8121       gcc_assert (!VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)));
8122
8123         /* Note that COND_EXPRs whose type is a structure or union
8124          are required to be constructed to contain assignments of
8125          a temporary variable, so that we can evaluate them here
8126          for side effect only.  If type is void, we must do likewise.  */
8127
8128         gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (type)
8129                     && !ignore
8130                     && TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1)) != void_type_node
8131                     && TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 2)) != void_type_node);
8132
8133        /* If we are not to produce a result, we have no target.  Otherwise,
8134          if a target was specified use it; it will not be used as an
8135          intermediate target unless it is safe.  If no target, use a
8136          temporary.  */
8137
8138        if (modifier != EXPAND_STACK_PARM
8139           && original_target
8140           && safe_from_p (original_target, TREE_OPERAND (exp, 0), 1)
8141           && GET_MODE (original_target) == mode
8142 #ifdef HAVE_conditional_move
8143           && (! can_conditionally_move_p (mode)
8144               || REG_P (original_target))
8145 #endif
8146           && !MEM_P (original_target))
8147         temp = original_target;
8148        else
8149         temp = assign_temp (type, 0, 0, 1);
8150
8151        do_pending_stack_adjust ();
8152        NO_DEFER_POP;
8153        op0 = gen_label_rtx ();
8154        op1 = gen_label_rtx ();
8155        jumpifnot (TREE_OPERAND (exp, 0), op0);
8156        store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), temp,
8157                   modifier == EXPAND_STACK_PARM);
8158
8159        emit_jump_insn (gen_jump (op1));
8160        emit_barrier ();
8161        emit_label (op0);
8162        store_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), temp,
8163                   modifier == EXPAND_STACK_PARM);
8164
8165        emit_label (op1);
8166        OK_DEFER_POP;
8167        return temp;
8168
8169     case VEC_COND_EXPR:
8170         target = expand_vec_cond_expr (exp, target);
8171         return target;
8172
8173     case MODIFY_EXPR:
8174       {
8175         tree lhs = TREE_OPERAND (exp, 0);
8176         tree rhs = TREE_OPERAND (exp, 1);
8177
8178         gcc_assert (ignore);
8179
8180         /* Check for |= or &= of a bitfield of size one into another bitfield
8181            of size 1.  In this case, (unless we need the result of the
8182            assignment) we can do this more efficiently with a
8183            test followed by an assignment, if necessary.
8184
8185            ??? At this point, we can't get a BIT_FIELD_REF here.  But if
8186            things change so we do, this code should be enhanced to
8187            support it.  */
8188         if (TREE_CODE (lhs) == COMPONENT_REF
8189             && (TREE_CODE (rhs) == BIT_IOR_EXPR
8190                 || TREE_CODE (rhs) == BIT_AND_EXPR)
8191             && TREE_OPERAND (rhs, 0) == lhs
8192             && TREE_CODE (TREE_OPERAND (rhs, 1)) == COMPONENT_REF
8193             && integer_onep (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (lhs, 1)))
8194             && integer_onep (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (rhs, 1), 1))))
8195           {
8196             rtx label = gen_label_rtx ();
8197
8198             do_jump (TREE_OPERAND (rhs, 1),
8199                      TREE_CODE (rhs) == BIT_IOR_EXPR ? label : 0,
8200                      TREE_CODE (rhs) == BIT_AND_EXPR ? label : 0);
8201             expand_assignment (lhs, convert (TREE_TYPE (rhs),
8202                                              (TREE_CODE (rhs) == BIT_IOR_EXPR
8203                                               ? integer_one_node
8204                                               : integer_zero_node)));
8205             do_pending_stack_adjust ();
8206             emit_label (label);
8207             return const0_rtx;
8208           }
8209
8210         expand_assignment (lhs, rhs);
8211
8212         return const0_rtx;
8213       }
8214
8215     case RETURN_EXPR:
8216       if (!TREE_OPERAND (exp, 0))
8217         expand_null_return ();
8218       else
8219         expand_return (TREE_OPERAND (exp, 0));
8220       return const0_rtx;
8221
8222     case ADDR_EXPR:
8223       return expand_expr_addr_expr (exp, target, tmode, modifier);
8224
8225     case COMPLEX_EXPR:
8226       /* Get the rtx code of the operands.  */
8227       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), 0, VOIDmode, 0);
8228       op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), 0, VOIDmode, 0);
8229
8230       if (!target)
8231         target = gen_reg_rtx (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
8232
8233       /* Move the real (op0) and imaginary (op1) parts to their location.  */
8234       write_complex_part (target, op0, false);
8235       write_complex_part (target, op1, true);
8236
8237       return target;
8238
8239     case REALPART_EXPR:
8240       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), 0, VOIDmode, 0);
8241       return read_complex_part (op0, false);
8242
8243     case IMAGPART_EXPR:
8244       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), 0, VOIDmode, 0);
8245       return read_complex_part (op0, true);
8246
8247     case RESX_EXPR:
8248       expand_resx_expr (exp);
8249       return const0_rtx;
8250
8251     case TRY_CATCH_EXPR:
8252     case CATCH_EXPR:
8253     case EH_FILTER_EXPR:
8254     case TRY_FINALLY_EXPR:
8255       /* Lowered by tree-eh.c.  */
8256       gcc_unreachable ();
8257
8258     case WITH_CLEANUP_EXPR:
8259     case CLEANUP_POINT_EXPR:
8260     case TARGET_EXPR:
8261     case CASE_LABEL_EXPR:
8262     case VA_ARG_EXPR:
8263     case BIND_EXPR:
8264     case INIT_EXPR:
8265     case CONJ_EXPR:
8266     case COMPOUND_EXPR:
8267     case PREINCREMENT_EXPR:
8268     case PREDECREMENT_EXPR:
8269     case POSTINCREMENT_EXPR:
8270     case POSTDECREMENT_EXPR:
8271     case LOOP_EXPR:
8272     case EXIT_EXPR:
8273     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
8274     case TRUTH_ORIF_EXPR:
8275       /* Lowered by gimplify.c.  */
8276       gcc_unreachable ();
8277
8278     case EXC_PTR_EXPR:
8279       return get_exception_pointer (cfun);
8280
8281     case FILTER_EXPR:
8282       return get_exception_filter (cfun);
8283
8284     case FDESC_EXPR:
8285       /* Function descriptors are not valid except for as
8286          initialization constants, and should not be expanded.  */
8287       gcc_unreachable ();
8288
8289     case SWITCH_EXPR:
8290       expand_case (exp);
8291       return const0_rtx;
8292
8293     case LABEL_EXPR:
8294       expand_label (TREE_OPERAND (exp, 0));
8295       return const0_rtx;
8296
8297     case ASM_EXPR:
8298       expand_asm_expr (exp);
8299       return const0_rtx;
8300
8301     case WITH_SIZE_EXPR:
8302       /* WITH_SIZE_EXPR expands to its first argument.  The caller should
8303          have pulled out the size to use in whatever context it needed.  */
8304       return expand_expr_real (TREE_OPERAND (exp, 0), original_target, tmode,
8305                                modifier, alt_rtl);
8306
8307     case REALIGN_LOAD_EXPR:
8308       {
8309         tree oprnd0 = TREE_OPERAND (exp, 0); 
8310         tree oprnd1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
8311         tree oprnd2 = TREE_OPERAND (exp, 2);
8312         rtx op2;
8313
8314         this_optab = optab_for_tree_code (code, type);
8315         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, 0);
8316         op2 = expand_expr (oprnd2, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8317         temp = expand_ternary_op (mode, this_optab, op0, op1, op2, 
8318                                   target, unsignedp);
8319         if (temp == 0)
8320           abort ();
8321         return temp;
8322       }
8323
8324
8325     default:
8326       return lang_hooks.expand_expr (exp, original_target, tmode,
8327                                      modifier, alt_rtl);
8328     }
8329
8330   /* Here to do an ordinary binary operator.  */
8331  binop:
8332   expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8333                    subtarget, &op0, &op1, 0);
8334  binop2:
8335   this_optab = optab_for_tree_code (code, type);
8336  binop3:
8337   if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8338     target = 0;
8339   temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target,
8340                        unsignedp, OPTAB_LIB_WIDEN);
8341   gcc_assert (temp);
8342   return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8343 }
8344 #undef REDUCE_BIT_FIELD
8345 \f
8346 /* Subroutine of above: reduce EXP to the precision of TYPE (in the
8347    signedness of TYPE), possibly returning the result in TARGET.  */
8348 static rtx
8349 reduce_to_bit_field_precision (rtx exp, rtx target, tree type)
8350 {
8351   HOST_WIDE_INT prec = TYPE_PRECISION (type);
8352   if (target && GET_MODE (target) != GET_MODE (exp))
8353     target = 0;
8354   if (TYPE_UNSIGNED (type))
8355     {
8356       rtx mask;
8357       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
8358         mask = immed_double_const (((unsigned HOST_WIDE_INT) 1 << prec) - 1, 0,
8359                                    GET_MODE (exp));
8360       else
8361         mask = immed_double_const ((unsigned HOST_WIDE_INT) -1,
8362                                    ((unsigned HOST_WIDE_INT) 1
8363                                     << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT)) - 1,
8364                                    GET_MODE (exp));
8365       return expand_and (GET_MODE (exp), exp, mask, target);
8366     }
8367   else
8368     {
8369       tree count = build_int_cst (NULL_TREE,
8370                                   GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (exp)) - prec);
8371       exp = expand_shift (LSHIFT_EXPR, GET_MODE (exp), exp, count, target, 0);
8372       return expand_shift (RSHIFT_EXPR, GET_MODE (exp), exp, count, target, 0);
8373     }
8374 }
8375 \f
8376 /* Subroutine of above: returns 1 if OFFSET corresponds to an offset that
8377    when applied to the address of EXP produces an address known to be
8378    aligned more than BIGGEST_ALIGNMENT.  */
8379
8380 static int
8381 is_aligning_offset (tree offset, tree exp)
8382 {
8383   /* Strip off any conversions.  */
8384   while (TREE_CODE (offset) == NON_LVALUE_EXPR
8385          || TREE_CODE (offset) == NOP_EXPR
8386          || TREE_CODE (offset) == CONVERT_EXPR)
8387     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
8388
8389   /* We must now have a BIT_AND_EXPR with a constant that is one less than
8390      power of 2 and which is larger than BIGGEST_ALIGNMENT.  */
8391   if (TREE_CODE (offset) != BIT_AND_EXPR
8392       || !host_integerp (TREE_OPERAND (offset, 1), 1)
8393       || compare_tree_int (TREE_OPERAND (offset, 1),
8394                            BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT) <= 0
8395       || !exact_log2 (tree_low_cst (TREE_OPERAND (offset, 1), 1) + 1) < 0)
8396     return 0;
8397
8398   /* Look at the first operand of BIT_AND_EXPR and strip any conversion.
8399      It must be NEGATE_EXPR.  Then strip any more conversions.  */
8400   offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
8401   while (TREE_CODE (offset) == NON_LVALUE_EXPR
8402          || TREE_CODE (offset) == NOP_EXPR
8403          || TREE_CODE (offset) == CONVERT_EXPR)
8404     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
8405
8406   if (TREE_CODE (offset) != NEGATE_EXPR)
8407     return 0;
8408
8409   offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
8410   while (TREE_CODE (offset) == NON_LVALUE_EXPR
8411          || TREE_CODE (offset) == NOP_EXPR
8412          || TREE_CODE (offset) == CONVERT_EXPR)
8413     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
8414
8415   /* This must now be the address of EXP.  */
8416   return TREE_CODE (offset) == ADDR_EXPR && TREE_OPERAND (offset, 0) == exp;
8417 }
8418 \f
8419 /* Return the tree node if an ARG corresponds to a string constant or zero
8420    if it doesn't.  If we return nonzero, set *PTR_OFFSET to the offset
8421    in bytes within the string that ARG is accessing.  The type of the
8422    offset will be `sizetype'.  */
8423
8424 tree
8425 string_constant (tree arg, tree *ptr_offset)
8426 {
8427   tree array, offset;
8428   STRIP_NOPS (arg);
8429
8430   if (TREE_CODE (arg) == ADDR_EXPR)
8431     {
8432       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == STRING_CST)
8433         {
8434           *ptr_offset = size_zero_node;
8435           return TREE_OPERAND (arg, 0);
8436         }
8437       else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == VAR_DECL)
8438         {
8439           array = TREE_OPERAND (arg, 0);
8440           offset = size_zero_node;
8441         }
8442       else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == ARRAY_REF)
8443         {
8444           array = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (arg, 0), 0);
8445           offset = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (arg, 0), 1);
8446           if (TREE_CODE (array) != STRING_CST
8447               && TREE_CODE (array) != VAR_DECL)
8448             return 0;
8449         }
8450       else
8451         return 0;
8452     }
8453   else if (TREE_CODE (arg) == PLUS_EXPR)
8454     {
8455       tree arg0 = TREE_OPERAND (arg, 0);
8456       tree arg1 = TREE_OPERAND (arg, 1);
8457
8458       STRIP_NOPS (arg0);
8459       STRIP_NOPS (arg1);
8460
8461       if (TREE_CODE (arg0) == ADDR_EXPR
8462           && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg0, 0)) == STRING_CST
8463               || TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg0, 0)) == VAR_DECL))
8464         {
8465           array = TREE_OPERAND (arg0, 0);
8466           offset = arg1;
8467         }
8468       else if (TREE_CODE (arg1) == ADDR_EXPR
8469                && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg1, 0)) == STRING_CST
8470                    || TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg1, 0)) == VAR_DECL))
8471         {
8472           array = TREE_OPERAND (arg1, 0);
8473           offset = arg0;
8474         }
8475       else
8476         return 0;
8477     }
8478   else
8479     return 0;
8480
8481   if (TREE_CODE (array) == STRING_CST)
8482     {
8483       *ptr_offset = convert (sizetype, offset);
8484       return array;
8485     }
8486   else if (TREE_CODE (array) == VAR_DECL)
8487     {
8488       int length;
8489
8490       /* Variables initialized to string literals can be handled too.  */
8491       if (DECL_INITIAL (array) == NULL_TREE
8492           || TREE_CODE (DECL_INITIAL (array)) != STRING_CST)
8493         return 0;
8494
8495       /* If they are read-only, non-volatile and bind locally.  */
8496       if (! TREE_READONLY (array)
8497           || TREE_SIDE_EFFECTS (array)
8498           || ! targetm.binds_local_p (array))
8499         return 0;
8500
8501       /* Avoid const char foo[4] = "abcde";  */
8502       if (DECL_SIZE_UNIT (array) == NULL_TREE
8503           || TREE_CODE (DECL_SIZE_UNIT (array)) != INTEGER_CST
8504           || (length = TREE_STRING_LENGTH (DECL_INITIAL (array))) <= 0
8505           || compare_tree_int (DECL_SIZE_UNIT (array), length) < 0)
8506         return 0;
8507
8508       /* If variable is bigger than the string literal, OFFSET must be constant
8509          and inside of the bounds of the string literal.  */
8510       offset = convert (sizetype, offset);
8511       if (compare_tree_int (DECL_SIZE_UNIT (array), length) > 0
8512           && (! host_integerp (offset, 1)
8513               || compare_tree_int (offset, length) >= 0))
8514         return 0;
8515
8516       *ptr_offset = offset;
8517       return DECL_INITIAL (array);
8518     }
8519
8520   return 0;
8521 }
8522 \f
8523 /* Generate code to calculate EXP using a store-flag instruction
8524    and return an rtx for the result.  EXP is either a comparison
8525    or a TRUTH_NOT_EXPR whose operand is a comparison.
8526
8527    If TARGET is nonzero, store the result there if convenient.
8528
8529    If ONLY_CHEAP is nonzero, only do this if it is likely to be very
8530    cheap.
8531
8532    Return zero if there is no suitable set-flag instruction
8533    available on this machine.
8534
8535    Once expand_expr has been called on the arguments of the comparison,
8536    we are committed to doing the store flag, since it is not safe to
8537    re-evaluate the expression.  We emit the store-flag insn by calling
8538    emit_store_flag, but only expand the arguments if we have a reason
8539    to believe that emit_store_flag will be successful.  If we think that
8540    it will, but it isn't, we have to simulate the store-flag with a
8541    set/jump/set sequence.  */
8542
8543 static rtx
8544 do_store_flag (tree exp, rtx target, enum machine_mode mode, int only_cheap)
8545 {
8546   enum rtx_code code;
8547   tree arg0, arg1, type;
8548   tree tem;
8549   enum machine_mode operand_mode;
8550   int invert = 0;
8551   int unsignedp;
8552   rtx op0, op1;
8553   enum insn_code icode;
8554   rtx subtarget = target;
8555   rtx result, label;
8556
8557   /* If this is a TRUTH_NOT_EXPR, set a flag indicating we must invert the
8558      result at the end.  We can't simply invert the test since it would
8559      have already been inverted if it were valid.  This case occurs for
8560      some floating-point comparisons.  */
8561
8562   if (TREE_CODE (exp) == TRUTH_NOT_EXPR)
8563     invert = 1, exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
8564
8565   arg0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
8566   arg1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
8567
8568   /* Don't crash if the comparison was erroneous.  */
8569   if (arg0 == error_mark_node || arg1 == error_mark_node)
8570     return const0_rtx;
8571
8572   type = TREE_TYPE (arg0);
8573   operand_mode = TYPE_MODE (type);
8574   unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
8575
8576   /* We won't bother with BLKmode store-flag operations because it would mean
8577      passing a lot of information to emit_store_flag.  */
8578   if (operand_mode == BLKmode)
8579     return 0;
8580
8581   /* We won't bother with store-flag operations involving function pointers
8582      when function pointers must be canonicalized before comparisons.  */
8583 #ifdef HAVE_canonicalize_funcptr_for_compare
8584   if (HAVE_canonicalize_funcptr_for_compare
8585       && ((TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) == POINTER_TYPE
8586            && (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
8587                == FUNCTION_TYPE))
8588           || (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))) == POINTER_TYPE
8589               && (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))))
8590                   == FUNCTION_TYPE))))
8591     return 0;
8592 #endif
8593
8594   STRIP_NOPS (arg0);
8595   STRIP_NOPS (arg1);
8596
8597   /* Get the rtx comparison code to use.  We know that EXP is a comparison
8598      operation of some type.  Some comparisons against 1 and -1 can be
8599      converted to comparisons with zero.  Do so here so that the tests
8600      below will be aware that we have a comparison with zero.   These
8601      tests will not catch constants in the first operand, but constants
8602      are rarely passed as the first operand.  */
8603
8604   switch (TREE_CODE (exp))
8605     {
8606     case EQ_EXPR:
8607       code = EQ;
8608       break;
8609     case NE_EXPR:
8610       code = NE;
8611       break;
8612     case LT_EXPR:
8613       if (integer_onep (arg1))
8614         arg1 = integer_zero_node, code = unsignedp ? LEU : LE;
8615       else
8616         code = unsignedp ? LTU : LT;
8617       break;
8618     case LE_EXPR:
8619       if (! unsignedp && integer_all_onesp (arg1))
8620         arg1 = integer_zero_node, code = LT;
8621       else
8622         code = unsignedp ? LEU : LE;
8623       break;
8624     case GT_EXPR:
8625       if (! unsignedp && integer_all_onesp (arg1))
8626         arg1 = integer_zero_node, code = GE;
8627       else
8628         code = unsignedp ? GTU : GT;
8629       break;
8630     case GE_EXPR:
8631       if (integer_onep (arg1))
8632         arg1 = integer_zero_node, code = unsignedp ? GTU : GT;
8633       else
8634         code = unsignedp ? GEU : GE;
8635       break;
8636
8637     case UNORDERED_EXPR:
8638       code = UNORDERED;
8639       break;
8640     case ORDERED_EXPR:
8641       code = ORDERED;
8642       break;
8643     case UNLT_EXPR:
8644       code = UNLT;
8645       break;
8646     case UNLE_EXPR:
8647       code = UNLE;
8648       break;
8649     case UNGT_EXPR:
8650       code = UNGT;
8651       break;
8652     case UNGE_EXPR:
8653       code = UNGE;
8654       break;
8655     case UNEQ_EXPR:
8656       code = UNEQ;
8657       break;
8658     case LTGT_EXPR:
8659       code = LTGT;
8660       break;
8661
8662     default:
8663       gcc_unreachable ();
8664     }
8665
8666   /* Put a constant second.  */
8667   if (TREE_CODE (arg0) == REAL_CST || TREE_CODE (arg0) == INTEGER_CST)
8668     {
8669       tem = arg0; arg0 = arg1; arg1 = tem;
8670       code = swap_condition (code);
8671     }
8672
8673   /* If this is an equality or inequality test of a single bit, we can
8674      do this by shifting the bit being tested to the low-order bit and
8675      masking the result with the constant 1.  If the condition was EQ,
8676      we xor it with 1.  This does not require an scc insn and is faster
8677      than an scc insn even if we have it.
8678
8679      The code to make this transformation was moved into fold_single_bit_test,
8680      so we just call into the folder and expand its result.  */
8681
8682   if ((code == NE || code == EQ)
8683       && TREE_CODE (arg0) == BIT_AND_EXPR && integer_zerop (arg1)
8684       && integer_pow2p (TREE_OPERAND (arg0, 1)))
8685     {
8686       tree type = lang_hooks.types.type_for_mode (mode, unsignedp);
8687       return expand_expr (fold_single_bit_test (code == NE ? NE_EXPR : EQ_EXPR,
8688                                                 arg0, arg1, type),
8689                           target, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8690     }
8691
8692   /* Now see if we are likely to be able to do this.  Return if not.  */
8693   if (! can_compare_p (code, operand_mode, ccp_store_flag))
8694     return 0;
8695
8696   icode = setcc_gen_code[(int) code];
8697   if (icode == CODE_FOR_nothing
8698       || (only_cheap && insn_data[(int) icode].operand[0].mode != mode))
8699     {
8700       /* We can only do this if it is one of the special cases that
8701          can be handled without an scc insn.  */
8702       if ((code == LT && integer_zerop (arg1))
8703           || (! only_cheap && code == GE && integer_zerop (arg1)))
8704         ;
8705       else if (BRANCH_COST >= 0
8706                && ! only_cheap && (code == NE || code == EQ)
8707                && TREE_CODE (type) != REAL_TYPE
8708                && ((abs_optab->handlers[(int) operand_mode].insn_code
8709                     != CODE_FOR_nothing)
8710                    || (ffs_optab->handlers[(int) operand_mode].insn_code
8711                        != CODE_FOR_nothing)))
8712         ;
8713       else
8714         return 0;
8715     }
8716
8717   if (! get_subtarget (target)
8718       || GET_MODE (subtarget) != operand_mode)
8719     subtarget = 0;
8720
8721   expand_operands (arg0, arg1, subtarget, &op0, &op1, 0);
8722
8723   if (target == 0)
8724     target = gen_reg_rtx (mode);
8725
8726   result = emit_store_flag (target, code, op0, op1,
8727                             operand_mode, unsignedp, 1);
8728
8729   if (result)
8730     {
8731       if (invert)
8732         result = expand_binop (mode, xor_optab, result, const1_rtx,
8733                                result, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
8734       return result;
8735     }
8736
8737   /* If this failed, we have to do this with set/compare/jump/set code.  */
8738   if (!REG_P (target)
8739       || reg_mentioned_p (target, op0) || reg_mentioned_p (target, op1))
8740     target = gen_reg_rtx (GET_MODE (target));
8741
8742   emit_move_insn (target, invert ? const0_rtx : const1_rtx);
8743   result = compare_from_rtx (op0, op1, code, unsignedp,
8744                              operand_mode, NULL_RTX);
8745   if (GET_CODE (result) == CONST_INT)
8746     return (((result == const0_rtx && ! invert)
8747              || (result != const0_rtx && invert))
8748             ? const0_rtx : const1_rtx);
8749
8750   /* The code of RESULT may not match CODE if compare_from_rtx
8751      decided to swap its operands and reverse the original code.
8752
8753      We know that compare_from_rtx returns either a CONST_INT or
8754      a new comparison code, so it is safe to just extract the
8755      code from RESULT.  */
8756   code = GET_CODE (result);
8757
8758   label = gen_label_rtx ();
8759   gcc_assert (bcc_gen_fctn[(int) code]);
8760
8761   emit_jump_insn ((*bcc_gen_fctn[(int) code]) (label));
8762   emit_move_insn (target, invert ? const1_rtx : const0_rtx);
8763   emit_label (label);
8764
8765   return target;
8766 }
8767 \f
8768
8769 /* Stubs in case we haven't got a casesi insn.  */
8770 #ifndef HAVE_casesi
8771 # define HAVE_casesi 0
8772 # define gen_casesi(a, b, c, d, e) (0)
8773 # define CODE_FOR_casesi CODE_FOR_nothing
8774 #endif
8775
8776 /* If the machine does not have a case insn that compares the bounds,
8777    this means extra overhead for dispatch tables, which raises the
8778    threshold for using them.  */
8779 #ifndef CASE_VALUES_THRESHOLD
8780 #define CASE_VALUES_THRESHOLD (HAVE_casesi ? 4 : 5)
8781 #endif /* CASE_VALUES_THRESHOLD */
8782
8783 unsigned int
8784 case_values_threshold (void)
8785 {
8786   return CASE_VALUES_THRESHOLD;
8787 }
8788
8789 /* Attempt to generate a casesi instruction.  Returns 1 if successful,
8790    0 otherwise (i.e. if there is no casesi instruction).  */
8791 int
8792 try_casesi (tree index_type, tree index_expr, tree minval, tree range,
8793             rtx table_label ATTRIBUTE_UNUSED, rtx default_label)
8794 {
8795   enum machine_mode index_mode = SImode;
8796   int index_bits = GET_MODE_BITSIZE (index_mode);
8797   rtx op1, op2, index;
8798   enum machine_mode op_mode;
8799
8800   if (! HAVE_casesi)
8801     return 0;
8802
8803   /* Convert the index to SImode.  */
8804   if (GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (index_type)) > GET_MODE_BITSIZE (index_mode))
8805     {
8806       enum machine_mode omode = TYPE_MODE (index_type);
8807       rtx rangertx = expand_expr (range, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8808
8809       /* We must handle the endpoints in the original mode.  */
8810       index_expr = build2 (MINUS_EXPR, index_type,
8811                            index_expr, minval);
8812       minval = integer_zero_node;
8813       index = expand_expr (index_expr, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8814       emit_cmp_and_jump_insns (rangertx, index, LTU, NULL_RTX,
8815                                omode, 1, default_label);
8816       /* Now we can safely truncate.  */
8817       index = convert_to_mode (index_mode, index, 0);
8818     }
8819   else
8820     {
8821       if (TYPE_MODE (index_type) != index_mode)
8822         {
8823           index_expr = convert (lang_hooks.types.type_for_size
8824                                 (index_bits, 0), index_expr);
8825           index_type = TREE_TYPE (index_expr);
8826         }
8827
8828       index = expand_expr (index_expr, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8829     }
8830
8831   do_pending_stack_adjust ();
8832
8833   op_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[0].mode;
8834   if (! (*insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[0].predicate)
8835       (index, op_mode))
8836     index = copy_to_mode_reg (op_mode, index);
8837
8838   op1 = expand_expr (minval, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8839
8840   op_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[1].mode;
8841   op1 = convert_modes (op_mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (minval)),
8842                        op1, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (minval)));
8843   if (! (*insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[1].predicate)
8844       (op1, op_mode))
8845     op1 = copy_to_mode_reg (op_mode, op1);
8846
8847   op2 = expand_expr (range, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8848
8849   op_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[2].mode;
8850   op2 = convert_modes (op_mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (range)),
8851                        op2, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (range)));
8852   if (! (*insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[2].predicate)
8853       (op2, op_mode))
8854     op2 = copy_to_mode_reg (op_mode, op2);
8855
8856   emit_jump_insn (gen_casesi (index, op1, op2,
8857                               table_label, default_label));
8858   return 1;
8859 }
8860
8861 /* Attempt to generate a tablejump instruction; same concept.  */
8862 #ifndef HAVE_tablejump
8863 #define HAVE_tablejump 0
8864 #define gen_tablejump(x, y) (0)
8865 #endif
8866
8867 /* Subroutine of the next function.
8868
8869    INDEX is the value being switched on, with the lowest value
8870    in the table already subtracted.
8871    MODE is its expected mode (needed if INDEX is constant).
8872    RANGE is the length of the jump table.
8873    TABLE_LABEL is a CODE_LABEL rtx for the table itself.
8874
8875    DEFAULT_LABEL is a CODE_LABEL rtx to jump to if the
8876    index value is out of range.  */
8877
8878 static void
8879 do_tablejump (rtx index, enum machine_mode mode, rtx range, rtx table_label,
8880               rtx default_label)
8881 {
8882   rtx temp, vector;
8883
8884   if (INTVAL (range) > cfun->max_jumptable_ents)
8885     cfun->max_jumptable_ents = INTVAL (range);
8886
8887   /* Do an unsigned comparison (in the proper mode) between the index
8888      expression and the value which represents the length of the range.
8889      Since we just finished subtracting the lower bound of the range
8890      from the index expression, this comparison allows us to simultaneously
8891      check that the original index expression value is both greater than
8892      or equal to the minimum value of the range and less than or equal to
8893      the maximum value of the range.  */
8894
8895   emit_cmp_and_jump_insns (index, range, GTU, NULL_RTX, mode, 1,
8896                            default_label);
8897
8898   /* If index is in range, it must fit in Pmode.
8899      Convert to Pmode so we can index with it.  */
8900   if (mode != Pmode)
8901     index = convert_to_mode (Pmode, index, 1);
8902
8903   /* Don't let a MEM slip through, because then INDEX that comes
8904      out of PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS won't be a valid address,
8905      and break_out_memory_refs will go to work on it and mess it up.  */
8906 #ifdef PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS
8907   if (flag_pic && !REG_P (index))
8908     index = copy_to_mode_reg (Pmode, index);
8909 #endif
8910
8911   /* If flag_force_addr were to affect this address
8912      it could interfere with the tricky assumptions made
8913      about addresses that contain label-refs,
8914      which may be valid only very near the tablejump itself.  */
8915   /* ??? The only correct use of CASE_VECTOR_MODE is the one inside the
8916      GET_MODE_SIZE, because this indicates how large insns are.  The other
8917      uses should all be Pmode, because they are addresses.  This code
8918      could fail if addresses and insns are not the same size.  */
8919   index = gen_rtx_PLUS (Pmode,
8920                         gen_rtx_MULT (Pmode, index,
8921                                       GEN_INT (GET_MODE_SIZE (CASE_VECTOR_MODE))),
8922                         gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, table_label));
8923 #ifdef PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS
8924   if (flag_pic)
8925     index = PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS (index);
8926   else
8927 #endif
8928     index = memory_address_noforce (CASE_VECTOR_MODE, index);
8929   temp = gen_reg_rtx (CASE_VECTOR_MODE);
8930   vector = gen_const_mem (CASE_VECTOR_MODE, index);
8931   convert_move (temp, vector, 0);
8932
8933   emit_jump_insn (gen_tablejump (temp, table_label));
8934
8935   /* If we are generating PIC code or if the table is PC-relative, the
8936      table and JUMP_INSN must be adjacent, so don't output a BARRIER.  */
8937   if (! CASE_VECTOR_PC_RELATIVE && ! flag_pic)
8938     emit_barrier ();
8939 }
8940
8941 int
8942 try_tablejump (tree index_type, tree index_expr, tree minval, tree range,
8943                rtx table_label, rtx default_label)
8944 {
8945   rtx index;
8946
8947   if (! HAVE_tablejump)
8948     return 0;
8949
8950   index_expr = fold (build2 (MINUS_EXPR, index_type,
8951                              convert (index_type, index_expr),
8952                              convert (index_type, minval)));
8953   index = expand_expr (index_expr, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8954   do_pending_stack_adjust ();
8955
8956   do_tablejump (index, TYPE_MODE (index_type),
8957                 convert_modes (TYPE_MODE (index_type),
8958                                TYPE_MODE (TREE_TYPE (range)),
8959                                expand_expr (range, NULL_RTX,
8960                                             VOIDmode, 0),
8961                                TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (range))),
8962                 table_label, default_label);
8963   return 1;
8964 }
8965
8966 /* Nonzero if the mode is a valid vector mode for this architecture.
8967    This returns nonzero even if there is no hardware support for the
8968    vector mode, but we can emulate with narrower modes.  */
8969
8970 int
8971 vector_mode_valid_p (enum machine_mode mode)
8972 {
8973   enum mode_class class = GET_MODE_CLASS (mode);
8974   enum machine_mode innermode;
8975
8976   /* Doh!  What's going on?  */
8977   if (class != MODE_VECTOR_INT
8978       && class != MODE_VECTOR_FLOAT)
8979     return 0;
8980
8981   /* Hardware support.  Woo hoo!  */
8982   if (targetm.vector_mode_supported_p (mode))
8983     return 1;
8984
8985   innermode = GET_MODE_INNER (mode);
8986
8987   /* We should probably return 1 if requesting V4DI and we have no DI,
8988      but we have V2DI, but this is probably very unlikely.  */
8989
8990   /* If we have support for the inner mode, we can safely emulate it.
8991      We may not have V2DI, but me can emulate with a pair of DIs.  */
8992   return targetm.scalar_mode_supported_p (innermode);
8993 }
8994
8995 /* Return a CONST_VECTOR rtx for a VECTOR_CST tree.  */
8996 static rtx
8997 const_vector_from_tree (tree exp)
8998 {
8999   rtvec v;
9000   int units, i;
9001   tree link, elt;
9002   enum machine_mode inner, mode;
9003
9004   mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
9005
9006   if (initializer_zerop (exp))
9007     return CONST0_RTX (mode);
9008
9009   units = GET_MODE_NUNITS (mode);
9010   inner = GET_MODE_INNER (mode);
9011
9012   v = rtvec_alloc (units);
9013
9014   link = TREE_VECTOR_CST_ELTS (exp);
9015   for (i = 0; link; link = TREE_CHAIN (link), ++i)
9016     {
9017       elt = TREE_VALUE (link);
9018
9019       if (TREE_CODE (elt) == REAL_CST)
9020         RTVEC_ELT (v, i) = CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (TREE_REAL_CST (elt),
9021                                                          inner);
9022       else
9023         RTVEC_ELT (v, i) = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (elt),
9024                                                TREE_INT_CST_HIGH (elt),
9025                                                inner);
9026     }
9027
9028   /* Initialize remaining elements to 0.  */
9029   for (; i < units; ++i)
9030     RTVEC_ELT (v, i) = CONST0_RTX (inner);
9031
9032   return gen_rtx_CONST_VECTOR (mode, v);
9033 }
9034 #include "gt-expr.h"