OSDN Git Service

* config/freebsd.opt (assert=, defsym=, profile, pthread,
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / expr.c
1 /* Convert tree expression to rtl instructions, for GNU compiler.
2    Copyright (C) 1988, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
3    2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "config.h"
23 #include "system.h"
24 #include "coretypes.h"
25 #include "tm.h"
26 #include "machmode.h"
27 #include "rtl.h"
28 #include "tree.h"
29 #include "flags.h"
30 #include "regs.h"
31 #include "hard-reg-set.h"
32 #include "except.h"
33 #include "function.h"
34 #include "insn-config.h"
35 #include "insn-attr.h"
36 /* Include expr.h after insn-config.h so we get HAVE_conditional_move.  */
37 #include "expr.h"
38 #include "optabs.h"
39 #include "libfuncs.h"
40 #include "recog.h"
41 #include "reload.h"
42 #include "output.h"
43 #include "typeclass.h"
44 #include "toplev.h"
45 #include "langhooks.h"
46 #include "intl.h"
47 #include "tm_p.h"
48 #include "tree-iterator.h"
49 #include "tree-pass.h"
50 #include "tree-flow.h"
51 #include "target.h"
52 #include "timevar.h"
53 #include "df.h"
54 #include "diagnostic.h"
55 #include "ssaexpand.h"
56 #include "target-globals.h"
57
58 /* Decide whether a function's arguments should be processed
59    from first to last or from last to first.
60
61    They should if the stack and args grow in opposite directions, but
62    only if we have push insns.  */
63
64 #ifdef PUSH_ROUNDING
65
66 #ifndef PUSH_ARGS_REVERSED
67 #if defined (STACK_GROWS_DOWNWARD) != defined (ARGS_GROW_DOWNWARD)
68 #define PUSH_ARGS_REVERSED      /* If it's last to first.  */
69 #endif
70 #endif
71
72 #endif
73
74 #ifndef STACK_PUSH_CODE
75 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
76 #define STACK_PUSH_CODE PRE_DEC
77 #else
78 #define STACK_PUSH_CODE PRE_INC
79 #endif
80 #endif
81
82
83 /* If this is nonzero, we do not bother generating VOLATILE
84    around volatile memory references, and we are willing to
85    output indirect addresses.  If cse is to follow, we reject
86    indirect addresses so a useful potential cse is generated;
87    if it is used only once, instruction combination will produce
88    the same indirect address eventually.  */
89 int cse_not_expected;
90
91 /* This structure is used by move_by_pieces to describe the move to
92    be performed.  */
93 struct move_by_pieces_d
94 {
95   rtx to;
96   rtx to_addr;
97   int autinc_to;
98   int explicit_inc_to;
99   rtx from;
100   rtx from_addr;
101   int autinc_from;
102   int explicit_inc_from;
103   unsigned HOST_WIDE_INT len;
104   HOST_WIDE_INT offset;
105   int reverse;
106 };
107
108 /* This structure is used by store_by_pieces to describe the clear to
109    be performed.  */
110
111 struct store_by_pieces_d
112 {
113   rtx to;
114   rtx to_addr;
115   int autinc_to;
116   int explicit_inc_to;
117   unsigned HOST_WIDE_INT len;
118   HOST_WIDE_INT offset;
119   rtx (*constfun) (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode);
120   void *constfundata;
121   int reverse;
122 };
123
124 static unsigned HOST_WIDE_INT move_by_pieces_ninsns (unsigned HOST_WIDE_INT,
125                                                      unsigned int,
126                                                      unsigned int);
127 static void move_by_pieces_1 (rtx (*) (rtx, ...), enum machine_mode,
128                               struct move_by_pieces_d *);
129 static bool block_move_libcall_safe_for_call_parm (void);
130 static bool emit_block_move_via_movmem (rtx, rtx, rtx, unsigned, unsigned, HOST_WIDE_INT);
131 static tree emit_block_move_libcall_fn (int);
132 static void emit_block_move_via_loop (rtx, rtx, rtx, unsigned);
133 static rtx clear_by_pieces_1 (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode);
134 static void clear_by_pieces (rtx, unsigned HOST_WIDE_INT, unsigned int);
135 static void store_by_pieces_1 (struct store_by_pieces_d *, unsigned int);
136 static void store_by_pieces_2 (rtx (*) (rtx, ...), enum machine_mode,
137                                struct store_by_pieces_d *);
138 static tree clear_storage_libcall_fn (int);
139 static rtx compress_float_constant (rtx, rtx);
140 static rtx get_subtarget (rtx);
141 static void store_constructor_field (rtx, unsigned HOST_WIDE_INT,
142                                      HOST_WIDE_INT, enum machine_mode,
143                                      tree, tree, int, alias_set_type);
144 static void store_constructor (tree, rtx, int, HOST_WIDE_INT);
145 static rtx store_field (rtx, HOST_WIDE_INT, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode,
146                         tree, tree, alias_set_type, bool);
147
148 static unsigned HOST_WIDE_INT highest_pow2_factor_for_target (const_tree, const_tree);
149
150 static int is_aligning_offset (const_tree, const_tree);
151 static void expand_operands (tree, tree, rtx, rtx*, rtx*,
152                              enum expand_modifier);
153 static rtx reduce_to_bit_field_precision (rtx, rtx, tree);
154 static rtx do_store_flag (sepops, rtx, enum machine_mode);
155 #ifdef PUSH_ROUNDING
156 static void emit_single_push_insn (enum machine_mode, rtx, tree);
157 #endif
158 static void do_tablejump (rtx, enum machine_mode, rtx, rtx, rtx);
159 static rtx const_vector_from_tree (tree);
160 static void write_complex_part (rtx, rtx, bool);
161
162 /* This macro is used to determine whether move_by_pieces should be called
163    to perform a structure copy.  */
164 #ifndef MOVE_BY_PIECES_P
165 #define MOVE_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
166   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, MOVE_MAX_PIECES + 1) \
167    < (unsigned int) MOVE_RATIO (optimize_insn_for_speed_p ()))
168 #endif
169
170 /* This macro is used to determine whether clear_by_pieces should be
171    called to clear storage.  */
172 #ifndef CLEAR_BY_PIECES_P
173 #define CLEAR_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
174   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, STORE_MAX_PIECES + 1) \
175    < (unsigned int) CLEAR_RATIO (optimize_insn_for_speed_p ()))
176 #endif
177
178 /* This macro is used to determine whether store_by_pieces should be
179    called to "memset" storage with byte values other than zero.  */
180 #ifndef SET_BY_PIECES_P
181 #define SET_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
182   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, STORE_MAX_PIECES + 1) \
183    < (unsigned int) SET_RATIO (optimize_insn_for_speed_p ()))
184 #endif
185
186 /* This macro is used to determine whether store_by_pieces should be
187    called to "memcpy" storage when the source is a constant string.  */
188 #ifndef STORE_BY_PIECES_P
189 #define STORE_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
190   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, STORE_MAX_PIECES + 1) \
191    < (unsigned int) MOVE_RATIO (optimize_insn_for_speed_p ()))
192 #endif
193
194 /* SLOW_UNALIGNED_ACCESS is nonzero if unaligned accesses are very slow.  */
195
196 #ifndef SLOW_UNALIGNED_ACCESS
197 #define SLOW_UNALIGNED_ACCESS(MODE, ALIGN) STRICT_ALIGNMENT
198 #endif
199 \f
200 /* This is run to set up which modes can be used
201    directly in memory and to initialize the block move optab.  It is run
202    at the beginning of compilation and when the target is reinitialized.  */
203
204 void
205 init_expr_target (void)
206 {
207   rtx insn, pat;
208   enum machine_mode mode;
209   int num_clobbers;
210   rtx mem, mem1;
211   rtx reg;
212
213   /* Try indexing by frame ptr and try by stack ptr.
214      It is known that on the Convex the stack ptr isn't a valid index.
215      With luck, one or the other is valid on any machine.  */
216   mem = gen_rtx_MEM (VOIDmode, stack_pointer_rtx);
217   mem1 = gen_rtx_MEM (VOIDmode, frame_pointer_rtx);
218
219   /* A scratch register we can modify in-place below to avoid
220      useless RTL allocations.  */
221   reg = gen_rtx_REG (VOIDmode, -1);
222
223   insn = rtx_alloc (INSN);
224   pat = gen_rtx_SET (VOIDmode, NULL_RTX, NULL_RTX);
225   PATTERN (insn) = pat;
226
227   for (mode = VOIDmode; (int) mode < NUM_MACHINE_MODES;
228        mode = (enum machine_mode) ((int) mode + 1))
229     {
230       int regno;
231
232       direct_load[(int) mode] = direct_store[(int) mode] = 0;
233       PUT_MODE (mem, mode);
234       PUT_MODE (mem1, mode);
235       PUT_MODE (reg, mode);
236
237       /* See if there is some register that can be used in this mode and
238          directly loaded or stored from memory.  */
239
240       if (mode != VOIDmode && mode != BLKmode)
241         for (regno = 0; regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
242              && (direct_load[(int) mode] == 0 || direct_store[(int) mode] == 0);
243              regno++)
244           {
245             if (! HARD_REGNO_MODE_OK (regno, mode))
246               continue;
247
248             SET_REGNO (reg, regno);
249
250             SET_SRC (pat) = mem;
251             SET_DEST (pat) = reg;
252             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
253               direct_load[(int) mode] = 1;
254
255             SET_SRC (pat) = mem1;
256             SET_DEST (pat) = reg;
257             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
258               direct_load[(int) mode] = 1;
259
260             SET_SRC (pat) = reg;
261             SET_DEST (pat) = mem;
262             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
263               direct_store[(int) mode] = 1;
264
265             SET_SRC (pat) = reg;
266             SET_DEST (pat) = mem1;
267             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
268               direct_store[(int) mode] = 1;
269           }
270     }
271
272   mem = gen_rtx_MEM (VOIDmode, gen_rtx_raw_REG (Pmode, 10000));
273
274   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_FLOAT); mode != VOIDmode;
275        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
276     {
277       enum machine_mode srcmode;
278       for (srcmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_FLOAT); srcmode != mode;
279            srcmode = GET_MODE_WIDER_MODE (srcmode))
280         {
281           enum insn_code ic;
282
283           ic = can_extend_p (mode, srcmode, 0);
284           if (ic == CODE_FOR_nothing)
285             continue;
286
287           PUT_MODE (mem, srcmode);
288
289           if ((*insn_data[ic].operand[1].predicate) (mem, srcmode))
290             float_extend_from_mem[mode][srcmode] = true;
291         }
292     }
293 }
294
295 /* This is run at the start of compiling a function.  */
296
297 void
298 init_expr (void)
299 {
300   memset (&crtl->expr, 0, sizeof (crtl->expr));
301 }
302 \f
303 /* Copy data from FROM to TO, where the machine modes are not the same.
304    Both modes may be integer, or both may be floating, or both may be
305    fixed-point.
306    UNSIGNEDP should be nonzero if FROM is an unsigned type.
307    This causes zero-extension instead of sign-extension.  */
308
309 void
310 convert_move (rtx to, rtx from, int unsignedp)
311 {
312   enum machine_mode to_mode = GET_MODE (to);
313   enum machine_mode from_mode = GET_MODE (from);
314   int to_real = SCALAR_FLOAT_MODE_P (to_mode);
315   int from_real = SCALAR_FLOAT_MODE_P (from_mode);
316   enum insn_code code;
317   rtx libcall;
318
319   /* rtx code for making an equivalent value.  */
320   enum rtx_code equiv_code = (unsignedp < 0 ? UNKNOWN
321                               : (unsignedp ? ZERO_EXTEND : SIGN_EXTEND));
322
323
324   gcc_assert (to_real == from_real);
325   gcc_assert (to_mode != BLKmode);
326   gcc_assert (from_mode != BLKmode);
327
328   /* If the source and destination are already the same, then there's
329      nothing to do.  */
330   if (to == from)
331     return;
332
333   /* If FROM is a SUBREG that indicates that we have already done at least
334      the required extension, strip it.  We don't handle such SUBREGs as
335      TO here.  */
336
337   if (GET_CODE (from) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (from)
338       && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (from)))
339           >= GET_MODE_SIZE (to_mode))
340       && SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (from) == unsignedp)
341     from = gen_lowpart (to_mode, from), from_mode = to_mode;
342
343   gcc_assert (GET_CODE (to) != SUBREG || !SUBREG_PROMOTED_VAR_P (to));
344
345   if (to_mode == from_mode
346       || (from_mode == VOIDmode && CONSTANT_P (from)))
347     {
348       emit_move_insn (to, from);
349       return;
350     }
351
352   if (VECTOR_MODE_P (to_mode) || VECTOR_MODE_P (from_mode))
353     {
354       gcc_assert (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) == GET_MODE_BITSIZE (to_mode));
355
356       if (VECTOR_MODE_P (to_mode))
357         from = simplify_gen_subreg (to_mode, from, GET_MODE (from), 0);
358       else
359         to = simplify_gen_subreg (from_mode, to, GET_MODE (to), 0);
360
361       emit_move_insn (to, from);
362       return;
363     }
364
365   if (GET_CODE (to) == CONCAT && GET_CODE (from) == CONCAT)
366     {
367       convert_move (XEXP (to, 0), XEXP (from, 0), unsignedp);
368       convert_move (XEXP (to, 1), XEXP (from, 1), unsignedp);
369       return;
370     }
371
372   if (to_real)
373     {
374       rtx value, insns;
375       convert_optab tab;
376
377       gcc_assert ((GET_MODE_PRECISION (from_mode)
378                    != GET_MODE_PRECISION (to_mode))
379                   || (DECIMAL_FLOAT_MODE_P (from_mode)
380                       != DECIMAL_FLOAT_MODE_P (to_mode)));
381
382       if (GET_MODE_PRECISION (from_mode) == GET_MODE_PRECISION (to_mode))
383         /* Conversion between decimal float and binary float, same size.  */
384         tab = DECIMAL_FLOAT_MODE_P (from_mode) ? trunc_optab : sext_optab;
385       else if (GET_MODE_PRECISION (from_mode) < GET_MODE_PRECISION (to_mode))
386         tab = sext_optab;
387       else
388         tab = trunc_optab;
389
390       /* Try converting directly if the insn is supported.  */
391
392       code = convert_optab_handler (tab, to_mode, from_mode);
393       if (code != CODE_FOR_nothing)
394         {
395           emit_unop_insn (code, to, from,
396                           tab == sext_optab ? FLOAT_EXTEND : FLOAT_TRUNCATE);
397           return;
398         }
399
400       /* Otherwise use a libcall.  */
401       libcall = convert_optab_libfunc (tab, to_mode, from_mode);
402
403       /* Is this conversion implemented yet?  */
404       gcc_assert (libcall);
405
406       start_sequence ();
407       value = emit_library_call_value (libcall, NULL_RTX, LCT_CONST, to_mode,
408                                        1, from, from_mode);
409       insns = get_insns ();
410       end_sequence ();
411       emit_libcall_block (insns, to, value,
412                           tab == trunc_optab ? gen_rtx_FLOAT_TRUNCATE (to_mode,
413                                                                        from)
414                           : gen_rtx_FLOAT_EXTEND (to_mode, from));
415       return;
416     }
417
418   /* Handle pointer conversion.  */                     /* SPEE 900220.  */
419   /* Targets are expected to provide conversion insns between PxImode and
420      xImode for all MODE_PARTIAL_INT modes they use, but no others.  */
421   if (GET_MODE_CLASS (to_mode) == MODE_PARTIAL_INT)
422     {
423       enum machine_mode full_mode
424         = smallest_mode_for_size (GET_MODE_BITSIZE (to_mode), MODE_INT);
425
426       gcc_assert (convert_optab_handler (trunc_optab, to_mode, full_mode)
427                   != CODE_FOR_nothing);
428
429       if (full_mode != from_mode)
430         from = convert_to_mode (full_mode, from, unsignedp);
431       emit_unop_insn (convert_optab_handler (trunc_optab, to_mode, full_mode),
432                       to, from, UNKNOWN);
433       return;
434     }
435   if (GET_MODE_CLASS (from_mode) == MODE_PARTIAL_INT)
436     {
437       rtx new_from;
438       enum machine_mode full_mode
439         = smallest_mode_for_size (GET_MODE_BITSIZE (from_mode), MODE_INT);
440
441       gcc_assert (convert_optab_handler (sext_optab, full_mode, from_mode)
442                   != CODE_FOR_nothing);
443
444       if (to_mode == full_mode)
445         {
446           emit_unop_insn (convert_optab_handler (sext_optab, full_mode,
447                                                  from_mode),
448                           to, from, UNKNOWN);
449           return;
450         }
451
452       new_from = gen_reg_rtx (full_mode);
453       emit_unop_insn (convert_optab_handler (sext_optab, full_mode, from_mode),
454                       new_from, from, UNKNOWN);
455
456       /* else proceed to integer conversions below.  */
457       from_mode = full_mode;
458       from = new_from;
459     }
460
461    /* Make sure both are fixed-point modes or both are not.  */
462    gcc_assert (ALL_SCALAR_FIXED_POINT_MODE_P (from_mode) ==
463                ALL_SCALAR_FIXED_POINT_MODE_P (to_mode));
464    if (ALL_SCALAR_FIXED_POINT_MODE_P (from_mode))
465     {
466       /* If we widen from_mode to to_mode and they are in the same class,
467          we won't saturate the result.
468          Otherwise, always saturate the result to play safe.  */
469       if (GET_MODE_CLASS (from_mode) == GET_MODE_CLASS (to_mode)
470           && GET_MODE_SIZE (from_mode) < GET_MODE_SIZE (to_mode))
471         expand_fixed_convert (to, from, 0, 0);
472       else
473         expand_fixed_convert (to, from, 0, 1);
474       return;
475     }
476
477   /* Now both modes are integers.  */
478
479   /* Handle expanding beyond a word.  */
480   if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) < GET_MODE_BITSIZE (to_mode)
481       && GET_MODE_BITSIZE (to_mode) > BITS_PER_WORD)
482     {
483       rtx insns;
484       rtx lowpart;
485       rtx fill_value;
486       rtx lowfrom;
487       int i;
488       enum machine_mode lowpart_mode;
489       int nwords = CEIL (GET_MODE_SIZE (to_mode), UNITS_PER_WORD);
490
491       /* Try converting directly if the insn is supported.  */
492       if ((code = can_extend_p (to_mode, from_mode, unsignedp))
493           != CODE_FOR_nothing)
494         {
495           /* If FROM is a SUBREG, put it into a register.  Do this
496              so that we always generate the same set of insns for
497              better cse'ing; if an intermediate assignment occurred,
498              we won't be doing the operation directly on the SUBREG.  */
499           if (optimize > 0 && GET_CODE (from) == SUBREG)
500             from = force_reg (from_mode, from);
501           emit_unop_insn (code, to, from, equiv_code);
502           return;
503         }
504       /* Next, try converting via full word.  */
505       else if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) < BITS_PER_WORD
506                && ((code = can_extend_p (to_mode, word_mode, unsignedp))
507                    != CODE_FOR_nothing))
508         {
509           rtx word_to = gen_reg_rtx (word_mode);
510           if (REG_P (to))
511             {
512               if (reg_overlap_mentioned_p (to, from))
513                 from = force_reg (from_mode, from);
514               emit_clobber (to);
515             }
516           convert_move (word_to, from, unsignedp);
517           emit_unop_insn (code, to, word_to, equiv_code);
518           return;
519         }
520
521       /* No special multiword conversion insn; do it by hand.  */
522       start_sequence ();
523
524       /* Since we will turn this into a no conflict block, we must ensure
525          that the source does not overlap the target.  */
526
527       if (reg_overlap_mentioned_p (to, from))
528         from = force_reg (from_mode, from);
529
530       /* Get a copy of FROM widened to a word, if necessary.  */
531       if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) < BITS_PER_WORD)
532         lowpart_mode = word_mode;
533       else
534         lowpart_mode = from_mode;
535
536       lowfrom = convert_to_mode (lowpart_mode, from, unsignedp);
537
538       lowpart = gen_lowpart (lowpart_mode, to);
539       emit_move_insn (lowpart, lowfrom);
540
541       /* Compute the value to put in each remaining word.  */
542       if (unsignedp)
543         fill_value = const0_rtx;
544       else
545         fill_value = emit_store_flag (gen_reg_rtx (word_mode),
546                                       LT, lowfrom, const0_rtx,
547                                       VOIDmode, 0, -1);
548
549       /* Fill the remaining words.  */
550       for (i = GET_MODE_SIZE (lowpart_mode) / UNITS_PER_WORD; i < nwords; i++)
551         {
552           int index = (WORDS_BIG_ENDIAN ? nwords - i - 1 : i);
553           rtx subword = operand_subword (to, index, 1, to_mode);
554
555           gcc_assert (subword);
556
557           if (fill_value != subword)
558             emit_move_insn (subword, fill_value);
559         }
560
561       insns = get_insns ();
562       end_sequence ();
563
564       emit_insn (insns);
565       return;
566     }
567
568   /* Truncating multi-word to a word or less.  */
569   if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) > BITS_PER_WORD
570       && GET_MODE_BITSIZE (to_mode) <= BITS_PER_WORD)
571     {
572       if (!((MEM_P (from)
573              && ! MEM_VOLATILE_P (from)
574              && direct_load[(int) to_mode]
575              && ! mode_dependent_address_p (XEXP (from, 0)))
576             || REG_P (from)
577             || GET_CODE (from) == SUBREG))
578         from = force_reg (from_mode, from);
579       convert_move (to, gen_lowpart (word_mode, from), 0);
580       return;
581     }
582
583   /* Now follow all the conversions between integers
584      no more than a word long.  */
585
586   /* For truncation, usually we can just refer to FROM in a narrower mode.  */
587   if (GET_MODE_BITSIZE (to_mode) < GET_MODE_BITSIZE (from_mode)
588       && TRULY_NOOP_TRUNCATION (GET_MODE_BITSIZE (to_mode),
589                                 GET_MODE_BITSIZE (from_mode)))
590     {
591       if (!((MEM_P (from)
592              && ! MEM_VOLATILE_P (from)
593              && direct_load[(int) to_mode]
594              && ! mode_dependent_address_p (XEXP (from, 0)))
595             || REG_P (from)
596             || GET_CODE (from) == SUBREG))
597         from = force_reg (from_mode, from);
598       if (REG_P (from) && REGNO (from) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
599           && ! HARD_REGNO_MODE_OK (REGNO (from), to_mode))
600         from = copy_to_reg (from);
601       emit_move_insn (to, gen_lowpart (to_mode, from));
602       return;
603     }
604
605   /* Handle extension.  */
606   if (GET_MODE_BITSIZE (to_mode) > GET_MODE_BITSIZE (from_mode))
607     {
608       /* Convert directly if that works.  */
609       if ((code = can_extend_p (to_mode, from_mode, unsignedp))
610           != CODE_FOR_nothing)
611         {
612           emit_unop_insn (code, to, from, equiv_code);
613           return;
614         }
615       else
616         {
617           enum machine_mode intermediate;
618           rtx tmp;
619           tree shift_amount;
620
621           /* Search for a mode to convert via.  */
622           for (intermediate = from_mode; intermediate != VOIDmode;
623                intermediate = GET_MODE_WIDER_MODE (intermediate))
624             if (((can_extend_p (to_mode, intermediate, unsignedp)
625                   != CODE_FOR_nothing)
626                  || (GET_MODE_SIZE (to_mode) < GET_MODE_SIZE (intermediate)
627                      && TRULY_NOOP_TRUNCATION (GET_MODE_BITSIZE (to_mode),
628                                                GET_MODE_BITSIZE (intermediate))))
629                 && (can_extend_p (intermediate, from_mode, unsignedp)
630                     != CODE_FOR_nothing))
631               {
632                 convert_move (to, convert_to_mode (intermediate, from,
633                                                    unsignedp), unsignedp);
634                 return;
635               }
636
637           /* No suitable intermediate mode.
638              Generate what we need with shifts.  */
639           shift_amount = build_int_cst (NULL_TREE,
640                                         GET_MODE_BITSIZE (to_mode)
641                                         - GET_MODE_BITSIZE (from_mode));
642           from = gen_lowpart (to_mode, force_reg (from_mode, from));
643           tmp = expand_shift (LSHIFT_EXPR, to_mode, from, shift_amount,
644                               to, unsignedp);
645           tmp = expand_shift (RSHIFT_EXPR, to_mode, tmp, shift_amount,
646                               to, unsignedp);
647           if (tmp != to)
648             emit_move_insn (to, tmp);
649           return;
650         }
651     }
652
653   /* Support special truncate insns for certain modes.  */
654   if (convert_optab_handler (trunc_optab, to_mode,
655                              from_mode) != CODE_FOR_nothing)
656     {
657       emit_unop_insn (convert_optab_handler (trunc_optab, to_mode, from_mode),
658                       to, from, UNKNOWN);
659       return;
660     }
661
662   /* Handle truncation of volatile memrefs, and so on;
663      the things that couldn't be truncated directly,
664      and for which there was no special instruction.
665
666      ??? Code above formerly short-circuited this, for most integer
667      mode pairs, with a force_reg in from_mode followed by a recursive
668      call to this routine.  Appears always to have been wrong.  */
669   if (GET_MODE_BITSIZE (to_mode) < GET_MODE_BITSIZE (from_mode))
670     {
671       rtx temp = force_reg (to_mode, gen_lowpart (to_mode, from));
672       emit_move_insn (to, temp);
673       return;
674     }
675
676   /* Mode combination is not recognized.  */
677   gcc_unreachable ();
678 }
679
680 /* Return an rtx for a value that would result
681    from converting X to mode MODE.
682    Both X and MODE may be floating, or both integer.
683    UNSIGNEDP is nonzero if X is an unsigned value.
684    This can be done by referring to a part of X in place
685    or by copying to a new temporary with conversion.  */
686
687 rtx
688 convert_to_mode (enum machine_mode mode, rtx x, int unsignedp)
689 {
690   return convert_modes (mode, VOIDmode, x, unsignedp);
691 }
692
693 /* Return an rtx for a value that would result
694    from converting X from mode OLDMODE to mode MODE.
695    Both modes may be floating, or both integer.
696    UNSIGNEDP is nonzero if X is an unsigned value.
697
698    This can be done by referring to a part of X in place
699    or by copying to a new temporary with conversion.
700
701    You can give VOIDmode for OLDMODE, if you are sure X has a nonvoid mode.  */
702
703 rtx
704 convert_modes (enum machine_mode mode, enum machine_mode oldmode, rtx x, int unsignedp)
705 {
706   rtx temp;
707
708   /* If FROM is a SUBREG that indicates that we have already done at least
709      the required extension, strip it.  */
710
711   if (GET_CODE (x) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (x)
712       && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (x))) >= GET_MODE_SIZE (mode)
713       && SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (x) == unsignedp)
714     x = gen_lowpart (mode, x);
715
716   if (GET_MODE (x) != VOIDmode)
717     oldmode = GET_MODE (x);
718
719   if (mode == oldmode)
720     return x;
721
722   /* There is one case that we must handle specially: If we are converting
723      a CONST_INT into a mode whose size is twice HOST_BITS_PER_WIDE_INT and
724      we are to interpret the constant as unsigned, gen_lowpart will do
725      the wrong if the constant appears negative.  What we want to do is
726      make the high-order word of the constant zero, not all ones.  */
727
728   if (unsignedp && GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
729       && GET_MODE_BITSIZE (mode) == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT
730       && CONST_INT_P (x) && INTVAL (x) < 0)
731     {
732       double_int val = uhwi_to_double_int (INTVAL (x));
733
734       /* We need to zero extend VAL.  */
735       if (oldmode != VOIDmode)
736         val = double_int_zext (val, GET_MODE_BITSIZE (oldmode));
737
738       return immed_double_int_const (val, mode);
739     }
740
741   /* We can do this with a gen_lowpart if both desired and current modes
742      are integer, and this is either a constant integer, a register, or a
743      non-volatile MEM.  Except for the constant case where MODE is no
744      wider than HOST_BITS_PER_WIDE_INT, we must be narrowing the operand.  */
745
746   if ((CONST_INT_P (x)
747        && GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
748       || (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
749           && GET_MODE_CLASS (oldmode) == MODE_INT
750           && (GET_CODE (x) == CONST_DOUBLE
751               || (GET_MODE_SIZE (mode) <= GET_MODE_SIZE (oldmode)
752                   && ((MEM_P (x) && ! MEM_VOLATILE_P (x)
753                        && direct_load[(int) mode])
754                       || (REG_P (x)
755                           && (! HARD_REGISTER_P (x)
756                               || HARD_REGNO_MODE_OK (REGNO (x), mode))
757                           && TRULY_NOOP_TRUNCATION (GET_MODE_BITSIZE (mode),
758                                                     GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (x)))))))))
759     {
760       /* ?? If we don't know OLDMODE, we have to assume here that
761          X does not need sign- or zero-extension.   This may not be
762          the case, but it's the best we can do.  */
763       if (CONST_INT_P (x) && oldmode != VOIDmode
764           && GET_MODE_SIZE (mode) > GET_MODE_SIZE (oldmode))
765         {
766           HOST_WIDE_INT val = INTVAL (x);
767           int width = GET_MODE_BITSIZE (oldmode);
768
769           /* We must sign or zero-extend in this case.  Start by
770              zero-extending, then sign extend if we need to.  */
771           val &= ((HOST_WIDE_INT) 1 << width) - 1;
772           if (! unsignedp
773               && (val & ((HOST_WIDE_INT) 1 << (width - 1))))
774             val |= (HOST_WIDE_INT) (-1) << width;
775
776           return gen_int_mode (val, mode);
777         }
778
779       return gen_lowpart (mode, x);
780     }
781
782   /* Converting from integer constant into mode is always equivalent to an
783      subreg operation.  */
784   if (VECTOR_MODE_P (mode) && GET_MODE (x) == VOIDmode)
785     {
786       gcc_assert (GET_MODE_BITSIZE (mode) == GET_MODE_BITSIZE (oldmode));
787       return simplify_gen_subreg (mode, x, oldmode, 0);
788     }
789
790   temp = gen_reg_rtx (mode);
791   convert_move (temp, x, unsignedp);
792   return temp;
793 }
794 \f
795 /* Return the largest alignment we can use for doing a move (or store)
796    of MAX_PIECES.  ALIGN is the largest alignment we could use.  */
797
798 static unsigned int
799 alignment_for_piecewise_move (unsigned int max_pieces, unsigned int align)
800 {
801   enum machine_mode tmode;
802
803   tmode = mode_for_size (max_pieces * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
804   if (align >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmode))
805     align = GET_MODE_ALIGNMENT (tmode);
806   else
807     {
808       enum machine_mode tmode, xmode;
809
810       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), xmode = tmode;
811            tmode != VOIDmode;
812            xmode = tmode, tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
813         if (GET_MODE_SIZE (tmode) > max_pieces
814             || SLOW_UNALIGNED_ACCESS (tmode, align))
815           break;
816
817       align = MAX (align, GET_MODE_ALIGNMENT (xmode));
818     }
819
820   return align;
821 }
822
823 /* Return the widest integer mode no wider than SIZE.  If no such mode
824    can be found, return VOIDmode.  */
825
826 static enum machine_mode
827 widest_int_mode_for_size (unsigned int size)
828 {
829   enum machine_mode tmode, mode = VOIDmode;
830
831   for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
832        tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
833     if (GET_MODE_SIZE (tmode) < size)
834       mode = tmode;
835
836   return mode;
837 }
838
839 /* STORE_MAX_PIECES is the number of bytes at a time that we can
840    store efficiently.  Due to internal GCC limitations, this is
841    MOVE_MAX_PIECES limited by the number of bytes GCC can represent
842    for an immediate constant.  */
843
844 #define STORE_MAX_PIECES  MIN (MOVE_MAX_PIECES, 2 * sizeof (HOST_WIDE_INT))
845
846 /* Determine whether the LEN bytes can be moved by using several move
847    instructions.  Return nonzero if a call to move_by_pieces should
848    succeed.  */
849
850 int
851 can_move_by_pieces (unsigned HOST_WIDE_INT len,
852                     unsigned int align ATTRIBUTE_UNUSED)
853 {
854   return MOVE_BY_PIECES_P (len, align);
855 }
856
857 /* Generate several move instructions to copy LEN bytes from block FROM to
858    block TO.  (These are MEM rtx's with BLKmode).
859
860    If PUSH_ROUNDING is defined and TO is NULL, emit_single_push_insn is
861    used to push FROM to the stack.
862
863    ALIGN is maximum stack alignment we can assume.
864
865    If ENDP is 0 return to, if ENDP is 1 return memory at the end ala
866    mempcpy, and if ENDP is 2 return memory the end minus one byte ala
867    stpcpy.  */
868
869 rtx
870 move_by_pieces (rtx to, rtx from, unsigned HOST_WIDE_INT len,
871                 unsigned int align, int endp)
872 {
873   struct move_by_pieces_d data;
874   enum machine_mode to_addr_mode, from_addr_mode
875     = targetm.addr_space.address_mode (MEM_ADDR_SPACE (from));
876   rtx to_addr, from_addr = XEXP (from, 0);
877   unsigned int max_size = MOVE_MAX_PIECES + 1;
878   enum insn_code icode;
879
880   align = MIN (to ? MEM_ALIGN (to) : align, MEM_ALIGN (from));
881
882   data.offset = 0;
883   data.from_addr = from_addr;
884   if (to)
885     {
886       to_addr_mode = targetm.addr_space.address_mode (MEM_ADDR_SPACE (to));
887       to_addr = XEXP (to, 0);
888       data.to = to;
889       data.autinc_to
890         = (GET_CODE (to_addr) == PRE_INC || GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC
891            || GET_CODE (to_addr) == POST_INC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
892       data.reverse
893         = (GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
894     }
895   else
896     {
897       to_addr_mode = VOIDmode;
898       to_addr = NULL_RTX;
899       data.to = NULL_RTX;
900       data.autinc_to = 1;
901 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
902       data.reverse = 1;
903 #else
904       data.reverse = 0;
905 #endif
906     }
907   data.to_addr = to_addr;
908   data.from = from;
909   data.autinc_from
910     = (GET_CODE (from_addr) == PRE_INC || GET_CODE (from_addr) == PRE_DEC
911        || GET_CODE (from_addr) == POST_INC
912        || GET_CODE (from_addr) == POST_DEC);
913
914   data.explicit_inc_from = 0;
915   data.explicit_inc_to = 0;
916   if (data.reverse) data.offset = len;
917   data.len = len;
918
919   /* If copying requires more than two move insns,
920      copy addresses to registers (to make displacements shorter)
921      and use post-increment if available.  */
922   if (!(data.autinc_from && data.autinc_to)
923       && move_by_pieces_ninsns (len, align, max_size) > 2)
924     {
925       /* Find the mode of the largest move...
926          MODE might not be used depending on the definitions of the
927          USE_* macros below.  */
928       enum machine_mode mode ATTRIBUTE_UNUSED
929         = widest_int_mode_for_size (max_size);
930
931       if (USE_LOAD_PRE_DECREMENT (mode) && data.reverse && ! data.autinc_from)
932         {
933           data.from_addr = copy_to_mode_reg (from_addr_mode,
934                                              plus_constant (from_addr, len));
935           data.autinc_from = 1;
936           data.explicit_inc_from = -1;
937         }
938       if (USE_LOAD_POST_INCREMENT (mode) && ! data.autinc_from)
939         {
940           data.from_addr = copy_to_mode_reg (from_addr_mode, from_addr);
941           data.autinc_from = 1;
942           data.explicit_inc_from = 1;
943         }
944       if (!data.autinc_from && CONSTANT_P (from_addr))
945         data.from_addr = copy_to_mode_reg (from_addr_mode, from_addr);
946       if (USE_STORE_PRE_DECREMENT (mode) && data.reverse && ! data.autinc_to)
947         {
948           data.to_addr = copy_to_mode_reg (to_addr_mode,
949                                            plus_constant (to_addr, len));
950           data.autinc_to = 1;
951           data.explicit_inc_to = -1;
952         }
953       if (USE_STORE_POST_INCREMENT (mode) && ! data.reverse && ! data.autinc_to)
954         {
955           data.to_addr = copy_to_mode_reg (to_addr_mode, to_addr);
956           data.autinc_to = 1;
957           data.explicit_inc_to = 1;
958         }
959       if (!data.autinc_to && CONSTANT_P (to_addr))
960         data.to_addr = copy_to_mode_reg (to_addr_mode, to_addr);
961     }
962
963   align = alignment_for_piecewise_move (MOVE_MAX_PIECES, align);
964
965   /* First move what we can in the largest integer mode, then go to
966      successively smaller modes.  */
967
968   while (max_size > 1)
969     {
970       enum machine_mode mode = widest_int_mode_for_size (max_size);
971
972       if (mode == VOIDmode)
973         break;
974
975       icode = optab_handler (mov_optab, mode);
976       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
977         move_by_pieces_1 (GEN_FCN (icode), mode, &data);
978
979       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
980     }
981
982   /* The code above should have handled everything.  */
983   gcc_assert (!data.len);
984
985   if (endp)
986     {
987       rtx to1;
988
989       gcc_assert (!data.reverse);
990       if (data.autinc_to)
991         {
992           if (endp == 2)
993             {
994               if (HAVE_POST_INCREMENT && data.explicit_inc_to > 0)
995                 emit_insn (gen_add2_insn (data.to_addr, constm1_rtx));
996               else
997                 data.to_addr = copy_to_mode_reg (to_addr_mode,
998                                                  plus_constant (data.to_addr,
999                                                                 -1));
1000             }
1001           to1 = adjust_automodify_address (data.to, QImode, data.to_addr,
1002                                            data.offset);
1003         }
1004       else
1005         {
1006           if (endp == 2)
1007             --data.offset;
1008           to1 = adjust_address (data.to, QImode, data.offset);
1009         }
1010       return to1;
1011     }
1012   else
1013     return data.to;
1014 }
1015
1016 /* Return number of insns required to move L bytes by pieces.
1017    ALIGN (in bits) is maximum alignment we can assume.  */
1018
1019 static unsigned HOST_WIDE_INT
1020 move_by_pieces_ninsns (unsigned HOST_WIDE_INT l, unsigned int align,
1021                        unsigned int max_size)
1022 {
1023   unsigned HOST_WIDE_INT n_insns = 0;
1024
1025   align = alignment_for_piecewise_move (MOVE_MAX_PIECES, align);
1026
1027   while (max_size > 1)
1028     {
1029       enum machine_mode mode;
1030       enum insn_code icode;
1031
1032       mode = widest_int_mode_for_size (max_size);
1033
1034       if (mode == VOIDmode)
1035         break;
1036
1037       icode = optab_handler (mov_optab, mode);
1038       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
1039         n_insns += l / GET_MODE_SIZE (mode), l %= GET_MODE_SIZE (mode);
1040
1041       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
1042     }
1043
1044   gcc_assert (!l);
1045   return n_insns;
1046 }
1047
1048 /* Subroutine of move_by_pieces.  Move as many bytes as appropriate
1049    with move instructions for mode MODE.  GENFUN is the gen_... function
1050    to make a move insn for that mode.  DATA has all the other info.  */
1051
1052 static void
1053 move_by_pieces_1 (rtx (*genfun) (rtx, ...), enum machine_mode mode,
1054                   struct move_by_pieces_d *data)
1055 {
1056   unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
1057   rtx to1 = NULL_RTX, from1;
1058
1059   while (data->len >= size)
1060     {
1061       if (data->reverse)
1062         data->offset -= size;
1063
1064       if (data->to)
1065         {
1066           if (data->autinc_to)
1067             to1 = adjust_automodify_address (data->to, mode, data->to_addr,
1068                                              data->offset);
1069           else
1070             to1 = adjust_address (data->to, mode, data->offset);
1071         }
1072
1073       if (data->autinc_from)
1074         from1 = adjust_automodify_address (data->from, mode, data->from_addr,
1075                                            data->offset);
1076       else
1077         from1 = adjust_address (data->from, mode, data->offset);
1078
1079       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_to < 0)
1080         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr,
1081                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT)size)));
1082       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_from < 0)
1083         emit_insn (gen_add2_insn (data->from_addr,
1084                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT)size)));
1085
1086       if (data->to)
1087         emit_insn ((*genfun) (to1, from1));
1088       else
1089         {
1090 #ifdef PUSH_ROUNDING
1091           emit_single_push_insn (mode, from1, NULL);
1092 #else
1093           gcc_unreachable ();
1094 #endif
1095         }
1096
1097       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_to > 0)
1098         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr, GEN_INT (size)));
1099       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_from > 0)
1100         emit_insn (gen_add2_insn (data->from_addr, GEN_INT (size)));
1101
1102       if (! data->reverse)
1103         data->offset += size;
1104
1105       data->len -= size;
1106     }
1107 }
1108 \f
1109 /* Emit code to move a block Y to a block X.  This may be done with
1110    string-move instructions, with multiple scalar move instructions,
1111    or with a library call.
1112
1113    Both X and Y must be MEM rtx's (perhaps inside VOLATILE) with mode BLKmode.
1114    SIZE is an rtx that says how long they are.
1115    ALIGN is the maximum alignment we can assume they have.
1116    METHOD describes what kind of copy this is, and what mechanisms may be used.
1117
1118    Return the address of the new block, if memcpy is called and returns it,
1119    0 otherwise.  */
1120
1121 rtx
1122 emit_block_move_hints (rtx x, rtx y, rtx size, enum block_op_methods method,
1123                        unsigned int expected_align, HOST_WIDE_INT expected_size)
1124 {
1125   bool may_use_call;
1126   rtx retval = 0;
1127   unsigned int align;
1128
1129   gcc_assert (size);
1130   if (CONST_INT_P (size)
1131       && INTVAL (size) == 0)
1132     return 0;
1133
1134   switch (method)
1135     {
1136     case BLOCK_OP_NORMAL:
1137     case BLOCK_OP_TAILCALL:
1138       may_use_call = true;
1139       break;
1140
1141     case BLOCK_OP_CALL_PARM:
1142       may_use_call = block_move_libcall_safe_for_call_parm ();
1143
1144       /* Make inhibit_defer_pop nonzero around the library call
1145          to force it to pop the arguments right away.  */
1146       NO_DEFER_POP;
1147       break;
1148
1149     case BLOCK_OP_NO_LIBCALL:
1150       may_use_call = false;
1151       break;
1152
1153     default:
1154       gcc_unreachable ();
1155     }
1156
1157   gcc_assert (MEM_P (x) && MEM_P (y));
1158   align = MIN (MEM_ALIGN (x), MEM_ALIGN (y));
1159   gcc_assert (align >= BITS_PER_UNIT);
1160
1161   /* Make sure we've got BLKmode addresses; store_one_arg can decide that
1162      block copy is more efficient for other large modes, e.g. DCmode.  */
1163   x = adjust_address (x, BLKmode, 0);
1164   y = adjust_address (y, BLKmode, 0);
1165
1166   /* Set MEM_SIZE as appropriate for this block copy.  The main place this
1167      can be incorrect is coming from __builtin_memcpy.  */
1168   if (CONST_INT_P (size))
1169     {
1170       x = shallow_copy_rtx (x);
1171       y = shallow_copy_rtx (y);
1172       set_mem_size (x, size);
1173       set_mem_size (y, size);
1174     }
1175
1176   if (CONST_INT_P (size) && MOVE_BY_PIECES_P (INTVAL (size), align))
1177     move_by_pieces (x, y, INTVAL (size), align, 0);
1178   else if (emit_block_move_via_movmem (x, y, size, align,
1179                                        expected_align, expected_size))
1180     ;
1181   else if (may_use_call
1182            && ADDR_SPACE_GENERIC_P (MEM_ADDR_SPACE (x))
1183            && ADDR_SPACE_GENERIC_P (MEM_ADDR_SPACE (y)))
1184     retval = emit_block_move_via_libcall (x, y, size,
1185                                           method == BLOCK_OP_TAILCALL);
1186   else
1187     emit_block_move_via_loop (x, y, size, align);
1188
1189   if (method == BLOCK_OP_CALL_PARM)
1190     OK_DEFER_POP;
1191
1192   return retval;
1193 }
1194
1195 rtx
1196 emit_block_move (rtx x, rtx y, rtx size, enum block_op_methods method)
1197 {
1198   return emit_block_move_hints (x, y, size, method, 0, -1);
1199 }
1200
1201 /* A subroutine of emit_block_move.  Returns true if calling the
1202    block move libcall will not clobber any parameters which may have
1203    already been placed on the stack.  */
1204
1205 static bool
1206 block_move_libcall_safe_for_call_parm (void)
1207 {
1208 #if defined (REG_PARM_STACK_SPACE)
1209   tree fn;
1210 #endif
1211
1212   /* If arguments are pushed on the stack, then they're safe.  */
1213   if (PUSH_ARGS)
1214     return true;
1215
1216   /* If registers go on the stack anyway, any argument is sure to clobber
1217      an outgoing argument.  */
1218 #if defined (REG_PARM_STACK_SPACE)
1219   fn = emit_block_move_libcall_fn (false);
1220   /* Avoid set but not used warning if *REG_PARM_STACK_SPACE doesn't
1221      depend on its argument.  */
1222   (void) fn;
1223   if (OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!fn ? NULL_TREE : TREE_TYPE (fn)))
1224       && REG_PARM_STACK_SPACE (fn) != 0)
1225     return false;
1226 #endif
1227
1228   /* If any argument goes in memory, then it might clobber an outgoing
1229      argument.  */
1230   {
1231     CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
1232     tree fn, arg;
1233
1234     fn = emit_block_move_libcall_fn (false);
1235     INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far, TREE_TYPE (fn), NULL_RTX, 0, 3);
1236
1237     arg = TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (fn));
1238     for ( ; arg != void_list_node ; arg = TREE_CHAIN (arg))
1239       {
1240         enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_VALUE (arg));
1241         rtx tmp = targetm.calls.function_arg (&args_so_far, mode,
1242                                               NULL_TREE, true);
1243         if (!tmp || !REG_P (tmp))
1244           return false;
1245         if (targetm.calls.arg_partial_bytes (&args_so_far, mode, NULL, 1))
1246           return false;
1247         targetm.calls.function_arg_advance (&args_so_far, mode,
1248                                             NULL_TREE, true);
1249       }
1250   }
1251   return true;
1252 }
1253
1254 /* A subroutine of emit_block_move.  Expand a movmem pattern;
1255    return true if successful.  */
1256
1257 static bool
1258 emit_block_move_via_movmem (rtx x, rtx y, rtx size, unsigned int align,
1259                             unsigned int expected_align, HOST_WIDE_INT expected_size)
1260 {
1261   rtx opalign = GEN_INT (align / BITS_PER_UNIT);
1262   int save_volatile_ok = volatile_ok;
1263   enum machine_mode mode;
1264
1265   if (expected_align < align)
1266     expected_align = align;
1267
1268   /* Since this is a move insn, we don't care about volatility.  */
1269   volatile_ok = 1;
1270
1271   /* Try the most limited insn first, because there's no point
1272      including more than one in the machine description unless
1273      the more limited one has some advantage.  */
1274
1275   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT); mode != VOIDmode;
1276        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
1277     {
1278       enum insn_code code = direct_optab_handler (movmem_optab, mode);
1279       insn_operand_predicate_fn pred;
1280
1281       if (code != CODE_FOR_nothing
1282           /* We don't need MODE to be narrower than BITS_PER_HOST_WIDE_INT
1283              here because if SIZE is less than the mode mask, as it is
1284              returned by the macro, it will definitely be less than the
1285              actual mode mask.  */
1286           && ((CONST_INT_P (size)
1287                && ((unsigned HOST_WIDE_INT) INTVAL (size)
1288                    <= (GET_MODE_MASK (mode) >> 1)))
1289               || GET_MODE_BITSIZE (mode) >= BITS_PER_WORD)
1290           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[0].predicate) == 0
1291               || (*pred) (x, BLKmode))
1292           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[1].predicate) == 0
1293               || (*pred) (y, BLKmode))
1294           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[3].predicate) == 0
1295               || (*pred) (opalign, VOIDmode)))
1296         {
1297           rtx op2;
1298           rtx last = get_last_insn ();
1299           rtx pat;
1300
1301           op2 = convert_to_mode (mode, size, 1);
1302           pred = insn_data[(int) code].operand[2].predicate;
1303           if (pred != 0 && ! (*pred) (op2, mode))
1304             op2 = copy_to_mode_reg (mode, op2);
1305
1306           /* ??? When called via emit_block_move_for_call, it'd be
1307              nice if there were some way to inform the backend, so
1308              that it doesn't fail the expansion because it thinks
1309              emitting the libcall would be more efficient.  */
1310
1311           if (insn_data[(int) code].n_operands == 4)
1312             pat = GEN_FCN ((int) code) (x, y, op2, opalign);
1313           else
1314             pat = GEN_FCN ((int) code) (x, y, op2, opalign,
1315                                         GEN_INT (expected_align
1316                                                  / BITS_PER_UNIT),
1317                                         GEN_INT (expected_size));
1318           if (pat)
1319             {
1320               emit_insn (pat);
1321               volatile_ok = save_volatile_ok;
1322               return true;
1323             }
1324           else
1325             delete_insns_since (last);
1326         }
1327     }
1328
1329   volatile_ok = save_volatile_ok;
1330   return false;
1331 }
1332
1333 /* A subroutine of emit_block_move.  Expand a call to memcpy.
1334    Return the return value from memcpy, 0 otherwise.  */
1335
1336 rtx
1337 emit_block_move_via_libcall (rtx dst, rtx src, rtx size, bool tailcall)
1338 {
1339   rtx dst_addr, src_addr;
1340   tree call_expr, fn, src_tree, dst_tree, size_tree;
1341   enum machine_mode size_mode;
1342   rtx retval;
1343
1344   /* Emit code to copy the addresses of DST and SRC and SIZE into new
1345      pseudos.  We can then place those new pseudos into a VAR_DECL and
1346      use them later.  */
1347
1348   dst_addr = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (dst, 0));
1349   src_addr = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (src, 0));
1350
1351   dst_addr = convert_memory_address (ptr_mode, dst_addr);
1352   src_addr = convert_memory_address (ptr_mode, src_addr);
1353
1354   dst_tree = make_tree (ptr_type_node, dst_addr);
1355   src_tree = make_tree (ptr_type_node, src_addr);
1356
1357   size_mode = TYPE_MODE (sizetype);
1358
1359   size = convert_to_mode (size_mode, size, 1);
1360   size = copy_to_mode_reg (size_mode, size);
1361
1362   /* It is incorrect to use the libcall calling conventions to call
1363      memcpy in this context.  This could be a user call to memcpy and
1364      the user may wish to examine the return value from memcpy.  For
1365      targets where libcalls and normal calls have different conventions
1366      for returning pointers, we could end up generating incorrect code.  */
1367
1368   size_tree = make_tree (sizetype, size);
1369
1370   fn = emit_block_move_libcall_fn (true);
1371   call_expr = build_call_expr (fn, 3, dst_tree, src_tree, size_tree);
1372   CALL_EXPR_TAILCALL (call_expr) = tailcall;
1373
1374   retval = expand_normal (call_expr);
1375
1376   return retval;
1377 }
1378
1379 /* A subroutine of emit_block_move_via_libcall.  Create the tree node
1380    for the function we use for block copies.  The first time FOR_CALL
1381    is true, we call assemble_external.  */
1382
1383 static GTY(()) tree block_move_fn;
1384
1385 void
1386 init_block_move_fn (const char *asmspec)
1387 {
1388   if (!block_move_fn)
1389     {
1390       tree args, fn;
1391
1392       fn = get_identifier ("memcpy");
1393       args = build_function_type_list (ptr_type_node, ptr_type_node,
1394                                        const_ptr_type_node, sizetype,
1395                                        NULL_TREE);
1396
1397       fn = build_decl (UNKNOWN_LOCATION, FUNCTION_DECL, fn, args);
1398       DECL_EXTERNAL (fn) = 1;
1399       TREE_PUBLIC (fn) = 1;
1400       DECL_ARTIFICIAL (fn) = 1;
1401       TREE_NOTHROW (fn) = 1;
1402       DECL_VISIBILITY (fn) = VISIBILITY_DEFAULT;
1403       DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (fn) = 1;
1404
1405       block_move_fn = fn;
1406     }
1407
1408   if (asmspec)
1409     set_user_assembler_name (block_move_fn, asmspec);
1410 }
1411
1412 static tree
1413 emit_block_move_libcall_fn (int for_call)
1414 {
1415   static bool emitted_extern;
1416
1417   if (!block_move_fn)
1418     init_block_move_fn (NULL);
1419
1420   if (for_call && !emitted_extern)
1421     {
1422       emitted_extern = true;
1423       make_decl_rtl (block_move_fn);
1424       assemble_external (block_move_fn);
1425     }
1426
1427   return block_move_fn;
1428 }
1429
1430 /* A subroutine of emit_block_move.  Copy the data via an explicit
1431    loop.  This is used only when libcalls are forbidden.  */
1432 /* ??? It'd be nice to copy in hunks larger than QImode.  */
1433
1434 static void
1435 emit_block_move_via_loop (rtx x, rtx y, rtx size,
1436                           unsigned int align ATTRIBUTE_UNUSED)
1437 {
1438   rtx cmp_label, top_label, iter, x_addr, y_addr, tmp;
1439   enum machine_mode x_addr_mode
1440     = targetm.addr_space.address_mode (MEM_ADDR_SPACE (x));
1441   enum machine_mode y_addr_mode
1442     = targetm.addr_space.address_mode (MEM_ADDR_SPACE (y));
1443   enum machine_mode iter_mode;
1444
1445   iter_mode = GET_MODE (size);
1446   if (iter_mode == VOIDmode)
1447     iter_mode = word_mode;
1448
1449   top_label = gen_label_rtx ();
1450   cmp_label = gen_label_rtx ();
1451   iter = gen_reg_rtx (iter_mode);
1452
1453   emit_move_insn (iter, const0_rtx);
1454
1455   x_addr = force_operand (XEXP (x, 0), NULL_RTX);
1456   y_addr = force_operand (XEXP (y, 0), NULL_RTX);
1457   do_pending_stack_adjust ();
1458
1459   emit_jump (cmp_label);
1460   emit_label (top_label);
1461
1462   tmp = convert_modes (x_addr_mode, iter_mode, iter, true);
1463   x_addr = gen_rtx_PLUS (x_addr_mode, x_addr, tmp);
1464
1465   if (x_addr_mode != y_addr_mode)
1466     tmp = convert_modes (y_addr_mode, iter_mode, iter, true);
1467   y_addr = gen_rtx_PLUS (y_addr_mode, y_addr, tmp);
1468
1469   x = change_address (x, QImode, x_addr);
1470   y = change_address (y, QImode, y_addr);
1471
1472   emit_move_insn (x, y);
1473
1474   tmp = expand_simple_binop (iter_mode, PLUS, iter, const1_rtx, iter,
1475                              true, OPTAB_LIB_WIDEN);
1476   if (tmp != iter)
1477     emit_move_insn (iter, tmp);
1478
1479   emit_label (cmp_label);
1480
1481   emit_cmp_and_jump_insns (iter, size, LT, NULL_RTX, iter_mode,
1482                            true, top_label);
1483 }
1484 \f
1485 /* Copy all or part of a value X into registers starting at REGNO.
1486    The number of registers to be filled is NREGS.  */
1487
1488 void
1489 move_block_to_reg (int regno, rtx x, int nregs, enum machine_mode mode)
1490 {
1491   int i;
1492 #ifdef HAVE_load_multiple
1493   rtx pat;
1494   rtx last;
1495 #endif
1496
1497   if (nregs == 0)
1498     return;
1499
1500   if (CONSTANT_P (x) && ! LEGITIMATE_CONSTANT_P (x))
1501     x = validize_mem (force_const_mem (mode, x));
1502
1503   /* See if the machine can do this with a load multiple insn.  */
1504 #ifdef HAVE_load_multiple
1505   if (HAVE_load_multiple)
1506     {
1507       last = get_last_insn ();
1508       pat = gen_load_multiple (gen_rtx_REG (word_mode, regno), x,
1509                                GEN_INT (nregs));
1510       if (pat)
1511         {
1512           emit_insn (pat);
1513           return;
1514         }
1515       else
1516         delete_insns_since (last);
1517     }
1518 #endif
1519
1520   for (i = 0; i < nregs; i++)
1521     emit_move_insn (gen_rtx_REG (word_mode, regno + i),
1522                     operand_subword_force (x, i, mode));
1523 }
1524
1525 /* Copy all or part of a BLKmode value X out of registers starting at REGNO.
1526    The number of registers to be filled is NREGS.  */
1527
1528 void
1529 move_block_from_reg (int regno, rtx x, int nregs)
1530 {
1531   int i;
1532
1533   if (nregs == 0)
1534     return;
1535
1536   /* See if the machine can do this with a store multiple insn.  */
1537 #ifdef HAVE_store_multiple
1538   if (HAVE_store_multiple)
1539     {
1540       rtx last = get_last_insn ();
1541       rtx pat = gen_store_multiple (x, gen_rtx_REG (word_mode, regno),
1542                                     GEN_INT (nregs));
1543       if (pat)
1544         {
1545           emit_insn (pat);
1546           return;
1547         }
1548       else
1549         delete_insns_since (last);
1550     }
1551 #endif
1552
1553   for (i = 0; i < nregs; i++)
1554     {
1555       rtx tem = operand_subword (x, i, 1, BLKmode);
1556
1557       gcc_assert (tem);
1558
1559       emit_move_insn (tem, gen_rtx_REG (word_mode, regno + i));
1560     }
1561 }
1562
1563 /* Generate a PARALLEL rtx for a new non-consecutive group of registers from
1564    ORIG, where ORIG is a non-consecutive group of registers represented by
1565    a PARALLEL.  The clone is identical to the original except in that the
1566    original set of registers is replaced by a new set of pseudo registers.
1567    The new set has the same modes as the original set.  */
1568
1569 rtx
1570 gen_group_rtx (rtx orig)
1571 {
1572   int i, length;
1573   rtx *tmps;
1574
1575   gcc_assert (GET_CODE (orig) == PARALLEL);
1576
1577   length = XVECLEN (orig, 0);
1578   tmps = XALLOCAVEC (rtx, length);
1579
1580   /* Skip a NULL entry in first slot.  */
1581   i = XEXP (XVECEXP (orig, 0, 0), 0) ? 0 : 1;
1582
1583   if (i)
1584     tmps[0] = 0;
1585
1586   for (; i < length; i++)
1587     {
1588       enum machine_mode mode = GET_MODE (XEXP (XVECEXP (orig, 0, i), 0));
1589       rtx offset = XEXP (XVECEXP (orig, 0, i), 1);
1590
1591       tmps[i] = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, gen_reg_rtx (mode), offset);
1592     }
1593
1594   return gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (orig), gen_rtvec_v (length, tmps));
1595 }
1596
1597 /* A subroutine of emit_group_load.  Arguments as for emit_group_load,
1598    except that values are placed in TMPS[i], and must later be moved
1599    into corresponding XEXP (XVECEXP (DST, 0, i), 0) element.  */
1600
1601 static void
1602 emit_group_load_1 (rtx *tmps, rtx dst, rtx orig_src, tree type, int ssize)
1603 {
1604   rtx src;
1605   int start, i;
1606   enum machine_mode m = GET_MODE (orig_src);
1607
1608   gcc_assert (GET_CODE (dst) == PARALLEL);
1609
1610   if (m != VOIDmode
1611       && !SCALAR_INT_MODE_P (m)
1612       && !MEM_P (orig_src)
1613       && GET_CODE (orig_src) != CONCAT)
1614     {
1615       enum machine_mode imode = int_mode_for_mode (GET_MODE (orig_src));
1616       if (imode == BLKmode)
1617         src = assign_stack_temp (GET_MODE (orig_src), ssize, 0);
1618       else
1619         src = gen_reg_rtx (imode);
1620       if (imode != BLKmode)
1621         src = gen_lowpart (GET_MODE (orig_src), src);
1622       emit_move_insn (src, orig_src);
1623       /* ...and back again.  */
1624       if (imode != BLKmode)
1625         src = gen_lowpart (imode, src);
1626       emit_group_load_1 (tmps, dst, src, type, ssize);
1627       return;
1628     }
1629
1630   /* Check for a NULL entry, used to indicate that the parameter goes
1631      both on the stack and in registers.  */
1632   if (XEXP (XVECEXP (dst, 0, 0), 0))
1633     start = 0;
1634   else
1635     start = 1;
1636
1637   /* Process the pieces.  */
1638   for (i = start; i < XVECLEN (dst, 0); i++)
1639     {
1640       enum machine_mode mode = GET_MODE (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0));
1641       HOST_WIDE_INT bytepos = INTVAL (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 1));
1642       unsigned int bytelen = GET_MODE_SIZE (mode);
1643       int shift = 0;
1644
1645       /* Handle trailing fragments that run over the size of the struct.  */
1646       if (ssize >= 0 && bytepos + (HOST_WIDE_INT) bytelen > ssize)
1647         {
1648           /* Arrange to shift the fragment to where it belongs.
1649              extract_bit_field loads to the lsb of the reg.  */
1650           if (
1651 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
1652               BLOCK_REG_PADDING (GET_MODE (orig_src), type, i == start)
1653               == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)
1654 #else
1655               BYTES_BIG_ENDIAN
1656 #endif
1657               )
1658             shift = (bytelen - (ssize - bytepos)) * BITS_PER_UNIT;
1659           bytelen = ssize - bytepos;
1660           gcc_assert (bytelen > 0);
1661         }
1662
1663       /* If we won't be loading directly from memory, protect the real source
1664          from strange tricks we might play; but make sure that the source can
1665          be loaded directly into the destination.  */
1666       src = orig_src;
1667       if (!MEM_P (orig_src)
1668           && (!CONSTANT_P (orig_src)
1669               || (GET_MODE (orig_src) != mode
1670                   && GET_MODE (orig_src) != VOIDmode)))
1671         {
1672           if (GET_MODE (orig_src) == VOIDmode)
1673             src = gen_reg_rtx (mode);
1674           else
1675             src = gen_reg_rtx (GET_MODE (orig_src));
1676
1677           emit_move_insn (src, orig_src);
1678         }
1679
1680       /* Optimize the access just a bit.  */
1681       if (MEM_P (src)
1682           && (! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (src))
1683               || MEM_ALIGN (src) >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
1684           && bytepos * BITS_PER_UNIT % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) == 0
1685           && bytelen == GET_MODE_SIZE (mode))
1686         {
1687           tmps[i] = gen_reg_rtx (mode);
1688           emit_move_insn (tmps[i], adjust_address (src, mode, bytepos));
1689         }
1690       else if (COMPLEX_MODE_P (mode)
1691                && GET_MODE (src) == mode
1692                && bytelen == GET_MODE_SIZE (mode))
1693         /* Let emit_move_complex do the bulk of the work.  */
1694         tmps[i] = src;
1695       else if (GET_CODE (src) == CONCAT)
1696         {
1697           unsigned int slen = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (src));
1698           unsigned int slen0 = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (src, 0)));
1699
1700           if ((bytepos == 0 && bytelen == slen0)
1701               || (bytepos != 0 && bytepos + bytelen <= slen))
1702             {
1703               /* The following assumes that the concatenated objects all
1704                  have the same size.  In this case, a simple calculation
1705                  can be used to determine the object and the bit field
1706                  to be extracted.  */
1707               tmps[i] = XEXP (src, bytepos / slen0);
1708               if (! CONSTANT_P (tmps[i])
1709                   && (!REG_P (tmps[i]) || GET_MODE (tmps[i]) != mode))
1710                 tmps[i] = extract_bit_field (tmps[i], bytelen * BITS_PER_UNIT,
1711                                              (bytepos % slen0) * BITS_PER_UNIT,
1712                                              1, false, NULL_RTX, mode, mode);
1713             }
1714           else
1715             {
1716               rtx mem;
1717
1718               gcc_assert (!bytepos);
1719               mem = assign_stack_temp (GET_MODE (src), slen, 0);
1720               emit_move_insn (mem, src);
1721               tmps[i] = extract_bit_field (mem, bytelen * BITS_PER_UNIT,
1722                                            0, 1, false, NULL_RTX, mode, mode);
1723             }
1724         }
1725       /* FIXME: A SIMD parallel will eventually lead to a subreg of a
1726          SIMD register, which is currently broken.  While we get GCC
1727          to emit proper RTL for these cases, let's dump to memory.  */
1728       else if (VECTOR_MODE_P (GET_MODE (dst))
1729                && REG_P (src))
1730         {
1731           int slen = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (src));
1732           rtx mem;
1733
1734           mem = assign_stack_temp (GET_MODE (src), slen, 0);
1735           emit_move_insn (mem, src);
1736           tmps[i] = adjust_address (mem, mode, (int) bytepos);
1737         }
1738       else if (CONSTANT_P (src) && GET_MODE (dst) != BLKmode
1739                && XVECLEN (dst, 0) > 1)
1740         tmps[i] = simplify_gen_subreg (mode, src, GET_MODE(dst), bytepos);
1741       else if (CONSTANT_P (src))
1742         {
1743           HOST_WIDE_INT len = (HOST_WIDE_INT) bytelen;
1744
1745           if (len == ssize)
1746             tmps[i] = src;
1747           else
1748             {
1749               rtx first, second;
1750
1751               gcc_assert (2 * len == ssize);
1752               split_double (src, &first, &second);
1753               if (i)
1754                 tmps[i] = second;
1755               else
1756                 tmps[i] = first;
1757             }
1758         }
1759       else if (REG_P (src) && GET_MODE (src) == mode)
1760         tmps[i] = src;
1761       else
1762         tmps[i] = extract_bit_field (src, bytelen * BITS_PER_UNIT,
1763                                      bytepos * BITS_PER_UNIT, 1, false, NULL_RTX,
1764                                      mode, mode);
1765
1766       if (shift)
1767         tmps[i] = expand_shift (LSHIFT_EXPR, mode, tmps[i],
1768                                 build_int_cst (NULL_TREE, shift), tmps[i], 0);
1769     }
1770 }
1771
1772 /* Emit code to move a block SRC of type TYPE to a block DST,
1773    where DST is non-consecutive registers represented by a PARALLEL.
1774    SSIZE represents the total size of block ORIG_SRC in bytes, or -1
1775    if not known.  */
1776
1777 void
1778 emit_group_load (rtx dst, rtx src, tree type, int ssize)
1779 {
1780   rtx *tmps;
1781   int i;
1782
1783   tmps = XALLOCAVEC (rtx, XVECLEN (dst, 0));
1784   emit_group_load_1 (tmps, dst, src, type, ssize);
1785
1786   /* Copy the extracted pieces into the proper (probable) hard regs.  */
1787   for (i = 0; i < XVECLEN (dst, 0); i++)
1788     {
1789       rtx d = XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0);
1790       if (d == NULL)
1791         continue;
1792       emit_move_insn (d, tmps[i]);
1793     }
1794 }
1795
1796 /* Similar, but load SRC into new pseudos in a format that looks like
1797    PARALLEL.  This can later be fed to emit_group_move to get things
1798    in the right place.  */
1799
1800 rtx
1801 emit_group_load_into_temps (rtx parallel, rtx src, tree type, int ssize)
1802 {
1803   rtvec vec;
1804   int i;
1805
1806   vec = rtvec_alloc (XVECLEN (parallel, 0));
1807   emit_group_load_1 (&RTVEC_ELT (vec, 0), parallel, src, type, ssize);
1808
1809   /* Convert the vector to look just like the original PARALLEL, except
1810      with the computed values.  */
1811   for (i = 0; i < XVECLEN (parallel, 0); i++)
1812     {
1813       rtx e = XVECEXP (parallel, 0, i);
1814       rtx d = XEXP (e, 0);
1815
1816       if (d)
1817         {
1818           d = force_reg (GET_MODE (d), RTVEC_ELT (vec, i));
1819           e = alloc_EXPR_LIST (REG_NOTE_KIND (e), d, XEXP (e, 1));
1820         }
1821       RTVEC_ELT (vec, i) = e;
1822     }
1823
1824   return gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (parallel), vec);
1825 }
1826
1827 /* Emit code to move a block SRC to block DST, where SRC and DST are
1828    non-consecutive groups of registers, each represented by a PARALLEL.  */
1829
1830 void
1831 emit_group_move (rtx dst, rtx src)
1832 {
1833   int i;
1834
1835   gcc_assert (GET_CODE (src) == PARALLEL
1836               && GET_CODE (dst) == PARALLEL
1837               && XVECLEN (src, 0) == XVECLEN (dst, 0));
1838
1839   /* Skip first entry if NULL.  */
1840   for (i = XEXP (XVECEXP (src, 0, 0), 0) ? 0 : 1; i < XVECLEN (src, 0); i++)
1841     emit_move_insn (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0),
1842                     XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 0));
1843 }
1844
1845 /* Move a group of registers represented by a PARALLEL into pseudos.  */
1846
1847 rtx
1848 emit_group_move_into_temps (rtx src)
1849 {
1850   rtvec vec = rtvec_alloc (XVECLEN (src, 0));
1851   int i;
1852
1853   for (i = 0; i < XVECLEN (src, 0); i++)
1854     {
1855       rtx e = XVECEXP (src, 0, i);
1856       rtx d = XEXP (e, 0);
1857
1858       if (d)
1859         e = alloc_EXPR_LIST (REG_NOTE_KIND (e), copy_to_reg (d), XEXP (e, 1));
1860       RTVEC_ELT (vec, i) = e;
1861     }
1862
1863   return gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (src), vec);
1864 }
1865
1866 /* Emit code to move a block SRC to a block ORIG_DST of type TYPE,
1867    where SRC is non-consecutive registers represented by a PARALLEL.
1868    SSIZE represents the total size of block ORIG_DST, or -1 if not
1869    known.  */
1870
1871 void
1872 emit_group_store (rtx orig_dst, rtx src, tree type ATTRIBUTE_UNUSED, int ssize)
1873 {
1874   rtx *tmps, dst;
1875   int start, finish, i;
1876   enum machine_mode m = GET_MODE (orig_dst);
1877
1878   gcc_assert (GET_CODE (src) == PARALLEL);
1879
1880   if (!SCALAR_INT_MODE_P (m)
1881       && !MEM_P (orig_dst) && GET_CODE (orig_dst) != CONCAT)
1882     {
1883       enum machine_mode imode = int_mode_for_mode (GET_MODE (orig_dst));
1884       if (imode == BLKmode)
1885         dst = assign_stack_temp (GET_MODE (orig_dst), ssize, 0);
1886       else
1887         dst = gen_reg_rtx (imode);
1888       emit_group_store (dst, src, type, ssize);
1889       if (imode != BLKmode)
1890         dst = gen_lowpart (GET_MODE (orig_dst), dst);
1891       emit_move_insn (orig_dst, dst);
1892       return;
1893     }
1894
1895   /* Check for a NULL entry, used to indicate that the parameter goes
1896      both on the stack and in registers.  */
1897   if (XEXP (XVECEXP (src, 0, 0), 0))
1898     start = 0;
1899   else
1900     start = 1;
1901   finish = XVECLEN (src, 0);
1902
1903   tmps = XALLOCAVEC (rtx, finish);
1904
1905   /* Copy the (probable) hard regs into pseudos.  */
1906   for (i = start; i < finish; i++)
1907     {
1908       rtx reg = XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 0);
1909       if (!REG_P (reg) || REGNO (reg) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1910         {
1911           tmps[i] = gen_reg_rtx (GET_MODE (reg));
1912           emit_move_insn (tmps[i], reg);
1913         }
1914       else
1915         tmps[i] = reg;
1916     }
1917
1918   /* If we won't be storing directly into memory, protect the real destination
1919      from strange tricks we might play.  */
1920   dst = orig_dst;
1921   if (GET_CODE (dst) == PARALLEL)
1922     {
1923       rtx temp;
1924
1925       /* We can get a PARALLEL dst if there is a conditional expression in
1926          a return statement.  In that case, the dst and src are the same,
1927          so no action is necessary.  */
1928       if (rtx_equal_p (dst, src))
1929         return;
1930
1931       /* It is unclear if we can ever reach here, but we may as well handle
1932          it.  Allocate a temporary, and split this into a store/load to/from
1933          the temporary.  */
1934
1935       temp = assign_stack_temp (GET_MODE (dst), ssize, 0);
1936       emit_group_store (temp, src, type, ssize);
1937       emit_group_load (dst, temp, type, ssize);
1938       return;
1939     }
1940   else if (!MEM_P (dst) && GET_CODE (dst) != CONCAT)
1941     {
1942       enum machine_mode outer = GET_MODE (dst);
1943       enum machine_mode inner;
1944       HOST_WIDE_INT bytepos;
1945       bool done = false;
1946       rtx temp;
1947
1948       if (!REG_P (dst) || REGNO (dst) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1949         dst = gen_reg_rtx (outer);
1950
1951       /* Make life a bit easier for combine.  */
1952       /* If the first element of the vector is the low part
1953          of the destination mode, use a paradoxical subreg to
1954          initialize the destination.  */
1955       if (start < finish)
1956         {
1957           inner = GET_MODE (tmps[start]);
1958           bytepos = subreg_lowpart_offset (inner, outer);
1959           if (INTVAL (XEXP (XVECEXP (src, 0, start), 1)) == bytepos)
1960             {
1961               temp = simplify_gen_subreg (outer, tmps[start],
1962                                           inner, 0);
1963               if (temp)
1964                 {
1965                   emit_move_insn (dst, temp);
1966                   done = true;
1967                   start++;
1968                 }
1969             }
1970         }
1971
1972       /* If the first element wasn't the low part, try the last.  */
1973       if (!done
1974           && start < finish - 1)
1975         {
1976           inner = GET_MODE (tmps[finish - 1]);
1977           bytepos = subreg_lowpart_offset (inner, outer);
1978           if (INTVAL (XEXP (XVECEXP (src, 0, finish - 1), 1)) == bytepos)
1979             {
1980               temp = simplify_gen_subreg (outer, tmps[finish - 1],
1981                                           inner, 0);
1982               if (temp)
1983                 {
1984                   emit_move_insn (dst, temp);
1985                   done = true;
1986                   finish--;
1987                 }
1988             }
1989         }
1990
1991       /* Otherwise, simply initialize the result to zero.  */
1992       if (!done)
1993         emit_move_insn (dst, CONST0_RTX (outer));
1994     }
1995
1996   /* Process the pieces.  */
1997   for (i = start; i < finish; i++)
1998     {
1999       HOST_WIDE_INT bytepos = INTVAL (XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 1));
2000       enum machine_mode mode = GET_MODE (tmps[i]);
2001       unsigned int bytelen = GET_MODE_SIZE (mode);
2002       unsigned int adj_bytelen = bytelen;
2003       rtx dest = dst;
2004
2005       /* Handle trailing fragments that run over the size of the struct.  */
2006       if (ssize >= 0 && bytepos + (HOST_WIDE_INT) bytelen > ssize)
2007         adj_bytelen = ssize - bytepos;
2008
2009       if (GET_CODE (dst) == CONCAT)
2010         {
2011           if (bytepos + adj_bytelen
2012               <= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0))))
2013             dest = XEXP (dst, 0);
2014           else if (bytepos >= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0))))
2015             {
2016               bytepos -= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0)));
2017               dest = XEXP (dst, 1);
2018             }
2019           else
2020             {
2021               enum machine_mode dest_mode = GET_MODE (dest);
2022               enum machine_mode tmp_mode = GET_MODE (tmps[i]);
2023
2024               gcc_assert (bytepos == 0 && XVECLEN (src, 0));
2025
2026               if (GET_MODE_ALIGNMENT (dest_mode)
2027                   >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmp_mode))
2028                 {
2029                   dest = assign_stack_temp (dest_mode,
2030                                             GET_MODE_SIZE (dest_mode),
2031                                             0);
2032                   emit_move_insn (adjust_address (dest,
2033                                                   tmp_mode,
2034                                                   bytepos),
2035                                   tmps[i]);
2036                   dst = dest;
2037                 }
2038               else
2039                 {
2040                   dest = assign_stack_temp (tmp_mode,
2041                                             GET_MODE_SIZE (tmp_mode),
2042                                             0);
2043                   emit_move_insn (dest, tmps[i]);
2044                   dst = adjust_address (dest, dest_mode, bytepos);
2045                 }
2046               break;
2047             }
2048         }
2049
2050       if (ssize >= 0 && bytepos + (HOST_WIDE_INT) bytelen > ssize)
2051         {
2052           /* store_bit_field always takes its value from the lsb.
2053              Move the fragment to the lsb if it's not already there.  */
2054           if (
2055 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
2056               BLOCK_REG_PADDING (GET_MODE (orig_dst), type, i == start)
2057               == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)
2058 #else
2059               BYTES_BIG_ENDIAN
2060 #endif
2061               )
2062             {
2063               int shift = (bytelen - (ssize - bytepos)) * BITS_PER_UNIT;
2064               tmps[i] = expand_shift (RSHIFT_EXPR, mode, tmps[i],
2065                                       build_int_cst (NULL_TREE, shift),
2066                                       tmps[i], 0);
2067             }
2068           bytelen = adj_bytelen;
2069         }
2070
2071       /* Optimize the access just a bit.  */
2072       if (MEM_P (dest)
2073           && (! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (dest))
2074               || MEM_ALIGN (dest) >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
2075           && bytepos * BITS_PER_UNIT % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) == 0
2076           && bytelen == GET_MODE_SIZE (mode))
2077         emit_move_insn (adjust_address (dest, mode, bytepos), tmps[i]);
2078       else
2079         store_bit_field (dest, bytelen * BITS_PER_UNIT, bytepos * BITS_PER_UNIT,
2080                          mode, tmps[i]);
2081     }
2082
2083   /* Copy from the pseudo into the (probable) hard reg.  */
2084   if (orig_dst != dst)
2085     emit_move_insn (orig_dst, dst);
2086 }
2087
2088 /* Generate code to copy a BLKmode object of TYPE out of a
2089    set of registers starting with SRCREG into TGTBLK.  If TGTBLK
2090    is null, a stack temporary is created.  TGTBLK is returned.
2091
2092    The purpose of this routine is to handle functions that return
2093    BLKmode structures in registers.  Some machines (the PA for example)
2094    want to return all small structures in registers regardless of the
2095    structure's alignment.  */
2096
2097 rtx
2098 copy_blkmode_from_reg (rtx tgtblk, rtx srcreg, tree type)
2099 {
2100   unsigned HOST_WIDE_INT bytes = int_size_in_bytes (type);
2101   rtx src = NULL, dst = NULL;
2102   unsigned HOST_WIDE_INT bitsize = MIN (TYPE_ALIGN (type), BITS_PER_WORD);
2103   unsigned HOST_WIDE_INT bitpos, xbitpos, padding_correction = 0;
2104   enum machine_mode copy_mode;
2105
2106   if (tgtblk == 0)
2107     {
2108       tgtblk = assign_temp (build_qualified_type (type,
2109                                                   (TYPE_QUALS (type)
2110                                                    | TYPE_QUAL_CONST)),
2111                             0, 1, 1);
2112       preserve_temp_slots (tgtblk);
2113     }
2114
2115   /* This code assumes srcreg is at least a full word.  If it isn't, copy it
2116      into a new pseudo which is a full word.  */
2117
2118   if (GET_MODE (srcreg) != BLKmode
2119       && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (srcreg)) < UNITS_PER_WORD)
2120     srcreg = convert_to_mode (word_mode, srcreg, TYPE_UNSIGNED (type));
2121
2122   /* If the structure doesn't take up a whole number of words, see whether
2123      SRCREG is padded on the left or on the right.  If it's on the left,
2124      set PADDING_CORRECTION to the number of bits to skip.
2125
2126      In most ABIs, the structure will be returned at the least end of
2127      the register, which translates to right padding on little-endian
2128      targets and left padding on big-endian targets.  The opposite
2129      holds if the structure is returned at the most significant
2130      end of the register.  */
2131   if (bytes % UNITS_PER_WORD != 0
2132       && (targetm.calls.return_in_msb (type)
2133           ? !BYTES_BIG_ENDIAN
2134           : BYTES_BIG_ENDIAN))
2135     padding_correction
2136       = (BITS_PER_WORD - ((bytes % UNITS_PER_WORD) * BITS_PER_UNIT));
2137
2138   /* Copy the structure BITSIZE bits at a time.  If the target lives in
2139      memory, take care of not reading/writing past its end by selecting
2140      a copy mode suited to BITSIZE.  This should always be possible given
2141      how it is computed.
2142
2143      We could probably emit more efficient code for machines which do not use
2144      strict alignment, but it doesn't seem worth the effort at the current
2145      time.  */
2146
2147   copy_mode = word_mode;
2148   if (MEM_P (tgtblk))
2149     {
2150       enum machine_mode mem_mode = mode_for_size (bitsize, MODE_INT, 1);
2151       if (mem_mode != BLKmode)
2152         copy_mode = mem_mode;
2153     }
2154
2155   for (bitpos = 0, xbitpos = padding_correction;
2156        bitpos < bytes * BITS_PER_UNIT;
2157        bitpos += bitsize, xbitpos += bitsize)
2158     {
2159       /* We need a new source operand each time xbitpos is on a
2160          word boundary and when xbitpos == padding_correction
2161          (the first time through).  */
2162       if (xbitpos % BITS_PER_WORD == 0
2163           || xbitpos == padding_correction)
2164         src = operand_subword_force (srcreg, xbitpos / BITS_PER_WORD,
2165                                      GET_MODE (srcreg));
2166
2167       /* We need a new destination operand each time bitpos is on
2168          a word boundary.  */
2169       if (bitpos % BITS_PER_WORD == 0)
2170         dst = operand_subword (tgtblk, bitpos / BITS_PER_WORD, 1, BLKmode);
2171
2172       /* Use xbitpos for the source extraction (right justified) and
2173          bitpos for the destination store (left justified).  */
2174       store_bit_field (dst, bitsize, bitpos % BITS_PER_WORD, copy_mode,
2175                        extract_bit_field (src, bitsize,
2176                                           xbitpos % BITS_PER_WORD, 1, false,
2177                                           NULL_RTX, copy_mode, copy_mode));
2178     }
2179
2180   return tgtblk;
2181 }
2182
2183 /* Add a USE expression for REG to the (possibly empty) list pointed
2184    to by CALL_FUSAGE.  REG must denote a hard register.  */
2185
2186 void
2187 use_reg (rtx *call_fusage, rtx reg)
2188 {
2189   gcc_assert (REG_P (reg) && REGNO (reg) < FIRST_PSEUDO_REGISTER);
2190
2191   *call_fusage
2192     = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
2193                          gen_rtx_USE (VOIDmode, reg), *call_fusage);
2194 }
2195
2196 /* Add USE expressions to *CALL_FUSAGE for each of NREGS consecutive regs,
2197    starting at REGNO.  All of these registers must be hard registers.  */
2198
2199 void
2200 use_regs (rtx *call_fusage, int regno, int nregs)
2201 {
2202   int i;
2203
2204   gcc_assert (regno + nregs <= FIRST_PSEUDO_REGISTER);
2205
2206   for (i = 0; i < nregs; i++)
2207     use_reg (call_fusage, regno_reg_rtx[regno + i]);
2208 }
2209
2210 /* Add USE expressions to *CALL_FUSAGE for each REG contained in the
2211    PARALLEL REGS.  This is for calls that pass values in multiple
2212    non-contiguous locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
2213
2214 void
2215 use_group_regs (rtx *call_fusage, rtx regs)
2216 {
2217   int i;
2218
2219   for (i = 0; i < XVECLEN (regs, 0); i++)
2220     {
2221       rtx reg = XEXP (XVECEXP (regs, 0, i), 0);
2222
2223       /* A NULL entry means the parameter goes both on the stack and in
2224          registers.  This can also be a MEM for targets that pass values
2225          partially on the stack and partially in registers.  */
2226       if (reg != 0 && REG_P (reg))
2227         use_reg (call_fusage, reg);
2228     }
2229 }
2230
2231 /* Return the defining gimple statement for SSA_NAME NAME if it is an
2232    assigment and the code of the expresion on the RHS is CODE.  Return
2233    NULL otherwise.  */
2234
2235 static gimple
2236 get_def_for_expr (tree name, enum tree_code code)
2237 {
2238   gimple def_stmt;
2239
2240   if (TREE_CODE (name) != SSA_NAME)
2241     return NULL;
2242
2243   def_stmt = get_gimple_for_ssa_name (name);
2244   if (!def_stmt
2245       || gimple_assign_rhs_code (def_stmt) != code)
2246     return NULL;
2247
2248   return def_stmt;
2249 }
2250 \f
2251
2252 /* Determine whether the LEN bytes generated by CONSTFUN can be
2253    stored to memory using several move instructions.  CONSTFUNDATA is
2254    a pointer which will be passed as argument in every CONSTFUN call.
2255    ALIGN is maximum alignment we can assume.  MEMSETP is true if this is
2256    a memset operation and false if it's a copy of a constant string.
2257    Return nonzero if a call to store_by_pieces should succeed.  */
2258
2259 int
2260 can_store_by_pieces (unsigned HOST_WIDE_INT len,
2261                      rtx (*constfun) (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode),
2262                      void *constfundata, unsigned int align, bool memsetp)
2263 {
2264   unsigned HOST_WIDE_INT l;
2265   unsigned int max_size;
2266   HOST_WIDE_INT offset = 0;
2267   enum machine_mode mode;
2268   enum insn_code icode;
2269   int reverse;
2270   /* cst is set but not used if LEGITIMATE_CONSTANT doesn't use it.  */
2271   rtx cst ATTRIBUTE_UNUSED;
2272
2273   if (len == 0)
2274     return 1;
2275
2276   if (! (memsetp
2277          ? SET_BY_PIECES_P (len, align)
2278          : STORE_BY_PIECES_P (len, align)))
2279     return 0;
2280
2281   align = alignment_for_piecewise_move (STORE_MAX_PIECES, align);
2282
2283   /* We would first store what we can in the largest integer mode, then go to
2284      successively smaller modes.  */
2285
2286   for (reverse = 0;
2287        reverse <= (HAVE_PRE_DECREMENT || HAVE_POST_DECREMENT);
2288        reverse++)
2289     {
2290       l = len;
2291       max_size = STORE_MAX_PIECES + 1;
2292       while (max_size > 1)
2293         {
2294           mode = widest_int_mode_for_size (max_size);
2295
2296           if (mode == VOIDmode)
2297             break;
2298
2299           icode = optab_handler (mov_optab, mode);
2300           if (icode != CODE_FOR_nothing
2301               && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
2302             {
2303               unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
2304
2305               while (l >= size)
2306                 {
2307                   if (reverse)
2308                     offset -= size;
2309
2310                   cst = (*constfun) (constfundata, offset, mode);
2311                   if (!LEGITIMATE_CONSTANT_P (cst))
2312                     return 0;
2313
2314                   if (!reverse)
2315                     offset += size;
2316
2317                   l -= size;
2318                 }
2319             }
2320
2321           max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
2322         }
2323
2324       /* The code above should have handled everything.  */
2325       gcc_assert (!l);
2326     }
2327
2328   return 1;
2329 }
2330
2331 /* Generate several move instructions to store LEN bytes generated by
2332    CONSTFUN to block TO.  (A MEM rtx with BLKmode).  CONSTFUNDATA is a
2333    pointer which will be passed as argument in every CONSTFUN call.
2334    ALIGN is maximum alignment we can assume.  MEMSETP is true if this is
2335    a memset operation and false if it's a copy of a constant string.
2336    If ENDP is 0 return to, if ENDP is 1 return memory at the end ala
2337    mempcpy, and if ENDP is 2 return memory the end minus one byte ala
2338    stpcpy.  */
2339
2340 rtx
2341 store_by_pieces (rtx to, unsigned HOST_WIDE_INT len,
2342                  rtx (*constfun) (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode),
2343                  void *constfundata, unsigned int align, bool memsetp, int endp)
2344 {
2345   enum machine_mode to_addr_mode
2346     = targetm.addr_space.address_mode (MEM_ADDR_SPACE (to));
2347   struct store_by_pieces_d data;
2348
2349   if (len == 0)
2350     {
2351       gcc_assert (endp != 2);
2352       return to;
2353     }
2354
2355   gcc_assert (memsetp
2356               ? SET_BY_PIECES_P (len, align)
2357               : STORE_BY_PIECES_P (len, align));
2358   data.constfun = constfun;
2359   data.constfundata = constfundata;
2360   data.len = len;
2361   data.to = to;
2362   store_by_pieces_1 (&data, align);
2363   if (endp)
2364     {
2365       rtx to1;
2366
2367       gcc_assert (!data.reverse);
2368       if (data.autinc_to)
2369         {
2370           if (endp == 2)
2371             {
2372               if (HAVE_POST_INCREMENT && data.explicit_inc_to > 0)
2373                 emit_insn (gen_add2_insn (data.to_addr, constm1_rtx));
2374               else
2375                 data.to_addr = copy_to_mode_reg (to_addr_mode,
2376                                                  plus_constant (data.to_addr,
2377                                                                 -1));
2378             }
2379           to1 = adjust_automodify_address (data.to, QImode, data.to_addr,
2380                                            data.offset);
2381         }
2382       else
2383         {
2384           if (endp == 2)
2385             --data.offset;
2386           to1 = adjust_address (data.to, QImode, data.offset);
2387         }
2388       return to1;
2389     }
2390   else
2391     return data.to;
2392 }
2393
2394 /* Generate several move instructions to clear LEN bytes of block TO.  (A MEM
2395    rtx with BLKmode).  ALIGN is maximum alignment we can assume.  */
2396
2397 static void
2398 clear_by_pieces (rtx to, unsigned HOST_WIDE_INT len, unsigned int align)
2399 {
2400   struct store_by_pieces_d data;
2401
2402   if (len == 0)
2403     return;
2404
2405   data.constfun = clear_by_pieces_1;
2406   data.constfundata = NULL;
2407   data.len = len;
2408   data.to = to;
2409   store_by_pieces_1 (&data, align);
2410 }
2411
2412 /* Callback routine for clear_by_pieces.
2413    Return const0_rtx unconditionally.  */
2414
2415 static rtx
2416 clear_by_pieces_1 (void *data ATTRIBUTE_UNUSED,
2417                    HOST_WIDE_INT offset ATTRIBUTE_UNUSED,
2418                    enum machine_mode mode ATTRIBUTE_UNUSED)
2419 {
2420   return const0_rtx;
2421 }
2422
2423 /* Subroutine of clear_by_pieces and store_by_pieces.
2424    Generate several move instructions to store LEN bytes of block TO.  (A MEM
2425    rtx with BLKmode).  ALIGN is maximum alignment we can assume.  */
2426
2427 static void
2428 store_by_pieces_1 (struct store_by_pieces_d *data ATTRIBUTE_UNUSED,
2429                    unsigned int align ATTRIBUTE_UNUSED)
2430 {
2431   enum machine_mode to_addr_mode
2432     = targetm.addr_space.address_mode (MEM_ADDR_SPACE (data->to));
2433   rtx to_addr = XEXP (data->to, 0);
2434   unsigned int max_size = STORE_MAX_PIECES + 1;
2435   enum insn_code icode;
2436
2437   data->offset = 0;
2438   data->to_addr = to_addr;
2439   data->autinc_to
2440     = (GET_CODE (to_addr) == PRE_INC || GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC
2441        || GET_CODE (to_addr) == POST_INC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
2442
2443   data->explicit_inc_to = 0;
2444   data->reverse
2445     = (GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
2446   if (data->reverse)
2447     data->offset = data->len;
2448
2449   /* If storing requires more than two move insns,
2450      copy addresses to registers (to make displacements shorter)
2451      and use post-increment if available.  */
2452   if (!data->autinc_to
2453       && move_by_pieces_ninsns (data->len, align, max_size) > 2)
2454     {
2455       /* Determine the main mode we'll be using.
2456          MODE might not be used depending on the definitions of the
2457          USE_* macros below.  */
2458       enum machine_mode mode ATTRIBUTE_UNUSED
2459         = widest_int_mode_for_size (max_size);
2460
2461       if (USE_STORE_PRE_DECREMENT (mode) && data->reverse && ! data->autinc_to)
2462         {
2463           data->to_addr = copy_to_mode_reg (to_addr_mode,
2464                                             plus_constant (to_addr, data->len));
2465           data->autinc_to = 1;
2466           data->explicit_inc_to = -1;
2467         }
2468
2469       if (USE_STORE_POST_INCREMENT (mode) && ! data->reverse
2470           && ! data->autinc_to)
2471         {
2472           data->to_addr = copy_to_mode_reg (to_addr_mode, to_addr);
2473           data->autinc_to = 1;
2474           data->explicit_inc_to = 1;
2475         }
2476
2477       if ( !data->autinc_to && CONSTANT_P (to_addr))
2478         data->to_addr = copy_to_mode_reg (to_addr_mode, to_addr);
2479     }
2480
2481   align = alignment_for_piecewise_move (STORE_MAX_PIECES, align);
2482
2483   /* First store what we can in the largest integer mode, then go to
2484      successively smaller modes.  */
2485
2486   while (max_size > 1)
2487     {
2488       enum machine_mode mode = widest_int_mode_for_size (max_size);
2489
2490       if (mode == VOIDmode)
2491         break;
2492
2493       icode = optab_handler (mov_optab, mode);
2494       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
2495         store_by_pieces_2 (GEN_FCN (icode), mode, data);
2496
2497       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
2498     }
2499
2500   /* The code above should have handled everything.  */
2501   gcc_assert (!data->len);
2502 }
2503
2504 /* Subroutine of store_by_pieces_1.  Store as many bytes as appropriate
2505    with move instructions for mode MODE.  GENFUN is the gen_... function
2506    to make a move insn for that mode.  DATA has all the other info.  */
2507
2508 static void
2509 store_by_pieces_2 (rtx (*genfun) (rtx, ...), enum machine_mode mode,
2510                    struct store_by_pieces_d *data)
2511 {
2512   unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
2513   rtx to1, cst;
2514
2515   while (data->len >= size)
2516     {
2517       if (data->reverse)
2518         data->offset -= size;
2519
2520       if (data->autinc_to)
2521         to1 = adjust_automodify_address (data->to, mode, data->to_addr,
2522                                          data->offset);
2523       else
2524         to1 = adjust_address (data->to, mode, data->offset);
2525
2526       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_to < 0)
2527         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr,
2528                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT) size)));
2529
2530       cst = (*data->constfun) (data->constfundata, data->offset, mode);
2531       emit_insn ((*genfun) (to1, cst));
2532
2533       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_to > 0)
2534         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr, GEN_INT (size)));
2535
2536       if (! data->reverse)
2537         data->offset += size;
2538
2539       data->len -= size;
2540     }
2541 }
2542 \f
2543 /* Write zeros through the storage of OBJECT.  If OBJECT has BLKmode, SIZE is
2544    its length in bytes.  */
2545
2546 rtx
2547 clear_storage_hints (rtx object, rtx size, enum block_op_methods method,
2548                      unsigned int expected_align, HOST_WIDE_INT expected_size)
2549 {
2550   enum machine_mode mode = GET_MODE (object);
2551   unsigned int align;
2552
2553   gcc_assert (method == BLOCK_OP_NORMAL || method == BLOCK_OP_TAILCALL);
2554
2555   /* If OBJECT is not BLKmode and SIZE is the same size as its mode,
2556      just move a zero.  Otherwise, do this a piece at a time.  */
2557   if (mode != BLKmode
2558       && CONST_INT_P (size)
2559       && INTVAL (size) == (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (mode))
2560     {
2561       rtx zero = CONST0_RTX (mode);
2562       if (zero != NULL)
2563         {
2564           emit_move_insn (object, zero);
2565           return NULL;
2566         }
2567
2568       if (COMPLEX_MODE_P (mode))
2569         {
2570           zero = CONST0_RTX (GET_MODE_INNER (mode));
2571           if (zero != NULL)
2572             {
2573               write_complex_part (object, zero, 0);
2574               write_complex_part (object, zero, 1);
2575               return NULL;
2576             }
2577         }
2578     }
2579
2580   if (size == const0_rtx)
2581     return NULL;
2582
2583   align = MEM_ALIGN (object);
2584
2585   if (CONST_INT_P (size)
2586       && CLEAR_BY_PIECES_P (INTVAL (size), align))
2587     clear_by_pieces (object, INTVAL (size), align);
2588   else if (set_storage_via_setmem (object, size, const0_rtx, align,
2589                                    expected_align, expected_size))
2590     ;
2591   else if (ADDR_SPACE_GENERIC_P (MEM_ADDR_SPACE (object)))
2592     return set_storage_via_libcall (object, size, const0_rtx,
2593                                     method == BLOCK_OP_TAILCALL);
2594   else
2595     gcc_unreachable ();
2596
2597   return NULL;
2598 }
2599
2600 rtx
2601 clear_storage (rtx object, rtx size, enum block_op_methods method)
2602 {
2603   return clear_storage_hints (object, size, method, 0, -1);
2604 }
2605
2606
2607 /* A subroutine of clear_storage.  Expand a call to memset.
2608    Return the return value of memset, 0 otherwise.  */
2609
2610 rtx
2611 set_storage_via_libcall (rtx object, rtx size, rtx val, bool tailcall)
2612 {
2613   tree call_expr, fn, object_tree, size_tree, val_tree;
2614   enum machine_mode size_mode;
2615   rtx retval;
2616
2617   /* Emit code to copy OBJECT and SIZE into new pseudos.  We can then
2618      place those into new pseudos into a VAR_DECL and use them later.  */
2619
2620   object = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (object, 0));
2621
2622   size_mode = TYPE_MODE (sizetype);
2623   size = convert_to_mode (size_mode, size, 1);
2624   size = copy_to_mode_reg (size_mode, size);
2625
2626   /* It is incorrect to use the libcall calling conventions to call
2627      memset in this context.  This could be a user call to memset and
2628      the user may wish to examine the return value from memset.  For
2629      targets where libcalls and normal calls have different conventions
2630      for returning pointers, we could end up generating incorrect code.  */
2631
2632   object_tree = make_tree (ptr_type_node, object);
2633   if (!CONST_INT_P (val))
2634     val = convert_to_mode (TYPE_MODE (integer_type_node), val, 1);
2635   size_tree = make_tree (sizetype, size);
2636   val_tree = make_tree (integer_type_node, val);
2637
2638   fn = clear_storage_libcall_fn (true);
2639   call_expr = build_call_expr (fn, 3, object_tree, val_tree, size_tree);
2640   CALL_EXPR_TAILCALL (call_expr) = tailcall;
2641
2642   retval = expand_normal (call_expr);
2643
2644   return retval;
2645 }
2646
2647 /* A subroutine of set_storage_via_libcall.  Create the tree node
2648    for the function we use for block clears.  The first time FOR_CALL
2649    is true, we call assemble_external.  */
2650
2651 tree block_clear_fn;
2652
2653 void
2654 init_block_clear_fn (const char *asmspec)
2655 {
2656   if (!block_clear_fn)
2657     {
2658       tree fn, args;
2659
2660       fn = get_identifier ("memset");
2661       args = build_function_type_list (ptr_type_node, ptr_type_node,
2662                                        integer_type_node, sizetype,
2663                                        NULL_TREE);
2664
2665       fn = build_decl (UNKNOWN_LOCATION, FUNCTION_DECL, fn, args);
2666       DECL_EXTERNAL (fn) = 1;
2667       TREE_PUBLIC (fn) = 1;
2668       DECL_ARTIFICIAL (fn) = 1;
2669       TREE_NOTHROW (fn) = 1;
2670       DECL_VISIBILITY (fn) = VISIBILITY_DEFAULT;
2671       DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (fn) = 1;
2672
2673       block_clear_fn = fn;
2674     }
2675
2676   if (asmspec)
2677     set_user_assembler_name (block_clear_fn, asmspec);
2678 }
2679
2680 static tree
2681 clear_storage_libcall_fn (int for_call)
2682 {
2683   static bool emitted_extern;
2684
2685   if (!block_clear_fn)
2686     init_block_clear_fn (NULL);
2687
2688   if (for_call && !emitted_extern)
2689     {
2690       emitted_extern = true;
2691       make_decl_rtl (block_clear_fn);
2692       assemble_external (block_clear_fn);
2693     }
2694
2695   return block_clear_fn;
2696 }
2697 \f
2698 /* Expand a setmem pattern; return true if successful.  */
2699
2700 bool
2701 set_storage_via_setmem (rtx object, rtx size, rtx val, unsigned int align,
2702                         unsigned int expected_align, HOST_WIDE_INT expected_size)
2703 {
2704   /* Try the most limited insn first, because there's no point
2705      including more than one in the machine description unless
2706      the more limited one has some advantage.  */
2707
2708   rtx opalign = GEN_INT (align / BITS_PER_UNIT);
2709   enum machine_mode mode;
2710
2711   if (expected_align < align)
2712     expected_align = align;
2713
2714   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT); mode != VOIDmode;
2715        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
2716     {
2717       enum insn_code code = direct_optab_handler (setmem_optab, mode);
2718       insn_operand_predicate_fn pred;
2719
2720       if (code != CODE_FOR_nothing
2721           /* We don't need MODE to be narrower than
2722              BITS_PER_HOST_WIDE_INT here because if SIZE is less than
2723              the mode mask, as it is returned by the macro, it will
2724              definitely be less than the actual mode mask.  */
2725           && ((CONST_INT_P (size)
2726                && ((unsigned HOST_WIDE_INT) INTVAL (size)
2727                    <= (GET_MODE_MASK (mode) >> 1)))
2728               || GET_MODE_BITSIZE (mode) >= BITS_PER_WORD)
2729           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[0].predicate) == 0
2730               || (*pred) (object, BLKmode))
2731           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[3].predicate) == 0
2732               || (*pred) (opalign, VOIDmode)))
2733         {
2734           rtx opsize, opchar;
2735           enum machine_mode char_mode;
2736           rtx last = get_last_insn ();
2737           rtx pat;
2738
2739           opsize = convert_to_mode (mode, size, 1);
2740           pred = insn_data[(int) code].operand[1].predicate;
2741           if (pred != 0 && ! (*pred) (opsize, mode))
2742             opsize = copy_to_mode_reg (mode, opsize);
2743
2744           opchar = val;
2745           char_mode = insn_data[(int) code].operand[2].mode;
2746           if (char_mode != VOIDmode)
2747             {
2748               opchar = convert_to_mode (char_mode, opchar, 1);
2749               pred = insn_data[(int) code].operand[2].predicate;
2750               if (pred != 0 && ! (*pred) (opchar, char_mode))
2751                 opchar = copy_to_mode_reg (char_mode, opchar);
2752             }
2753
2754           if (insn_data[(int) code].n_operands == 4)
2755             pat = GEN_FCN ((int) code) (object, opsize, opchar, opalign);
2756           else
2757             pat = GEN_FCN ((int) code) (object, opsize, opchar, opalign,
2758                                         GEN_INT (expected_align
2759                                                  / BITS_PER_UNIT),
2760                                         GEN_INT (expected_size));
2761           if (pat)
2762             {
2763               emit_insn (pat);
2764               return true;
2765             }
2766           else
2767             delete_insns_since (last);
2768         }
2769     }
2770
2771   return false;
2772 }
2773
2774 \f
2775 /* Write to one of the components of the complex value CPLX.  Write VAL to
2776    the real part if IMAG_P is false, and the imaginary part if its true.  */
2777
2778 static void
2779 write_complex_part (rtx cplx, rtx val, bool imag_p)
2780 {
2781   enum machine_mode cmode;
2782   enum machine_mode imode;
2783   unsigned ibitsize;
2784
2785   if (GET_CODE (cplx) == CONCAT)
2786     {
2787       emit_move_insn (XEXP (cplx, imag_p), val);
2788       return;
2789     }
2790
2791   cmode = GET_MODE (cplx);
2792   imode = GET_MODE_INNER (cmode);
2793   ibitsize = GET_MODE_BITSIZE (imode);
2794
2795   /* For MEMs simplify_gen_subreg may generate an invalid new address
2796      because, e.g., the original address is considered mode-dependent
2797      by the target, which restricts simplify_subreg from invoking
2798      adjust_address_nv.  Instead of preparing fallback support for an
2799      invalid address, we call adjust_address_nv directly.  */
2800   if (MEM_P (cplx))
2801     {
2802       emit_move_insn (adjust_address_nv (cplx, imode,
2803                                          imag_p ? GET_MODE_SIZE (imode) : 0),
2804                       val);
2805       return;
2806     }
2807
2808   /* If the sub-object is at least word sized, then we know that subregging
2809      will work.  This special case is important, since store_bit_field
2810      wants to operate on integer modes, and there's rarely an OImode to
2811      correspond to TCmode.  */
2812   if (ibitsize >= BITS_PER_WORD
2813       /* For hard regs we have exact predicates.  Assume we can split
2814          the original object if it spans an even number of hard regs.
2815          This special case is important for SCmode on 64-bit platforms
2816          where the natural size of floating-point regs is 32-bit.  */
2817       || (REG_P (cplx)
2818           && REGNO (cplx) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
2819           && hard_regno_nregs[REGNO (cplx)][cmode] % 2 == 0))
2820     {
2821       rtx part = simplify_gen_subreg (imode, cplx, cmode,
2822                                       imag_p ? GET_MODE_SIZE (imode) : 0);
2823       if (part)
2824         {
2825           emit_move_insn (part, val);
2826           return;
2827         }
2828       else
2829         /* simplify_gen_subreg may fail for sub-word MEMs.  */
2830         gcc_assert (MEM_P (cplx) && ibitsize < BITS_PER_WORD);
2831     }
2832
2833   store_bit_field (cplx, ibitsize, imag_p ? ibitsize : 0, imode, val);
2834 }
2835
2836 /* Extract one of the components of the complex value CPLX.  Extract the
2837    real part if IMAG_P is false, and the imaginary part if it's true.  */
2838
2839 static rtx
2840 read_complex_part (rtx cplx, bool imag_p)
2841 {
2842   enum machine_mode cmode, imode;
2843   unsigned ibitsize;
2844
2845   if (GET_CODE (cplx) == CONCAT)
2846     return XEXP (cplx, imag_p);
2847
2848   cmode = GET_MODE (cplx);
2849   imode = GET_MODE_INNER (cmode);
2850   ibitsize = GET_MODE_BITSIZE (imode);
2851
2852   /* Special case reads from complex constants that got spilled to memory.  */
2853   if (MEM_P (cplx) && GET_CODE (XEXP (cplx, 0)) == SYMBOL_REF)
2854     {
2855       tree decl = SYMBOL_REF_DECL (XEXP (cplx, 0));
2856       if (decl && TREE_CODE (decl) == COMPLEX_CST)
2857         {
2858           tree part = imag_p ? TREE_IMAGPART (decl) : TREE_REALPART (decl);
2859           if (CONSTANT_CLASS_P (part))
2860             return expand_expr (part, NULL_RTX, imode, EXPAND_NORMAL);
2861         }
2862     }
2863
2864   /* For MEMs simplify_gen_subreg may generate an invalid new address
2865      because, e.g., the original address is considered mode-dependent
2866      by the target, which restricts simplify_subreg from invoking
2867      adjust_address_nv.  Instead of preparing fallback support for an
2868      invalid address, we call adjust_address_nv directly.  */
2869   if (MEM_P (cplx))
2870     return adjust_address_nv (cplx, imode,
2871                               imag_p ? GET_MODE_SIZE (imode) : 0);
2872
2873   /* If the sub-object is at least word sized, then we know that subregging
2874      will work.  This special case is important, since extract_bit_field
2875      wants to operate on integer modes, and there's rarely an OImode to
2876      correspond to TCmode.  */
2877   if (ibitsize >= BITS_PER_WORD
2878       /* For hard regs we have exact predicates.  Assume we can split
2879          the original object if it spans an even number of hard regs.
2880          This special case is important for SCmode on 64-bit platforms
2881          where the natural size of floating-point regs is 32-bit.  */
2882       || (REG_P (cplx)
2883           && REGNO (cplx) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
2884           && hard_regno_nregs[REGNO (cplx)][cmode] % 2 == 0))
2885     {
2886       rtx ret = simplify_gen_subreg (imode, cplx, cmode,
2887                                      imag_p ? GET_MODE_SIZE (imode) : 0);
2888       if (ret)
2889         return ret;
2890       else
2891         /* simplify_gen_subreg may fail for sub-word MEMs.  */
2892         gcc_assert (MEM_P (cplx) && ibitsize < BITS_PER_WORD);
2893     }
2894
2895   return extract_bit_field (cplx, ibitsize, imag_p ? ibitsize : 0,
2896                             true, false, NULL_RTX, imode, imode);
2897 }
2898 \f
2899 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Yet another lowpart generator.
2900    NEW_MODE and OLD_MODE are the same size.  Return NULL if X cannot be
2901    represented in NEW_MODE.  If FORCE is true, this will never happen, as
2902    we'll force-create a SUBREG if needed.  */
2903
2904 static rtx
2905 emit_move_change_mode (enum machine_mode new_mode,
2906                        enum machine_mode old_mode, rtx x, bool force)
2907 {
2908   rtx ret;
2909
2910   if (push_operand (x, GET_MODE (x)))
2911     {
2912       ret = gen_rtx_MEM (new_mode, XEXP (x, 0));
2913       MEM_COPY_ATTRIBUTES (ret, x);
2914     }
2915   else if (MEM_P (x))
2916     {
2917       /* We don't have to worry about changing the address since the
2918          size in bytes is supposed to be the same.  */
2919       if (reload_in_progress)
2920         {
2921           /* Copy the MEM to change the mode and move any
2922              substitutions from the old MEM to the new one.  */
2923           ret = adjust_address_nv (x, new_mode, 0);
2924           copy_replacements (x, ret);
2925         }
2926       else
2927         ret = adjust_address (x, new_mode, 0);
2928     }
2929   else
2930     {
2931       /* Note that we do want simplify_subreg's behavior of validating
2932          that the new mode is ok for a hard register.  If we were to use
2933          simplify_gen_subreg, we would create the subreg, but would
2934          probably run into the target not being able to implement it.  */
2935       /* Except, of course, when FORCE is true, when this is exactly what
2936          we want.  Which is needed for CCmodes on some targets.  */
2937       if (force)
2938         ret = simplify_gen_subreg (new_mode, x, old_mode, 0);
2939       else
2940         ret = simplify_subreg (new_mode, x, old_mode, 0);
2941     }
2942
2943   return ret;
2944 }
2945
2946 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X using
2947    an integer mode of the same size as MODE.  Returns the instruction
2948    emitted, or NULL if such a move could not be generated.  */
2949
2950 static rtx
2951 emit_move_via_integer (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y, bool force)
2952 {
2953   enum machine_mode imode;
2954   enum insn_code code;
2955
2956   /* There must exist a mode of the exact size we require.  */
2957   imode = int_mode_for_mode (mode);
2958   if (imode == BLKmode)
2959     return NULL_RTX;
2960
2961   /* The target must support moves in this mode.  */
2962   code = optab_handler (mov_optab, imode);
2963   if (code == CODE_FOR_nothing)
2964     return NULL_RTX;
2965
2966   x = emit_move_change_mode (imode, mode, x, force);
2967   if (x == NULL_RTX)
2968     return NULL_RTX;
2969   y = emit_move_change_mode (imode, mode, y, force);
2970   if (y == NULL_RTX)
2971     return NULL_RTX;
2972   return emit_insn (GEN_FCN (code) (x, y));
2973 }
2974
2975 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  X is a push_operand in MODE.
2976    Return an equivalent MEM that does not use an auto-increment.  */
2977
2978 static rtx
2979 emit_move_resolve_push (enum machine_mode mode, rtx x)
2980 {
2981   enum rtx_code code = GET_CODE (XEXP (x, 0));
2982   HOST_WIDE_INT adjust;
2983   rtx temp;
2984
2985   adjust = GET_MODE_SIZE (mode);
2986 #ifdef PUSH_ROUNDING
2987   adjust = PUSH_ROUNDING (adjust);
2988 #endif
2989   if (code == PRE_DEC || code == POST_DEC)
2990     adjust = -adjust;
2991   else if (code == PRE_MODIFY || code == POST_MODIFY)
2992     {
2993       rtx expr = XEXP (XEXP (x, 0), 1);
2994       HOST_WIDE_INT val;
2995
2996       gcc_assert (GET_CODE (expr) == PLUS || GET_CODE (expr) == MINUS);
2997       gcc_assert (CONST_INT_P (XEXP (expr, 1)));
2998       val = INTVAL (XEXP (expr, 1));
2999       if (GET_CODE (expr) == MINUS)
3000         val = -val;
3001       gcc_assert (adjust == val || adjust == -val);
3002       adjust = val;
3003     }
3004
3005   /* Do not use anti_adjust_stack, since we don't want to update
3006      stack_pointer_delta.  */
3007   temp = expand_simple_binop (Pmode, PLUS, stack_pointer_rtx,
3008                               GEN_INT (adjust), stack_pointer_rtx,
3009                               0, OPTAB_LIB_WIDEN);
3010   if (temp != stack_pointer_rtx)
3011     emit_move_insn (stack_pointer_rtx, temp);
3012
3013   switch (code)
3014     {
3015     case PRE_INC:
3016     case PRE_DEC:
3017     case PRE_MODIFY:
3018       temp = stack_pointer_rtx;
3019       break;
3020     case POST_INC:
3021     case POST_DEC:
3022     case POST_MODIFY:
3023       temp = plus_constant (stack_pointer_rtx, -adjust);
3024       break;
3025     default:
3026       gcc_unreachable ();
3027     }
3028
3029   return replace_equiv_address (x, temp);
3030 }
3031
3032 /* A subroutine of emit_move_complex.  Generate a move from Y into X.
3033    X is known to satisfy push_operand, and MODE is known to be complex.
3034    Returns the last instruction emitted.  */
3035
3036 rtx
3037 emit_move_complex_push (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
3038 {
3039   enum machine_mode submode = GET_MODE_INNER (mode);
3040   bool imag_first;
3041
3042 #ifdef PUSH_ROUNDING
3043   unsigned int submodesize = GET_MODE_SIZE (submode);
3044
3045   /* In case we output to the stack, but the size is smaller than the
3046      machine can push exactly, we need to use move instructions.  */
3047   if (PUSH_ROUNDING (submodesize) != submodesize)
3048     {
3049       x = emit_move_resolve_push (mode, x);
3050       return emit_move_insn (x, y);
3051     }
3052 #endif
3053
3054   /* Note that the real part always precedes the imag part in memory
3055      regardless of machine's endianness.  */
3056   switch (GET_CODE (XEXP (x, 0)))
3057     {
3058     case PRE_DEC:
3059     case POST_DEC:
3060       imag_first = true;
3061       break;
3062     case PRE_INC:
3063     case POST_INC:
3064       imag_first = false;
3065       break;
3066     default:
3067       gcc_unreachable ();
3068     }
3069
3070   emit_move_insn (gen_rtx_MEM (submode, XEXP (x, 0)),
3071                   read_complex_part (y, imag_first));
3072   return emit_move_insn (gen_rtx_MEM (submode, XEXP (x, 0)),
3073                          read_complex_part (y, !imag_first));
3074 }
3075
3076 /* A subroutine of emit_move_complex.  Perform the move from Y to X
3077    via two moves of the parts.  Returns the last instruction emitted.  */
3078
3079 rtx
3080 emit_move_complex_parts (rtx x, rtx y)
3081 {
3082   /* Show the output dies here.  This is necessary for SUBREGs
3083      of pseudos since we cannot track their lifetimes correctly;
3084      hard regs shouldn't appear here except as return values.  */
3085   if (!reload_completed && !reload_in_progress
3086       && REG_P (x) && !reg_overlap_mentioned_p (x, y))
3087     emit_clobber (x);
3088
3089   write_complex_part (x, read_complex_part (y, false), false);
3090   write_complex_part (x, read_complex_part (y, true), true);
3091
3092   return get_last_insn ();
3093 }
3094
3095 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X.
3096    MODE is known to be complex.  Returns the last instruction emitted.  */
3097
3098 static rtx
3099 emit_move_complex (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
3100 {
3101   bool try_int;
3102
3103   /* Need to take special care for pushes, to maintain proper ordering
3104      of the data, and possibly extra padding.  */
3105   if (push_operand (x, mode))
3106     return emit_move_complex_push (mode, x, y);
3107
3108   /* See if we can coerce the target into moving both values at once.  */
3109
3110   /* Move floating point as parts.  */
3111   if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_COMPLEX_FLOAT
3112       && optab_handler (mov_optab, GET_MODE_INNER (mode)) != CODE_FOR_nothing)
3113     try_int = false;
3114   /* Not possible if the values are inherently not adjacent.  */
3115   else if (GET_CODE (x) == CONCAT || GET_CODE (y) == CONCAT)
3116     try_int = false;
3117   /* Is possible if both are registers (or subregs of registers).  */
3118   else if (register_operand (x, mode) && register_operand (y, mode))
3119     try_int = true;
3120   /* If one of the operands is a memory, and alignment constraints
3121      are friendly enough, we may be able to do combined memory operations.
3122      We do not attempt this if Y is a constant because that combination is
3123      usually better with the by-parts thing below.  */
3124   else if ((MEM_P (x) ? !CONSTANT_P (y) : MEM_P (y))
3125            && (!STRICT_ALIGNMENT
3126                || get_mode_alignment (mode) == BIGGEST_ALIGNMENT))
3127     try_int = true;
3128   else
3129     try_int = false;
3130
3131   if (try_int)
3132     {
3133       rtx ret;
3134
3135       /* For memory to memory moves, optimal behavior can be had with the
3136          existing block move logic.  */
3137       if (MEM_P (x) && MEM_P (y))
3138         {
3139           emit_block_move (x, y, GEN_INT (GET_MODE_SIZE (mode)),
3140                            BLOCK_OP_NO_LIBCALL);
3141           return get_last_insn ();
3142         }
3143
3144       ret = emit_move_via_integer (mode, x, y, true);
3145       if (ret)
3146         return ret;
3147     }
3148
3149   return emit_move_complex_parts (x, y);
3150 }
3151
3152 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X.
3153    MODE is known to be MODE_CC.  Returns the last instruction emitted.  */
3154
3155 static rtx
3156 emit_move_ccmode (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
3157 {
3158   rtx ret;
3159
3160   /* Assume all MODE_CC modes are equivalent; if we have movcc, use it.  */
3161   if (mode != CCmode)
3162     {
3163       enum insn_code code = optab_handler (mov_optab, CCmode);
3164       if (code != CODE_FOR_nothing)
3165         {
3166           x = emit_move_change_mode (CCmode, mode, x, true);
3167           y = emit_move_change_mode (CCmode, mode, y, true);
3168           return emit_insn (GEN_FCN (code) (x, y));
3169         }
3170     }
3171
3172   /* Otherwise, find the MODE_INT mode of the same width.  */
3173   ret = emit_move_via_integer (mode, x, y, false);
3174   gcc_assert (ret != NULL);
3175   return ret;
3176 }
3177
3178 /* Return true if word I of OP lies entirely in the
3179    undefined bits of a paradoxical subreg.  */
3180
3181 static bool
3182 undefined_operand_subword_p (const_rtx op, int i)
3183 {
3184   enum machine_mode innermode, innermostmode;
3185   int offset;
3186   if (GET_CODE (op) != SUBREG)
3187     return false;
3188   innermode = GET_MODE (op);
3189   innermostmode = GET_MODE (SUBREG_REG (op));
3190   offset = i * UNITS_PER_WORD + SUBREG_BYTE (op);
3191   /* The SUBREG_BYTE represents offset, as if the value were stored in
3192      memory, except for a paradoxical subreg where we define
3193      SUBREG_BYTE to be 0; undo this exception as in
3194      simplify_subreg.  */
3195   if (SUBREG_BYTE (op) == 0
3196       && GET_MODE_SIZE (innermostmode) < GET_MODE_SIZE (innermode))
3197     {
3198       int difference = (GET_MODE_SIZE (innermostmode) - GET_MODE_SIZE (innermode));
3199       if (WORDS_BIG_ENDIAN)
3200         offset += (difference / UNITS_PER_WORD) * UNITS_PER_WORD;
3201       if (BYTES_BIG_ENDIAN)
3202         offset += difference % UNITS_PER_WORD;
3203     }
3204   if (offset >= GET_MODE_SIZE (innermostmode)
3205       || offset <= -GET_MODE_SIZE (word_mode))
3206     return true;
3207   return false;
3208 }
3209
3210 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X.
3211    MODE is any multi-word or full-word mode that lacks a move_insn
3212    pattern.  Note that you will get better code if you define such
3213    patterns, even if they must turn into multiple assembler instructions.  */
3214
3215 static rtx
3216 emit_move_multi_word (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
3217 {
3218   rtx last_insn = 0;
3219   rtx seq, inner;
3220   bool need_clobber;
3221   int i;
3222
3223   gcc_assert (GET_MODE_SIZE (mode) >= UNITS_PER_WORD);
3224
3225   /* If X is a push on the stack, do the push now and replace
3226      X with a reference to the stack pointer.  */
3227   if (push_operand (x, mode))
3228     x = emit_move_resolve_push (mode, x);
3229
3230   /* If we are in reload, see if either operand is a MEM whose address
3231      is scheduled for replacement.  */
3232   if (reload_in_progress && MEM_P (x)
3233       && (inner = find_replacement (&XEXP (x, 0))) != XEXP (x, 0))
3234     x = replace_equiv_address_nv (x, inner);
3235   if (reload_in_progress && MEM_P (y)
3236       && (inner = find_replacement (&XEXP (y, 0))) != XEXP (y, 0))
3237     y = replace_equiv_address_nv (y, inner);
3238
3239   start_sequence ();
3240
3241   need_clobber = false;
3242   for (i = 0;
3243        i < (GET_MODE_SIZE (mode) + (UNITS_PER_WORD - 1)) / UNITS_PER_WORD;
3244        i++)
3245     {
3246       rtx xpart = operand_subword (x, i, 1, mode);
3247       rtx ypart;
3248
3249       /* Do not generate code for a move if it would come entirely
3250          from the undefined bits of a paradoxical subreg.  */
3251       if (undefined_operand_subword_p (y, i))
3252         continue;
3253
3254       ypart = operand_subword (y, i, 1, mode);
3255
3256       /* If we can't get a part of Y, put Y into memory if it is a
3257          constant.  Otherwise, force it into a register.  Then we must
3258          be able to get a part of Y.  */
3259       if (ypart == 0 && CONSTANT_P (y))
3260         {
3261           y = use_anchored_address (force_const_mem (mode, y));
3262           ypart = operand_subword (y, i, 1, mode);
3263         }
3264       else if (ypart == 0)
3265         ypart = operand_subword_force (y, i, mode);
3266
3267       gcc_assert (xpart && ypart);
3268
3269       need_clobber |= (GET_CODE (xpart) == SUBREG);
3270
3271       last_insn = emit_move_insn (xpart, ypart);
3272     }
3273
3274   seq = get_insns ();
3275   end_sequence ();
3276
3277   /* Show the output dies here.  This is necessary for SUBREGs
3278      of pseudos since we cannot track their lifetimes correctly;
3279      hard regs shouldn't appear here except as return values.
3280      We never want to emit such a clobber after reload.  */
3281   if (x != y
3282       && ! (reload_in_progress || reload_completed)
3283       && need_clobber != 0)
3284     emit_clobber (x);
3285
3286   emit_insn (seq);
3287
3288   return last_insn;
3289 }
3290
3291 /* Low level part of emit_move_insn.
3292    Called just like emit_move_insn, but assumes X and Y
3293    are basically valid.  */
3294
3295 rtx
3296 emit_move_insn_1 (rtx x, rtx y)
3297 {
3298   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
3299   enum insn_code code;
3300
3301   gcc_assert ((unsigned int) mode < (unsigned int) MAX_MACHINE_MODE);
3302
3303   code = optab_handler (mov_optab, mode);
3304   if (code != CODE_FOR_nothing)
3305     return emit_insn (GEN_FCN (code) (x, y));
3306
3307   /* Expand complex moves by moving real part and imag part.  */
3308   if (COMPLEX_MODE_P (mode))
3309     return emit_move_complex (mode, x, y);
3310
3311   if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_DECIMAL_FLOAT
3312       || ALL_FIXED_POINT_MODE_P (mode))
3313     {
3314       rtx result = emit_move_via_integer (mode, x, y, true);
3315
3316       /* If we can't find an integer mode, use multi words.  */
3317       if (result)
3318         return result;
3319       else
3320         return emit_move_multi_word (mode, x, y);
3321     }
3322
3323   if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_CC)
3324     return emit_move_ccmode (mode, x, y);
3325
3326   /* Try using a move pattern for the corresponding integer mode.  This is
3327      only safe when simplify_subreg can convert MODE constants into integer
3328      constants.  At present, it can only do this reliably if the value
3329      fits within a HOST_WIDE_INT.  */
3330   if (!CONSTANT_P (y) || GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
3331     {
3332       rtx ret = emit_move_via_integer (mode, x, y, false);
3333       if (ret)
3334         return ret;
3335     }
3336
3337   return emit_move_multi_word (mode, x, y);
3338 }
3339
3340 /* Generate code to copy Y into X.
3341    Both Y and X must have the same mode, except that
3342    Y can be a constant with VOIDmode.
3343    This mode cannot be BLKmode; use emit_block_move for that.
3344
3345    Return the last instruction emitted.  */
3346
3347 rtx
3348 emit_move_insn (rtx x, rtx y)
3349 {
3350   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
3351   rtx y_cst = NULL_RTX;
3352   rtx last_insn, set;
3353
3354   gcc_assert (mode != BLKmode
3355               && (GET_MODE (y) == mode || GET_MODE (y) == VOIDmode));
3356
3357   if (CONSTANT_P (y))
3358     {
3359       if (optimize
3360           && SCALAR_FLOAT_MODE_P (GET_MODE (x))
3361           && (last_insn = compress_float_constant (x, y)))
3362         return last_insn;
3363
3364       y_cst = y;
3365
3366       if (!LEGITIMATE_CONSTANT_P (y))
3367         {
3368           y = force_const_mem (mode, y);
3369
3370           /* If the target's cannot_force_const_mem prevented the spill,
3371              assume that the target's move expanders will also take care
3372              of the non-legitimate constant.  */
3373           if (!y)
3374             y = y_cst;
3375           else
3376             y = use_anchored_address (y);
3377         }
3378     }
3379
3380   /* If X or Y are memory references, verify that their addresses are valid
3381      for the machine.  */
3382   if (MEM_P (x)
3383       && (! memory_address_addr_space_p (GET_MODE (x), XEXP (x, 0),
3384                                          MEM_ADDR_SPACE (x))
3385           && ! push_operand (x, GET_MODE (x))))
3386     x = validize_mem (x);
3387
3388   if (MEM_P (y)
3389       && ! memory_address_addr_space_p (GET_MODE (y), XEXP (y, 0),
3390                                         MEM_ADDR_SPACE (y)))
3391     y = validize_mem (y);
3392
3393   gcc_assert (mode != BLKmode);
3394
3395   last_insn = emit_move_insn_1 (x, y);
3396
3397   if (y_cst && REG_P (x)
3398       && (set = single_set (last_insn)) != NULL_RTX
3399       && SET_DEST (set) == x
3400       && ! rtx_equal_p (y_cst, SET_SRC (set)))
3401     set_unique_reg_note (last_insn, REG_EQUAL, y_cst);
3402
3403   return last_insn;
3404 }
3405
3406 /* If Y is representable exactly in a narrower mode, and the target can
3407    perform the extension directly from constant or memory, then emit the
3408    move as an extension.  */
3409
3410 static rtx
3411 compress_float_constant (rtx x, rtx y)
3412 {
3413   enum machine_mode dstmode = GET_MODE (x);
3414   enum machine_mode orig_srcmode = GET_MODE (y);
3415   enum machine_mode srcmode;
3416   REAL_VALUE_TYPE r;
3417   int oldcost, newcost;
3418   bool speed = optimize_insn_for_speed_p ();
3419
3420   REAL_VALUE_FROM_CONST_DOUBLE (r, y);
3421
3422   if (LEGITIMATE_CONSTANT_P (y))
3423     oldcost = rtx_cost (y, SET, speed);
3424   else
3425     oldcost = rtx_cost (force_const_mem (dstmode, y), SET, speed);
3426
3427   for (srcmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (GET_MODE_CLASS (orig_srcmode));
3428        srcmode != orig_srcmode;
3429        srcmode = GET_MODE_WIDER_MODE (srcmode))
3430     {
3431       enum insn_code ic;
3432       rtx trunc_y, last_insn;
3433
3434       /* Skip if the target can't extend this way.  */
3435       ic = can_extend_p (dstmode, srcmode, 0);
3436       if (ic == CODE_FOR_nothing)
3437         continue;
3438
3439       /* Skip if the narrowed value isn't exact.  */
3440       if (! exact_real_truncate (srcmode, &r))
3441         continue;
3442
3443       trunc_y = CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (r, srcmode);
3444
3445       if (LEGITIMATE_CONSTANT_P (trunc_y))
3446         {
3447           /* Skip if the target needs extra instructions to perform
3448              the extension.  */
3449           if (! (*insn_data[ic].operand[1].predicate) (trunc_y, srcmode))
3450             continue;
3451           /* This is valid, but may not be cheaper than the original. */
3452           newcost = rtx_cost (gen_rtx_FLOAT_EXTEND (dstmode, trunc_y), SET, speed);
3453           if (oldcost < newcost)
3454             continue;
3455         }
3456       else if (float_extend_from_mem[dstmode][srcmode])
3457         {
3458           trunc_y = force_const_mem (srcmode, trunc_y);
3459           /* This is valid, but may not be cheaper than the original. */
3460           newcost = rtx_cost (gen_rtx_FLOAT_EXTEND (dstmode, trunc_y), SET, speed);
3461           if (oldcost < newcost)
3462             continue;
3463           trunc_y = validize_mem (trunc_y);
3464         }
3465       else
3466         continue;
3467
3468       /* For CSE's benefit, force the compressed constant pool entry
3469          into a new pseudo.  This constant may be used in different modes,
3470          and if not, combine will put things back together for us.  */
3471       trunc_y = force_reg (srcmode, trunc_y);
3472       emit_unop_insn (ic, x, trunc_y, UNKNOWN);
3473       last_insn = get_last_insn ();
3474
3475       if (REG_P (x))
3476         set_unique_reg_note (last_insn, REG_EQUAL, y);
3477
3478       return last_insn;
3479     }
3480
3481   return NULL_RTX;
3482 }
3483 \f
3484 /* Pushing data onto the stack.  */
3485
3486 /* Push a block of length SIZE (perhaps variable)
3487    and return an rtx to address the beginning of the block.
3488    The value may be virtual_outgoing_args_rtx.
3489
3490    EXTRA is the number of bytes of padding to push in addition to SIZE.
3491    BELOW nonzero means this padding comes at low addresses;
3492    otherwise, the padding comes at high addresses.  */
3493
3494 rtx
3495 push_block (rtx size, int extra, int below)
3496 {
3497   rtx temp;
3498
3499   size = convert_modes (Pmode, ptr_mode, size, 1);
3500   if (CONSTANT_P (size))
3501     anti_adjust_stack (plus_constant (size, extra));
3502   else if (REG_P (size) && extra == 0)
3503     anti_adjust_stack (size);
3504   else
3505     {
3506       temp = copy_to_mode_reg (Pmode, size);
3507       if (extra != 0)
3508         temp = expand_binop (Pmode, add_optab, temp, GEN_INT (extra),
3509                              temp, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
3510       anti_adjust_stack (temp);
3511     }
3512
3513 #ifndef STACK_GROWS_DOWNWARD
3514   if (0)
3515 #else
3516   if (1)
3517 #endif
3518     {
3519       temp = virtual_outgoing_args_rtx;
3520       if (extra != 0 && below)
3521         temp = plus_constant (temp, extra);
3522     }
3523   else
3524     {
3525       if (CONST_INT_P (size))
3526         temp = plus_constant (virtual_outgoing_args_rtx,
3527                               -INTVAL (size) - (below ? 0 : extra));
3528       else if (extra != 0 && !below)
3529         temp = gen_rtx_PLUS (Pmode, virtual_outgoing_args_rtx,
3530                              negate_rtx (Pmode, plus_constant (size, extra)));
3531       else
3532         temp = gen_rtx_PLUS (Pmode, virtual_outgoing_args_rtx,
3533                              negate_rtx (Pmode, size));
3534     }
3535
3536   return memory_address (GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), temp);
3537 }
3538
3539 #ifdef PUSH_ROUNDING
3540
3541 /* Emit single push insn.  */
3542
3543 static void
3544 emit_single_push_insn (enum machine_mode mode, rtx x, tree type)
3545 {
3546   rtx dest_addr;
3547   unsigned rounded_size = PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (mode));
3548   rtx dest;
3549   enum insn_code icode;
3550   insn_operand_predicate_fn pred;
3551
3552   stack_pointer_delta += PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (mode));
3553   /* If there is push pattern, use it.  Otherwise try old way of throwing
3554      MEM representing push operation to move expander.  */
3555   icode = optab_handler (push_optab, mode);
3556   if (icode != CODE_FOR_nothing)
3557     {
3558       if (((pred = insn_data[(int) icode].operand[0].predicate)
3559            && !((*pred) (x, mode))))
3560         x = force_reg (mode, x);
3561       emit_insn (GEN_FCN (icode) (x));
3562       return;
3563     }
3564   if (GET_MODE_SIZE (mode) == rounded_size)
3565     dest_addr = gen_rtx_fmt_e (STACK_PUSH_CODE, Pmode, stack_pointer_rtx);
3566   /* If we are to pad downward, adjust the stack pointer first and
3567      then store X into the stack location using an offset.  This is
3568      because emit_move_insn does not know how to pad; it does not have
3569      access to type.  */
3570   else if (FUNCTION_ARG_PADDING (mode, type) == downward)
3571     {
3572       unsigned padding_size = rounded_size - GET_MODE_SIZE (mode);
3573       HOST_WIDE_INT offset;
3574
3575       emit_move_insn (stack_pointer_rtx,
3576                       expand_binop (Pmode,
3577 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3578                                     sub_optab,
3579 #else
3580                                     add_optab,
3581 #endif
3582                                     stack_pointer_rtx,
3583                                     GEN_INT (rounded_size),
3584                                     NULL_RTX, 0, OPTAB_LIB_WIDEN));
3585
3586       offset = (HOST_WIDE_INT) padding_size;
3587 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3588       if (STACK_PUSH_CODE == POST_DEC)
3589         /* We have already decremented the stack pointer, so get the
3590            previous value.  */
3591         offset += (HOST_WIDE_INT) rounded_size;
3592 #else
3593       if (STACK_PUSH_CODE == POST_INC)
3594         /* We have already incremented the stack pointer, so get the
3595            previous value.  */
3596         offset -= (HOST_WIDE_INT) rounded_size;
3597 #endif
3598       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx, GEN_INT (offset));
3599     }
3600   else
3601     {
3602 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3603       /* ??? This seems wrong if STACK_PUSH_CODE == POST_DEC.  */
3604       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx,
3605                                 GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT) rounded_size));
3606 #else
3607       /* ??? This seems wrong if STACK_PUSH_CODE == POST_INC.  */
3608       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx,
3609                                 GEN_INT (rounded_size));
3610 #endif
3611       dest_addr = gen_rtx_PRE_MODIFY (Pmode, stack_pointer_rtx, dest_addr);
3612     }
3613
3614   dest = gen_rtx_MEM (mode, dest_addr);
3615
3616   if (type != 0)
3617     {
3618       set_mem_attributes (dest, type, 1);
3619
3620       if (flag_optimize_sibling_calls)
3621         /* Function incoming arguments may overlap with sibling call
3622            outgoing arguments and we cannot allow reordering of reads
3623            from function arguments with stores to outgoing arguments
3624            of sibling calls.  */
3625         set_mem_alias_set (dest, 0);
3626     }
3627   emit_move_insn (dest, x);
3628 }
3629 #endif
3630
3631 /* Generate code to push X onto the stack, assuming it has mode MODE and
3632    type TYPE.
3633    MODE is redundant except when X is a CONST_INT (since they don't
3634    carry mode info).
3635    SIZE is an rtx for the size of data to be copied (in bytes),
3636    needed only if X is BLKmode.
3637
3638    ALIGN (in bits) is maximum alignment we can assume.
3639
3640    If PARTIAL and REG are both nonzero, then copy that many of the first
3641    bytes of X into registers starting with REG, and push the rest of X.
3642    The amount of space pushed is decreased by PARTIAL bytes.
3643    REG must be a hard register in this case.
3644    If REG is zero but PARTIAL is not, take any all others actions for an
3645    argument partially in registers, but do not actually load any
3646    registers.
3647
3648    EXTRA is the amount in bytes of extra space to leave next to this arg.
3649    This is ignored if an argument block has already been allocated.
3650
3651    On a machine that lacks real push insns, ARGS_ADDR is the address of
3652    the bottom of the argument block for this call.  We use indexing off there
3653    to store the arg.  On machines with push insns, ARGS_ADDR is 0 when a
3654    argument block has not been preallocated.
3655
3656    ARGS_SO_FAR is the size of args previously pushed for this call.
3657
3658    REG_PARM_STACK_SPACE is nonzero if functions require stack space
3659    for arguments passed in registers.  If nonzero, it will be the number
3660    of bytes required.  */
3661
3662 void
3663 emit_push_insn (rtx x, enum machine_mode mode, tree type, rtx size,
3664                 unsigned int align, int partial, rtx reg, int extra,
3665                 rtx args_addr, rtx args_so_far, int reg_parm_stack_space,
3666                 rtx alignment_pad)
3667 {
3668   rtx xinner;
3669   enum direction stack_direction
3670 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3671     = downward;
3672 #else
3673     = upward;
3674 #endif
3675
3676   /* Decide where to pad the argument: `downward' for below,
3677      `upward' for above, or `none' for don't pad it.
3678      Default is below for small data on big-endian machines; else above.  */
3679   enum direction where_pad = FUNCTION_ARG_PADDING (mode, type);
3680
3681   /* Invert direction if stack is post-decrement.
3682      FIXME: why?  */
3683   if (STACK_PUSH_CODE == POST_DEC)
3684     if (where_pad != none)
3685       where_pad = (where_pad == downward ? upward : downward);
3686
3687   xinner = x;
3688
3689   if (mode == BLKmode
3690       || (STRICT_ALIGNMENT && align < GET_MODE_ALIGNMENT (mode)))
3691     {
3692       /* Copy a block into the stack, entirely or partially.  */
3693
3694       rtx temp;
3695       int used;
3696       int offset;
3697       int skip;
3698
3699       offset = partial % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3700       used = partial - offset;
3701
3702       if (mode != BLKmode)
3703         {
3704           /* A value is to be stored in an insufficiently aligned
3705              stack slot; copy via a suitably aligned slot if
3706              necessary.  */
3707           size = GEN_INT (GET_MODE_SIZE (mode));
3708           if (!MEM_P (xinner))
3709             {
3710               temp = assign_temp (type, 0, 1, 1);
3711               emit_move_insn (temp, xinner);
3712               xinner = temp;
3713             }
3714         }
3715
3716       gcc_assert (size);
3717
3718       /* USED is now the # of bytes we need not copy to the stack
3719          because registers will take care of them.  */
3720
3721       if (partial != 0)
3722         xinner = adjust_address (xinner, BLKmode, used);
3723
3724       /* If the partial register-part of the arg counts in its stack size,
3725          skip the part of stack space corresponding to the registers.
3726          Otherwise, start copying to the beginning of the stack space,
3727          by setting SKIP to 0.  */
3728       skip = (reg_parm_stack_space == 0) ? 0 : used;
3729
3730 #ifdef PUSH_ROUNDING
3731       /* Do it with several push insns if that doesn't take lots of insns
3732          and if there is no difficulty with push insns that skip bytes
3733          on the stack for alignment purposes.  */
3734       if (args_addr == 0
3735           && PUSH_ARGS
3736           && CONST_INT_P (size)
3737           && skip == 0
3738           && MEM_ALIGN (xinner) >= align
3739           && (MOVE_BY_PIECES_P ((unsigned) INTVAL (size) - used, align))
3740           /* Here we avoid the case of a structure whose weak alignment
3741              forces many pushes of a small amount of data,
3742              and such small pushes do rounding that causes trouble.  */
3743           && ((! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (word_mode, align))
3744               || align >= BIGGEST_ALIGNMENT
3745               || (PUSH_ROUNDING (align / BITS_PER_UNIT)
3746                   == (align / BITS_PER_UNIT)))
3747           && (HOST_WIDE_INT) PUSH_ROUNDING (INTVAL (size)) == INTVAL (size))
3748         {
3749           /* Push padding now if padding above and stack grows down,
3750              or if padding below and stack grows up.
3751              But if space already allocated, this has already been done.  */
3752           if (extra && args_addr == 0
3753               && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
3754             anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3755
3756           move_by_pieces (NULL, xinner, INTVAL (size) - used, align, 0);
3757         }
3758       else
3759 #endif /* PUSH_ROUNDING  */
3760         {
3761           rtx target;
3762
3763           /* Otherwise make space on the stack and copy the data
3764              to the address of that space.  */
3765
3766           /* Deduct words put into registers from the size we must copy.  */
3767           if (partial != 0)
3768             {
3769               if (CONST_INT_P (size))
3770                 size = GEN_INT (INTVAL (size) - used);
3771               else
3772                 size = expand_binop (GET_MODE (size), sub_optab, size,
3773                                      GEN_INT (used), NULL_RTX, 0,
3774                                      OPTAB_LIB_WIDEN);
3775             }
3776
3777           /* Get the address of the stack space.
3778              In this case, we do not deal with EXTRA separately.
3779              A single stack adjust will do.  */
3780           if (! args_addr)
3781             {
3782               temp = push_block (size, extra, where_pad == downward);
3783               extra = 0;
3784             }
3785           else if (CONST_INT_P (args_so_far))
3786             temp = memory_address (BLKmode,
3787                                    plus_constant (args_addr,
3788                                                   skip + INTVAL (args_so_far)));
3789           else
3790             temp = memory_address (BLKmode,
3791                                    plus_constant (gen_rtx_PLUS (Pmode,
3792                                                                 args_addr,
3793                                                                 args_so_far),
3794                                                   skip));
3795
3796           if (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3797             {
3798               /* If the source is referenced relative to the stack pointer,
3799                  copy it to another register to stabilize it.  We do not need
3800                  to do this if we know that we won't be changing sp.  */
3801
3802               if (reg_mentioned_p (virtual_stack_dynamic_rtx, temp)
3803                   || reg_mentioned_p (virtual_outgoing_args_rtx, temp))
3804                 temp = copy_to_reg (temp);
3805             }
3806
3807           target = gen_rtx_MEM (BLKmode, temp);
3808
3809           /* We do *not* set_mem_attributes here, because incoming arguments
3810              may overlap with sibling call outgoing arguments and we cannot
3811              allow reordering of reads from function arguments with stores
3812              to outgoing arguments of sibling calls.  We do, however, want
3813              to record the alignment of the stack slot.  */
3814           /* ALIGN may well be better aligned than TYPE, e.g. due to
3815              PARM_BOUNDARY.  Assume the caller isn't lying.  */
3816           set_mem_align (target, align);
3817
3818           emit_block_move (target, xinner, size, BLOCK_OP_CALL_PARM);
3819         }
3820     }
3821   else if (partial > 0)
3822     {
3823       /* Scalar partly in registers.  */
3824
3825       int size = GET_MODE_SIZE (mode) / UNITS_PER_WORD;
3826       int i;
3827       int not_stack;
3828       /* # bytes of start of argument
3829          that we must make space for but need not store.  */
3830       int offset = partial % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3831       int args_offset = INTVAL (args_so_far);
3832       int skip;
3833
3834       /* Push padding now if padding above and stack grows down,
3835          or if padding below and stack grows up.
3836          But if space already allocated, this has already been done.  */
3837       if (extra && args_addr == 0
3838           && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
3839         anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3840
3841       /* If we make space by pushing it, we might as well push
3842          the real data.  Otherwise, we can leave OFFSET nonzero
3843          and leave the space uninitialized.  */
3844       if (args_addr == 0)
3845         offset = 0;
3846
3847       /* Now NOT_STACK gets the number of words that we don't need to
3848          allocate on the stack.  Convert OFFSET to words too.  */
3849       not_stack = (partial - offset) / UNITS_PER_WORD;
3850       offset /= UNITS_PER_WORD;
3851
3852       /* If the partial register-part of the arg counts in its stack size,
3853          skip the part of stack space corresponding to the registers.
3854          Otherwise, start copying to the beginning of the stack space,
3855          by setting SKIP to 0.  */
3856       skip = (reg_parm_stack_space == 0) ? 0 : not_stack;
3857
3858       if (CONSTANT_P (x) && ! LEGITIMATE_CONSTANT_P (x))
3859         x = validize_mem (force_const_mem (mode, x));
3860
3861       /* If X is a hard register in a non-integer mode, copy it into a pseudo;
3862          SUBREGs of such registers are not allowed.  */
3863       if ((REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
3864            && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (x)) != MODE_INT))
3865         x = copy_to_reg (x);
3866
3867       /* Loop over all the words allocated on the stack for this arg.  */
3868       /* We can do it by words, because any scalar bigger than a word
3869          has a size a multiple of a word.  */
3870 #ifndef PUSH_ARGS_REVERSED
3871       for (i = not_stack; i < size; i++)
3872 #else
3873       for (i = size - 1; i >= not_stack; i--)
3874 #endif
3875         if (i >= not_stack + offset)
3876           emit_push_insn (operand_subword_force (x, i, mode),
3877                           word_mode, NULL_TREE, NULL_RTX, align, 0, NULL_RTX,
3878                           0, args_addr,
3879                           GEN_INT (args_offset + ((i - not_stack + skip)
3880                                                   * UNITS_PER_WORD)),
3881                           reg_parm_stack_space, alignment_pad);
3882     }
3883   else
3884     {
3885       rtx addr;
3886       rtx dest;
3887
3888       /* Push padding now if padding above and stack grows down,
3889          or if padding below and stack grows up.
3890          But if space already allocated, this has already been done.  */
3891       if (extra && args_addr == 0
3892           && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
3893         anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3894
3895 #ifdef PUSH_ROUNDING
3896       if (args_addr == 0 && PUSH_ARGS)
3897         emit_single_push_insn (mode, x, type);
3898       else
3899 #endif
3900         {
3901           if (CONST_INT_P (args_so_far))
3902             addr
3903               = memory_address (mode,
3904                                 plus_constant (args_addr,
3905                                                INTVAL (args_so_far)));
3906           else
3907             addr = memory_address (mode, gen_rtx_PLUS (Pmode, args_addr,
3908                                                        args_so_far));
3909           dest = gen_rtx_MEM (mode, addr);
3910
3911           /* We do *not* set_mem_attributes here, because incoming arguments
3912              may overlap with sibling call outgoing arguments and we cannot
3913              allow reordering of reads from function arguments with stores
3914              to outgoing arguments of sibling calls.  We do, however, want
3915              to record the alignment of the stack slot.  */
3916           /* ALIGN may well be better aligned than TYPE, e.g. due to
3917              PARM_BOUNDARY.  Assume the caller isn't lying.  */
3918           set_mem_align (dest, align);
3919
3920           emit_move_insn (dest, x);
3921         }
3922     }
3923
3924   /* If part should go in registers, copy that part
3925      into the appropriate registers.  Do this now, at the end,
3926      since mem-to-mem copies above may do function calls.  */
3927   if (partial > 0 && reg != 0)
3928     {
3929       /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous locations.
3930          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
3931       if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
3932         emit_group_load (reg, x, type, -1);
3933       else
3934         {
3935           gcc_assert (partial % UNITS_PER_WORD == 0);
3936           move_block_to_reg (REGNO (reg), x, partial / UNITS_PER_WORD, mode);
3937         }
3938     }
3939
3940   if (extra && args_addr == 0 && where_pad == stack_direction)
3941     anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3942
3943   if (alignment_pad && args_addr == 0)
3944     anti_adjust_stack (alignment_pad);
3945 }
3946 \f
3947 /* Return X if X can be used as a subtarget in a sequence of arithmetic
3948    operations.  */
3949
3950 static rtx
3951 get_subtarget (rtx x)
3952 {
3953   return (optimize
3954           || x == 0
3955            /* Only registers can be subtargets.  */
3956            || !REG_P (x)
3957            /* Don't use hard regs to avoid extending their life.  */
3958            || REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
3959           ? 0 : x);
3960 }
3961
3962 /* A subroutine of expand_assignment.  Optimize FIELD op= VAL, where
3963    FIELD is a bitfield.  Returns true if the optimization was successful,
3964    and there's nothing else to do.  */
3965
3966 static bool
3967 optimize_bitfield_assignment_op (unsigned HOST_WIDE_INT bitsize,
3968                                  unsigned HOST_WIDE_INT bitpos,
3969                                  enum machine_mode mode1, rtx str_rtx,
3970                                  tree to, tree src)
3971 {
3972   enum machine_mode str_mode = GET_MODE (str_rtx);
3973   unsigned int str_bitsize = GET_MODE_BITSIZE (str_mode);
3974   tree op0, op1;
3975   rtx value, result;
3976   optab binop;
3977
3978   if (mode1 != VOIDmode
3979       || bitsize >= BITS_PER_WORD
3980       || str_bitsize > BITS_PER_WORD
3981       || TREE_SIDE_EFFECTS (to)
3982       || TREE_THIS_VOLATILE (to))
3983     return false;
3984
3985   STRIP_NOPS (src);
3986   if (!BINARY_CLASS_P (src)
3987       || TREE_CODE (TREE_TYPE (src)) != INTEGER_TYPE)
3988     return false;
3989
3990   op0 = TREE_OPERAND (src, 0);
3991   op1 = TREE_OPERAND (src, 1);
3992   STRIP_NOPS (op0);
3993
3994   if (!operand_equal_p (to, op0, 0))
3995     return false;
3996
3997   if (MEM_P (str_rtx))
3998     {
3999       unsigned HOST_WIDE_INT offset1;
4000
4001       if (str_bitsize == 0 || str_bitsize > BITS_PER_WORD)
4002         str_mode = word_mode;
4003       str_mode = get_best_mode (bitsize, bitpos,
4004                                 MEM_ALIGN (str_rtx), str_mode, 0);
4005       if (str_mode == VOIDmode)
4006         return false;
4007       str_bitsize = GET_MODE_BITSIZE (str_mode);
4008
4009       offset1 = bitpos;
4010       bitpos %= str_bitsize;
4011       offset1 = (offset1 - bitpos) / BITS_PER_UNIT;
4012       str_rtx = adjust_address (str_rtx, str_mode, offset1);
4013     }
4014   else if (!REG_P (str_rtx) && GET_CODE (str_rtx) != SUBREG)
4015     return false;
4016
4017   /* If the bit field covers the whole REG/MEM, store_field
4018      will likely generate better code.  */
4019   if (bitsize >= str_bitsize)
4020     return false;
4021
4022   /* We can't handle fields split across multiple entities.  */
4023   if (bitpos + bitsize > str_bitsize)
4024     return false;
4025
4026   if (BYTES_BIG_ENDIAN)
4027     bitpos = str_bitsize - bitpos - bitsize;
4028
4029   switch (TREE_CODE (src))
4030     {
4031     case PLUS_EXPR:
4032     case MINUS_EXPR:
4033       /* For now, just optimize the case of the topmost bitfield
4034          where we don't need to do any masking and also
4035          1 bit bitfields where xor can be used.
4036          We might win by one instruction for the other bitfields
4037          too if insv/extv instructions aren't used, so that
4038          can be added later.  */
4039       if (bitpos + bitsize != str_bitsize
4040           && (bitsize != 1 || TREE_CODE (op1) != INTEGER_CST))
4041         break;
4042
4043       value = expand_expr (op1, NULL_RTX, str_mode, EXPAND_NORMAL);
4044       value = convert_modes (str_mode,
4045                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (op1)), value,
4046                              TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op1)));
4047
4048       /* We may be accessing data outside the field, which means
4049          we can alias adjacent data.  */
4050       if (MEM_P (str_rtx))
4051         {
4052           str_rtx = shallow_copy_rtx (str_rtx);
4053           set_mem_alias_set (str_rtx, 0);
4054           set_mem_expr (str_rtx, 0);
4055         }
4056
4057       binop = TREE_CODE (src) == PLUS_EXPR ? add_optab : sub_optab;
4058       if (bitsize == 1 && bitpos + bitsize != str_bitsize)
4059         {
4060           value = expand_and (str_mode, value, const1_rtx, NULL);
4061           binop = xor_optab;
4062         }
4063       value = expand_shift (LSHIFT_EXPR, str_mode, value,
4064                             build_int_cst (NULL_TREE, bitpos),
4065                             NULL_RTX, 1);
4066       result = expand_binop (str_mode, binop, str_rtx,
4067                              value, str_rtx, 1, OPTAB_WIDEN);
4068       if (result != str_rtx)
4069         emit_move_insn (str_rtx, result);
4070       return true;
4071
4072     case BIT_IOR_EXPR:
4073     case BIT_XOR_EXPR:
4074       if (TREE_CODE (op1) != INTEGER_CST)
4075         break;
4076       value = expand_expr (op1, NULL_RTX, GET_MODE (str_rtx), EXPAND_NORMAL);
4077       value = convert_modes (GET_MODE (str_rtx),
4078                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (op1)), value,
4079                              TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op1)));
4080
4081       /* We may be accessing data outside the field, which means
4082          we can alias adjacent data.  */
4083       if (MEM_P (str_rtx))
4084         {
4085           str_rtx = shallow_copy_rtx (str_rtx);
4086           set_mem_alias_set (str_rtx, 0);
4087           set_mem_expr (str_rtx, 0);
4088         }
4089
4090       binop = TREE_CODE (src) == BIT_IOR_EXPR ? ior_optab : xor_optab;
4091       if (bitpos + bitsize != GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (str_rtx)))
4092         {
4093           rtx mask = GEN_INT (((unsigned HOST_WIDE_INT) 1 << bitsize)
4094                               - 1);
4095           value = expand_and (GET_MODE (str_rtx), value, mask,
4096                               NULL_RTX);
4097         }
4098       value = expand_shift (LSHIFT_EXPR, GET_MODE (str_rtx), value,
4099                             build_int_cst (NULL_TREE, bitpos),
4100                             NULL_RTX, 1);
4101       result = expand_binop (GET_MODE (str_rtx), binop, str_rtx,
4102                              value, str_rtx, 1, OPTAB_WIDEN);
4103       if (result != str_rtx)
4104         emit_move_insn (str_rtx, result);
4105       return true;
4106
4107     default:
4108       break;
4109     }
4110
4111   return false;
4112 }
4113
4114
4115 /* Expand an assignment that stores the value of FROM into TO.  If NONTEMPORAL
4116    is true, try generating a nontemporal store.  */
4117
4118 void
4119 expand_assignment (tree to, tree from, bool nontemporal)
4120 {
4121   rtx to_rtx = 0;
4122   rtx result;
4123   enum machine_mode mode;
4124   int align, icode;
4125
4126   /* Don't crash if the lhs of the assignment was erroneous.  */
4127   if (TREE_CODE (to) == ERROR_MARK)
4128     {
4129       result = expand_normal (from);
4130       return;
4131     }
4132
4133   /* Optimize away no-op moves without side-effects.  */
4134   if (operand_equal_p (to, from, 0))
4135     return;
4136
4137   mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (to));
4138   if ((TREE_CODE (to) == MEM_REF
4139        || TREE_CODE (to) == TARGET_MEM_REF)
4140       && mode != BLKmode
4141       && ((align = MAX (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (to)),
4142                         get_object_alignment (to, BIGGEST_ALIGNMENT)))
4143           < (signed) GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
4144       && ((icode = optab_handler (movmisalign_optab, mode))
4145           != CODE_FOR_nothing))
4146     {
4147       enum machine_mode address_mode, op_mode1;
4148       rtx insn, reg, op0, mem;
4149
4150       reg = expand_expr (from, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
4151       reg = force_not_mem (reg);
4152
4153       if (TREE_CODE (to) == MEM_REF)
4154         {
4155           addr_space_t as
4156               = TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (to, 1))));
4157           tree base = TREE_OPERAND (to, 0);
4158           address_mode = targetm.addr_space.address_mode (as);
4159           op0 = expand_expr (base, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
4160           op0 = convert_memory_address_addr_space (address_mode, op0, as);
4161           if (!integer_zerop (TREE_OPERAND (to, 1)))
4162             {
4163               rtx off
4164                   = immed_double_int_const (mem_ref_offset (to), address_mode);
4165               op0 = simplify_gen_binary (PLUS, address_mode, op0, off);
4166             }
4167           op0 = memory_address_addr_space (mode, op0, as);
4168           mem = gen_rtx_MEM (mode, op0);
4169           set_mem_attributes (mem, to, 0);
4170           set_mem_addr_space (mem, as);
4171         }
4172       else if (TREE_CODE (to) == TARGET_MEM_REF)
4173         {
4174           addr_space_t as = TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (to));
4175           struct mem_address addr;
4176
4177           get_address_description (to, &addr);
4178           op0 = addr_for_mem_ref (&addr, as, true);
4179           op0 = memory_address_addr_space (mode, op0, as);
4180           mem = gen_rtx_MEM (mode, op0);
4181           set_mem_attributes (mem, to, 0);
4182           set_mem_addr_space (mem, as);
4183         }
4184       else
4185         gcc_unreachable ();
4186       if (TREE_THIS_VOLATILE (to))
4187         MEM_VOLATILE_P (mem) = 1;
4188
4189       op_mode1 = insn_data[icode].operand[1].mode;
4190       if (! (*insn_data[icode].operand[1].predicate) (reg, op_mode1)
4191           && op_mode1 != VOIDmode)
4192         reg = copy_to_mode_reg (op_mode1, reg);
4193
4194       insn = GEN_FCN (icode) (mem, reg);
4195       /* The movmisalign<mode> pattern cannot fail, else the assignment would
4196          silently be omitted.  */
4197       gcc_assert (insn != NULL_RTX);
4198       emit_insn (insn);
4199       return;
4200     }
4201
4202   /* Assignment of a structure component needs special treatment
4203      if the structure component's rtx is not simply a MEM.
4204      Assignment of an array element at a constant index, and assignment of
4205      an array element in an unaligned packed structure field, has the same
4206      problem.  */
4207   if (handled_component_p (to)
4208       /* ???  We only need to handle MEM_REF here if the access is not
4209          a full access of the base object.  */
4210       || (TREE_CODE (to) == MEM_REF
4211           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (to, 0)) == ADDR_EXPR)
4212       || TREE_CODE (TREE_TYPE (to)) == ARRAY_TYPE)
4213     {
4214       enum machine_mode mode1;
4215       HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
4216       tree offset;
4217       int unsignedp;
4218       int volatilep = 0;
4219       tree tem;
4220
4221       push_temp_slots ();
4222       tem = get_inner_reference (to, &bitsize, &bitpos, &offset, &mode1,
4223                                  &unsignedp, &volatilep, true);
4224
4225       /* If we are going to use store_bit_field and extract_bit_field,
4226          make sure to_rtx will be safe for multiple use.  */
4227
4228       to_rtx = expand_normal (tem);
4229
4230       /* If the bitfield is volatile, we want to access it in the
4231          field's mode, not the computed mode.
4232          If a MEM has VOIDmode (external with incomplete type),
4233          use BLKmode for it instead.  */
4234       if (MEM_P (to_rtx))
4235         {
4236           if (volatilep && flag_strict_volatile_bitfields > 0)
4237             to_rtx = adjust_address (to_rtx, mode1, 0);
4238           else if (GET_MODE (to_rtx) == VOIDmode)
4239             to_rtx = adjust_address (to_rtx, BLKmode, 0);
4240         }
4241  
4242       if (offset != 0)
4243         {
4244           enum machine_mode address_mode;
4245           rtx offset_rtx;
4246
4247           if (!MEM_P (to_rtx))
4248             {
4249               /* We can get constant negative offsets into arrays with broken
4250                  user code.  Translate this to a trap instead of ICEing.  */
4251               gcc_assert (TREE_CODE (offset) == INTEGER_CST);
4252               expand_builtin_trap ();
4253               to_rtx = gen_rtx_MEM (BLKmode, const0_rtx);
4254             }
4255
4256           offset_rtx = expand_expr (offset, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_SUM);
4257           address_mode
4258             = targetm.addr_space.address_mode (MEM_ADDR_SPACE (to_rtx));
4259           if (GET_MODE (offset_rtx) != address_mode)
4260             offset_rtx = convert_to_mode (address_mode, offset_rtx, 0);
4261
4262           /* A constant address in TO_RTX can have VOIDmode, we must not try
4263              to call force_reg for that case.  Avoid that case.  */
4264           if (MEM_P (to_rtx)
4265               && GET_MODE (to_rtx) == BLKmode
4266               && GET_MODE (XEXP (to_rtx, 0)) != VOIDmode
4267               && bitsize > 0
4268               && (bitpos % bitsize) == 0
4269               && (bitsize % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)) == 0
4270               && MEM_ALIGN (to_rtx) == GET_MODE_ALIGNMENT (mode1))
4271             {
4272               to_rtx = adjust_address (to_rtx, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
4273               bitpos = 0;
4274             }
4275
4276           to_rtx = offset_address (to_rtx, offset_rtx,
4277                                    highest_pow2_factor_for_target (to,
4278                                                                    offset));
4279         }
4280
4281       /* No action is needed if the target is not a memory and the field
4282          lies completely outside that target.  This can occur if the source
4283          code contains an out-of-bounds access to a small array.  */
4284       if (!MEM_P (to_rtx)
4285           && GET_MODE (to_rtx) != BLKmode
4286           && (unsigned HOST_WIDE_INT) bitpos
4287              >= GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (to_rtx)))
4288         {
4289           expand_normal (from);
4290           result = NULL;
4291         }
4292       /* Handle expand_expr of a complex value returning a CONCAT.  */
4293       else if (GET_CODE (to_rtx) == CONCAT)
4294         {
4295           if (COMPLEX_MODE_P (TYPE_MODE (TREE_TYPE (from))))
4296             {
4297               gcc_assert (bitpos == 0);
4298               result = store_expr (from, to_rtx, false, nontemporal);
4299             }
4300           else
4301             {
4302               gcc_assert (bitpos == 0 || bitpos == GET_MODE_BITSIZE (mode1));
4303               result = store_expr (from, XEXP (to_rtx, bitpos != 0), false,
4304                                    nontemporal);
4305             }
4306         }
4307       else
4308         {
4309           if (MEM_P (to_rtx))
4310             {
4311               /* If the field is at offset zero, we could have been given the
4312                  DECL_RTX of the parent struct.  Don't munge it.  */
4313               to_rtx = shallow_copy_rtx (to_rtx);
4314
4315               set_mem_attributes_minus_bitpos (to_rtx, to, 0, bitpos);
4316
4317               /* Deal with volatile and readonly fields.  The former is only
4318                  done for MEM.  Also set MEM_KEEP_ALIAS_SET_P if needed.  */
4319               if (volatilep)
4320                 MEM_VOLATILE_P (to_rtx) = 1;
4321               if (component_uses_parent_alias_set (to))
4322                 MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) = 1;
4323             }
4324
4325           if (optimize_bitfield_assignment_op (bitsize, bitpos, mode1,
4326                                                to_rtx, to, from))
4327             result = NULL;
4328           else
4329             result = store_field (to_rtx, bitsize, bitpos, mode1, from,
4330                                   TREE_TYPE (tem), get_alias_set (to),
4331                                   nontemporal);
4332         }
4333
4334       if (result)
4335         preserve_temp_slots (result);
4336       free_temp_slots ();
4337       pop_temp_slots ();
4338       return;
4339     }
4340
4341   /* If the rhs is a function call and its value is not an aggregate,
4342      call the function before we start to compute the lhs.
4343      This is needed for correct code for cases such as
4344      val = setjmp (buf) on machines where reference to val
4345      requires loading up part of an address in a separate insn.
4346
4347      Don't do this if TO is a VAR_DECL or PARM_DECL whose DECL_RTL is REG
4348      since it might be a promoted variable where the zero- or sign- extension
4349      needs to be done.  Handling this in the normal way is safe because no
4350      computation is done before the call.  The same is true for SSA names.  */
4351   if (TREE_CODE (from) == CALL_EXPR && ! aggregate_value_p (from, from)
4352       && COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (from))
4353       && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (from))) == INTEGER_CST
4354       && ! (((TREE_CODE (to) == VAR_DECL || TREE_CODE (to) == PARM_DECL)
4355              && REG_P (DECL_RTL (to)))
4356             || TREE_CODE (to) == SSA_NAME))
4357     {
4358       rtx value;
4359
4360       push_temp_slots ();
4361       value = expand_normal (from);
4362       if (to_rtx == 0)
4363         to_rtx = expand_expr (to, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
4364
4365       /* Handle calls that return values in multiple non-contiguous locations.
4366          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4367       if (GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL)
4368         emit_group_load (to_rtx, value, TREE_TYPE (from),
4369                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (from)));
4370       else if (GET_MODE (to_rtx) == BLKmode)
4371         emit_block_move (to_rtx, value, expr_size (from), BLOCK_OP_NORMAL);
4372       else
4373         {
4374           if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (to)))
4375             value = convert_memory_address_addr_space
4376                       (GET_MODE (to_rtx), value,
4377                        TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (to))));
4378
4379           emit_move_insn (to_rtx, value);
4380         }
4381       preserve_temp_slots (to_rtx);
4382       free_temp_slots ();
4383       pop_temp_slots ();
4384       return;
4385     }
4386
4387   /* Ordinary treatment.  Expand TO to get a REG or MEM rtx.
4388      Don't re-expand if it was expanded already (in COMPONENT_REF case).  */
4389
4390   if (to_rtx == 0)
4391     to_rtx = expand_expr (to, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
4392
4393   /* Don't move directly into a return register.  */
4394   if (TREE_CODE (to) == RESULT_DECL
4395       && (REG_P (to_rtx) || GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL))
4396     {
4397       rtx temp;
4398
4399       push_temp_slots ();
4400       temp = expand_expr (from, NULL_RTX, GET_MODE (to_rtx), EXPAND_NORMAL);
4401
4402       if (GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL)
4403         emit_group_load (to_rtx, temp, TREE_TYPE (from),
4404                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (from)));
4405       else
4406         emit_move_insn (to_rtx, temp);
4407
4408       preserve_temp_slots (to_rtx);
4409       free_temp_slots ();
4410       pop_temp_slots ();
4411       return;
4412     }
4413
4414   /* In case we are returning the contents of an object which overlaps
4415      the place the value is being stored, use a safe function when copying
4416      a value through a pointer into a structure value return block.  */
4417   if (TREE_CODE (to) == RESULT_DECL
4418       && TREE_CODE (from) == INDIRECT_REF
4419       && ADDR_SPACE_GENERIC_P
4420            (TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (from, 0)))))
4421       && refs_may_alias_p (to, from)
4422       && cfun->returns_struct
4423       && !cfun->returns_pcc_struct)
4424     {
4425       rtx from_rtx, size;
4426
4427       push_temp_slots ();
4428       size = expr_size (from);
4429       from_rtx = expand_normal (from);
4430
4431       emit_library_call (memmove_libfunc, LCT_NORMAL,
4432                          VOIDmode, 3, XEXP (to_rtx, 0), Pmode,
4433                          XEXP (from_rtx, 0), Pmode,
4434                          convert_to_mode (TYPE_MODE (sizetype),
4435                                           size, TYPE_UNSIGNED (sizetype)),
4436                          TYPE_MODE (sizetype));
4437
4438       preserve_temp_slots (to_rtx);
4439       free_temp_slots ();
4440       pop_temp_slots ();
4441       return;
4442     }
4443
4444   /* Compute FROM and store the value in the rtx we got.  */
4445
4446   push_temp_slots ();
4447   result = store_expr (from, to_rtx, 0, nontemporal);
4448   preserve_temp_slots (result);
4449   free_temp_slots ();
4450   pop_temp_slots ();
4451   return;
4452 }
4453
4454 /* Emits nontemporal store insn that moves FROM to TO.  Returns true if this
4455    succeeded, false otherwise.  */
4456
4457 bool
4458 emit_storent_insn (rtx to, rtx from)
4459 {
4460   enum machine_mode mode = GET_MODE (to), imode;
4461   enum insn_code code = optab_handler (storent_optab, mode);
4462   rtx pattern;
4463
4464   if (code == CODE_FOR_nothing)
4465     return false;
4466
4467   imode = insn_data[code].operand[0].mode;
4468   if (!insn_data[code].operand[0].predicate (to, imode))
4469     return false;
4470
4471   imode = insn_data[code].operand[1].mode;
4472   if (!insn_data[code].operand[1].predicate (from, imode))
4473     {
4474       from = copy_to_mode_reg (imode, from);
4475       if (!insn_data[code].operand[1].predicate (from, imode))
4476         return false;
4477     }
4478
4479   pattern = GEN_FCN (code) (to, from);
4480   if (pattern == NULL_RTX)
4481     return false;
4482
4483   emit_insn (pattern);
4484   return true;
4485 }
4486
4487 /* Generate code for computing expression EXP,
4488    and storing the value into TARGET.
4489
4490    If the mode is BLKmode then we may return TARGET itself.
4491    It turns out that in BLKmode it doesn't cause a problem.
4492    because C has no operators that could combine two different
4493    assignments into the same BLKmode object with different values
4494    with no sequence point.  Will other languages need this to
4495    be more thorough?
4496
4497    If CALL_PARAM_P is nonzero, this is a store into a call param on the
4498    stack, and block moves may need to be treated specially.
4499
4500    If NONTEMPORAL is true, try using a nontemporal store instruction.  */
4501
4502 rtx
4503 store_expr (tree exp, rtx target, int call_param_p, bool nontemporal)
4504 {
4505   rtx temp;
4506   rtx alt_rtl = NULL_RTX;
4507   location_t loc = EXPR_LOCATION (exp);
4508
4509   if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)))
4510     {
4511       /* C++ can generate ?: expressions with a throw expression in one
4512          branch and an rvalue in the other. Here, we resolve attempts to
4513          store the throw expression's nonexistent result.  */
4514       gcc_assert (!call_param_p);
4515       expand_expr (exp, const0_rtx, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
4516       return NULL_RTX;
4517     }
4518   if (TREE_CODE (exp) == COMPOUND_EXPR)
4519     {
4520       /* Perform first part of compound expression, then assign from second
4521          part.  */
4522       expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode,
4523                    call_param_p ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL);
4524       return store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), target, call_param_p,
4525                          nontemporal);
4526     }
4527   else if (TREE_CODE (exp) == COND_EXPR && GET_MODE (target) == BLKmode)
4528     {
4529       /* For conditional expression, get safe form of the target.  Then
4530          test the condition, doing the appropriate assignment on either
4531          side.  This avoids the creation of unnecessary temporaries.
4532          For non-BLKmode, it is more efficient not to do this.  */
4533
4534       rtx lab1 = gen_label_rtx (), lab2 = gen_label_rtx ();
4535
4536       do_pending_stack_adjust ();
4537       NO_DEFER_POP;
4538       jumpifnot (TREE_OPERAND (exp, 0), lab1, -1);
4539       store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), target, call_param_p,
4540                   nontemporal);
4541       emit_jump_insn (gen_jump (lab2));
4542       emit_barrier ();
4543       emit_label (lab1);
4544       store_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), target, call_param_p,
4545                   nontemporal);
4546       emit_label (lab2);
4547       OK_DEFER_POP;
4548
4549       return NULL_RTX;
4550     }
4551   else if (GET_CODE (target) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (target))
4552     /* If this is a scalar in a register that is stored in a wider mode
4553        than the declared mode, compute the result into its declared mode
4554        and then convert to the wider mode.  Our value is the computed
4555        expression.  */
4556     {
4557       rtx inner_target = 0;
4558
4559       /* We can do the conversion inside EXP, which will often result
4560          in some optimizations.  Do the conversion in two steps: first
4561          change the signedness, if needed, then the extend.  But don't
4562          do this if the type of EXP is a subtype of something else
4563          since then the conversion might involve more than just
4564          converting modes.  */
4565       if (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
4566           && TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)) == 0
4567           && GET_MODE_PRECISION (GET_MODE (target))
4568              == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (exp)))
4569         {
4570           if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp))
4571               != SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target))
4572             {
4573               /* Some types, e.g. Fortran's logical*4, won't have a signed
4574                  version, so use the mode instead.  */
4575               tree ntype
4576                 = (signed_or_unsigned_type_for
4577                    (SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target), TREE_TYPE (exp)));
4578               if (ntype == NULL)
4579                 ntype = lang_hooks.types.type_for_mode
4580                   (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
4581                    SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4582
4583               exp = fold_convert_loc (loc, ntype, exp);
4584             }
4585
4586           exp = fold_convert_loc (loc, lang_hooks.types.type_for_mode
4587                                   (GET_MODE (SUBREG_REG (target)),
4588                                    SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target)),
4589                                   exp);
4590
4591           inner_target = SUBREG_REG (target);
4592         }
4593
4594       temp = expand_expr (exp, inner_target, VOIDmode,
4595                           call_param_p ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL);
4596
4597       /* If TEMP is a VOIDmode constant, use convert_modes to make
4598          sure that we properly convert it.  */
4599       if (CONSTANT_P (temp) && GET_MODE (temp) == VOIDmode)
4600         {
4601           temp = convert_modes (GET_MODE (target), TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
4602                                 temp, SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4603           temp = convert_modes (GET_MODE (SUBREG_REG (target)),
4604                                 GET_MODE (target), temp,
4605                                 SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4606         }
4607
4608       convert_move (SUBREG_REG (target), temp,
4609                     SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4610
4611       return NULL_RTX;
4612     }
4613   else if ((TREE_CODE (exp) == STRING_CST
4614             || (TREE_CODE (exp) == MEM_REF
4615                 && TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == ADDR_EXPR
4616                 && TREE_CODE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
4617                    == STRING_CST
4618                 && integer_zerop (TREE_OPERAND (exp, 1))))
4619            && !nontemporal && !call_param_p
4620            && MEM_P (target))
4621     {
4622       /* Optimize initialization of an array with a STRING_CST.  */
4623       HOST_WIDE_INT exp_len, str_copy_len;
4624       rtx dest_mem;
4625       tree str = TREE_CODE (exp) == STRING_CST
4626                  ? exp : TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
4627
4628       exp_len = int_expr_size (exp);
4629       if (exp_len <= 0)
4630         goto normal_expr;
4631
4632       if (TREE_STRING_LENGTH (str) <= 0)
4633         goto normal_expr;
4634
4635       str_copy_len = strlen (TREE_STRING_POINTER (str));
4636       if (str_copy_len < TREE_STRING_LENGTH (str) - 1)
4637         goto normal_expr;
4638
4639       str_copy_len = TREE_STRING_LENGTH (str);
4640       if ((STORE_MAX_PIECES & (STORE_MAX_PIECES - 1)) == 0
4641           && TREE_STRING_POINTER (str)[TREE_STRING_LENGTH (str) - 1] == '\0')
4642         {
4643           str_copy_len += STORE_MAX_PIECES - 1;
4644           str_copy_len &= ~(STORE_MAX_PIECES - 1);
4645         }
4646       str_copy_len = MIN (str_copy_len, exp_len);
4647       if (!can_store_by_pieces (str_copy_len, builtin_strncpy_read_str,
4648                                 CONST_CAST (char *, TREE_STRING_POINTER (str)),
4649                                 MEM_ALIGN (target), false))
4650         goto normal_expr;
4651
4652       dest_mem = target;
4653
4654       dest_mem = store_by_pieces (dest_mem,
4655                                   str_copy_len, builtin_strncpy_read_str,
4656                                   CONST_CAST (char *,
4657                                               TREE_STRING_POINTER (str)),
4658                                   MEM_ALIGN (target), false,
4659                                   exp_len > str_copy_len ? 1 : 0);
4660       if (exp_len > str_copy_len)
4661         clear_storage (adjust_address (dest_mem, BLKmode, 0),
4662                        GEN_INT (exp_len - str_copy_len),
4663                        BLOCK_OP_NORMAL);
4664       return NULL_RTX;
4665     }
4666   else
4667     {
4668       rtx tmp_target;
4669
4670   normal_expr:
4671       /* If we want to use a nontemporal store, force the value to
4672          register first.  */
4673       tmp_target = nontemporal ? NULL_RTX : target;
4674       temp = expand_expr_real (exp, tmp_target, GET_MODE (target),
4675                                (call_param_p
4676                                 ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL),
4677                                &alt_rtl);
4678     }
4679
4680   /* If TEMP is a VOIDmode constant and the mode of the type of EXP is not
4681      the same as that of TARGET, adjust the constant.  This is needed, for
4682      example, in case it is a CONST_DOUBLE and we want only a word-sized
4683      value.  */
4684   if (CONSTANT_P (temp) && GET_MODE (temp) == VOIDmode
4685       && TREE_CODE (exp) != ERROR_MARK
4686       && GET_MODE (target) != TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)))
4687     temp = convert_modes (GET_MODE (target), TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
4688                           temp, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp)));
4689
4690   /* If value was not generated in the target, store it there.
4691      Convert the value to TARGET's type first if necessary and emit the
4692      pending incrementations that have been queued when expanding EXP.
4693      Note that we cannot emit the whole queue blindly because this will
4694      effectively disable the POST_INC optimization later.
4695
4696      If TEMP and TARGET compare equal according to rtx_equal_p, but
4697      one or both of them are volatile memory refs, we have to distinguish
4698      two cases:
4699      - expand_expr has used TARGET.  In this case, we must not generate
4700        another copy.  This can be detected by TARGET being equal according
4701        to == .
4702      - expand_expr has not used TARGET - that means that the source just
4703        happens to have the same RTX form.  Since temp will have been created
4704        by expand_expr, it will compare unequal according to == .
4705        We must generate a copy in this case, to reach the correct number
4706        of volatile memory references.  */
4707
4708   if ((! rtx_equal_p (temp, target)
4709        || (temp != target && (side_effects_p (temp)
4710                               || side_effects_p (target))))
4711       && TREE_CODE (exp) != ERROR_MARK
4712       /* If store_expr stores a DECL whose DECL_RTL(exp) == TARGET,
4713          but TARGET is not valid memory reference, TEMP will differ
4714          from TARGET although it is really the same location.  */
4715       && !(alt_rtl
4716            && rtx_equal_p (alt_rtl, target)
4717            && !side_effects_p (alt_rtl)
4718            && !side_effects_p (target))
4719       /* If there's nothing to copy, don't bother.  Don't call
4720          expr_size unless necessary, because some front-ends (C++)
4721          expr_size-hook must not be given objects that are not
4722          supposed to be bit-copied or bit-initialized.  */
4723       && expr_size (exp) != const0_rtx)
4724     {
4725       if (GET_MODE (temp) != GET_MODE (target)
4726           && GET_MODE (temp) != VOIDmode)
4727         {
4728           int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp));
4729           if (GET_MODE (target) == BLKmode
4730               && GET_MODE (temp) == BLKmode)
4731             emit_block_move (target, temp, expr_size (exp),
4732                              (call_param_p
4733                               ? BLOCK_OP_CALL_PARM
4734                               : BLOCK_OP_NORMAL));
4735           else if (GET_MODE (target) == BLKmode)
4736             store_bit_field (target, INTVAL (expr_size (exp)) * BITS_PER_UNIT,
4737                              0, GET_MODE (temp), temp);
4738           else
4739             convert_move (target, temp, unsignedp);
4740         }
4741
4742       else if (GET_MODE (temp) == BLKmode && TREE_CODE (exp) == STRING_CST)
4743         {
4744           /* Handle copying a string constant into an array.  The string
4745              constant may be shorter than the array.  So copy just the string's
4746              actual length, and clear the rest.  First get the size of the data
4747              type of the string, which is actually the size of the target.  */
4748           rtx size = expr_size (exp);
4749
4750           if (CONST_INT_P (size)
4751               && INTVAL (size) < TREE_STRING_LENGTH (exp))
4752             emit_block_move (target, temp, size,
4753                              (call_param_p
4754                               ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
4755           else
4756             {
4757               enum machine_mode pointer_mode
4758                 = targetm.addr_space.pointer_mode (MEM_ADDR_SPACE (target));
4759               enum machine_mode address_mode
4760                 = targetm.addr_space.address_mode (MEM_ADDR_SPACE (target));
4761
4762               /* Compute the size of the data to copy from the string.  */
4763               tree copy_size
4764                 = size_binop_loc (loc, MIN_EXPR,
4765                                   make_tree (sizetype, size),
4766                                   size_int (TREE_STRING_LENGTH (exp)));
4767               rtx copy_size_rtx
4768                 = expand_expr (copy_size, NULL_RTX, VOIDmode,
4769                                (call_param_p
4770                                 ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL));
4771               rtx label = 0;
4772
4773               /* Copy that much.  */
4774               copy_size_rtx = convert_to_mode (pointer_mode, copy_size_rtx,
4775                                                TYPE_UNSIGNED (sizetype));
4776               emit_block_move (target, temp, copy_size_rtx,
4777                                (call_param_p
4778                                 ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
4779
4780               /* Figure out how much is left in TARGET that we have to clear.
4781                  Do all calculations in pointer_mode.  */
4782               if (CONST_INT_P (copy_size_rtx))
4783                 {
4784                   size = plus_constant (size, -INTVAL (copy_size_rtx));
4785                   target = adjust_address (target, BLKmode,
4786                                            INTVAL (copy_size_rtx));
4787                 }
4788               else
4789                 {
4790                   size = expand_binop (TYPE_MODE (sizetype), sub_optab, size,
4791                                        copy_size_rtx, NULL_RTX, 0,
4792                                        OPTAB_LIB_WIDEN);
4793
4794                   if (GET_MODE (copy_size_rtx) != address_mode)
4795                     copy_size_rtx = convert_to_mode (address_mode,
4796                                                      copy_size_rtx,
4797                                                      TYPE_UNSIGNED (sizetype));
4798
4799                   target = offset_address (target, copy_size_rtx,
4800                                            highest_pow2_factor (copy_size));
4801                   label = gen_label_rtx ();
4802                   emit_cmp_and_jump_insns (size, const0_rtx, LT, NULL_RTX,
4803                                            GET_MODE (size), 0, label);
4804                 }
4805
4806               if (size != const0_rtx)
4807                 clear_storage (target, size, BLOCK_OP_NORMAL);
4808
4809               if (label)
4810                 emit_label (label);
4811             }
4812         }
4813       /* Handle calls that return values in multiple non-contiguous locations.
4814          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4815       else if (GET_CODE (target) == PARALLEL)
4816         emit_group_load (target, temp, TREE_TYPE (exp),
4817                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (exp)));
4818       else if (GET_MODE (temp) == BLKmode)
4819         emit_block_move (target, temp, expr_size (exp),
4820                          (call_param_p
4821                           ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
4822       else if (nontemporal
4823                && emit_storent_insn (target, temp))
4824         /* If we managed to emit a nontemporal store, there is nothing else to
4825            do.  */
4826         ;
4827       else
4828         {
4829           temp = force_operand (temp, target);
4830           if (temp != target)
4831             emit_move_insn (target, temp);
4832         }
4833     }
4834
4835   return NULL_RTX;
4836 }
4837 \f
4838 /* Helper for categorize_ctor_elements.  Identical interface.  */
4839
4840 static bool
4841 categorize_ctor_elements_1 (const_tree ctor, HOST_WIDE_INT *p_nz_elts,
4842                             HOST_WIDE_INT *p_elt_count,
4843                             bool *p_must_clear)
4844 {
4845   unsigned HOST_WIDE_INT idx;
4846   HOST_WIDE_INT nz_elts, elt_count;
4847   tree value, purpose;
4848
4849   /* Whether CTOR is a valid constant initializer, in accordance with what
4850      initializer_constant_valid_p does.  If inferred from the constructor
4851      elements, true until proven otherwise.  */
4852   bool const_from_elts_p = constructor_static_from_elts_p (ctor);
4853   bool const_p = const_from_elts_p ? true : TREE_STATIC (ctor);
4854
4855   nz_elts = 0;
4856   elt_count = 0;
4857
4858   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (ctor), idx, purpose, value)
4859     {
4860       HOST_WIDE_INT mult = 1;
4861
4862       if (TREE_CODE (purpose) == RANGE_EXPR)
4863         {
4864           tree lo_index = TREE_OPERAND (purpose, 0);
4865           tree hi_index = TREE_OPERAND (purpose, 1);
4866
4867           if (host_integerp (lo_index, 1) && host_integerp (hi_index, 1))
4868             mult = (tree_low_cst (hi_index, 1)
4869                     - tree_low_cst (lo_index, 1) + 1);
4870         }
4871
4872       switch (TREE_CODE (value))
4873         {
4874         case CONSTRUCTOR:
4875           {
4876             HOST_WIDE_INT nz = 0, ic = 0;
4877
4878             bool const_elt_p
4879               = categorize_ctor_elements_1 (value, &nz, &ic, p_must_clear);
4880
4881             nz_elts += mult * nz;
4882             elt_count += mult * ic;
4883
4884             if (const_from_elts_p && const_p)
4885               const_p = const_elt_p;
4886           }
4887           break;
4888
4889         case INTEGER_CST:
4890         case REAL_CST:
4891         case FIXED_CST:
4892           if (!initializer_zerop (value))
4893             nz_elts += mult;
4894           elt_count += mult;
4895           break;
4896
4897         case STRING_CST:
4898           nz_elts += mult * TREE_STRING_LENGTH (value);
4899           elt_count += mult * TREE_STRING_LENGTH (value);
4900           break;
4901
4902         case COMPLEX_CST:
4903           if (!initializer_zerop (TREE_REALPART (value)))
4904             nz_elts += mult;
4905           if (!initializer_zerop (TREE_IMAGPART (value)))
4906             nz_elts += mult;
4907           elt_count += mult;
4908           break;
4909
4910         case VECTOR_CST:
4911           {
4912             tree v;
4913             for (v = TREE_VECTOR_CST_ELTS (value); v; v = TREE_CHAIN (v))
4914               {
4915                 if (!initializer_zerop (TREE_VALUE (v)))
4916                   nz_elts += mult;
4917                 elt_count += mult;
4918               }
4919           }
4920           break;
4921
4922         default:
4923           {
4924             HOST_WIDE_INT tc = count_type_elements (TREE_TYPE (value), true);
4925             if (tc < 1)
4926               tc = 1;
4927             nz_elts += mult * tc;
4928             elt_count += mult * tc;
4929
4930             if (const_from_elts_p && const_p)
4931               const_p = initializer_constant_valid_p (value, TREE_TYPE (value))
4932                         != NULL_TREE;
4933           }
4934           break;
4935         }
4936     }
4937
4938   if (!*p_must_clear
4939       && (TREE_CODE (TREE_TYPE (ctor)) == UNION_TYPE
4940           || TREE_CODE (TREE_TYPE (ctor)) == QUAL_UNION_TYPE))
4941     {
4942       tree init_sub_type;
4943       bool clear_this = true;
4944
4945       if (!VEC_empty (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (ctor)))
4946         {
4947           /* We don't expect more than one element of the union to be
4948              initialized.  Not sure what we should do otherwise... */
4949           gcc_assert (VEC_length (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (ctor))
4950                       == 1);
4951
4952           init_sub_type = TREE_TYPE (VEC_index (constructor_elt,
4953                                                 CONSTRUCTOR_ELTS (ctor),
4954                                                 0)->value);
4955
4956           /* ??? We could look at each element of the union, and find the
4957              largest element.  Which would avoid comparing the size of the
4958              initialized element against any tail padding in the union.
4959              Doesn't seem worth the effort...  */
4960           if (simple_cst_equal (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (ctor)),
4961                                 TYPE_SIZE (init_sub_type)) == 1)
4962             {
4963               /* And now we have to find out if the element itself is fully
4964                  constructed.  E.g. for union { struct { int a, b; } s; } u
4965                  = { .s = { .a = 1 } }.  */
4966               if (elt_count == count_type_elements (init_sub_type, false))
4967                 clear_this = false;
4968             }
4969         }
4970
4971       *p_must_clear = clear_this;
4972     }
4973
4974   *p_nz_elts += nz_elts;
4975   *p_elt_count += elt_count;
4976
4977   return const_p;
4978 }
4979
4980 /* Examine CTOR to discover:
4981    * how many scalar fields are set to nonzero values,
4982      and place it in *P_NZ_ELTS;
4983    * how many scalar fields in total are in CTOR,
4984      and place it in *P_ELT_COUNT.
4985    * if a type is a union, and the initializer from the constructor
4986      is not the largest element in the union, then set *p_must_clear.
4987
4988    Return whether or not CTOR is a valid static constant initializer, the same
4989    as "initializer_constant_valid_p (CTOR, TREE_TYPE (CTOR)) != 0".  */
4990
4991 bool
4992 categorize_ctor_elements (const_tree ctor, HOST_WIDE_INT *p_nz_elts,
4993                           HOST_WIDE_INT *p_elt_count,
4994                           bool *p_must_clear)
4995 {
4996   *p_nz_elts = 0;
4997   *p_elt_count = 0;
4998   *p_must_clear = false;
4999
5000   return
5001     categorize_ctor_elements_1 (ctor, p_nz_elts, p_elt_count, p_must_clear);
5002 }
5003
5004 /* Count the number of scalars in TYPE.  Return -1 on overflow or
5005    variable-sized.  If ALLOW_FLEXARR is true, don't count flexible
5006    array member at the end of the structure.  */
5007
5008 HOST_WIDE_INT
5009 count_type_elements (const_tree type, bool allow_flexarr)
5010 {
5011   const HOST_WIDE_INT max = ~((HOST_WIDE_INT)1 << (HOST_BITS_PER_WIDE_INT-1));
5012   switch (TREE_CODE (type))
5013     {
5014     case ARRAY_TYPE:
5015       {
5016         tree telts = array_type_nelts (type);
5017         if (telts && host_integerp (telts, 1))
5018           {
5019             HOST_WIDE_INT n = tree_low_cst (telts, 1) + 1;
5020             HOST_WIDE_INT m = count_type_elements (TREE_TYPE (type), false);
5021             if (n == 0)
5022               return 0;
5023             else if (max / n > m)
5024               return n * m;
5025           }
5026         return -1;
5027       }
5028
5029     case RECORD_TYPE:
5030       {
5031         HOST_WIDE_INT n = 0, t;
5032         tree f;
5033
5034         for (f = TYPE_FIELDS (type); f ; f = DECL_CHAIN (f))
5035           if (TREE_CODE (f) == FIELD_DECL)
5036             {
5037               t = count_type_elements (TREE_TYPE (f), false);
5038               if (t < 0)
5039                 {
5040                   /* Check for structures with flexible array member.  */
5041                   tree tf = TREE_TYPE (f);
5042                   if (allow_flexarr
5043                       && DECL_CHAIN (f) == NULL
5044                       && TREE_CODE (tf) == ARRAY_TYPE
5045                       && TYPE_DOMAIN (tf)
5046                       && TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (tf))
5047                       && integer_zerop (TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (tf)))
5048                       && !TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (tf))
5049                       && int_size_in_bytes (type) >= 0)
5050                     break;
5051
5052                   return -1;
5053                 }
5054               n += t;
5055             }
5056
5057         return n;
5058       }
5059
5060     case UNION_TYPE:
5061     case QUAL_UNION_TYPE:
5062       return -1;
5063
5064     case COMPLEX_TYPE:
5065       return 2;
5066
5067     case VECTOR_TYPE:
5068       return TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type);
5069
5070     case INTEGER_TYPE:
5071     case REAL_TYPE:
5072     case FIXED_POINT_TYPE:
5073     case ENUMERAL_TYPE:
5074     case BOOLEAN_TYPE:
5075     case POINTER_TYPE:
5076     case OFFSET_TYPE:
5077     case REFERENCE_TYPE:
5078       return 1;
5079
5080     case ERROR_MARK:
5081       return 0;
5082
5083     case VOID_TYPE:
5084     case METHOD_TYPE:
5085     case FUNCTION_TYPE:
5086     case LANG_TYPE:
5087     default:
5088       gcc_unreachable ();
5089     }
5090 }
5091
5092 /* Return 1 if EXP contains mostly (3/4)  zeros.  */
5093
5094 static int
5095 mostly_zeros_p (const_tree exp)
5096 {
5097   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR)
5098
5099     {
5100       HOST_WIDE_INT nz_elts, count, elts;
5101       bool must_clear;
5102
5103       categorize_ctor_elements (exp, &nz_elts, &count, &must_clear);
5104       if (must_clear)
5105         return 1;
5106
5107       elts = count_type_elements (TREE_TYPE (exp), false);
5108
5109       return nz_elts < elts / 4;
5110     }
5111
5112   return initializer_zerop (exp);
5113 }
5114
5115 /* Return 1 if EXP contains all zeros.  */
5116
5117 static int
5118 all_zeros_p (const_tree exp)
5119 {
5120   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR)
5121
5122     {
5123       HOST_WIDE_INT nz_elts, count;
5124       bool must_clear;
5125
5126       categorize_ctor_elements (exp, &nz_elts, &count, &must_clear);
5127       return nz_elts == 0;
5128     }
5129
5130   return initializer_zerop (exp);
5131 }
5132 \f
5133 /* Helper function for store_constructor.
5134    TARGET, BITSIZE, BITPOS, MODE, EXP are as for store_field.
5135    TYPE is the type of the CONSTRUCTOR, not the element type.
5136    CLEARED is as for store_constructor.
5137    ALIAS_SET is the alias set to use for any stores.
5138
5139    This provides a recursive shortcut back to store_constructor when it isn't
5140    necessary to go through store_field.  This is so that we can pass through
5141    the cleared field to let store_constructor know that we may not have to
5142    clear a substructure if the outer structure has already been cleared.  */
5143
5144 static void
5145 store_constructor_field (rtx target, unsigned HOST_WIDE_INT bitsize,
5146                          HOST_WIDE_INT bitpos, enum machine_mode mode,
5147                          tree exp, tree type, int cleared,
5148                          alias_set_type alias_set)
5149 {
5150   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR
5151       /* We can only call store_constructor recursively if the size and
5152          bit position are on a byte boundary.  */
5153       && bitpos % BITS_PER_UNIT == 0
5154       && (bitsize > 0 && bitsize % BITS_PER_UNIT == 0)
5155       /* If we have a nonzero bitpos for a register target, then we just
5156          let store_field do the bitfield handling.  This is unlikely to
5157          generate unnecessary clear instructions anyways.  */
5158       && (bitpos == 0 || MEM_P (target)))
5159     {
5160       if (MEM_P (target))
5161         target
5162           = adjust_address (target,
5163                             GET_MODE (target) == BLKmode
5164                             || 0 != (bitpos
5165                                      % GET_MODE_ALIGNMENT (GET_MODE (target)))
5166                             ? BLKmode : VOIDmode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
5167
5168
5169       /* Update the alias set, if required.  */
5170       if (MEM_P (target) && ! MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
5171           && MEM_ALIAS_SET (target) != 0)
5172         {
5173           target = copy_rtx (target);
5174           set_mem_alias_set (target, alias_set);
5175         }
5176
5177       store_constructor (exp, target, cleared, bitsize / BITS_PER_UNIT);
5178     }
5179   else
5180     store_field (target, bitsize, bitpos, mode, exp, type, alias_set, false);
5181 }
5182
5183 /* Store the value of constructor EXP into the rtx TARGET.
5184    TARGET is either a REG or a MEM; we know it cannot conflict, since
5185    safe_from_p has been called.
5186    CLEARED is true if TARGET is known to have been zero'd.
5187    SIZE is the number of bytes of TARGET we are allowed to modify: this
5188    may not be the same as the size of EXP if we are assigning to a field
5189    which has been packed to exclude padding bits.  */
5190
5191 static void
5192 store_constructor (tree exp, rtx target, int cleared, HOST_WIDE_INT size)
5193 {
5194   tree type = TREE_TYPE (exp);
5195 #ifdef WORD_REGISTER_OPERATIONS
5196   HOST_WIDE_INT exp_size = int_size_in_bytes (type);
5197 #endif
5198
5199   switch (TREE_CODE (type))
5200     {
5201     case RECORD_TYPE:
5202     case UNION_TYPE:
5203     case QUAL_UNION_TYPE:
5204       {
5205         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
5206         tree field, value;
5207
5208         /* If size is zero or the target is already cleared, do nothing.  */
5209         if (size == 0 || cleared)
5210           cleared = 1;
5211         /* We either clear the aggregate or indicate the value is dead.  */
5212         else if ((TREE_CODE (type) == UNION_TYPE
5213                   || TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
5214                  && ! CONSTRUCTOR_ELTS (exp))
5215           /* If the constructor is empty, clear the union.  */
5216           {
5217             clear_storage (target, expr_size (exp), BLOCK_OP_NORMAL);
5218             cleared = 1;
5219           }
5220
5221         /* If we are building a static constructor into a register,
5222            set the initial value as zero so we can fold the value into
5223            a constant.  But if more than one register is involved,
5224            this probably loses.  */
5225         else if (REG_P (target) && TREE_STATIC (exp)
5226                  && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target)) <= UNITS_PER_WORD)
5227           {
5228             emit_move_insn (target, CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
5229             cleared = 1;
5230           }
5231
5232         /* If the constructor has fewer fields than the structure or
5233            if we are initializing the structure to mostly zeros, clear
5234            the whole structure first.  Don't do this if TARGET is a
5235            register whose mode size isn't equal to SIZE since
5236            clear_storage can't handle this case.  */
5237         else if (size > 0
5238                  && (((int)VEC_length (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (exp))
5239                       != fields_length (type))
5240                      || mostly_zeros_p (exp))
5241                  && (!REG_P (target)
5242                      || ((HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target))
5243                          == size)))
5244           {
5245             clear_storage (target, GEN_INT (size), BLOCK_OP_NORMAL);
5246             cleared = 1;
5247           }
5248
5249         if (REG_P (target) && !cleared)
5250           emit_clobber (target);
5251
5252         /* Store each element of the constructor into the
5253            corresponding field of TARGET.  */
5254         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, field, value)
5255           {
5256             enum machine_mode mode;
5257             HOST_WIDE_INT bitsize;
5258             HOST_WIDE_INT bitpos = 0;
5259             tree offset;
5260             rtx to_rtx = target;
5261
5262             /* Just ignore missing fields.  We cleared the whole
5263                structure, above, if any fields are missing.  */
5264             if (field == 0)
5265               continue;
5266
5267             if (cleared && initializer_zerop (value))
5268               continue;
5269
5270             if (host_integerp (DECL_SIZE (field), 1))
5271               bitsize = tree_low_cst (DECL_SIZE (field), 1);
5272             else
5273               bitsize = -1;
5274
5275             mode = DECL_MODE (field);
5276             if (DECL_BIT_FIELD (field))
5277               mode = VOIDmode;
5278
5279             offset = DECL_FIELD_OFFSET (field);
5280             if (host_integerp (offset, 0)
5281                 && host_integerp (bit_position (field), 0))
5282               {
5283                 bitpos = int_bit_position (field);
5284                 offset = 0;
5285               }
5286             else
5287               bitpos = tree_low_cst (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field), 0);
5288
5289             if (offset)
5290               {
5291                 enum machine_mode address_mode;
5292                 rtx offset_rtx;
5293
5294                 offset
5295                   = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (offset,
5296                                                     make_tree (TREE_TYPE (exp),
5297                                                                target));
5298
5299                 offset_rtx = expand_normal (offset);
5300                 gcc_assert (MEM_P (to_rtx));
5301
5302                 address_mode
5303                   = targetm.addr_space.address_mode (MEM_ADDR_SPACE (to_rtx));
5304                 if (GET_MODE (offset_rtx) != address_mode)
5305                   offset_rtx = convert_to_mode (address_mode, offset_rtx, 0);
5306
5307                 to_rtx = offset_address (to_rtx, offset_rtx,
5308                                          highest_pow2_factor (offset));
5309               }
5310
5311 #ifdef WORD_REGISTER_OPERATIONS
5312             /* If this initializes a field that is smaller than a
5313                word, at the start of a word, try to widen it to a full
5314                word.  This special case allows us to output C++ member
5315                function initializations in a form that the optimizers
5316                can understand.  */
5317             if (REG_P (target)
5318                 && bitsize < BITS_PER_WORD
5319                 && bitpos % BITS_PER_WORD == 0
5320                 && GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
5321                 && TREE_CODE (value) == INTEGER_CST
5322                 && exp_size >= 0
5323                 && bitpos + BITS_PER_WORD <= exp_size * BITS_PER_UNIT)
5324               {
5325                 tree type = TREE_TYPE (value);
5326
5327                 if (TYPE_PRECISION (type) < BITS_PER_WORD)
5328                   {
5329                     type = lang_hooks.types.type_for_size
5330                       (BITS_PER_WORD, TYPE_UNSIGNED (type));
5331                     value = fold_convert (type, value);
5332                   }
5333
5334                 if (BYTES_BIG_ENDIAN)
5335                   value
5336                    = fold_build2 (LSHIFT_EXPR, type, value,
5337                                    build_int_cst (type,
5338                                                   BITS_PER_WORD - bitsize));
5339                 bitsize = BITS_PER_WORD;
5340                 mode = word_mode;
5341               }
5342 #endif
5343
5344             if (MEM_P (to_rtx) && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx)
5345                 && DECL_NONADDRESSABLE_P (field))
5346               {
5347                 to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
5348                 MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) = 1;
5349               }
5350
5351             store_constructor_field (to_rtx, bitsize, bitpos, mode,
5352                                      value, type, cleared,
5353                                      get_alias_set (TREE_TYPE (field)));
5354           }
5355         break;
5356       }
5357     case ARRAY_TYPE:
5358       {
5359         tree value, index;
5360         unsigned HOST_WIDE_INT i;
5361         int need_to_clear;
5362         tree domain;
5363         tree elttype = TREE_TYPE (type);
5364         int const_bounds_p;
5365         HOST_WIDE_INT minelt = 0;
5366         HOST_WIDE_INT maxelt = 0;
5367
5368         domain = TYPE_DOMAIN (type);
5369         const_bounds_p = (TYPE_MIN_VALUE (domain)
5370                           && TYPE_MAX_VALUE (domain)
5371                           && host_integerp (TYPE_MIN_VALUE (domain), 0)
5372                           && host_integerp (TYPE_MAX_VALUE (domain), 0));
5373
5374         /* If we have constant bounds for the range of the type, get them.  */
5375         if (const_bounds_p)
5376           {
5377             minelt = tree_low_cst (TYPE_MIN_VALUE (domain), 0);
5378             maxelt = tree_low_cst (TYPE_MAX_VALUE (domain), 0);
5379           }
5380
5381         /* If the constructor has fewer elements than the array, clear
5382            the whole array first.  Similarly if this is static
5383            constructor of a non-BLKmode object.  */
5384         if (cleared)
5385           need_to_clear = 0;
5386         else if (REG_P (target) && TREE_STATIC (exp))
5387           need_to_clear = 1;
5388         else
5389           {
5390             unsigned HOST_WIDE_INT idx;
5391             tree index, value;
5392             HOST_WIDE_INT count = 0, zero_count = 0;
5393             need_to_clear = ! const_bounds_p;
5394
5395             /* This loop is a more accurate version of the loop in
5396                mostly_zeros_p (it handles RANGE_EXPR in an index).  It
5397                is also needed to check for missing elements.  */
5398             FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, index, value)
5399               {
5400                 HOST_WIDE_INT this_node_count;
5401
5402                 if (need_to_clear)
5403                   break;
5404
5405                 if (index != NULL_TREE && TREE_CODE (index) == RANGE_EXPR)
5406                   {
5407                     tree lo_index = TREE_OPERAND (index, 0);
5408                     tree hi_index = TREE_OPERAND (index, 1);
5409
5410                     if (! host_integerp (lo_index, 1)
5411                         || ! host_integerp (hi_index, 1))
5412                       {
5413                         need_to_clear = 1;
5414                         break;
5415                       }
5416
5417                     this_node_count = (tree_low_cst (hi_index, 1)
5418                                        - tree_low_cst (lo_index, 1) + 1);
5419                   }
5420                 else
5421                   this_node_count = 1;
5422
5423                 count += this_node_count;
5424                 if (mostly_zeros_p (value))
5425                   zero_count += this_node_count;
5426               }
5427
5428             /* Clear the entire array first if there are any missing
5429                elements, or if the incidence of zero elements is >=
5430                75%.  */
5431             if (! need_to_clear
5432                 && (count < maxelt - minelt + 1
5433                     || 4 * zero_count >= 3 * count))
5434               need_to_clear = 1;
5435           }
5436
5437         if (need_to_clear && size > 0)
5438           {
5439             if (REG_P (target))
5440               emit_move_insn (target,  CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
5441             else
5442               clear_storage (target, GEN_INT (size), BLOCK_OP_NORMAL);
5443             cleared = 1;
5444           }
5445
5446         if (!cleared && REG_P (target))
5447           /* Inform later passes that the old value is dead.  */
5448           emit_clobber (target);
5449
5450         /* Store each element of the constructor into the
5451            corresponding element of TARGET, determined by counting the
5452            elements.  */
5453         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), i, index, value)
5454           {
5455             enum machine_mode mode;
5456             HOST_WIDE_INT bitsize;
5457             HOST_WIDE_INT bitpos;
5458             rtx xtarget = target;
5459
5460             if (cleared && initializer_zerop (value))
5461               continue;
5462
5463             mode = TYPE_MODE (elttype);
5464             if (mode == BLKmode)
5465               bitsize = (host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1)
5466                          ? tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1)
5467                          : -1);
5468             else
5469               bitsize = GET_MODE_BITSIZE (mode);
5470
5471             if (index != NULL_TREE && TREE_CODE (index) == RANGE_EXPR)
5472               {
5473                 tree lo_index = TREE_OPERAND (index, 0);
5474                 tree hi_index = TREE_OPERAND (index, 1);
5475                 rtx index_r, pos_rtx;
5476                 HOST_WIDE_INT lo, hi, count;
5477                 tree position;
5478
5479                 /* If the range is constant and "small", unroll the loop.  */
5480                 if (const_bounds_p
5481                     && host_integerp (lo_index, 0)
5482                     && host_integerp (hi_index, 0)
5483                     && (lo = tree_low_cst (lo_index, 0),
5484                         hi = tree_low_cst (hi_index, 0),
5485                         count = hi - lo + 1,
5486                         (!MEM_P (target)
5487                          || count <= 2
5488                          || (host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1)
5489                              && (tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1) * count
5490                                  <= 40 * 8)))))
5491                   {
5492                     lo -= minelt;  hi -= minelt;
5493                     for (; lo <= hi; lo++)
5494                       {
5495                         bitpos = lo * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 0);
5496
5497                         if (MEM_P (target)
5498                             && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
5499                             && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
5500                             && TYPE_NONALIASED_COMPONENT (type))
5501                           {
5502                             target = copy_rtx (target);
5503                             MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target) = 1;
5504                           }
5505
5506                         store_constructor_field
5507                           (target, bitsize, bitpos, mode, value, type, cleared,
5508                            get_alias_set (elttype));
5509                       }
5510                   }
5511                 else
5512                   {
5513                     rtx loop_start = gen_label_rtx ();
5514                     rtx loop_end = gen_label_rtx ();
5515                     tree exit_cond;
5516
5517                     expand_normal (hi_index);
5518
5519                     index = build_decl (EXPR_LOCATION (exp),
5520                                         VAR_DECL, NULL_TREE, domain);
5521                     index_r = gen_reg_rtx (promote_decl_mode (index, NULL));
5522                     SET_DECL_RTL (index, index_r);
5523                     store_expr (lo_index, index_r, 0, false);
5524
5525                     /* Build the head of the loop.  */
5526                     do_pending_stack_adjust ();
5527                     emit_label (loop_start);
5528
5529                     /* Assign value to element index.  */
5530                     position =
5531                       fold_convert (ssizetype,
5532                                     fold_build2 (MINUS_EXPR,
5533                                                  TREE_TYPE (index),
5534                                                  index,
5535                                                  TYPE_MIN_VALUE (domain)));
5536
5537                     position =
5538                         size_binop (MULT_EXPR, position,
5539                                     fold_convert (ssizetype,
5540                                                   TYPE_SIZE_UNIT (elttype)));
5541
5542                     pos_rtx = expand_normal (position);
5543                     xtarget = offset_address (target, pos_rtx,
5544                                               highest_pow2_factor (position));
5545                     xtarget = adjust_address (xtarget, mode, 0);
5546                     if (TREE_CODE (value) == CONSTRUCTOR)
5547                       store_constructor (value, xtarget, cleared,
5548                                          bitsize / BITS_PER_UNIT);
5549                     else
5550                       store_expr (value, xtarget, 0, false);
5551
5552                     /* Generate a conditional jump to exit the loop.  */
5553                     exit_cond = build2 (LT_EXPR, integer_type_node,
5554                                         index, hi_index);
5555                     jumpif (exit_cond, loop_end, -1);
5556
5557                     /* Update the loop counter, and jump to the head of
5558                        the loop.  */
5559                     expand_assignment (index,
5560                                        build2 (PLUS_EXPR, TREE_TYPE (index),
5561                                                index, integer_one_node),
5562                                        false);
5563
5564                     emit_jump (loop_start);
5565
5566                     /* Build the end of the loop.  */
5567                     emit_label (loop_end);
5568                   }
5569               }
5570             else if ((index != 0 && ! host_integerp (index, 0))
5571                      || ! host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1))
5572               {
5573                 tree position;
5574
5575                 if (index == 0)
5576                   index = ssize_int (1);
5577
5578                 if (minelt)
5579                   index = fold_convert (ssizetype,
5580                                         fold_build2 (MINUS_EXPR,
5581                                                      TREE_TYPE (index),
5582                                                      index,
5583                                                      TYPE_MIN_VALUE (domain)));
5584
5585                 position =
5586                   size_binop (MULT_EXPR, index,
5587                               fold_convert (ssizetype,
5588                                             TYPE_SIZE_UNIT (elttype)));
5589                 xtarget = offset_address (target,
5590                                           expand_normal (position),
5591                                           highest_pow2_factor (position));
5592                 xtarget = adjust_address (xtarget, mode, 0);
5593                 store_expr (value, xtarget, 0, false);
5594               }
5595             else
5596               {
5597                 if (index != 0)
5598                   bitpos = ((tree_low_cst (index, 0) - minelt)
5599                             * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1));
5600                 else
5601                   bitpos = (i * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1));
5602
5603                 if (MEM_P (target) && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
5604                     && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
5605                     && TYPE_NONALIASED_COMPONENT (type))
5606                   {
5607                     target = copy_rtx (target);
5608                     MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target) = 1;
5609                   }
5610                 store_constructor_field (target, bitsize, bitpos, mode, value,
5611                                          type, cleared, get_alias_set (elttype));
5612               }
5613           }
5614         break;
5615       }
5616
5617     case VECTOR_TYPE:
5618       {
5619         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
5620         constructor_elt *ce;
5621         int i;
5622         int need_to_clear;
5623         int icode = 0;
5624         tree elttype = TREE_TYPE (type);
5625         int elt_size = tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1);
5626         enum machine_mode eltmode = TYPE_MODE (elttype);
5627         HOST_WIDE_INT bitsize;
5628         HOST_WIDE_INT bitpos;
5629         rtvec vector = NULL;
5630         unsigned n_elts;
5631         alias_set_type alias;
5632
5633         gcc_assert (eltmode != BLKmode);
5634
5635         n_elts = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type);
5636         if (REG_P (target) && VECTOR_MODE_P (GET_MODE (target)))
5637           {
5638             enum machine_mode mode = GET_MODE (target);
5639
5640             icode = (int) optab_handler (vec_init_optab, mode);
5641             if (icode != CODE_FOR_nothing)
5642               {
5643                 unsigned int i;
5644
5645                 vector = rtvec_alloc (n_elts);
5646                 for (i = 0; i < n_elts; i++)
5647                   RTVEC_ELT (vector, i) = CONST0_RTX (GET_MODE_INNER (mode));
5648               }
5649           }
5650
5651         /* If the constructor has fewer elements than the vector,
5652            clear the whole array first.  Similarly if this is static
5653            constructor of a non-BLKmode object.  */
5654         if (cleared)
5655           need_to_clear = 0;
5656         else if (REG_P (target) && TREE_STATIC (exp))
5657           need_to_clear = 1;
5658         else
5659           {
5660             unsigned HOST_WIDE_INT count = 0, zero_count = 0;
5661             tree value;
5662
5663             FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, value)
5664               {
5665                 int n_elts_here = tree_low_cst
5666                   (int_const_binop (TRUNC_DIV_EXPR,
5667                                     TYPE_SIZE (TREE_TYPE (value)),
5668                                     TYPE_SIZE (elttype), 0), 1);
5669
5670                 count += n_elts_here;
5671                 if (mostly_zeros_p (value))
5672                   zero_count += n_elts_here;
5673               }
5674
5675             /* Clear the entire vector first if there are any missing elements,
5676                or if the incidence of zero elements is >= 75%.  */
5677             need_to_clear = (count < n_elts || 4 * zero_count >= 3 * count);
5678           }
5679
5680         if (need_to_clear && size > 0 && !vector)
5681           {
5682             if (REG_P (target))
5683               emit_move_insn (target, CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
5684             else
5685               clear_storage (target, GEN_INT (size), BLOCK_OP_NORMAL);
5686             cleared = 1;
5687           }
5688
5689         /* Inform later passes that the old value is dead.  */
5690         if (!cleared && !vector && REG_P (target))
5691           emit_move_insn (target, CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
5692
5693         if (MEM_P (target))
5694           alias = MEM_ALIAS_SET (target);
5695         else
5696           alias = get_alias_set (elttype);
5697
5698         /* Store each element of the constructor into the corresponding
5699            element of TARGET, determined by counting the elements.  */
5700         for (idx = 0, i = 0;
5701              VEC_iterate (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, ce);
5702              idx++, i += bitsize / elt_size)
5703           {
5704             HOST_WIDE_INT eltpos;
5705             tree value = ce->value;
5706
5707             bitsize = tree_low_cst (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (value)), 1);
5708             if (cleared && initializer_zerop (value))
5709               continue;
5710
5711             if (ce->index)
5712               eltpos = tree_low_cst (ce->index, 1);
5713             else
5714               eltpos = i;
5715
5716             if (vector)
5717               {
5718                 /* Vector CONSTRUCTORs should only be built from smaller
5719                    vectors in the case of BLKmode vectors.  */
5720                 gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (value)) != VECTOR_TYPE);
5721                 RTVEC_ELT (vector, eltpos)
5722                   = expand_normal (value);
5723               }
5724             else
5725               {
5726                 enum machine_mode value_mode =
5727                   TREE_CODE (TREE_TYPE (value)) == VECTOR_TYPE
5728                   ? TYPE_MODE (TREE_TYPE (value))
5729                   : eltmode;
5730                 bitpos = eltpos * elt_size;
5731                 store_constructor_field (target, bitsize, bitpos,
5732                                          value_mode, value, type,
5733                                          cleared, alias);
5734               }
5735           }
5736
5737         if (vector)
5738           emit_insn (GEN_FCN (icode)
5739                      (target,
5740                       gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (target), vector)));
5741         break;
5742       }
5743
5744     default:
5745       gcc_unreachable ();
5746     }
5747 }
5748
5749 /* Store the value of EXP (an expression tree)
5750    into a subfield of TARGET which has mode MODE and occupies
5751    BITSIZE bits, starting BITPOS bits from the start of TARGET.
5752    If MODE is VOIDmode, it means that we are storing into a bit-field.
5753
5754    Always return const0_rtx unless we have something particular to
5755    return.
5756
5757    TYPE is the type of the underlying object,
5758
5759    ALIAS_SET is the alias set for the destination.  This value will
5760    (in general) be different from that for TARGET, since TARGET is a
5761    reference to the containing structure.
5762
5763    If NONTEMPORAL is true, try generating a nontemporal store.  */
5764
5765 static rtx
5766 store_field (rtx target, HOST_WIDE_INT bitsize, HOST_WIDE_INT bitpos,
5767              enum machine_mode mode, tree exp, tree type,
5768              alias_set_type alias_set, bool nontemporal)
5769 {
5770   if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK)
5771     return const0_rtx;
5772
5773   /* If we have nothing to store, do nothing unless the expression has
5774      side-effects.  */
5775   if (bitsize == 0)
5776     return expand_expr (exp, const0_rtx, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
5777
5778   /* If we are storing into an unaligned field of an aligned union that is
5779      in a register, we may have the mode of TARGET being an integer mode but
5780      MODE == BLKmode.  In that case, get an aligned object whose size and
5781      alignment are the same as TARGET and store TARGET into it (we can avoid
5782      the store if the field being stored is the entire width of TARGET).  Then
5783      call ourselves recursively to store the field into a BLKmode version of
5784      that object.  Finally, load from the object into TARGET.  This is not
5785      very efficient in general, but should only be slightly more expensive
5786      than the otherwise-required unaligned accesses.  Perhaps this can be
5787      cleaned up later.  It's tempting to make OBJECT readonly, but it's set
5788      twice, once with emit_move_insn and once via store_field.  */
5789
5790   if (mode == BLKmode
5791       && (REG_P (target) || GET_CODE (target) == SUBREG))
5792     {
5793       rtx object = assign_temp (type, 0, 1, 1);
5794       rtx blk_object = adjust_address (object, BLKmode, 0);
5795
5796       if (bitsize != (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (target)))
5797         emit_move_insn (object, target);
5798
5799       store_field (blk_object, bitsize, bitpos, mode, exp, type, alias_set,
5800                    nontemporal);
5801
5802       emit_move_insn (target, object);
5803
5804       /* We want to return the BLKmode version of the data.  */
5805       return blk_object;
5806     }
5807
5808   if (GET_CODE (target) == CONCAT)
5809     {
5810       /* We're storing into a struct containing a single __complex.  */
5811
5812       gcc_assert (!bitpos);
5813       return store_expr (exp, target, 0, nontemporal);
5814     }
5815
5816   /* If the structure is in a register or if the component
5817      is a bit field, we cannot use addressing to access it.
5818      Use bit-field techniques or SUBREG to store in it.  */
5819
5820   if (mode == VOIDmode
5821       || (mode != BLKmode && ! direct_store[(int) mode]
5822           && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
5823           && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT)
5824       || REG_P (target)
5825       || GET_CODE (target) == SUBREG
5826       /* If the field isn't aligned enough to store as an ordinary memref,
5827          store it as a bit field.  */
5828       || (mode != BLKmode
5829           && ((((MEM_ALIGN (target) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
5830                 || bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
5831                && SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (target)))
5832               || (bitpos % BITS_PER_UNIT != 0)))
5833       /* If the RHS and field are a constant size and the size of the
5834          RHS isn't the same size as the bitfield, we must use bitfield
5835          operations.  */
5836       || (bitsize >= 0
5837           && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) == INTEGER_CST
5838           && compare_tree_int (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)), bitsize) != 0)
5839       /* If we are expanding a MEM_REF of a non-BLKmode non-addressable
5840          decl we must use bitfield operations.  */
5841       || (bitsize >= 0
5842           && TREE_CODE (exp) == MEM_REF
5843           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == ADDR_EXPR
5844           && DECL_P (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
5845           && !TREE_ADDRESSABLE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0),0 ))
5846           && DECL_MODE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)) != BLKmode))
5847     {
5848       rtx temp;
5849       gimple nop_def;
5850
5851       /* If EXP is a NOP_EXPR of precision less than its mode, then that
5852          implies a mask operation.  If the precision is the same size as
5853          the field we're storing into, that mask is redundant.  This is
5854          particularly common with bit field assignments generated by the
5855          C front end.  */
5856       nop_def = get_def_for_expr (exp, NOP_EXPR);
5857       if (nop_def)
5858         {
5859           tree type = TREE_TYPE (exp);
5860           if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
5861               && TYPE_PRECISION (type) < GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (type))
5862               && bitsize == TYPE_PRECISION (type))
5863             {
5864               tree op = gimple_assign_rhs1 (nop_def);
5865               type = TREE_TYPE (op);
5866               if (INTEGRAL_TYPE_P (type) && TYPE_PRECISION (type) >= bitsize)
5867                 exp = op;
5868             }
5869         }
5870
5871       temp = expand_normal (exp);
5872
5873       /* If BITSIZE is narrower than the size of the type of EXP
5874          we will be narrowing TEMP.  Normally, what's wanted are the
5875          low-order bits.  However, if EXP's type is a record and this is
5876          big-endian machine, we want the upper BITSIZE bits.  */
5877       if (BYTES_BIG_ENDIAN && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (temp)) == MODE_INT
5878           && bitsize < (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (temp))
5879           && TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == RECORD_TYPE)
5880         temp = expand_shift (RSHIFT_EXPR, GET_MODE (temp), temp,
5881                              size_int (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (temp))
5882                                        - bitsize),
5883                              NULL_RTX, 1);
5884
5885       /* Unless MODE is VOIDmode or BLKmode, convert TEMP to
5886          MODE.  */
5887       if (mode != VOIDmode && mode != BLKmode
5888           && mode != TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)))
5889         temp = convert_modes (mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)), temp, 1);
5890
5891       /* If the modes of TEMP and TARGET are both BLKmode, both
5892          must be in memory and BITPOS must be aligned on a byte
5893          boundary.  If so, we simply do a block copy.  Likewise
5894          for a BLKmode-like TARGET.  */
5895       if (GET_MODE (temp) == BLKmode
5896           && (GET_MODE (target) == BLKmode
5897               || (MEM_P (target)
5898                   && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (target)) == MODE_INT
5899                   && (bitpos % BITS_PER_UNIT) == 0
5900                   && (bitsize % BITS_PER_UNIT) == 0)))
5901         {
5902           gcc_assert (MEM_P (target) && MEM_P (temp)
5903                       && (bitpos % BITS_PER_UNIT) == 0);
5904
5905           target = adjust_address (target, VOIDmode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
5906           emit_block_move (target, temp,
5907                            GEN_INT ((bitsize + BITS_PER_UNIT - 1)
5908                                     / BITS_PER_UNIT),
5909                            BLOCK_OP_NORMAL);
5910
5911           return const0_rtx;
5912         }
5913
5914       /* Store the value in the bitfield.  */
5915       store_bit_field (target, bitsize, bitpos, mode, temp);
5916
5917       return const0_rtx;
5918     }
5919   else
5920     {
5921       /* Now build a reference to just the desired component.  */
5922       rtx to_rtx = adjust_address (target, mode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
5923
5924       if (to_rtx == target)
5925         to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
5926
5927       MEM_SET_IN_STRUCT_P (to_rtx, 1);
5928       if (!MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) && MEM_ALIAS_SET (to_rtx) != 0)
5929         set_mem_alias_set (to_rtx, alias_set);
5930
5931       return store_expr (exp, to_rtx, 0, nontemporal);
5932     }
5933 }
5934 \f
5935 /* Given an expression EXP that may be a COMPONENT_REF, a BIT_FIELD_REF,
5936    an ARRAY_REF, or an ARRAY_RANGE_REF, look for nested operations of these
5937    codes and find the ultimate containing object, which we return.
5938
5939    We set *PBITSIZE to the size in bits that we want, *PBITPOS to the
5940    bit position, and *PUNSIGNEDP to the signedness of the field.
5941    If the position of the field is variable, we store a tree
5942    giving the variable offset (in units) in *POFFSET.
5943    This offset is in addition to the bit position.
5944    If the position is not variable, we store 0 in *POFFSET.
5945
5946    If any of the extraction expressions is volatile,
5947    we store 1 in *PVOLATILEP.  Otherwise we don't change that.
5948
5949    If the field is a non-BLKmode bit-field, *PMODE is set to VOIDmode.
5950    Otherwise, it is a mode that can be used to access the field.
5951
5952    If the field describes a variable-sized object, *PMODE is set to
5953    BLKmode and *PBITSIZE is set to -1.  An access cannot be made in
5954    this case, but the address of the object can be found.
5955
5956    If KEEP_ALIGNING is true and the target is STRICT_ALIGNMENT, we don't
5957    look through nodes that serve as markers of a greater alignment than
5958    the one that can be deduced from the expression.  These nodes make it
5959    possible for front-ends to prevent temporaries from being created by
5960    the middle-end on alignment considerations.  For that purpose, the
5961    normal operating mode at high-level is to always pass FALSE so that
5962    the ultimate containing object is really returned; moreover, the
5963    associated predicate handled_component_p will always return TRUE
5964    on these nodes, thus indicating that they are essentially handled
5965    by get_inner_reference.  TRUE should only be passed when the caller
5966    is scanning the expression in order to build another representation
5967    and specifically knows how to handle these nodes; as such, this is
5968    the normal operating mode in the RTL expanders.  */
5969
5970 tree
5971 get_inner_reference (tree exp, HOST_WIDE_INT *pbitsize,
5972                      HOST_WIDE_INT *pbitpos, tree *poffset,
5973                      enum machine_mode *pmode, int *punsignedp,
5974                      int *pvolatilep, bool keep_aligning)
5975 {
5976   tree size_tree = 0;
5977   enum machine_mode mode = VOIDmode;
5978   bool blkmode_bitfield = false;
5979   tree offset = size_zero_node;
5980   double_int bit_offset = double_int_zero;
5981
5982   /* First get the mode, signedness, and size.  We do this from just the
5983      outermost expression.  */
5984   *pbitsize = -1;
5985   if (TREE_CODE (exp) == COMPONENT_REF)
5986     {
5987       tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
5988       size_tree = DECL_SIZE (field);
5989       if (!DECL_BIT_FIELD (field))
5990         mode = DECL_MODE (field);
5991       else if (DECL_MODE (field) == BLKmode)
5992         blkmode_bitfield = true;
5993       else if (TREE_THIS_VOLATILE (exp)
5994                && flag_strict_volatile_bitfields > 0)
5995         /* Volatile bitfields should be accessed in the mode of the
5996              field's type, not the mode computed based on the bit
5997              size.  */
5998         mode = TYPE_MODE (DECL_BIT_FIELD_TYPE (field));
5999
6000       *punsignedp = DECL_UNSIGNED (field);
6001     }
6002   else if (TREE_CODE (exp) == BIT_FIELD_REF)
6003     {
6004       size_tree = TREE_OPERAND (exp, 1);
6005       *punsignedp = (! INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
6006                      || TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp)));
6007
6008       /* For vector types, with the correct size of access, use the mode of
6009          inner type.  */
6010       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) == VECTOR_TYPE
6011           && TREE_TYPE (exp) == TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))
6012           && tree_int_cst_equal (size_tree, TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))))
6013         mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
6014     }
6015   else
6016     {
6017       mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
6018       *punsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp));
6019
6020       if (mode == BLKmode)
6021         size_tree = TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp));
6022       else
6023         *pbitsize = GET_MODE_BITSIZE (mode);
6024     }
6025
6026   if (size_tree != 0)
6027     {
6028       if (! host_integerp (size_tree, 1))
6029         mode = BLKmode, *pbitsize = -1;
6030       else
6031         *pbitsize = tree_low_cst (size_tree, 1);
6032     }
6033
6034   /* Compute cumulative bit-offset for nested component-refs and array-refs,
6035      and find the ultimate containing object.  */
6036   while (1)
6037     {
6038       switch (TREE_CODE (exp))
6039         {
6040         case BIT_FIELD_REF:
6041           bit_offset
6042             = double_int_add (bit_offset,
6043                               tree_to_double_int (TREE_OPERAND (exp, 2)));
6044           break;
6045
6046         case COMPONENT_REF:
6047           {
6048             tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
6049             tree this_offset = component_ref_field_offset (exp);
6050
6051             /* If this field hasn't been filled in yet, don't go past it.
6052                This should only happen when folding expressions made during
6053                type construction.  */
6054             if (this_offset == 0)
6055               break;
6056
6057             offset = size_binop (PLUS_EXPR, offset, this_offset);
6058             bit_offset = double_int_add (bit_offset,
6059                                          tree_to_double_int
6060                                            (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field)));
6061
6062             /* ??? Right now we don't do anything with DECL_OFFSET_ALIGN.  */
6063           }
6064           break;
6065
6066         case ARRAY_REF:
6067         case ARRAY_RANGE_REF:
6068           {
6069             tree index = TREE_OPERAND (exp, 1);
6070             tree low_bound = array_ref_low_bound (exp);
6071             tree unit_size = array_ref_element_size (exp);
6072
6073             /* We assume all arrays have sizes that are a multiple of a byte.
6074                First subtract the lower bound, if any, in the type of the
6075                index, then convert to sizetype and multiply by the size of
6076                the array element.  */
6077             if (! integer_zerop (low_bound))
6078               index = fold_build2 (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (index),
6079                                    index, low_bound);
6080
6081             offset = size_binop (PLUS_EXPR, offset,
6082                                  size_binop (MULT_EXPR,
6083                                              fold_convert (sizetype, index),
6084                                              unit_size));
6085           }
6086           break;
6087
6088         case REALPART_EXPR:
6089           break;
6090
6091         case IMAGPART_EXPR:
6092           bit_offset = double_int_add (bit_offset,
6093                                        uhwi_to_double_int (*pbitsize));
6094           break;
6095
6096         case VIEW_CONVERT_EXPR:
6097           if (keep_aligning && STRICT_ALIGNMENT
6098               && (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (exp))
6099                > TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
6100               && (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))
6101                   < BIGGEST_ALIGNMENT)
6102               && (TYPE_ALIGN_OK (TREE_TYPE (exp))
6103                   || TYPE_ALIGN_OK (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))))
6104             goto done;
6105           break;
6106
6107         case MEM_REF:
6108           /* Hand back the decl for MEM[&decl, off].  */
6109           if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == ADDR_EXPR)
6110             {
6111               tree off = TREE_OPERAND (exp, 1);
6112               if (!integer_zerop (off))
6113                 {
6114                   double_int boff, coff = mem_ref_offset (exp);
6115                   boff = double_int_lshift (coff,
6116                                             BITS_PER_UNIT == 8
6117                                             ? 3 : exact_log2 (BITS_PER_UNIT),
6118                                             HOST_BITS_PER_DOUBLE_INT, true);
6119                   bit_offset = double_int_add (bit_offset, boff);
6120                 }
6121               exp = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
6122             }
6123           goto done;
6124
6125         default:
6126           goto done;
6127         }
6128
6129       /* If any reference in the chain is volatile, the effect is volatile.  */
6130       if (TREE_THIS_VOLATILE (exp))
6131         *pvolatilep = 1;
6132
6133       exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
6134     }
6135  done:
6136
6137   /* If OFFSET is constant, see if we can return the whole thing as a
6138      constant bit position.  Make sure to handle overflow during
6139      this conversion.  */
6140   if (host_integerp (offset, 0))
6141     {
6142       double_int tem = double_int_lshift (tree_to_double_int (offset),
6143                                           BITS_PER_UNIT == 8
6144                                           ? 3 : exact_log2 (BITS_PER_UNIT),
6145                                           HOST_BITS_PER_DOUBLE_INT, true);
6146       tem = double_int_add (tem, bit_offset);
6147       if (double_int_fits_in_shwi_p (tem))
6148         {
6149           *pbitpos = double_int_to_shwi (tem);
6150           *poffset = offset = NULL_TREE;
6151         }
6152     }
6153
6154   /* Otherwise, split it up.  */
6155   if (offset)
6156     {
6157       *pbitpos = double_int_to_shwi (bit_offset);
6158       *poffset = offset;
6159     }
6160
6161   /* We can use BLKmode for a byte-aligned BLKmode bitfield.  */
6162   if (mode == VOIDmode
6163       && blkmode_bitfield
6164       && (*pbitpos % BITS_PER_UNIT) == 0
6165       && (*pbitsize % BITS_PER_UNIT) == 0)
6166     *pmode = BLKmode;
6167   else
6168     *pmode = mode;
6169
6170   return exp;
6171 }
6172
6173 /* Given an expression EXP that may be a COMPONENT_REF, an ARRAY_REF or an
6174    ARRAY_RANGE_REF, look for whether EXP or any nested component-refs within
6175    EXP is marked as PACKED.  */
6176
6177 bool
6178 contains_packed_reference (const_tree exp)
6179 {
6180   bool packed_p = false;
6181
6182   while (1)
6183     {
6184       switch (TREE_CODE (exp))
6185         {
6186         case COMPONENT_REF:
6187           {
6188             tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
6189             packed_p = DECL_PACKED (field)
6190                        || TYPE_PACKED (TREE_TYPE (field))
6191                        || TYPE_PACKED (TREE_TYPE (exp));
6192             if (packed_p)
6193               goto done;
6194           }
6195           break;
6196
6197         case BIT_FIELD_REF:
6198         case ARRAY_REF:
6199         case ARRAY_RANGE_REF:
6200         case REALPART_EXPR:
6201         case IMAGPART_EXPR:
6202         case VIEW_CONVERT_EXPR:
6203           break;
6204
6205         default:
6206           goto done;
6207         }
6208       exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
6209     }
6210  done:
6211   return packed_p;
6212 }
6213
6214 /* Return a tree of sizetype representing the size, in bytes, of the element
6215    of EXP, an ARRAY_REF or an ARRAY_RANGE_REF.  */
6216
6217 tree
6218 array_ref_element_size (tree exp)
6219 {
6220   tree aligned_size = TREE_OPERAND (exp, 3);
6221   tree elmt_type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
6222   location_t loc = EXPR_LOCATION (exp);
6223
6224   /* If a size was specified in the ARRAY_REF, it's the size measured
6225      in alignment units of the element type.  So multiply by that value.  */
6226   if (aligned_size)
6227     {
6228       /* ??? tree_ssa_useless_type_conversion will eliminate casts to
6229          sizetype from another type of the same width and signedness.  */
6230       if (TREE_TYPE (aligned_size) != sizetype)
6231         aligned_size = fold_convert_loc (loc, sizetype, aligned_size);
6232       return size_binop_loc (loc, MULT_EXPR, aligned_size,
6233                              size_int (TYPE_ALIGN_UNIT (elmt_type)));
6234     }
6235
6236   /* Otherwise, take the size from that of the element type.  Substitute
6237      any PLACEHOLDER_EXPR that we have.  */
6238   else
6239     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TYPE_SIZE_UNIT (elmt_type), exp);
6240 }
6241
6242 /* Return a tree representing the lower bound of the array mentioned in
6243    EXP, an ARRAY_REF or an ARRAY_RANGE_REF.  */
6244
6245 tree
6246 array_ref_low_bound (tree exp)
6247 {
6248   tree domain_type = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
6249
6250   /* If a lower bound is specified in EXP, use it.  */
6251   if (TREE_OPERAND (exp, 2))
6252     return TREE_OPERAND (exp, 2);
6253
6254   /* Otherwise, if there is a domain type and it has a lower bound, use it,
6255      substituting for a PLACEHOLDER_EXPR as needed.  */
6256   if (domain_type && TYPE_MIN_VALUE (domain_type))
6257     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TYPE_MIN_VALUE (domain_type), exp);
6258
6259   /* Otherwise, return a zero of the appropriate type.  */
6260   return build_int_cst (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1)), 0);
6261 }
6262
6263 /* Return a tree representing the upper bound of the array mentioned in
6264    EXP, an ARRAY_REF or an ARRAY_RANGE_REF.  */
6265
6266 tree
6267 array_ref_up_bound (tree exp)
6268 {
6269   tree domain_type = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
6270
6271   /* If there is a domain type and it has an upper bound, use it, substituting
6272      for a PLACEHOLDER_EXPR as needed.  */
6273   if (domain_type && TYPE_MAX_VALUE (domain_type))
6274     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TYPE_MAX_VALUE (domain_type), exp);
6275
6276   /* Otherwise fail.  */
6277   return NULL_TREE;
6278 }
6279
6280 /* Return a tree representing the offset, in bytes, of the field referenced
6281    by EXP.  This does not include any offset in DECL_FIELD_BIT_OFFSET.  */
6282
6283 tree
6284 component_ref_field_offset (tree exp)
6285 {
6286   tree aligned_offset = TREE_OPERAND (exp, 2);
6287   tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
6288   location_t loc = EXPR_LOCATION (exp);
6289
6290   /* If an offset was specified in the COMPONENT_REF, it's the offset measured
6291      in units of DECL_OFFSET_ALIGN / BITS_PER_UNIT.  So multiply by that
6292      value.  */
6293   if (aligned_offset)
6294     {
6295       /* ??? tree_ssa_useless_type_conversion will eliminate casts to
6296          sizetype from another type of the same width and signedness.  */
6297       if (TREE_TYPE (aligned_offset) != sizetype)
6298         aligned_offset = fold_convert_loc (loc, sizetype, aligned_offset);
6299       return size_binop_loc (loc, MULT_EXPR, aligned_offset,
6300                              size_int (DECL_OFFSET_ALIGN (field)
6301                                        / BITS_PER_UNIT));
6302     }
6303
6304   /* Otherwise, take the offset from that of the field.  Substitute
6305      any PLACEHOLDER_EXPR that we have.  */
6306   else
6307     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (DECL_FIELD_OFFSET (field), exp);
6308 }
6309
6310 /* Alignment in bits the TARGET of an assignment may be assumed to have.  */
6311
6312 static unsigned HOST_WIDE_INT
6313 target_align (const_tree target)
6314 {
6315   /* We might have a chain of nested references with intermediate misaligning
6316      bitfields components, so need to recurse to find out.  */
6317
6318   unsigned HOST_WIDE_INT this_align, outer_align;
6319
6320   switch (TREE_CODE (target))
6321     {
6322     case BIT_FIELD_REF:
6323       return 1;
6324
6325     case COMPONENT_REF:
6326       this_align = DECL_ALIGN (TREE_OPERAND (target, 1));
6327       outer_align = target_align (TREE_OPERAND (target, 0));
6328       return MIN (this_align, outer_align);
6329
6330     case ARRAY_REF:
6331     case ARRAY_RANGE_REF:
6332       this_align = TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (target));
6333       outer_align = target_align (TREE_OPERAND (target, 0));
6334       return MIN (this_align, outer_align);
6335
6336     CASE_CONVERT:
6337     case NON_LVALUE_EXPR:
6338     case VIEW_CONVERT_EXPR:
6339       this_align = TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (target));
6340       outer_align = target_align (TREE_OPERAND (target, 0));
6341       return MAX (this_align, outer_align);
6342
6343     default:
6344       return TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (target));
6345     }
6346 }
6347
6348 \f
6349 /* Given an rtx VALUE that may contain additions and multiplications, return
6350    an equivalent value that just refers to a register, memory, or constant.
6351    This is done by generating instructions to perform the arithmetic and
6352    returning a pseudo-register containing the value.
6353
6354    The returned value may be a REG, SUBREG, MEM or constant.  */
6355
6356 rtx
6357 force_operand (rtx value, rtx target)
6358 {
6359   rtx op1, op2;
6360   /* Use subtarget as the target for operand 0 of a binary operation.  */
6361   rtx subtarget = get_subtarget (target);
6362   enum rtx_code code = GET_CODE (value);
6363
6364   /* Check for subreg applied to an expression produced by loop optimizer.  */
6365   if (code == SUBREG
6366       && !REG_P (SUBREG_REG (value))
6367       && !MEM_P (SUBREG_REG (value)))
6368     {
6369       value
6370         = simplify_gen_subreg (GET_MODE (value),
6371                                force_reg (GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
6372                                           force_operand (SUBREG_REG (value),
6373                                                          NULL_RTX)),
6374                                GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
6375                                SUBREG_BYTE (value));
6376       code = GET_CODE (value);
6377     }
6378
6379   /* Check for a PIC address load.  */
6380   if ((code == PLUS || code == MINUS)
6381       && XEXP (value, 0) == pic_offset_table_rtx
6382       && (GET_CODE (XEXP (value, 1)) == SYMBOL_REF
6383           || GET_CODE (XEXP (value, 1)) == LABEL_REF
6384           || GET_CODE (XEXP (value, 1)) == CONST))
6385     {
6386       if (!subtarget)
6387         subtarget = gen_reg_rtx (GET_MODE (value));
6388       emit_move_insn (subtarget, value);
6389       return subtarget;
6390     }
6391
6392   if (ARITHMETIC_P (value))
6393     {
6394       op2 = XEXP (value, 1);
6395       if (!CONSTANT_P (op2) && !(REG_P (op2) && op2 != subtarget))
6396         subtarget = 0;
6397       if (code == MINUS && CONST_INT_P (op2))
6398         {
6399           code = PLUS;
6400           op2 = negate_rtx (GET_MODE (value), op2);
6401         }
6402
6403       /* Check for an addition with OP2 a constant integer and our first
6404          operand a PLUS of a virtual register and something else.  In that
6405          case, we want to emit the sum of the virtual register and the
6406          constant first and then add the other value.  This allows virtual
6407          register instantiation to simply modify the constant rather than
6408          creating another one around this addition.  */
6409       if (code == PLUS && CONST_INT_P (op2)
6410           && GET_CODE (XEXP (value, 0)) == PLUS
6411           && REG_P (XEXP (XEXP (value, 0), 0))
6412           && REGNO (XEXP (XEXP (value, 0), 0)) >= FIRST_VIRTUAL_REGISTER
6413           && REGNO (XEXP (XEXP (value, 0), 0)) <= LAST_VIRTUAL_REGISTER)
6414         {
6415           rtx temp = expand_simple_binop (GET_MODE (value), code,
6416                                           XEXP (XEXP (value, 0), 0), op2,
6417                                           subtarget, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
6418           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, temp,
6419                                       force_operand (XEXP (XEXP (value,
6420                                                                  0), 1), 0),
6421                                       target, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
6422         }
6423
6424       op1 = force_operand (XEXP (value, 0), subtarget);
6425       op2 = force_operand (op2, NULL_RTX);
6426       switch (code)
6427         {
6428         case MULT:
6429           return expand_mult (GET_MODE (value), op1, op2, target, 1);
6430         case DIV:
6431           if (!INTEGRAL_MODE_P (GET_MODE (value)))
6432             return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
6433                                         target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
6434           else
6435             return expand_divmod (0,
6436                                   FLOAT_MODE_P (GET_MODE (value))
6437                                   ? RDIV_EXPR : TRUNC_DIV_EXPR,
6438                                   GET_MODE (value), op1, op2, target, 0);
6439         case MOD:
6440           return expand_divmod (1, TRUNC_MOD_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
6441                                 target, 0);
6442         case UDIV:
6443           return expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
6444                                 target, 1);
6445         case UMOD:
6446           return expand_divmod (1, TRUNC_MOD_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
6447                                 target, 1);
6448         case ASHIFTRT:
6449           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
6450                                       target, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
6451         default:
6452           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
6453                                       target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
6454         }
6455     }
6456   if (UNARY_P (value))
6457     {
6458       if (!target)
6459         target = gen_reg_rtx (GET_MODE (value));
6460       op1 = force_operand (XEXP (value, 0), NULL_RTX);
6461       switch (code)
6462         {
6463         case ZERO_EXTEND:
6464         case SIGN_EXTEND:
6465         case TRUNCATE:
6466         case FLOAT_EXTEND:
6467         case FLOAT_TRUNCATE:
6468           convert_move (target, op1, code == ZERO_EXTEND);
6469           return target;
6470
6471         case FIX:
6472         case UNSIGNED_FIX:
6473           expand_fix (target, op1, code == UNSIGNED_FIX);
6474           return target;
6475
6476         case FLOAT:
6477         case UNSIGNED_FLOAT:
6478           expand_float (target, op1, code == UNSIGNED_FLOAT);
6479           return target;
6480
6481         default:
6482           return expand_simple_unop (GET_MODE (value), code, op1, target, 0);
6483         }
6484     }
6485
6486 #ifdef INSN_SCHEDULING
6487   /* On machines that have insn scheduling, we want all memory reference to be
6488      explicit, so we need to deal with such paradoxical SUBREGs.  */
6489   if (GET_CODE (value) == SUBREG && MEM_P (SUBREG_REG (value))
6490       && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (value))
6491           > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (value)))))
6492     value
6493       = simplify_gen_subreg (GET_MODE (value),
6494                              force_reg (GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
6495                                         force_operand (SUBREG_REG (value),
6496                                                        NULL_RTX)),
6497                              GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
6498                              SUBREG_BYTE (value));
6499 #endif
6500
6501   return value;
6502 }
6503 \f
6504 /* Subroutine of expand_expr: return nonzero iff there is no way that
6505    EXP can reference X, which is being modified.  TOP_P is nonzero if this
6506    call is going to be used to determine whether we need a temporary
6507    for EXP, as opposed to a recursive call to this function.
6508
6509    It is always safe for this routine to return zero since it merely
6510    searches for optimization opportunities.  */
6511
6512 int
6513 safe_from_p (const_rtx x, tree exp, int top_p)
6514 {
6515   rtx exp_rtl = 0;
6516   int i, nops;
6517
6518   if (x == 0
6519       /* If EXP has varying size, we MUST use a target since we currently
6520          have no way of allocating temporaries of variable size
6521          (except for arrays that have TYPE_ARRAY_MAX_SIZE set).
6522          So we assume here that something at a higher level has prevented a
6523          clash.  This is somewhat bogus, but the best we can do.  Only
6524          do this when X is BLKmode and when we are at the top level.  */
6525       || (top_p && TREE_TYPE (exp) != 0 && COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
6526           && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) != INTEGER_CST
6527           && (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) != ARRAY_TYPE
6528               || TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (TREE_TYPE (exp)) == NULL_TREE
6529               || TREE_CODE (TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (TREE_TYPE (exp)))
6530               != INTEGER_CST)
6531           && GET_MODE (x) == BLKmode)
6532       /* If X is in the outgoing argument area, it is always safe.  */
6533       || (MEM_P (x)
6534           && (XEXP (x, 0) == virtual_outgoing_args_rtx
6535               || (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
6536                   && XEXP (XEXP (x, 0), 0) == virtual_outgoing_args_rtx))))
6537     return 1;
6538
6539   /* If this is a subreg of a hard register, declare it unsafe, otherwise,
6540      find the underlying pseudo.  */
6541   if (GET_CODE (x) == SUBREG)
6542     {
6543       x = SUBREG_REG (x);
6544       if (REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6545         return 0;
6546     }
6547
6548   /* Now look at our tree code and possibly recurse.  */
6549   switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (exp)))
6550     {
6551     case tcc_declaration:
6552       exp_rtl = DECL_RTL_IF_SET (exp);
6553       break;
6554
6555     case tcc_constant:
6556       return 1;
6557
6558     case tcc_exceptional:
6559       if (TREE_CODE (exp) == TREE_LIST)
6560         {
6561           while (1)
6562             {
6563               if (TREE_VALUE (exp) && !safe_from_p (x, TREE_VALUE (exp), 0))
6564                 return 0;
6565               exp = TREE_CHAIN (exp);
6566               if (!exp)
6567                 return 1;
6568               if (TREE_CODE (exp) != TREE_LIST)
6569                 return safe_from_p (x, exp, 0);
6570             }
6571         }
6572       else if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR)
6573         {
6574           constructor_elt *ce;
6575           unsigned HOST_WIDE_INT idx;
6576
6577           FOR_EACH_VEC_ELT (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, ce)
6578             if ((ce->index != NULL_TREE && !safe_from_p (x, ce->index, 0))
6579                 || !safe_from_p (x, ce->value, 0))
6580               return 0;
6581           return 1;
6582         }
6583       else if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK)
6584         return 1;       /* An already-visited SAVE_EXPR? */
6585       else
6586         return 0;
6587
6588     case tcc_statement:
6589       /* The only case we look at here is the DECL_INITIAL inside a
6590          DECL_EXPR.  */
6591       return (TREE_CODE (exp) != DECL_EXPR
6592               || TREE_CODE (DECL_EXPR_DECL (exp)) != VAR_DECL
6593               || !DECL_INITIAL (DECL_EXPR_DECL (exp))
6594               || safe_from_p (x, DECL_INITIAL (DECL_EXPR_DECL (exp)), 0));
6595
6596     case tcc_binary:
6597     case tcc_comparison:
6598       if (!safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 1), 0))
6599         return 0;
6600       /* Fall through.  */
6601
6602     case tcc_unary:
6603       return safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
6604
6605     case tcc_expression:
6606     case tcc_reference:
6607     case tcc_vl_exp:
6608       /* Now do code-specific tests.  EXP_RTL is set to any rtx we find in
6609          the expression.  If it is set, we conflict iff we are that rtx or
6610          both are in memory.  Otherwise, we check all operands of the
6611          expression recursively.  */
6612
6613       switch (TREE_CODE (exp))
6614         {
6615         case ADDR_EXPR:
6616           /* If the operand is static or we are static, we can't conflict.
6617              Likewise if we don't conflict with the operand at all.  */
6618           if (staticp (TREE_OPERAND (exp, 0))
6619               || TREE_STATIC (exp)
6620               || safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
6621             return 1;
6622
6623           /* Otherwise, the only way this can conflict is if we are taking
6624              the address of a DECL a that address if part of X, which is
6625              very rare.  */
6626           exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
6627           if (DECL_P (exp))
6628             {
6629               if (!DECL_RTL_SET_P (exp)
6630                   || !MEM_P (DECL_RTL (exp)))
6631                 return 0;
6632               else
6633                 exp_rtl = XEXP (DECL_RTL (exp), 0);
6634             }
6635           break;
6636
6637         case MEM_REF:
6638           if (MEM_P (x)
6639               && alias_sets_conflict_p (MEM_ALIAS_SET (x),
6640                                         get_alias_set (exp)))
6641             return 0;
6642           break;
6643
6644         case CALL_EXPR:
6645           /* Assume that the call will clobber all hard registers and
6646              all of memory.  */
6647           if ((REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6648               || MEM_P (x))
6649             return 0;
6650           break;
6651
6652         case WITH_CLEANUP_EXPR:
6653         case CLEANUP_POINT_EXPR:
6654           /* Lowered by gimplify.c.  */
6655           gcc_unreachable ();
6656
6657         case SAVE_EXPR:
6658           return safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
6659
6660         default:
6661           break;
6662         }
6663
6664       /* If we have an rtx, we do not need to scan our operands.  */
6665       if (exp_rtl)
6666         break;
6667
6668       nops = TREE_OPERAND_LENGTH (exp);
6669       for (i = 0; i < nops; i++)
6670         if (TREE_OPERAND (exp, i) != 0
6671             && ! safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, i), 0))
6672           return 0;
6673
6674       break;
6675
6676     case tcc_type:
6677       /* Should never get a type here.  */
6678       gcc_unreachable ();
6679     }
6680
6681   /* If we have an rtl, find any enclosed object.  Then see if we conflict
6682      with it.  */
6683   if (exp_rtl)
6684     {
6685       if (GET_CODE (exp_rtl) == SUBREG)
6686         {
6687           exp_rtl = SUBREG_REG (exp_rtl);
6688           if (REG_P (exp_rtl)
6689               && REGNO (exp_rtl) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6690             return 0;
6691         }
6692
6693       /* If the rtl is X, then it is not safe.  Otherwise, it is unless both
6694          are memory and they conflict.  */
6695       return ! (rtx_equal_p (x, exp_rtl)
6696                 || (MEM_P (x) && MEM_P (exp_rtl)
6697                     && true_dependence (exp_rtl, VOIDmode, x,
6698                                         rtx_addr_varies_p)));
6699     }
6700
6701   /* If we reach here, it is safe.  */
6702   return 1;
6703 }
6704
6705 \f
6706 /* Return the highest power of two that EXP is known to be a multiple of.
6707    This is used in updating alignment of MEMs in array references.  */
6708
6709 unsigned HOST_WIDE_INT
6710 highest_pow2_factor (const_tree exp)
6711 {
6712   unsigned HOST_WIDE_INT c0, c1;
6713
6714   switch (TREE_CODE (exp))
6715     {
6716     case INTEGER_CST:
6717       /* We can find the lowest bit that's a one.  If the low
6718          HOST_BITS_PER_WIDE_INT bits are zero, return BIGGEST_ALIGNMENT.
6719          We need to handle this case since we can find it in a COND_EXPR,
6720          a MIN_EXPR, or a MAX_EXPR.  If the constant overflows, we have an
6721          erroneous program, so return BIGGEST_ALIGNMENT to avoid any
6722          later ICE.  */
6723       if (TREE_OVERFLOW (exp))
6724         return BIGGEST_ALIGNMENT;
6725       else
6726         {
6727           /* Note: tree_low_cst is intentionally not used here,
6728              we don't care about the upper bits.  */
6729           c0 = TREE_INT_CST_LOW (exp);
6730           c0 &= -c0;
6731           return c0 ? c0 : BIGGEST_ALIGNMENT;
6732         }
6733       break;
6734
6735     case PLUS_EXPR:  case MINUS_EXPR:  case MIN_EXPR:  case MAX_EXPR:
6736       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
6737       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6738       return MIN (c0, c1);
6739
6740     case MULT_EXPR:
6741       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
6742       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6743       return c0 * c1;
6744
6745     case ROUND_DIV_EXPR:  case TRUNC_DIV_EXPR:  case FLOOR_DIV_EXPR:
6746     case CEIL_DIV_EXPR:
6747       if (integer_pow2p (TREE_OPERAND (exp, 1))
6748           && host_integerp (TREE_OPERAND (exp, 1), 1))
6749         {
6750           c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
6751           c1 = tree_low_cst (TREE_OPERAND (exp, 1), 1);
6752           return MAX (1, c0 / c1);
6753         }
6754       break;
6755
6756     case BIT_AND_EXPR:
6757       /* The highest power of two of a bit-and expression is the maximum of
6758          that of its operands.  We typically get here for a complex LHS and
6759          a constant negative power of two on the RHS to force an explicit
6760          alignment, so don't bother looking at the LHS.  */
6761       return highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6762
6763     CASE_CONVERT:
6764     case SAVE_EXPR:
6765       return highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
6766
6767     case COMPOUND_EXPR:
6768       return highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6769
6770     case COND_EXPR:
6771       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6772       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 2));
6773       return MIN (c0, c1);
6774
6775     default:
6776       break;
6777     }
6778
6779   return 1;
6780 }
6781
6782 /* Similar, except that the alignment requirements of TARGET are
6783    taken into account.  Assume it is at least as aligned as its
6784    type, unless it is a COMPONENT_REF in which case the layout of
6785    the structure gives the alignment.  */
6786
6787 static unsigned HOST_WIDE_INT
6788 highest_pow2_factor_for_target (const_tree target, const_tree exp)
6789 {
6790   unsigned HOST_WIDE_INT talign = target_align (target) / BITS_PER_UNIT;
6791   unsigned HOST_WIDE_INT factor = highest_pow2_factor (exp);
6792
6793   return MAX (factor, talign);
6794 }
6795 \f
6796 /* Subroutine of expand_expr.  Expand the two operands of a binary
6797    expression EXP0 and EXP1 placing the results in OP0 and OP1.
6798    The value may be stored in TARGET if TARGET is nonzero.  The
6799    MODIFIER argument is as documented by expand_expr.  */
6800
6801 static void
6802 expand_operands (tree exp0, tree exp1, rtx target, rtx *op0, rtx *op1,
6803                  enum expand_modifier modifier)
6804 {
6805   if (! safe_from_p (target, exp1, 1))
6806     target = 0;
6807   if (operand_equal_p (exp0, exp1, 0))
6808     {
6809       *op0 = expand_expr (exp0, target, VOIDmode, modifier);
6810       *op1 = copy_rtx (*op0);
6811     }
6812   else
6813     {
6814       /* If we need to preserve evaluation order, copy exp0 into its own
6815          temporary variable so that it can't be clobbered by exp1.  */
6816       if (flag_evaluation_order && TREE_SIDE_EFFECTS (exp1))
6817         exp0 = save_expr (exp0);
6818       *op0 = expand_expr (exp0, target, VOIDmode, modifier);
6819       *op1 = expand_expr (exp1, NULL_RTX, VOIDmode, modifier);
6820     }
6821 }
6822
6823 \f
6824 /* Return a MEM that contains constant EXP.  DEFER is as for
6825    output_constant_def and MODIFIER is as for expand_expr.  */
6826
6827 static rtx
6828 expand_expr_constant (tree exp, int defer, enum expand_modifier modifier)
6829 {
6830   rtx mem;
6831
6832   mem = output_constant_def (exp, defer);
6833   if (modifier != EXPAND_INITIALIZER)
6834     mem = use_anchored_address (mem);
6835   return mem;
6836 }
6837
6838 /* A subroutine of expand_expr_addr_expr.  Evaluate the address of EXP.
6839    The TARGET, TMODE and MODIFIER arguments are as for expand_expr.  */
6840
6841 static rtx
6842 expand_expr_addr_expr_1 (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
6843                          enum expand_modifier modifier, addr_space_t as)
6844 {
6845   rtx result, subtarget;
6846   tree inner, offset;
6847   HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
6848   int volatilep, unsignedp;
6849   enum machine_mode mode1;
6850
6851   /* If we are taking the address of a constant and are at the top level,
6852      we have to use output_constant_def since we can't call force_const_mem
6853      at top level.  */
6854   /* ??? This should be considered a front-end bug.  We should not be
6855      generating ADDR_EXPR of something that isn't an LVALUE.  The only
6856      exception here is STRING_CST.  */
6857   if (CONSTANT_CLASS_P (exp))
6858     return XEXP (expand_expr_constant (exp, 0, modifier), 0);
6859
6860   /* Everything must be something allowed by is_gimple_addressable.  */
6861   switch (TREE_CODE (exp))
6862     {
6863     case INDIRECT_REF:
6864       /* This case will happen via recursion for &a->b.  */
6865       return expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, tmode, modifier);
6866
6867     case MEM_REF:
6868       {
6869         tree tem = TREE_OPERAND (exp, 0);
6870         if (!integer_zerop (TREE_OPERAND (exp, 1)))
6871           tem = build2 (POINTER_PLUS_EXPR, TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1)),
6872                         tem,
6873                         double_int_to_tree (sizetype, mem_ref_offset (exp)));
6874         return expand_expr (tem, target, tmode, modifier);
6875       }
6876
6877     case CONST_DECL:
6878       /* Expand the initializer like constants above.  */
6879       return XEXP (expand_expr_constant (DECL_INITIAL (exp), 0, modifier), 0);
6880
6881     case REALPART_EXPR:
6882       /* The real part of the complex number is always first, therefore
6883          the address is the same as the address of the parent object.  */
6884       offset = 0;
6885       bitpos = 0;
6886       inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
6887       break;
6888
6889     case IMAGPART_EXPR:
6890       /* The imaginary part of the complex number is always second.
6891          The expression is therefore always offset by the size of the
6892          scalar type.  */
6893       offset = 0;
6894       bitpos = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
6895       inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
6896       break;
6897
6898     default:
6899       /* If the object is a DECL, then expand it for its rtl.  Don't bypass
6900          expand_expr, as that can have various side effects; LABEL_DECLs for
6901          example, may not have their DECL_RTL set yet.  Expand the rtl of
6902          CONSTRUCTORs too, which should yield a memory reference for the
6903          constructor's contents.  Assume language specific tree nodes can
6904          be expanded in some interesting way.  */
6905       gcc_assert (TREE_CODE (exp) < LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE);
6906       if (DECL_P (exp)
6907           || TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR
6908           || TREE_CODE (exp) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
6909         {
6910           result = expand_expr (exp, target, tmode,
6911                                 modifier == EXPAND_INITIALIZER
6912                                 ? EXPAND_INITIALIZER : EXPAND_CONST_ADDRESS);
6913
6914           /* If the DECL isn't in memory, then the DECL wasn't properly
6915              marked TREE_ADDRESSABLE, which will be either a front-end
6916              or a tree optimizer bug.  */
6917           gcc_assert (MEM_P (result));
6918           result = XEXP (result, 0);
6919
6920           /* ??? Is this needed anymore?  */
6921           if (DECL_P (exp) && !TREE_USED (exp) == 0)
6922             {
6923               assemble_external (exp);
6924               TREE_USED (exp) = 1;
6925             }
6926
6927           if (modifier != EXPAND_INITIALIZER
6928               && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS)
6929             result = force_operand (result, target);
6930           return result;
6931         }
6932
6933       /* Pass FALSE as the last argument to get_inner_reference although
6934          we are expanding to RTL.  The rationale is that we know how to
6935          handle "aligning nodes" here: we can just bypass them because
6936          they won't change the final object whose address will be returned
6937          (they actually exist only for that purpose).  */
6938       inner = get_inner_reference (exp, &bitsize, &bitpos, &offset,
6939                                    &mode1, &unsignedp, &volatilep, false);
6940       break;
6941     }
6942
6943   /* We must have made progress.  */
6944   gcc_assert (inner != exp);
6945
6946   subtarget = offset || bitpos ? NULL_RTX : target;
6947   /* For VIEW_CONVERT_EXPR, where the outer alignment is bigger than
6948      inner alignment, force the inner to be sufficiently aligned.  */
6949   if (CONSTANT_CLASS_P (inner)
6950       && TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (inner)) < TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (exp)))
6951     {
6952       inner = copy_node (inner);
6953       TREE_TYPE (inner) = copy_node (TREE_TYPE (inner));
6954       TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (inner)) = TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (exp));
6955       TYPE_USER_ALIGN (TREE_TYPE (inner)) = 1;
6956     }
6957   result = expand_expr_addr_expr_1 (inner, subtarget, tmode, modifier, as);
6958
6959   if (offset)
6960     {
6961       rtx tmp;
6962
6963       if (modifier != EXPAND_NORMAL)
6964         result = force_operand (result, NULL);
6965       tmp = expand_expr (offset, NULL_RTX, tmode,
6966                          modifier == EXPAND_INITIALIZER
6967                           ? EXPAND_INITIALIZER : EXPAND_NORMAL);
6968
6969       result = convert_memory_address_addr_space (tmode, result, as);
6970       tmp = convert_memory_address_addr_space (tmode, tmp, as);
6971
6972       if (modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
6973         result = gen_rtx_PLUS (tmode, result, tmp);
6974       else
6975         {
6976           subtarget = bitpos ? NULL_RTX : target;
6977           result = expand_simple_binop (tmode, PLUS, result, tmp, subtarget,
6978                                         1, OPTAB_LIB_WIDEN);
6979         }
6980     }
6981
6982   if (bitpos)
6983     {
6984       /* Someone beforehand should have rejected taking the address
6985          of such an object.  */
6986       gcc_assert ((bitpos % BITS_PER_UNIT) == 0);
6987
6988       result = plus_constant (result, bitpos / BITS_PER_UNIT);
6989       if (modifier < EXPAND_SUM)
6990         result = force_operand (result, target);
6991     }
6992
6993   return result;
6994 }
6995
6996 /* A subroutine of expand_expr.  Evaluate EXP, which is an ADDR_EXPR.
6997    The TARGET, TMODE and MODIFIER arguments are as for expand_expr.  */
6998
6999 static rtx
7000 expand_expr_addr_expr (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
7001                        enum expand_modifier modifier)
7002 {
7003   addr_space_t as = ADDR_SPACE_GENERIC;
7004   enum machine_mode address_mode = Pmode;
7005   enum machine_mode pointer_mode = ptr_mode;
7006   enum machine_mode rmode;
7007   rtx result;
7008
7009   /* Target mode of VOIDmode says "whatever's natural".  */
7010   if (tmode == VOIDmode)
7011     tmode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
7012
7013   if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)))
7014     {
7015       as = TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)));
7016       address_mode = targetm.addr_space.address_mode (as);
7017       pointer_mode = targetm.addr_space.pointer_mode (as);
7018     }
7019
7020   /* We can get called with some Weird Things if the user does silliness
7021      like "(short) &a".  In that case, convert_memory_address won't do
7022      the right thing, so ignore the given target mode.  */
7023   if (tmode != address_mode && tmode != pointer_mode)
7024     tmode = address_mode;
7025
7026   result = expand_expr_addr_expr_1 (TREE_OPERAND (exp, 0), target,
7027                                     tmode, modifier, as);
7028
7029   /* Despite expand_expr claims concerning ignoring TMODE when not
7030      strictly convenient, stuff breaks if we don't honor it.  Note
7031      that combined with the above, we only do this for pointer modes.  */
7032   rmode = GET_MODE (result);
7033   if (rmode == VOIDmode)
7034     rmode = tmode;
7035   if (rmode != tmode)
7036     result = convert_memory_address_addr_space (tmode, result, as);
7037
7038   return result;
7039 }
7040
7041 /* Generate code for computing CONSTRUCTOR EXP.
7042    An rtx for the computed value is returned.  If AVOID_TEMP_MEM
7043    is TRUE, instead of creating a temporary variable in memory
7044    NULL is returned and the caller needs to handle it differently.  */
7045
7046 static rtx
7047 expand_constructor (tree exp, rtx target, enum expand_modifier modifier,
7048                     bool avoid_temp_mem)
7049 {
7050   tree type = TREE_TYPE (exp);
7051   enum machine_mode mode = TYPE_MODE (type);
7052
7053   /* Try to avoid creating a temporary at all.  This is possible
7054      if all of the initializer is zero.
7055      FIXME: try to handle all [0..255] initializers we can handle
7056      with memset.  */
7057   if (TREE_STATIC (exp)
7058       && !TREE_ADDRESSABLE (exp)
7059       && target != 0 && mode == BLKmode
7060       && all_zeros_p (exp))
7061     {
7062       clear_storage (target, expr_size (exp), BLOCK_OP_NORMAL);
7063       return target;
7064     }
7065
7066   /* All elts simple constants => refer to a constant in memory.  But
7067      if this is a non-BLKmode mode, let it store a field at a time
7068      since that should make a CONST_INT or CONST_DOUBLE when we
7069      fold.  Likewise, if we have a target we can use, it is best to
7070      store directly into the target unless the type is large enough
7071      that memcpy will be used.  If we are making an initializer and
7072      all operands are constant, put it in memory as well.
7073
7074      FIXME: Avoid trying to fill vector constructors piece-meal.
7075      Output them with output_constant_def below unless we're sure
7076      they're zeros.  This should go away when vector initializers
7077      are treated like VECTOR_CST instead of arrays.  */
7078   if ((TREE_STATIC (exp)
7079        && ((mode == BLKmode
7080             && ! (target != 0 && safe_from_p (target, exp, 1)))
7081                   || TREE_ADDRESSABLE (exp)
7082                   || (host_integerp (TYPE_SIZE_UNIT (type), 1)
7083                       && (! MOVE_BY_PIECES_P
7084                                      (tree_low_cst (TYPE_SIZE_UNIT (type), 1),
7085                                       TYPE_ALIGN (type)))
7086                       && ! mostly_zeros_p (exp))))
7087       || ((modifier == EXPAND_INITIALIZER || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS)
7088           && TREE_CONSTANT (exp)))
7089     {
7090       rtx constructor;
7091
7092       if (avoid_temp_mem)
7093         return NULL_RTX;
7094
7095       constructor = expand_expr_constant (exp, 1, modifier);
7096
7097       if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7098           && modifier != EXPAND_INITIALIZER
7099           && modifier != EXPAND_SUM)
7100         constructor = validize_mem (constructor);
7101
7102       return constructor;
7103     }
7104
7105   /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
7106      locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
7107   if (target == 0 || ! safe_from_p (target, exp, 1)
7108       || GET_CODE (target) == PARALLEL || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7109     {
7110       if (avoid_temp_mem)
7111         return NULL_RTX;
7112
7113       target
7114         = assign_temp (build_qualified_type (type, (TYPE_QUALS (type)
7115                                                     | (TREE_READONLY (exp)
7116                                                        * TYPE_QUAL_CONST))),
7117                        0, TREE_ADDRESSABLE (exp), 1);
7118     }
7119
7120   store_constructor (exp, target, 0, int_expr_size (exp));
7121   return target;
7122 }
7123
7124
7125 /* expand_expr: generate code for computing expression EXP.
7126    An rtx for the computed value is returned.  The value is never null.
7127    In the case of a void EXP, const0_rtx is returned.
7128
7129    The value may be stored in TARGET if TARGET is nonzero.
7130    TARGET is just a suggestion; callers must assume that
7131    the rtx returned may not be the same as TARGET.
7132
7133    If TARGET is CONST0_RTX, it means that the value will be ignored.
7134
7135    If TMODE is not VOIDmode, it suggests generating the
7136    result in mode TMODE.  But this is done only when convenient.
7137    Otherwise, TMODE is ignored and the value generated in its natural mode.
7138    TMODE is just a suggestion; callers must assume that
7139    the rtx returned may not have mode TMODE.
7140
7141    Note that TARGET may have neither TMODE nor MODE.  In that case, it
7142    probably will not be used.
7143
7144    If MODIFIER is EXPAND_SUM then when EXP is an addition
7145    we can return an rtx of the form (MULT (REG ...) (CONST_INT ...))
7146    or a nest of (PLUS ...) and (MINUS ...) where the terms are
7147    products as above, or REG or MEM, or constant.
7148    Ordinarily in such cases we would output mul or add instructions
7149    and then return a pseudo reg containing the sum.
7150
7151    EXPAND_INITIALIZER is much like EXPAND_SUM except that
7152    it also marks a label as absolutely required (it can't be dead).
7153    It also makes a ZERO_EXTEND or SIGN_EXTEND instead of emitting extend insns.
7154    This is used for outputting expressions used in initializers.
7155
7156    EXPAND_CONST_ADDRESS says that it is okay to return a MEM
7157    with a constant address even if that address is not normally legitimate.
7158    EXPAND_INITIALIZER and EXPAND_SUM also have this effect.
7159
7160    EXPAND_STACK_PARM is used when expanding to a TARGET on the stack for
7161    a call parameter.  Such targets require special care as we haven't yet
7162    marked TARGET so that it's safe from being trashed by libcalls.  We
7163    don't want to use TARGET for anything but the final result;
7164    Intermediate values must go elsewhere.   Additionally, calls to
7165    emit_block_move will be flagged with BLOCK_OP_CALL_PARM.
7166
7167    If EXP is a VAR_DECL whose DECL_RTL was a MEM with an invalid
7168    address, and ALT_RTL is non-NULL, then *ALT_RTL is set to the
7169    DECL_RTL of the VAR_DECL.  *ALT_RTL is also set if EXP is a
7170    COMPOUND_EXPR whose second argument is such a VAR_DECL, and so on
7171    recursively.  */
7172
7173 rtx
7174 expand_expr_real (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
7175                   enum expand_modifier modifier, rtx *alt_rtl)
7176 {
7177   rtx ret;
7178
7179   /* Handle ERROR_MARK before anybody tries to access its type.  */
7180   if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK
7181       || (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == ERROR_MARK))
7182     {
7183       ret = CONST0_RTX (tmode);
7184       return ret ? ret : const0_rtx;
7185     }
7186
7187   /* If this is an expression of some kind and it has an associated line
7188      number, then emit the line number before expanding the expression.
7189
7190      We need to save and restore the file and line information so that
7191      errors discovered during expansion are emitted with the right
7192      information.  It would be better of the diagnostic routines
7193      used the file/line information embedded in the tree nodes rather
7194      than globals.  */
7195   if (cfun && EXPR_HAS_LOCATION (exp))
7196     {
7197       location_t saved_location = input_location;
7198       location_t saved_curr_loc = get_curr_insn_source_location ();
7199       tree saved_block = get_curr_insn_block ();
7200       input_location = EXPR_LOCATION (exp);
7201       set_curr_insn_source_location (input_location);
7202
7203       /* Record where the insns produced belong.  */
7204       set_curr_insn_block (TREE_BLOCK (exp));
7205
7206       ret = expand_expr_real_1 (exp, target, tmode, modifier, alt_rtl);
7207
7208       input_location = saved_location;
7209       set_curr_insn_block (saved_block);
7210       set_curr_insn_source_location (saved_curr_loc);
7211     }
7212   else
7213     {
7214       ret = expand_expr_real_1 (exp, target, tmode, modifier, alt_rtl);
7215     }
7216
7217   return ret;
7218 }
7219
7220 rtx
7221 expand_expr_real_2 (sepops ops, rtx target, enum machine_mode tmode,
7222                     enum expand_modifier modifier)
7223 {
7224   rtx op0, op1, op2, temp;
7225   tree type;
7226   int unsignedp;
7227   enum machine_mode mode;
7228   enum tree_code code = ops->code;
7229   optab this_optab;
7230   rtx subtarget, original_target;
7231   int ignore;
7232   bool reduce_bit_field;
7233   location_t loc = ops->location;
7234   tree treeop0, treeop1, treeop2;
7235 #define REDUCE_BIT_FIELD(expr)  (reduce_bit_field                         \
7236                                  ? reduce_to_bit_field_precision ((expr), \
7237                                                                   target, \
7238                                                                   type)   \
7239                                  : (expr))
7240
7241   type = ops->type;
7242   mode = TYPE_MODE (type);
7243   unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
7244
7245   treeop0 = ops->op0;
7246   treeop1 = ops->op1;
7247   treeop2 = ops->op2;
7248
7249   /* We should be called only on simple (binary or unary) expressions,
7250      exactly those that are valid in gimple expressions that aren't
7251      GIMPLE_SINGLE_RHS (or invalid).  */
7252   gcc_assert (get_gimple_rhs_class (code) == GIMPLE_UNARY_RHS
7253               || get_gimple_rhs_class (code) == GIMPLE_BINARY_RHS
7254               || get_gimple_rhs_class (code) == GIMPLE_TERNARY_RHS);
7255
7256   ignore = (target == const0_rtx
7257             || ((CONVERT_EXPR_CODE_P (code)
7258                  || code == COND_EXPR || code == VIEW_CONVERT_EXPR)
7259                 && TREE_CODE (type) == VOID_TYPE));
7260
7261   /* We should be called only if we need the result.  */
7262   gcc_assert (!ignore);
7263
7264   /* An operation in what may be a bit-field type needs the
7265      result to be reduced to the precision of the bit-field type,
7266      which is narrower than that of the type's mode.  */
7267   reduce_bit_field = (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
7268                       && GET_MODE_PRECISION (mode) > TYPE_PRECISION (type));
7269
7270   if (reduce_bit_field && modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7271     target = 0;
7272
7273   /* Use subtarget as the target for operand 0 of a binary operation.  */
7274   subtarget = get_subtarget (target);
7275   original_target = target;
7276
7277   switch (code)
7278     {
7279     case NON_LVALUE_EXPR:
7280     case PAREN_EXPR:
7281     CASE_CONVERT:
7282       if (treeop0 == error_mark_node)
7283         return const0_rtx;
7284
7285       if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
7286         {
7287           tree valtype = TREE_TYPE (treeop0);
7288
7289           /* If both input and output are BLKmode, this conversion isn't doing
7290              anything except possibly changing memory attribute.  */
7291           if (mode == BLKmode && TYPE_MODE (valtype) == BLKmode)
7292             {
7293               rtx result = expand_expr (treeop0, target, tmode,
7294                                         modifier);
7295
7296               result = copy_rtx (result);
7297               set_mem_attributes (result, type, 0);
7298               return result;
7299             }
7300
7301           if (target == 0)
7302             {
7303               if (TYPE_MODE (type) != BLKmode)
7304                 target = gen_reg_rtx (TYPE_MODE (type));
7305               else
7306                 target = assign_temp (type, 0, 1, 1);
7307             }
7308
7309           if (MEM_P (target))
7310             /* Store data into beginning of memory target.  */
7311             store_expr (treeop0,
7312                         adjust_address (target, TYPE_MODE (valtype), 0),
7313                         modifier == EXPAND_STACK_PARM,
7314                         false);
7315
7316           else
7317             {
7318               gcc_assert (REG_P (target));
7319
7320               /* Store this field into a union of the proper type.  */
7321               store_field (target,
7322                            MIN ((int_size_in_bytes (TREE_TYPE
7323                                                     (treeop0))
7324                                  * BITS_PER_UNIT),
7325                                 (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (mode)),
7326                            0, TYPE_MODE (valtype), treeop0,
7327                            type, 0, false);
7328             }
7329
7330           /* Return the entire union.  */
7331           return target;
7332         }
7333
7334       if (mode == TYPE_MODE (TREE_TYPE (treeop0)))
7335         {
7336           op0 = expand_expr (treeop0, target, VOIDmode,
7337                              modifier);
7338
7339           /* If the signedness of the conversion differs and OP0 is
7340              a promoted SUBREG, clear that indication since we now
7341              have to do the proper extension.  */
7342           if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (treeop0)) != unsignedp
7343               && GET_CODE (op0) == SUBREG)
7344             SUBREG_PROMOTED_VAR_P (op0) = 0;
7345
7346           return REDUCE_BIT_FIELD (op0);
7347         }
7348
7349       op0 = expand_expr (treeop0, NULL_RTX, mode,
7350                          modifier == EXPAND_SUM ? EXPAND_NORMAL : modifier);
7351       if (GET_MODE (op0) == mode)
7352         ;
7353
7354       /* If OP0 is a constant, just convert it into the proper mode.  */
7355       else if (CONSTANT_P (op0))
7356         {
7357           tree inner_type = TREE_TYPE (treeop0);
7358           enum machine_mode inner_mode = TYPE_MODE (inner_type);
7359
7360           if (modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7361             op0 = simplify_gen_subreg (mode, op0, inner_mode,
7362                                        subreg_lowpart_offset (mode,
7363                                                               inner_mode));
7364           else
7365             op0=  convert_modes (mode, inner_mode, op0,
7366                                  TYPE_UNSIGNED (inner_type));
7367         }
7368
7369       else if (modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7370         op0 = gen_rtx_fmt_e (unsignedp ? ZERO_EXTEND : SIGN_EXTEND, mode, op0);
7371
7372       else if (target == 0)
7373         op0 = convert_to_mode (mode, op0,
7374                                TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE
7375                                               (treeop0)));
7376       else
7377         {
7378           convert_move (target, op0,
7379                         TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (treeop0)));
7380           op0 = target;
7381         }
7382
7383       return REDUCE_BIT_FIELD (op0);
7384
7385     case ADDR_SPACE_CONVERT_EXPR:
7386       {
7387         tree treeop0_type = TREE_TYPE (treeop0);
7388         addr_space_t as_to;
7389         addr_space_t as_from;
7390
7391         gcc_assert (POINTER_TYPE_P (type));
7392         gcc_assert (POINTER_TYPE_P (treeop0_type));
7393
7394         as_to = TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (type));
7395         as_from = TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (treeop0_type));
7396
7397         /* Conversions between pointers to the same address space should
7398            have been implemented via CONVERT_EXPR / NOP_EXPR.  */
7399         gcc_assert (as_to != as_from);
7400
7401         /* Ask target code to handle conversion between pointers
7402            to overlapping address spaces.  */
7403         if (targetm.addr_space.subset_p (as_to, as_from)
7404             || targetm.addr_space.subset_p (as_from, as_to))
7405           {
7406             op0 = expand_expr (treeop0, NULL_RTX, VOIDmode, modifier);
7407             op0 = targetm.addr_space.convert (op0, treeop0_type, type);
7408             gcc_assert (op0);
7409             return op0;
7410           }
7411
7412         /* For disjoint address spaces, converting anything but
7413            a null pointer invokes undefined behaviour.  We simply
7414            always return a null pointer here.  */
7415         return CONST0_RTX (mode);
7416       }
7417
7418     case POINTER_PLUS_EXPR:
7419       /* Even though the sizetype mode and the pointer's mode can be different
7420          expand is able to handle this correctly and get the correct result out
7421          of the PLUS_EXPR code.  */
7422       /* Make sure to sign-extend the sizetype offset in a POINTER_PLUS_EXPR
7423          if sizetype precision is smaller than pointer precision.  */
7424       if (TYPE_PRECISION (sizetype) < TYPE_PRECISION (type))
7425         treeop1 = fold_convert_loc (loc, type,
7426                                     fold_convert_loc (loc, ssizetype,
7427                                                       treeop1));
7428     case PLUS_EXPR:
7429       /* If we are adding a constant, a VAR_DECL that is sp, fp, or ap, and
7430          something else, make sure we add the register to the constant and
7431          then to the other thing.  This case can occur during strength
7432          reduction and doing it this way will produce better code if the
7433          frame pointer or argument pointer is eliminated.
7434
7435          fold-const.c will ensure that the constant is always in the inner
7436          PLUS_EXPR, so the only case we need to do anything about is if
7437          sp, ap, or fp is our second argument, in which case we must swap
7438          the innermost first argument and our second argument.  */
7439
7440       if (TREE_CODE (treeop0) == PLUS_EXPR
7441           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (treeop0, 1)) == INTEGER_CST
7442           && TREE_CODE (treeop1) == VAR_DECL
7443           && (DECL_RTL (treeop1) == frame_pointer_rtx
7444               || DECL_RTL (treeop1) == stack_pointer_rtx
7445               || DECL_RTL (treeop1) == arg_pointer_rtx))
7446         {
7447           tree t = treeop1;
7448
7449           treeop1 = TREE_OPERAND (treeop0, 0);
7450           TREE_OPERAND (treeop0, 0) = t;
7451         }
7452
7453       /* If the result is to be ptr_mode and we are adding an integer to
7454          something, we might be forming a constant.  So try to use
7455          plus_constant.  If it produces a sum and we can't accept it,
7456          use force_operand.  This allows P = &ARR[const] to generate
7457          efficient code on machines where a SYMBOL_REF is not a valid
7458          address.
7459
7460          If this is an EXPAND_SUM call, always return the sum.  */
7461       if (modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER
7462           || (mode == ptr_mode && (unsignedp || ! flag_trapv)))
7463         {
7464           if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7465             target = 0;
7466           if (TREE_CODE (treeop0) == INTEGER_CST
7467               && GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT
7468               && TREE_CONSTANT (treeop1))
7469             {
7470               rtx constant_part;
7471
7472               op1 = expand_expr (treeop1, subtarget, VOIDmode,
7473                                  EXPAND_SUM);
7474               /* Use immed_double_const to ensure that the constant is
7475                  truncated according to the mode of OP1, then sign extended
7476                  to a HOST_WIDE_INT.  Using the constant directly can result
7477                  in non-canonical RTL in a 64x32 cross compile.  */
7478               constant_part
7479                 = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (treeop0),
7480                                       (HOST_WIDE_INT) 0,
7481                                       TYPE_MODE (TREE_TYPE (treeop1)));
7482               op1 = plus_constant (op1, INTVAL (constant_part));
7483               if (modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7484                 op1 = force_operand (op1, target);
7485               return REDUCE_BIT_FIELD (op1);
7486             }
7487
7488           else if (TREE_CODE (treeop1) == INTEGER_CST
7489                    && GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT
7490                    && TREE_CONSTANT (treeop0))
7491             {
7492               rtx constant_part;
7493
7494               op0 = expand_expr (treeop0, subtarget, VOIDmode,
7495                                  (modifier == EXPAND_INITIALIZER
7496                                  ? EXPAND_INITIALIZER : EXPAND_SUM));
7497               if (! CONSTANT_P (op0))
7498                 {
7499                   op1 = expand_expr (treeop1, NULL_RTX,
7500                                      VOIDmode, modifier);
7501                   /* Return a PLUS if modifier says it's OK.  */
7502                   if (modifier == EXPAND_SUM
7503                       || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7504                     return simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1);
7505                   goto binop2;
7506                 }
7507               /* Use immed_double_const to ensure that the constant is
7508                  truncated according to the mode of OP1, then sign extended
7509                  to a HOST_WIDE_INT.  Using the constant directly can result
7510                  in non-canonical RTL in a 64x32 cross compile.  */
7511               constant_part
7512                 = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (treeop1),
7513                                       (HOST_WIDE_INT) 0,
7514                                       TYPE_MODE (TREE_TYPE (treeop0)));
7515               op0 = plus_constant (op0, INTVAL (constant_part));
7516               if (modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7517                 op0 = force_operand (op0, target);
7518               return REDUCE_BIT_FIELD (op0);
7519             }
7520         }
7521
7522       /* Use TER to expand pointer addition of a negated value
7523          as pointer subtraction.  */
7524       if ((POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (treeop0))
7525            || (TREE_CODE (TREE_TYPE (treeop0)) == VECTOR_TYPE
7526                && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (treeop0)))))
7527           && TREE_CODE (treeop1) == SSA_NAME
7528           && TYPE_MODE (TREE_TYPE (treeop0))
7529              == TYPE_MODE (TREE_TYPE (treeop1)))
7530         {
7531           gimple def = get_def_for_expr (treeop1, NEGATE_EXPR);
7532           if (def)
7533             {
7534               treeop1 = gimple_assign_rhs1 (def);
7535               code = MINUS_EXPR;
7536               goto do_minus;
7537             }
7538         }
7539
7540       /* No sense saving up arithmetic to be done
7541          if it's all in the wrong mode to form part of an address.
7542          And force_operand won't know whether to sign-extend or
7543          zero-extend.  */
7544       if ((modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7545           || mode != ptr_mode)
7546         {
7547           expand_operands (treeop0, treeop1,
7548                            subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
7549           if (op0 == const0_rtx)
7550             return op1;
7551           if (op1 == const0_rtx)
7552             return op0;
7553           goto binop2;
7554         }
7555
7556       expand_operands (treeop0, treeop1,
7557                        subtarget, &op0, &op1, modifier);
7558       return REDUCE_BIT_FIELD (simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1));
7559
7560     case MINUS_EXPR:
7561     do_minus:
7562       /* For initializers, we are allowed to return a MINUS of two
7563          symbolic constants.  Here we handle all cases when both operands
7564          are constant.  */
7565       /* Handle difference of two symbolic constants,
7566          for the sake of an initializer.  */
7567       if ((modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7568           && really_constant_p (treeop0)
7569           && really_constant_p (treeop1))
7570         {
7571           expand_operands (treeop0, treeop1,
7572                            NULL_RTX, &op0, &op1, modifier);
7573
7574           /* If the last operand is a CONST_INT, use plus_constant of
7575              the negated constant.  Else make the MINUS.  */
7576           if (CONST_INT_P (op1))
7577             return REDUCE_BIT_FIELD (plus_constant (op0, - INTVAL (op1)));
7578           else
7579             return REDUCE_BIT_FIELD (gen_rtx_MINUS (mode, op0, op1));
7580         }
7581
7582       /* No sense saving up arithmetic to be done
7583          if it's all in the wrong mode to form part of an address.
7584          And force_operand won't know whether to sign-extend or
7585          zero-extend.  */
7586       if ((modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7587           || mode != ptr_mode)
7588         goto binop;
7589
7590       expand_operands (treeop0, treeop1,
7591                        subtarget, &op0, &op1, modifier);
7592
7593       /* Convert A - const to A + (-const).  */
7594       if (CONST_INT_P (op1))
7595         {
7596           op1 = negate_rtx (mode, op1);
7597           return REDUCE_BIT_FIELD (simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1));
7598         }
7599
7600       goto binop2;
7601
7602     case WIDEN_MULT_PLUS_EXPR:
7603     case WIDEN_MULT_MINUS_EXPR:
7604       expand_operands (treeop0, treeop1, NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
7605       op2 = expand_normal (treeop2);
7606       target = expand_widen_pattern_expr (ops, op0, op1, op2,
7607                                           target, unsignedp);
7608       return target;
7609
7610     case WIDEN_MULT_EXPR:
7611       /* If first operand is constant, swap them.
7612          Thus the following special case checks need only
7613          check the second operand.  */
7614       if (TREE_CODE (treeop0) == INTEGER_CST)
7615         {
7616           tree t1 = treeop0;
7617           treeop0 = treeop1;
7618           treeop1 = t1;
7619         }
7620
7621       /* First, check if we have a multiplication of one signed and one
7622          unsigned operand.  */
7623       if (TREE_CODE (treeop1) != INTEGER_CST
7624           && (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (treeop0))
7625               != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (treeop1))))
7626         {
7627           enum machine_mode innermode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (treeop0));
7628           this_optab = usmul_widen_optab;
7629           if (mode == GET_MODE_2XWIDER_MODE (innermode))
7630             {
7631               if (optab_handler (this_optab, mode) != CODE_FOR_nothing)
7632                 {
7633                   if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (treeop0)))
7634                     expand_operands (treeop0, treeop1, subtarget, &op0, &op1,
7635                                      EXPAND_NORMAL);
7636                   else
7637                     expand_operands (treeop0, treeop1, subtarget, &op1, &op0,
7638                                      EXPAND_NORMAL);
7639                   goto binop3;
7640                 }
7641             }
7642         }
7643       /* Check for a multiplication with matching signedness.  */
7644       else if ((TREE_CODE (treeop1) == INTEGER_CST
7645                 && int_fits_type_p (treeop1, TREE_TYPE (treeop0)))
7646                || (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (treeop1))
7647                    == TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (treeop0))))
7648         {
7649           tree op0type = TREE_TYPE (treeop0);
7650           enum machine_mode innermode = TYPE_MODE (op0type);
7651           bool zextend_p = TYPE_UNSIGNED (op0type);
7652           optab other_optab = zextend_p ? smul_widen_optab : umul_widen_optab;
7653           this_optab = zextend_p ? umul_widen_optab : smul_widen_optab;
7654
7655           if (mode == GET_MODE_2XWIDER_MODE (innermode))
7656             {
7657               if (optab_handler (this_optab, mode) != CODE_FOR_nothing)
7658                 {
7659                   expand_operands (treeop0, treeop1, NULL_RTX, &op0, &op1,
7660                                    EXPAND_NORMAL);
7661                   temp = expand_widening_mult (mode, op0, op1, target,
7662                                                unsignedp, this_optab);
7663                   return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
7664                 }
7665               if (optab_handler (other_optab, mode) != CODE_FOR_nothing
7666                   && innermode == word_mode)
7667                 {
7668                   rtx htem, hipart;
7669                   op0 = expand_normal (treeop0);
7670                   if (TREE_CODE (treeop1) == INTEGER_CST)
7671                     op1 = convert_modes (innermode, mode,
7672                                          expand_normal (treeop1), unsignedp);
7673                   else
7674                     op1 = expand_normal (treeop1);
7675                   temp = expand_binop (mode, other_optab, op0, op1, target,
7676                                        unsignedp, OPTAB_LIB_WIDEN);
7677                   hipart = gen_highpart (innermode, temp);
7678                   htem = expand_mult_highpart_adjust (innermode, hipart,
7679                                                       op0, op1, hipart,
7680                                                       zextend_p);
7681                   if (htem != hipart)
7682                     emit_move_insn (hipart, htem);
7683                   return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
7684                 }
7685             }
7686         }
7687       treeop0 = fold_build1 (CONVERT_EXPR, type, treeop0);
7688       treeop1 = fold_build1 (CONVERT_EXPR, type, treeop1);
7689       expand_operands (treeop0, treeop1, subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
7690       return REDUCE_BIT_FIELD (expand_mult (mode, op0, op1, target, unsignedp));
7691
7692     case FMA_EXPR:
7693       {
7694         optab opt = fma_optab;
7695         gimple def0, def2;
7696
7697         def0 = get_def_for_expr (treeop0, NEGATE_EXPR);
7698         def2 = get_def_for_expr (treeop2, NEGATE_EXPR);
7699
7700         op0 = op2 = NULL;
7701
7702         if (def0 && def2
7703             && optab_handler (fnms_optab, mode) != CODE_FOR_nothing)
7704           {
7705             opt = fnms_optab;
7706             op0 = expand_normal (gimple_assign_rhs1 (def0));
7707             op2 = expand_normal (gimple_assign_rhs1 (def2));
7708           }
7709         else if (def0
7710                  && optab_handler (fnma_optab, mode) != CODE_FOR_nothing)
7711           {
7712             opt = fnma_optab;
7713             op0 = expand_normal (gimple_assign_rhs1 (def0));
7714           }
7715         else if (def2
7716                  && optab_handler (fms_optab, mode) != CODE_FOR_nothing)
7717           {
7718             opt = fms_optab;
7719             op2 = expand_normal (gimple_assign_rhs1 (def2));
7720           }
7721
7722         if (op0 == NULL)
7723           op0 = expand_expr (treeop0, subtarget, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
7724         if (op2 == NULL)
7725           op2 = expand_normal (treeop2);
7726         op1 = expand_normal (treeop1);
7727
7728         return expand_ternary_op (TYPE_MODE (type), opt,
7729                                   op0, op1, op2, target, 0);
7730       }
7731
7732     case MULT_EXPR:
7733       /* If this is a fixed-point operation, then we cannot use the code
7734          below because "expand_mult" doesn't support sat/no-sat fixed-point
7735          multiplications.   */
7736       if (ALL_FIXED_POINT_MODE_P (mode))
7737         goto binop;
7738
7739       /* If first operand is constant, swap them.
7740          Thus the following special case checks need only
7741          check the second operand.  */
7742       if (TREE_CODE (treeop0) == INTEGER_CST)
7743         {
7744           tree t1 = treeop0;
7745           treeop0 = treeop1;
7746           treeop1 = t1;
7747         }
7748
7749       /* Attempt to return something suitable for generating an
7750          indexed address, for machines that support that.  */
7751
7752       if (modifier == EXPAND_SUM && mode == ptr_mode
7753           && host_integerp (treeop1, 0))
7754         {
7755           tree exp1 = treeop1;
7756
7757           op0 = expand_expr (treeop0, subtarget, VOIDmode,
7758                              EXPAND_SUM);
7759
7760           if (!REG_P (op0))
7761             op0 = force_operand (op0, NULL_RTX);
7762           if (!REG_P (op0))
7763             op0 = copy_to_mode_reg (mode, op0);
7764
7765           return REDUCE_BIT_FIELD (gen_rtx_MULT (mode, op0,
7766                                gen_int_mode (tree_low_cst (exp1, 0),
7767                                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp1)))));
7768         }
7769
7770       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7771         target = 0;
7772
7773       expand_operands (treeop0, treeop1, subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
7774       return REDUCE_BIT_FIELD (expand_mult (mode, op0, op1, target, unsignedp));
7775
7776     case TRUNC_DIV_EXPR:
7777     case FLOOR_DIV_EXPR:
7778     case CEIL_DIV_EXPR:
7779     case ROUND_DIV_EXPR:
7780     case EXACT_DIV_EXPR:
7781       /* If this is a fixed-point operation, then we cannot use the code
7782          below because "expand_divmod" doesn't support sat/no-sat fixed-point
7783          divisions.   */
7784       if (ALL_FIXED_POINT_MODE_P (mode))
7785         goto binop;
7786
7787       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7788         target = 0;
7789       /* Possible optimization: compute the dividend with EXPAND_SUM
7790          then if the divisor is constant can optimize the case
7791          where some terms of the dividend have coeffs divisible by it.  */
7792       expand_operands (treeop0, treeop1,
7793                        subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
7794       return expand_divmod (0, code, mode, op0, op1, target, unsignedp);
7795
7796     case RDIV_EXPR:
7797       goto binop;
7798
7799     case TRUNC_MOD_EXPR:
7800     case FLOOR_MOD_EXPR:
7801     case CEIL_MOD_EXPR:
7802     case ROUND_MOD_EXPR:
7803       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7804         target = 0;
7805       expand_operands (treeop0, treeop1,
7806                        subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
7807       return expand_divmod (1, code, mode, op0, op1, target, unsignedp);
7808
7809     case FIXED_CONVERT_EXPR:
7810       op0 = expand_normal (treeop0);
7811       if (target == 0 || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7812         target = gen_reg_rtx (mode);
7813
7814       if ((TREE_CODE (TREE_TYPE (treeop0)) == INTEGER_TYPE
7815            && TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (treeop0)))
7816           || (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE && TYPE_UNSIGNED (type)))
7817         expand_fixed_convert (target, op0, 1, TYPE_SATURATING (type));
7818       else
7819         expand_fixed_convert (target, op0, 0, TYPE_SATURATING (type));
7820       return target;
7821
7822     case FIX_TRUNC_EXPR:
7823       op0 = expand_normal (treeop0);
7824       if (target == 0 || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7825         target = gen_reg_rtx (mode);
7826       expand_fix (target, op0, unsignedp);
7827       return target;
7828
7829     case FLOAT_EXPR:
7830       op0 = expand_normal (treeop0);
7831       if (target == 0 || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7832         target = gen_reg_rtx (mode);
7833       /* expand_float can't figure out what to do if FROM has VOIDmode.
7834          So give it the correct mode.  With -O, cse will optimize this.  */
7835       if (GET_MODE (op0) == VOIDmode)
7836         op0 = copy_to_mode_reg (TYPE_MODE (TREE_TYPE (treeop0)),
7837                                 op0);
7838       expand_float (target, op0,
7839                     TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (treeop0)));
7840       return target;
7841
7842     case NEGATE_EXPR:
7843       op0 = expand_expr (treeop0, subtarget,
7844                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
7845       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7846         target = 0;
7847       temp = expand_unop (mode,
7848                           optab_for_tree_code (NEGATE_EXPR, type,
7849                                                optab_default),
7850                           op0, target, 0);
7851       gcc_assert (temp);
7852       return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
7853
7854     case ABS_EXPR:
7855       op0 = expand_expr (treeop0, subtarget,
7856                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
7857       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7858         target = 0;
7859
7860       /* ABS_EXPR is not valid for complex arguments.  */
7861       gcc_assert (GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
7862                   && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT);
7863
7864       /* Unsigned abs is simply the operand.  Testing here means we don't
7865          risk generating incorrect code below.  */
7866       if (TYPE_UNSIGNED (type))
7867         return op0;
7868
7869       return expand_abs (mode, op0, target, unsignedp,
7870                          safe_from_p (target, treeop0, 1));
7871
7872     case MAX_EXPR:
7873     case MIN_EXPR:
7874       target = original_target;
7875       if (target == 0
7876           || modifier == EXPAND_STACK_PARM
7877           || (MEM_P (target) && MEM_VOLATILE_P (target))
7878           || GET_MODE (target) != mode
7879           || (REG_P (target)
7880               && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER))
7881         target = gen_reg_rtx (mode);
7882       expand_operands (treeop0, treeop1,
7883                        target, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
7884
7885       /* First try to do it with a special MIN or MAX instruction.
7886          If that does not win, use a conditional jump to select the proper
7887          value.  */
7888       this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
7889       temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target, unsignedp,
7890                            OPTAB_WIDEN);
7891       if (temp != 0)
7892         return temp;
7893
7894       /* At this point, a MEM target is no longer useful; we will get better
7895          code without it.  */
7896
7897       if (! REG_P (target))
7898         target = gen_reg_rtx (mode);
7899
7900       /* If op1 was placed in target, swap op0 and op1.  */
7901       if (target != op0 && target == op1)
7902         {
7903           temp = op0;
7904           op0 = op1;
7905           op1 = temp;
7906         }
7907
7908       /* We generate better code and avoid problems with op1 mentioning
7909          target by forcing op1 into a pseudo if it isn't a constant.  */
7910       if (! CONSTANT_P (op1))
7911         op1 = force_reg (mode, op1);
7912
7913       {
7914         enum rtx_code comparison_code;
7915         rtx cmpop1 = op1;
7916
7917         if (code == MAX_EXPR)
7918           comparison_code = unsignedp ? GEU : GE;
7919         else
7920           comparison_code = unsignedp ? LEU : LE;
7921
7922         /* Canonicalize to comparisons against 0.  */
7923         if (op1 == const1_rtx)
7924           {
7925             /* Converting (a >= 1 ? a : 1) into (a > 0 ? a : 1)
7926                or (a != 0 ? a : 1) for unsigned.
7927                For MIN we are safe converting (a <= 1 ? a : 1)
7928                into (a <= 0 ? a : 1)  */
7929             cmpop1 = const0_rtx;
7930             if (code == MAX_EXPR)
7931               comparison_code = unsignedp ? NE : GT;
7932           }
7933         if (op1 == constm1_rtx && !unsignedp)
7934           {
7935             /* Converting (a >= -1 ? a : -1) into (a >= 0 ? a : -1)
7936                and (a <= -1 ? a : -1) into (a < 0 ? a : -1) */
7937             cmpop1 = const0_rtx;
7938             if (code == MIN_EXPR)
7939               comparison_code = LT;
7940           }
7941 #ifdef HAVE_conditional_move
7942         /* Use a conditional move if possible.  */
7943         if (can_conditionally_move_p (mode))
7944           {
7945             rtx insn;
7946
7947             /* ??? Same problem as in expmed.c: emit_conditional_move
7948                forces a stack adjustment via compare_from_rtx, and we
7949                lose the stack adjustment if the sequence we are about
7950                to create is discarded.  */
7951             do_pending_stack_adjust ();
7952
7953             start_sequence ();
7954
7955             /* Try to emit the conditional move.  */
7956             insn = emit_conditional_move (target, comparison_code,
7957                                           op0, cmpop1, mode,
7958                                           op0, op1, mode,
7959                                           unsignedp);
7960
7961             /* If we could do the conditional move, emit the sequence,
7962                and return.  */
7963             if (insn)
7964               {
7965                 rtx seq = get_insns ();
7966                 end_sequence ();
7967                 emit_insn (seq);
7968                 return target;
7969               }
7970
7971             /* Otherwise discard the sequence and fall back to code with
7972                branches.  */
7973             end_sequence ();
7974           }
7975 #endif
7976         if (target != op0)
7977           emit_move_insn (target, op0);
7978
7979         temp = gen_label_rtx ();
7980         do_compare_rtx_and_jump (target, cmpop1, comparison_code,
7981                                  unsignedp, mode, NULL_RTX, NULL_RTX, temp,
7982                                  -1);
7983       }
7984       emit_move_insn (target, op1);
7985       emit_label (temp);
7986       return target;
7987
7988     case BIT_NOT_EXPR:
7989       op0 = expand_expr (treeop0, subtarget,
7990                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
7991       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7992         target = 0;
7993       temp = expand_unop (mode, one_cmpl_optab, op0, target, 1);
7994       gcc_assert (temp);
7995       return temp;
7996
7997       /* ??? Can optimize bitwise operations with one arg constant.
7998          Can optimize (a bitwise1 n) bitwise2 (a bitwise3 b)
7999          and (a bitwise1 b) bitwise2 b (etc)
8000          but that is probably not worth while.  */
8001
8002       /* BIT_AND_EXPR is for bitwise anding.  TRUTH_AND_EXPR is for anding two
8003          boolean values when we want in all cases to compute both of them.  In
8004          general it is fastest to do TRUTH_AND_EXPR by computing both operands
8005          as actual zero-or-1 values and then bitwise anding.  In cases where
8006          there cannot be any side effects, better code would be made by
8007          treating TRUTH_AND_EXPR like TRUTH_ANDIF_EXPR; but the question is
8008          how to recognize those cases.  */
8009
8010     case TRUTH_AND_EXPR:
8011       code = BIT_AND_EXPR;
8012     case BIT_AND_EXPR:
8013       goto binop;
8014
8015     case TRUTH_OR_EXPR:
8016       code = BIT_IOR_EXPR;
8017     case BIT_IOR_EXPR:
8018       goto binop;
8019
8020     case TRUTH_XOR_EXPR:
8021       code = BIT_XOR_EXPR;
8022     case BIT_XOR_EXPR:
8023       goto binop;
8024
8025     case LROTATE_EXPR:
8026     case RROTATE_EXPR:
8027       gcc_assert (VECTOR_MODE_P (TYPE_MODE (type))
8028                   || (GET_MODE_PRECISION (TYPE_MODE (type))
8029                       == TYPE_PRECISION (type)));
8030       /* fall through */
8031
8032     case LSHIFT_EXPR:
8033     case RSHIFT_EXPR:
8034       /* If this is a fixed-point operation, then we cannot use the code
8035          below because "expand_shift" doesn't support sat/no-sat fixed-point
8036          shifts.   */
8037       if (ALL_FIXED_POINT_MODE_P (mode))
8038         goto binop;
8039
8040       if (! safe_from_p (subtarget, treeop1, 1))
8041         subtarget = 0;
8042       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8043         target = 0;
8044       op0 = expand_expr (treeop0, subtarget,
8045                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8046       temp = expand_shift (code, mode, op0, treeop1, target,
8047                            unsignedp);
8048       if (code == LSHIFT_EXPR)
8049         temp = REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8050       return temp;
8051
8052       /* Could determine the answer when only additive constants differ.  Also,
8053          the addition of one can be handled by changing the condition.  */
8054     case LT_EXPR:
8055     case LE_EXPR:
8056     case GT_EXPR:
8057     case GE_EXPR:
8058     case EQ_EXPR:
8059     case NE_EXPR:
8060     case UNORDERED_EXPR:
8061     case ORDERED_EXPR:
8062     case UNLT_EXPR:
8063     case UNLE_EXPR:
8064     case UNGT_EXPR:
8065     case UNGE_EXPR:
8066     case UNEQ_EXPR:
8067     case LTGT_EXPR:
8068       temp = do_store_flag (ops,
8069                             modifier != EXPAND_STACK_PARM ? target : NULL_RTX,
8070                             tmode != VOIDmode ? tmode : mode);
8071       if (temp)
8072         return temp;
8073
8074       /* Use a compare and a jump for BLKmode comparisons, or for function
8075          type comparisons is HAVE_canonicalize_funcptr_for_compare.  */
8076
8077       if ((target == 0
8078            || modifier == EXPAND_STACK_PARM
8079            || ! safe_from_p (target, treeop0, 1)
8080            || ! safe_from_p (target, treeop1, 1)
8081            /* Make sure we don't have a hard reg (such as function's return
8082               value) live across basic blocks, if not optimizing.  */
8083            || (!optimize && REG_P (target)
8084                && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)))
8085         target = gen_reg_rtx (tmode != VOIDmode ? tmode : mode);
8086
8087       emit_move_insn (target, const0_rtx);
8088
8089       op1 = gen_label_rtx ();
8090       jumpifnot_1 (code, treeop0, treeop1, op1, -1);
8091
8092       emit_move_insn (target, const1_rtx);
8093
8094       emit_label (op1);
8095       return target;
8096
8097     case TRUTH_NOT_EXPR:
8098       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8099         target = 0;
8100       op0 = expand_expr (treeop0, target,
8101                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8102       /* The parser is careful to generate TRUTH_NOT_EXPR
8103          only with operands that are always zero or one.  */
8104       temp = expand_binop (mode, xor_optab, op0, const1_rtx,
8105                            target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
8106       gcc_assert (temp);
8107       return temp;
8108
8109     case COMPLEX_EXPR:
8110       /* Get the rtx code of the operands.  */
8111       op0 = expand_normal (treeop0);
8112       op1 = expand_normal (treeop1);
8113
8114       if (!target)
8115         target = gen_reg_rtx (TYPE_MODE (type));
8116
8117       /* Move the real (op0) and imaginary (op1) parts to their location.  */
8118       write_complex_part (target, op0, false);
8119       write_complex_part (target, op1, true);
8120
8121       return target;
8122
8123     case WIDEN_SUM_EXPR:
8124       {
8125         tree oprnd0 = treeop0;
8126         tree oprnd1 = treeop1;
8127
8128         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8129         target = expand_widen_pattern_expr (ops, op0, NULL_RTX, op1,
8130                                             target, unsignedp);
8131         return target;
8132       }
8133
8134     case REDUC_MAX_EXPR:
8135     case REDUC_MIN_EXPR:
8136     case REDUC_PLUS_EXPR:
8137       {
8138         op0 = expand_normal (treeop0);
8139         this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
8140         temp = expand_unop (mode, this_optab, op0, target, unsignedp);
8141         gcc_assert (temp);
8142         return temp;
8143       }
8144
8145     case VEC_EXTRACT_EVEN_EXPR:
8146     case VEC_EXTRACT_ODD_EXPR:
8147       {
8148         expand_operands (treeop0,  treeop1,
8149                          NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8150         this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
8151         temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target, unsignedp,
8152                              OPTAB_WIDEN);
8153         gcc_assert (temp);
8154         return temp;
8155       }
8156
8157     case VEC_INTERLEAVE_HIGH_EXPR:
8158     case VEC_INTERLEAVE_LOW_EXPR:
8159       {
8160         expand_operands (treeop0,  treeop1,
8161                          NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8162         this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
8163         temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target, unsignedp,
8164                              OPTAB_WIDEN);
8165         gcc_assert (temp);
8166         return temp;
8167       }
8168
8169     case VEC_LSHIFT_EXPR:
8170     case VEC_RSHIFT_EXPR:
8171       {
8172         target = expand_vec_shift_expr (ops, target);
8173         return target;
8174       }
8175
8176     case VEC_UNPACK_HI_EXPR:
8177     case VEC_UNPACK_LO_EXPR:
8178       {
8179         op0 = expand_normal (treeop0);
8180         this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
8181         temp = expand_widen_pattern_expr (ops, op0, NULL_RTX, NULL_RTX,
8182                                           target, unsignedp);
8183         gcc_assert (temp);
8184         return temp;
8185       }
8186
8187     case VEC_UNPACK_FLOAT_HI_EXPR:
8188     case VEC_UNPACK_FLOAT_LO_EXPR:
8189       {
8190         op0 = expand_normal (treeop0);
8191         /* The signedness is determined from input operand.  */
8192         this_optab = optab_for_tree_code (code,
8193                                           TREE_TYPE (treeop0),
8194                                           optab_default);
8195         temp = expand_widen_pattern_expr
8196           (ops, op0, NULL_RTX, NULL_RTX,
8197            target, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (treeop0)));
8198
8199         gcc_assert (temp);
8200         return temp;
8201       }
8202
8203     case VEC_WIDEN_MULT_HI_EXPR:
8204     case VEC_WIDEN_MULT_LO_EXPR:
8205       {
8206         tree oprnd0 = treeop0;
8207         tree oprnd1 = treeop1;
8208
8209         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8210         target = expand_widen_pattern_expr (ops, op0, op1, NULL_RTX,
8211                                             target, unsignedp);
8212         gcc_assert (target);
8213         return target;
8214       }
8215
8216     case VEC_PACK_TRUNC_EXPR:
8217     case VEC_PACK_SAT_EXPR:
8218     case VEC_PACK_FIX_TRUNC_EXPR:
8219       mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (treeop0));
8220       goto binop;
8221
8222     default:
8223       gcc_unreachable ();
8224     }
8225
8226   /* Here to do an ordinary binary operator.  */
8227  binop:
8228   expand_operands (treeop0, treeop1,
8229                    subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8230  binop2:
8231   this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
8232  binop3:
8233   if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8234     target = 0;
8235   temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target,
8236                        unsignedp, OPTAB_LIB_WIDEN);
8237   gcc_assert (temp);
8238   return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8239 }
8240 #undef REDUCE_BIT_FIELD
8241
8242 rtx
8243 expand_expr_real_1 (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
8244                     enum expand_modifier modifier, rtx *alt_rtl)
8245 {
8246   rtx op0, op1, temp, decl_rtl;
8247   tree type;
8248   int unsignedp;
8249   enum machine_mode mode;
8250   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
8251   optab this_optab;
8252   rtx subtarget, original_target;
8253   int ignore;
8254   tree context;
8255   bool reduce_bit_field;
8256   location_t loc = EXPR_LOCATION (exp);
8257   struct separate_ops ops;
8258   tree treeop0, treeop1, treeop2;
8259   tree ssa_name = NULL_TREE;
8260   gimple g;
8261
8262   type = TREE_TYPE (exp);
8263   mode = TYPE_MODE (type);
8264   unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
8265
8266   treeop0 = treeop1 = treeop2 = NULL_TREE;
8267   if (!VL_EXP_CLASS_P (exp))
8268     switch (TREE_CODE_LENGTH (code))
8269       {
8270         default:
8271         case 3: treeop2 = TREE_OPERAND (exp, 2);
8272         case 2: treeop1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
8273         case 1: treeop0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
8274         case 0: break;
8275       }
8276   ops.code = code;
8277   ops.type = type;
8278   ops.op0 = treeop0;
8279   ops.op1 = treeop1;
8280   ops.op2 = treeop2;
8281   ops.location = loc;
8282
8283   ignore = (target == const0_rtx
8284             || ((CONVERT_EXPR_CODE_P (code)
8285                  || code == COND_EXPR || code == VIEW_CONVERT_EXPR)
8286                 && TREE_CODE (type) == VOID_TYPE));
8287
8288   /* An operation in what may be a bit-field type needs the
8289      result to be reduced to the precision of the bit-field type,
8290      which is narrower than that of the type's mode.  */
8291   reduce_bit_field = (!ignore
8292                       && TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
8293                       && GET_MODE_PRECISION (mode) > TYPE_PRECISION (type));
8294
8295   /* If we are going to ignore this result, we need only do something
8296      if there is a side-effect somewhere in the expression.  If there
8297      is, short-circuit the most common cases here.  Note that we must
8298      not call expand_expr with anything but const0_rtx in case this
8299      is an initial expansion of a size that contains a PLACEHOLDER_EXPR.  */
8300
8301   if (ignore)
8302     {
8303       if (! TREE_SIDE_EFFECTS (exp))
8304         return const0_rtx;
8305
8306       /* Ensure we reference a volatile object even if value is ignored, but
8307          don't do this if all we are doing is taking its address.  */
8308       if (TREE_THIS_VOLATILE (exp)
8309           && TREE_CODE (exp) != FUNCTION_DECL
8310           && mode != VOIDmode && mode != BLKmode
8311           && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS)
8312         {
8313           temp = expand_expr (exp, NULL_RTX, VOIDmode, modifier);
8314           if (MEM_P (temp))
8315             temp = copy_to_reg (temp);
8316           return const0_rtx;
8317         }
8318
8319       if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_unary
8320           || code == COMPONENT_REF || code == INDIRECT_REF)
8321         return expand_expr (treeop0, const0_rtx, VOIDmode,
8322                             modifier);
8323
8324       else if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_binary
8325                || TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison
8326                || code == ARRAY_REF || code == ARRAY_RANGE_REF)
8327         {
8328           expand_expr (treeop0, const0_rtx, VOIDmode, modifier);
8329           expand_expr (treeop1, const0_rtx, VOIDmode, modifier);
8330           return const0_rtx;
8331         }
8332       else if (code == BIT_FIELD_REF)
8333         {
8334           expand_expr (treeop0, const0_rtx, VOIDmode, modifier);
8335           expand_expr (treeop1, const0_rtx, VOIDmode, modifier);
8336           expand_expr (treeop2, const0_rtx, VOIDmode, modifier);
8337           return const0_rtx;
8338         }
8339
8340       target = 0;
8341     }
8342
8343   if (reduce_bit_field && modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8344     target = 0;
8345
8346   /* Use subtarget as the target for operand 0 of a binary operation.  */
8347   subtarget = get_subtarget (target);
8348   original_target = target;
8349
8350   switch (code)
8351     {
8352     case LABEL_DECL:
8353       {
8354         tree function = decl_function_context (exp);
8355
8356         temp = label_rtx (exp);
8357         temp = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, temp);
8358
8359         if (function != current_function_decl
8360             && function != 0)
8361           LABEL_REF_NONLOCAL_P (temp) = 1;
8362
8363         temp = gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, temp);
8364         return temp;
8365       }
8366
8367     case SSA_NAME:
8368       /* ??? ivopts calls expander, without any preparation from
8369          out-of-ssa.  So fake instructions as if this was an access to the
8370          base variable.  This unnecessarily allocates a pseudo, see how we can
8371          reuse it, if partition base vars have it set already.  */
8372       if (!currently_expanding_to_rtl)
8373         return expand_expr_real_1 (SSA_NAME_VAR (exp), target, tmode, modifier,
8374                                    NULL);
8375
8376       g = get_gimple_for_ssa_name (exp);
8377       if (g)
8378         return expand_expr_real (gimple_assign_rhs_to_tree (g), target, tmode,
8379                                  modifier, NULL);
8380
8381       ssa_name = exp;
8382       decl_rtl = get_rtx_for_ssa_name (ssa_name);
8383       exp = SSA_NAME_VAR (ssa_name);
8384       goto expand_decl_rtl;
8385
8386     case PARM_DECL:
8387     case VAR_DECL:
8388       /* If a static var's type was incomplete when the decl was written,
8389          but the type is complete now, lay out the decl now.  */
8390       if (DECL_SIZE (exp) == 0
8391           && COMPLETE_OR_UNBOUND_ARRAY_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
8392           && (TREE_STATIC (exp) || DECL_EXTERNAL (exp)))
8393         layout_decl (exp, 0);
8394
8395       /* ... fall through ...  */
8396
8397     case FUNCTION_DECL:
8398     case RESULT_DECL:
8399       decl_rtl = DECL_RTL (exp);
8400     expand_decl_rtl:
8401       gcc_assert (decl_rtl);
8402       decl_rtl = copy_rtx (decl_rtl);
8403       /* Record writes to register variables.  */
8404       if (modifier == EXPAND_WRITE && REG_P (decl_rtl)
8405           && REGNO (decl_rtl) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
8406         {
8407             int i = REGNO (decl_rtl);
8408             int nregs = hard_regno_nregs[i][GET_MODE (decl_rtl)];
8409             while (nregs)
8410               {
8411                 SET_HARD_REG_BIT (crtl->asm_clobbers, i);
8412                 i++;
8413                 nregs--;
8414               }
8415         }
8416
8417       /* Ensure variable marked as used even if it doesn't go through
8418          a parser.  If it hasn't be used yet, write out an external
8419          definition.  */
8420       if (! TREE_USED (exp))
8421         {
8422           assemble_external (exp);
8423           TREE_USED (exp) = 1;
8424         }
8425
8426       /* Show we haven't gotten RTL for this yet.  */
8427       temp = 0;
8428
8429       /* Variables inherited from containing functions should have
8430          been lowered by this point.  */
8431       context = decl_function_context (exp);
8432       gcc_assert (!context
8433                   || context == current_function_decl
8434                   || TREE_STATIC (exp)
8435                   || DECL_EXTERNAL (exp)
8436                   /* ??? C++ creates functions that are not TREE_STATIC.  */
8437                   || TREE_CODE (exp) == FUNCTION_DECL);
8438
8439       /* This is the case of an array whose size is to be determined
8440          from its initializer, while the initializer is still being parsed.
8441          See expand_decl.  */
8442
8443       if (MEM_P (decl_rtl) && REG_P (XEXP (decl_rtl, 0)))
8444         temp = validize_mem (decl_rtl);
8445
8446       /* If DECL_RTL is memory, we are in the normal case and the
8447          address is not valid, get the address into a register.  */
8448
8449       else if (MEM_P (decl_rtl) && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
8450         {
8451           if (alt_rtl)
8452             *alt_rtl = decl_rtl;
8453           decl_rtl = use_anchored_address (decl_rtl);
8454           if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
8455               && modifier != EXPAND_SUM
8456               && !memory_address_addr_space_p (DECL_MODE (exp),
8457                                                XEXP (decl_rtl, 0),
8458                                                MEM_ADDR_SPACE (decl_rtl)))
8459             temp = replace_equiv_address (decl_rtl,
8460                                           copy_rtx (XEXP (decl_rtl, 0)));
8461         }
8462
8463       /* If we got something, return it.  But first, set the alignment
8464          if the address is a register.  */
8465       if (temp != 0)
8466         {
8467           if (MEM_P (temp) && REG_P (XEXP (temp, 0)))
8468             mark_reg_pointer (XEXP (temp, 0), DECL_ALIGN (exp));
8469
8470           return temp;
8471         }
8472
8473       /* If the mode of DECL_RTL does not match that of the decl, it
8474          must be a promoted value.  We return a SUBREG of the wanted mode,
8475          but mark it so that we know that it was already extended.  */
8476       if (REG_P (decl_rtl) && GET_MODE (decl_rtl) != DECL_MODE (exp))
8477         {
8478           enum machine_mode pmode;
8479
8480           /* Get the signedness to be used for this variable.  Ensure we get
8481              the same mode we got when the variable was declared.  */
8482           if (code == SSA_NAME
8483               && (g = SSA_NAME_DEF_STMT (ssa_name))
8484               && gimple_code (g) == GIMPLE_CALL)
8485             pmode = promote_function_mode (type, mode, &unsignedp,
8486                                            TREE_TYPE
8487                                            (TREE_TYPE (gimple_call_fn (g))),
8488                                            2);
8489           else
8490             pmode = promote_decl_mode (exp, &unsignedp);
8491           gcc_assert (GET_MODE (decl_rtl) == pmode);
8492
8493           temp = gen_lowpart_SUBREG (mode, decl_rtl);
8494           SUBREG_PROMOTED_VAR_P (temp) = 1;
8495           SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (temp, unsignedp);
8496           return temp;
8497         }
8498
8499       return decl_rtl;
8500
8501     case INTEGER_CST:
8502       temp = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (exp),
8503                                  TREE_INT_CST_HIGH (exp), mode);
8504
8505       return temp;
8506
8507     case VECTOR_CST:
8508       {
8509         tree tmp = NULL_TREE;
8510         if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_INT
8511             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_FLOAT
8512             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_FRACT
8513             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_UFRACT
8514             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_ACCUM
8515             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_UACCUM)
8516           return const_vector_from_tree (exp);
8517         if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT)
8518           {
8519             tree type_for_mode = lang_hooks.types.type_for_mode (mode, 1);
8520             if (type_for_mode)
8521               tmp = fold_unary_loc (loc, VIEW_CONVERT_EXPR, type_for_mode, exp);
8522           }
8523         if (!tmp)
8524           tmp = build_constructor_from_list (type,
8525                                              TREE_VECTOR_CST_ELTS (exp));
8526         return expand_expr (tmp, ignore ? const0_rtx : target,
8527                             tmode, modifier);
8528       }
8529
8530     case CONST_DECL:
8531       return expand_expr (DECL_INITIAL (exp), target, VOIDmode, modifier);
8532
8533     case REAL_CST:
8534       /* If optimized, generate immediate CONST_DOUBLE
8535          which will be turned into memory by reload if necessary.
8536
8537          We used to force a register so that loop.c could see it.  But
8538          this does not allow gen_* patterns to perform optimizations with
8539          the constants.  It also produces two insns in cases like "x = 1.0;".
8540          On most machines, floating-point constants are not permitted in
8541          many insns, so we'd end up copying it to a register in any case.
8542
8543          Now, we do the copying in expand_binop, if appropriate.  */
8544       return CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (TREE_REAL_CST (exp),
8545                                            TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
8546
8547     case FIXED_CST:
8548       return CONST_FIXED_FROM_FIXED_VALUE (TREE_FIXED_CST (exp),
8549                                            TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
8550
8551     case COMPLEX_CST:
8552       /* Handle evaluating a complex constant in a CONCAT target.  */
8553       if (original_target && GET_CODE (original_target) == CONCAT)
8554         {
8555           enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)));
8556           rtx rtarg, itarg;
8557
8558           rtarg = XEXP (original_target, 0);
8559           itarg = XEXP (original_target, 1);
8560
8561           /* Move the real and imaginary parts separately.  */
8562           op0 = expand_expr (TREE_REALPART (exp), rtarg, mode, EXPAND_NORMAL);
8563           op1 = expand_expr (TREE_IMAGPART (exp), itarg, mode, EXPAND_NORMAL);
8564
8565           if (op0 != rtarg)
8566             emit_move_insn (rtarg, op0);
8567           if (op1 != itarg)
8568             emit_move_insn (itarg, op1);
8569
8570           return original_target;
8571         }
8572
8573       /* ... fall through ...  */
8574
8575     case STRING_CST:
8576       temp = expand_expr_constant (exp, 1, modifier);
8577
8578       /* temp contains a constant address.
8579          On RISC machines where a constant address isn't valid,
8580          make some insns to get that address into a register.  */
8581       if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
8582           && modifier != EXPAND_INITIALIZER
8583           && modifier != EXPAND_SUM
8584           && ! memory_address_addr_space_p (mode, XEXP (temp, 0),
8585                                             MEM_ADDR_SPACE (temp)))
8586         return replace_equiv_address (temp,
8587                                       copy_rtx (XEXP (temp, 0)));
8588       return temp;
8589
8590     case SAVE_EXPR:
8591       {
8592         tree val = treeop0;
8593         rtx ret = expand_expr_real_1 (val, target, tmode, modifier, alt_rtl);
8594
8595         if (!SAVE_EXPR_RESOLVED_P (exp))
8596           {
8597             /* We can indeed still hit this case, typically via builtin
8598                expanders calling save_expr immediately before expanding
8599                something.  Assume this means that we only have to deal
8600                with non-BLKmode values.  */
8601             gcc_assert (GET_MODE (ret) != BLKmode);
8602
8603             val = build_decl (EXPR_LOCATION (exp),
8604                               VAR_DECL, NULL, TREE_TYPE (exp));
8605             DECL_ARTIFICIAL (val) = 1;
8606             DECL_IGNORED_P (val) = 1;
8607             treeop0 = val;
8608             TREE_OPERAND (exp, 0) = treeop0;
8609             SAVE_EXPR_RESOLVED_P (exp) = 1;
8610
8611             if (!CONSTANT_P (ret))
8612               ret = copy_to_reg (ret);
8613             SET_DECL_RTL (val, ret);
8614           }
8615
8616         return ret;
8617       }
8618
8619
8620     case CONSTRUCTOR:
8621       /* If we don't need the result, just ensure we evaluate any
8622          subexpressions.  */
8623       if (ignore)
8624         {
8625           unsigned HOST_WIDE_INT idx;
8626           tree value;
8627
8628           FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, value)
8629             expand_expr (value, const0_rtx, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8630
8631           return const0_rtx;
8632         }
8633
8634       return expand_constructor (exp, target, modifier, false);
8635
8636     case TARGET_MEM_REF:
8637       {
8638         addr_space_t as = TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (exp));
8639         struct mem_address addr;
8640         int icode, align;
8641
8642         get_address_description (exp, &addr);
8643         op0 = addr_for_mem_ref (&addr, as, true);
8644         op0 = memory_address_addr_space (mode, op0, as);
8645         temp = gen_rtx_MEM (mode, op0);
8646         set_mem_attributes (temp, exp, 0);
8647         set_mem_addr_space (temp, as);
8648         align = MAX (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (exp)),
8649                      get_object_alignment (exp, BIGGEST_ALIGNMENT));
8650         if (mode != BLKmode
8651             && (unsigned) align < GET_MODE_ALIGNMENT (mode)
8652             /* If the target does not have special handling for unaligned
8653                loads of mode then it can use regular moves for them.  */
8654             && ((icode = optab_handler (movmisalign_optab, mode))
8655                 != CODE_FOR_nothing))
8656           {
8657             rtx reg, insn;
8658
8659             /* We've already validated the memory, and we're creating a
8660                new pseudo destination.  The predicates really can't fail.  */
8661             reg = gen_reg_rtx (mode);
8662
8663             /* Nor can the insn generator.  */
8664             insn = GEN_FCN (icode) (reg, temp);
8665             gcc_assert (insn != NULL_RTX);
8666             emit_insn (insn);
8667
8668             return reg;
8669           }
8670         return temp;
8671       }
8672
8673     case MEM_REF:
8674       {
8675         addr_space_t as
8676           = TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))));
8677         enum machine_mode address_mode;
8678         tree base = TREE_OPERAND (exp, 0);
8679         gimple def_stmt;
8680         int icode, align;
8681         /* Handle expansion of non-aliased memory with non-BLKmode.  That
8682            might end up in a register.  */
8683         if (TREE_CODE (base) == ADDR_EXPR)
8684           {
8685             HOST_WIDE_INT offset = mem_ref_offset (exp).low;
8686             tree bit_offset;
8687             base = TREE_OPERAND (base, 0);
8688             if (!DECL_P (base))
8689               {
8690                 HOST_WIDE_INT off;
8691                 base = get_addr_base_and_unit_offset (base, &off);
8692                 gcc_assert (base);
8693                 offset += off;
8694               }
8695             /* If we are expanding a MEM_REF of a non-BLKmode non-addressable
8696                decl we must use bitfield operations.  */
8697             if (DECL_P (base)
8698                 && !TREE_ADDRESSABLE (base)
8699                 && DECL_MODE (base) != BLKmode
8700                 && DECL_RTL_SET_P (base)
8701                 && !MEM_P (DECL_RTL (base)))
8702               {
8703                 tree bftype;
8704                 if (offset == 0
8705                     && host_integerp (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)), 1)
8706                     && (GET_MODE_BITSIZE (DECL_MODE (base))
8707                         == TREE_INT_CST_LOW (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)))))
8708                   return expand_expr (build1 (VIEW_CONVERT_EXPR,
8709                                               TREE_TYPE (exp), base),
8710                                       target, tmode, modifier);
8711                 bit_offset = bitsize_int (offset * BITS_PER_UNIT);
8712                 bftype = TREE_TYPE (base);
8713                 if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) != BLKmode)
8714                   bftype = TREE_TYPE (exp);
8715                 return expand_expr (build3 (BIT_FIELD_REF, bftype,
8716                                             base,
8717                                             TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)),
8718                                             bit_offset),
8719                                     target, tmode, modifier);
8720               }
8721           }
8722         address_mode = targetm.addr_space.address_mode (as);
8723         base = TREE_OPERAND (exp, 0);
8724         if ((def_stmt = get_def_for_expr (base, BIT_AND_EXPR)))
8725           {
8726             tree mask = gimple_assign_rhs2 (def_stmt);
8727             base = build2 (BIT_AND_EXPR, TREE_TYPE (base),
8728                            gimple_assign_rhs1 (def_stmt), mask);
8729             TREE_OPERAND (exp, 0) = base;
8730           }
8731         align = MAX (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (exp)),
8732                      get_object_alignment (exp, BIGGEST_ALIGNMENT));
8733         op0 = expand_expr (base, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_SUM);
8734         op0 = convert_memory_address_addr_space (address_mode, op0, as);
8735         if (!integer_zerop (TREE_OPERAND (exp, 1)))
8736           {
8737             rtx off
8738               = immed_double_int_const (mem_ref_offset (exp), address_mode);
8739             op0 = simplify_gen_binary (PLUS, address_mode, op0, off);
8740           }
8741         op0 = memory_address_addr_space (mode, op0, as);
8742         temp = gen_rtx_MEM (mode, op0);
8743         set_mem_attributes (temp, exp, 0);
8744         set_mem_addr_space (temp, as);
8745         if (TREE_THIS_VOLATILE (exp))
8746           MEM_VOLATILE_P (temp) = 1;
8747         if (mode != BLKmode
8748             && (unsigned) align < GET_MODE_ALIGNMENT (mode)
8749             /* If the target does not have special handling for unaligned
8750                loads of mode then it can use regular moves for them.  */
8751             && ((icode = optab_handler (movmisalign_optab, mode))
8752                 != CODE_FOR_nothing))
8753           {
8754             rtx reg, insn;
8755
8756             /* We've already validated the memory, and we're creating a
8757                new pseudo destination.  The predicates really can't fail.  */
8758             reg = gen_reg_rtx (mode);
8759
8760             /* Nor can the insn generator.  */
8761             insn = GEN_FCN (icode) (reg, temp);
8762             emit_insn (insn);
8763
8764             return reg;
8765           }
8766         return temp;
8767       }
8768
8769     case ARRAY_REF:
8770
8771       {
8772         tree array = treeop0;
8773         tree index = treeop1;
8774
8775         /* Fold an expression like: "foo"[2].
8776            This is not done in fold so it won't happen inside &.
8777            Don't fold if this is for wide characters since it's too
8778            difficult to do correctly and this is a very rare case.  */
8779
8780         if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
8781             && modifier != EXPAND_INITIALIZER
8782             && modifier != EXPAND_MEMORY)
8783           {
8784             tree t = fold_read_from_constant_string (exp);
8785
8786             if (t)
8787               return expand_expr (t, target, tmode, modifier);
8788           }
8789
8790         /* If this is a constant index into a constant array,
8791            just get the value from the array.  Handle both the cases when
8792            we have an explicit constructor and when our operand is a variable
8793            that was declared const.  */
8794
8795         if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
8796             && modifier != EXPAND_INITIALIZER
8797             && modifier != EXPAND_MEMORY
8798             && TREE_CODE (array) == CONSTRUCTOR
8799             && ! TREE_SIDE_EFFECTS (array)
8800             && TREE_CODE (index) == INTEGER_CST)
8801           {
8802             unsigned HOST_WIDE_INT ix;
8803             tree field, value;
8804
8805             FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (array), ix,
8806                                       field, value)
8807               if (tree_int_cst_equal (field, index))
8808                 {
8809                   if (!TREE_SIDE_EFFECTS (value))
8810                     return expand_expr (fold (value), target, tmode, modifier);
8811                   break;
8812                 }
8813           }
8814
8815         else if (optimize >= 1
8816                  && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
8817                  && modifier != EXPAND_INITIALIZER
8818                  && modifier != EXPAND_MEMORY
8819                  && TREE_READONLY (array) && ! TREE_SIDE_EFFECTS (array)
8820                  && TREE_CODE (array) == VAR_DECL && DECL_INITIAL (array)
8821                  && TREE_CODE (DECL_INITIAL (array)) != ERROR_MARK
8822                  && const_value_known_p (array))
8823           {
8824             if (TREE_CODE (index) == INTEGER_CST)
8825               {
8826                 tree init = DECL_INITIAL (array);
8827
8828                 if (TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR)
8829                   {
8830                     unsigned HOST_WIDE_INT ix;
8831                     tree field, value;
8832
8833                     FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (init), ix,
8834                                               field, value)
8835                       if (tree_int_cst_equal (field, index))
8836                         {
8837                           if (TREE_SIDE_EFFECTS (value))
8838                             break;
8839
8840                           if (TREE_CODE (value) == CONSTRUCTOR)
8841                             {
8842                               /* If VALUE is a CONSTRUCTOR, this
8843                                  optimization is only useful if
8844                                  this doesn't store the CONSTRUCTOR
8845                                  into memory.  If it does, it is more
8846                                  efficient to just load the data from
8847                                  the array directly.  */
8848                               rtx ret = expand_constructor (value, target,
8849                                                             modifier, true);
8850                               if (ret == NULL_RTX)
8851                                 break;
8852                             }
8853
8854                           return expand_expr (fold (value), target, tmode,
8855                                               modifier);
8856                         }
8857                   }
8858                 else if(TREE_CODE (init) == STRING_CST)
8859                   {
8860                     tree index1 = index;
8861                     tree low_bound = array_ref_low_bound (exp);
8862                     index1 = fold_convert_loc (loc, sizetype,
8863                                                treeop1);
8864
8865                     /* Optimize the special-case of a zero lower bound.
8866
8867                        We convert the low_bound to sizetype to avoid some problems
8868                        with constant folding.  (E.g. suppose the lower bound is 1,
8869                        and its mode is QI.  Without the conversion,l (ARRAY
8870                        +(INDEX-(unsigned char)1)) becomes ((ARRAY+(-(unsigned char)1))
8871                        +INDEX), which becomes (ARRAY+255+INDEX).  Opps!)  */
8872
8873                     if (! integer_zerop (low_bound))
8874                       index1 = size_diffop_loc (loc, index1,
8875                                             fold_convert_loc (loc, sizetype,
8876                                                               low_bound));
8877
8878                     if (0 > compare_tree_int (index1,
8879                                               TREE_STRING_LENGTH (init)))
8880                       {
8881                         tree type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (init));
8882                         enum machine_mode mode = TYPE_MODE (type);
8883
8884                         if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
8885                             && GET_MODE_SIZE (mode) == 1)
8886                           return gen_int_mode (TREE_STRING_POINTER (init)
8887                                                [TREE_INT_CST_LOW (index1)],
8888                                                mode);
8889                       }
8890                   }
8891               }
8892           }
8893       }
8894       goto normal_inner_ref;
8895
8896     case COMPONENT_REF:
8897       /* If the operand is a CONSTRUCTOR, we can just extract the
8898          appropriate field if it is present.  */
8899       if (TREE_CODE (treeop0) == CONSTRUCTOR)
8900         {
8901           unsigned HOST_WIDE_INT idx;
8902           tree field, value;
8903
8904           FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (treeop0),
8905                                     idx, field, value)
8906             if (field == treeop1
8907                 /* We can normally use the value of the field in the
8908                    CONSTRUCTOR.  However, if this is a bitfield in
8909                    an integral mode that we can fit in a HOST_WIDE_INT,
8910                    we must mask only the number of bits in the bitfield,
8911                    since this is done implicitly by the constructor.  If
8912                    the bitfield does not meet either of those conditions,
8913                    we can't do this optimization.  */
8914                 && (! DECL_BIT_FIELD (field)
8915                     || ((GET_MODE_CLASS (DECL_MODE (field)) == MODE_INT)
8916                         && (GET_MODE_BITSIZE (DECL_MODE (field))
8917                             <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT))))
8918               {
8919                 if (DECL_BIT_FIELD (field)
8920                     && modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8921                   target = 0;
8922                 op0 = expand_expr (value, target, tmode, modifier);
8923                 if (DECL_BIT_FIELD (field))
8924                   {
8925                     HOST_WIDE_INT bitsize = TREE_INT_CST_LOW (DECL_SIZE (field));
8926                     enum machine_mode imode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (field));
8927
8928                     if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (field)))
8929                       {
8930                         op1 = GEN_INT (((HOST_WIDE_INT) 1 << bitsize) - 1);
8931                         op0 = expand_and (imode, op0, op1, target);
8932                       }
8933                     else
8934                       {
8935                         tree count
8936                           = build_int_cst (NULL_TREE,
8937                                            GET_MODE_BITSIZE (imode) - bitsize);
8938
8939                         op0 = expand_shift (LSHIFT_EXPR, imode, op0, count,
8940                                             target, 0);
8941                         op0 = expand_shift (RSHIFT_EXPR, imode, op0, count,
8942                                             target, 0);
8943                       }
8944                   }
8945
8946                 return op0;
8947               }
8948         }
8949       goto normal_inner_ref;
8950
8951     case BIT_FIELD_REF:
8952     case ARRAY_RANGE_REF:
8953     normal_inner_ref:
8954       {
8955         enum machine_mode mode1, mode2;
8956         HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
8957         tree offset;
8958         int volatilep = 0, must_force_mem;
8959         bool packedp = false;
8960         tree tem = get_inner_reference (exp, &bitsize, &bitpos, &offset,
8961                                         &mode1, &unsignedp, &volatilep, true);
8962         rtx orig_op0, memloc;
8963
8964         /* If we got back the original object, something is wrong.  Perhaps
8965            we are evaluating an expression too early.  In any event, don't
8966            infinitely recurse.  */
8967         gcc_assert (tem != exp);
8968
8969         if (TYPE_PACKED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))
8970             || (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == FIELD_DECL
8971                 && DECL_PACKED (TREE_OPERAND (exp, 1))))
8972           packedp = true;
8973
8974         /* If TEM's type is a union of variable size, pass TARGET to the inner
8975            computation, since it will need a temporary and TARGET is known
8976            to have to do.  This occurs in unchecked conversion in Ada.  */
8977         orig_op0 = op0
8978           = expand_expr (tem,
8979                          (TREE_CODE (TREE_TYPE (tem)) == UNION_TYPE
8980                           && (TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (tem)))
8981                               != INTEGER_CST)
8982                           && modifier != EXPAND_STACK_PARM
8983                           ? target : NULL_RTX),
8984                          VOIDmode,
8985                          (modifier == EXPAND_INITIALIZER
8986                           || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
8987                           || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8988                          ? modifier : EXPAND_NORMAL);
8989
8990
8991         /* If the bitfield is volatile, we want to access it in the
8992            field's mode, not the computed mode.
8993            If a MEM has VOIDmode (external with incomplete type),
8994            use BLKmode for it instead.  */
8995         if (MEM_P (op0))
8996           {
8997             if (volatilep && flag_strict_volatile_bitfields > 0)
8998               op0 = adjust_address (op0, mode1, 0);
8999             else if (GET_MODE (op0) == VOIDmode)
9000               op0 = adjust_address (op0, BLKmode, 0);
9001           }
9002
9003         mode2
9004           = CONSTANT_P (op0) ? TYPE_MODE (TREE_TYPE (tem)) : GET_MODE (op0);
9005
9006         /* If we have either an offset, a BLKmode result, or a reference
9007            outside the underlying object, we must force it to memory.
9008            Such a case can occur in Ada if we have unchecked conversion
9009            of an expression from a scalar type to an aggregate type or
9010            for an ARRAY_RANGE_REF whose type is BLKmode, or if we were
9011            passed a partially uninitialized object or a view-conversion
9012            to a larger size.  */
9013         must_force_mem = (offset
9014                           || mode1 == BLKmode
9015                           || bitpos + bitsize > GET_MODE_BITSIZE (mode2));
9016
9017         /* Handle CONCAT first.  */
9018         if (GET_CODE (op0) == CONCAT && !must_force_mem)
9019           {
9020             if (bitpos == 0
9021                 && bitsize == GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0)))
9022               return op0;
9023             if (bitpos == 0
9024                 && bitsize == GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (XEXP (op0, 0)))
9025                 && bitsize)
9026               {
9027                 op0 = XEXP (op0, 0);
9028                 mode2 = GET_MODE (op0);
9029               }
9030             else if (bitpos == GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (XEXP (op0, 0)))
9031                      && bitsize == GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (XEXP (op0, 1)))
9032                      && bitpos
9033                      && bitsize)
9034               {
9035                 op0 = XEXP (op0, 1);
9036                 bitpos = 0;
9037                 mode2 = GET_MODE (op0);
9038               }
9039             else
9040               /* Otherwise force into memory.  */
9041               must_force_mem = 1;
9042           }
9043
9044         /* If this is a constant, put it in a register if it is a legitimate
9045            constant and we don't need a memory reference.  */
9046         if (CONSTANT_P (op0)
9047             && mode2 != BLKmode
9048             && LEGITIMATE_CONSTANT_P (op0)
9049             && !must_force_mem)
9050           op0 = force_reg (mode2, op0);
9051
9052         /* Otherwise, if this is a constant, try to force it to the constant
9053            pool.  Note that back-ends, e.g. MIPS, may refuse to do so if it
9054            is a legitimate constant.  */
9055         else if (CONSTANT_P (op0) && (memloc = force_const_mem (mode2, op0)))
9056           op0 = validize_mem (memloc);
9057
9058         /* Otherwise, if this is a constant or the object is not in memory
9059            and need be, put it there.  */
9060         else if (CONSTANT_P (op0) || (!MEM_P (op0) && must_force_mem))
9061           {
9062             tree nt = build_qualified_type (TREE_TYPE (tem),
9063                                             (TYPE_QUALS (TREE_TYPE (tem))
9064                                              | TYPE_QUAL_CONST));
9065             memloc = assign_temp (nt, 1, 1, 1);
9066             emit_move_insn (memloc, op0);
9067             op0 = memloc;
9068           }
9069
9070         if (offset)
9071           {
9072             enum machine_mode address_mode;
9073             rtx offset_rtx = expand_expr (offset, NULL_RTX, VOIDmode,
9074                                           EXPAND_SUM);
9075
9076             gcc_assert (MEM_P (op0));
9077
9078             address_mode
9079               = targetm.addr_space.address_mode (MEM_ADDR_SPACE (op0));
9080             if (GET_MODE (offset_rtx) != address_mode)
9081               offset_rtx = convert_to_mode (address_mode, offset_rtx, 0);
9082
9083             if (GET_MODE (op0) == BLKmode
9084                 /* A constant address in OP0 can have VOIDmode, we must
9085                    not try to call force_reg in that case.  */
9086                 && GET_MODE (XEXP (op0, 0)) != VOIDmode
9087                 && bitsize != 0
9088                 && (bitpos % bitsize) == 0
9089                 && (bitsize % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)) == 0
9090                 && MEM_ALIGN (op0) == GET_MODE_ALIGNMENT (mode1))
9091               {
9092                 op0 = adjust_address (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
9093                 bitpos = 0;
9094               }
9095
9096             op0 = offset_address (op0, offset_rtx,
9097                                   highest_pow2_factor (offset));
9098           }
9099
9100         /* If OFFSET is making OP0 more aligned than BIGGEST_ALIGNMENT,
9101            record its alignment as BIGGEST_ALIGNMENT.  */
9102         if (MEM_P (op0) && bitpos == 0 && offset != 0
9103             && is_aligning_offset (offset, tem))
9104           set_mem_align (op0, BIGGEST_ALIGNMENT);
9105
9106         /* Don't forget about volatility even if this is a bitfield.  */
9107         if (MEM_P (op0) && volatilep && ! MEM_VOLATILE_P (op0))
9108           {
9109             if (op0 == orig_op0)
9110               op0 = copy_rtx (op0);
9111
9112             MEM_VOLATILE_P (op0) = 1;
9113           }
9114
9115         /* In cases where an aligned union has an unaligned object
9116            as a field, we might be extracting a BLKmode value from
9117            an integer-mode (e.g., SImode) object.  Handle this case
9118            by doing the extract into an object as wide as the field
9119            (which we know to be the width of a basic mode), then
9120            storing into memory, and changing the mode to BLKmode.  */
9121         if (mode1 == VOIDmode
9122             || REG_P (op0) || GET_CODE (op0) == SUBREG
9123             || (mode1 != BLKmode && ! direct_load[(int) mode1]
9124                 && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
9125                 && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT
9126                 && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
9127                 && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
9128             /* If the field is volatile, we always want an aligned
9129                access.  */
9130             || (volatilep && flag_strict_volatile_bitfields > 0)
9131             /* If the field isn't aligned enough to fetch as a memref,
9132                fetch it as a bit field.  */
9133             || (mode1 != BLKmode
9134                 && (((TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (tem)) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode)
9135                       || (bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) != 0)
9136                       || (MEM_P (op0)
9137                           && (MEM_ALIGN (op0) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)
9138                               || (bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1) != 0))))
9139                      && ((modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
9140                           || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
9141                          ? STRICT_ALIGNMENT
9142                          : SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode1, MEM_ALIGN (op0))))
9143                     || (bitpos % BITS_PER_UNIT != 0)))
9144             /* If the type and the field are a constant size and the
9145                size of the type isn't the same size as the bitfield,
9146                we must use bitfield operations.  */
9147             || (bitsize >= 0
9148                 && TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))
9149                 && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) == INTEGER_CST
9150                 && 0 != compare_tree_int (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)),
9151                                           bitsize)))
9152           {
9153             enum machine_mode ext_mode = mode;
9154
9155             if (ext_mode == BLKmode
9156                 && ! (target != 0 && MEM_P (op0)
9157                       && MEM_P (target)
9158                       && bitpos % BITS_PER_UNIT == 0))
9159               ext_mode = mode_for_size (bitsize, MODE_INT, 1);
9160
9161             if (ext_mode == BLKmode)
9162               {
9163                 if (target == 0)
9164                   target = assign_temp (type, 0, 1, 1);
9165
9166                 if (bitsize == 0)
9167                   return target;
9168
9169                 /* In this case, BITPOS must start at a byte boundary and
9170                    TARGET, if specified, must be a MEM.  */
9171                 gcc_assert (MEM_P (op0)
9172                             && (!target || MEM_P (target))
9173                             && !(bitpos % BITS_PER_UNIT));
9174
9175                 emit_block_move (target,
9176                                  adjust_address (op0, VOIDmode,
9177                                                  bitpos / BITS_PER_UNIT),
9178                                  GEN_INT ((bitsize + BITS_PER_UNIT - 1)
9179                                           / BITS_PER_UNIT),
9180                                  (modifier == EXPAND_STACK_PARM
9181                                   ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
9182
9183                 return target;
9184               }
9185
9186             op0 = validize_mem (op0);
9187
9188             if (MEM_P (op0) && REG_P (XEXP (op0, 0)))
9189               mark_reg_pointer (XEXP (op0, 0), MEM_ALIGN (op0));
9190
9191             op0 = extract_bit_field (op0, bitsize, bitpos, unsignedp, packedp,
9192                                      (modifier == EXPAND_STACK_PARM
9193                                       ? NULL_RTX : target),
9194                                      ext_mode, ext_mode);
9195
9196             /* If the result is a record type and BITSIZE is narrower than
9197                the mode of OP0, an integral mode, and this is a big endian
9198                machine, we must put the field into the high-order bits.  */
9199             if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE && BYTES_BIG_ENDIAN
9200                 && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (op0)) == MODE_INT
9201                 && bitsize < (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0)))
9202               op0 = expand_shift (LSHIFT_EXPR, GET_MODE (op0), op0,
9203                                   size_int (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0))
9204                                             - bitsize),
9205                                   op0, 1);
9206
9207             /* If the result type is BLKmode, store the data into a temporary
9208                of the appropriate type, but with the mode corresponding to the
9209                mode for the data we have (op0's mode).  It's tempting to make
9210                this a constant type, since we know it's only being stored once,
9211                but that can cause problems if we are taking the address of this
9212                COMPONENT_REF because the MEM of any reference via that address
9213                will have flags corresponding to the type, which will not
9214                necessarily be constant.  */
9215             if (mode == BLKmode)
9216               {
9217                 HOST_WIDE_INT size = GET_MODE_BITSIZE (ext_mode);
9218                 rtx new_rtx;
9219
9220                 /* If the reference doesn't use the alias set of its type,
9221                    we cannot create the temporary using that type.  */
9222                 if (component_uses_parent_alias_set (exp))
9223                   {
9224                     new_rtx = assign_stack_local (ext_mode, size, 0);
9225                     set_mem_alias_set (new_rtx, get_alias_set (exp));
9226                   }
9227                 else
9228                   new_rtx = assign_stack_temp_for_type (ext_mode, size, 0, type);
9229
9230                 emit_move_insn (new_rtx, op0);
9231                 op0 = copy_rtx (new_rtx);
9232                 PUT_MODE (op0, BLKmode);
9233                 set_mem_attributes (op0, exp, 1);
9234               }
9235
9236             return op0;
9237           }
9238
9239         /* If the result is BLKmode, use that to access the object
9240            now as well.  */
9241         if (mode == BLKmode)
9242           mode1 = BLKmode;
9243
9244         /* Get a reference to just this component.  */
9245         if (modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
9246             || modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
9247           op0 = adjust_address_nv (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
9248         else
9249           op0 = adjust_address (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
9250
9251         if (op0 == orig_op0)
9252           op0 = copy_rtx (op0);
9253
9254         set_mem_attributes (op0, exp, 0);
9255         if (REG_P (XEXP (op0, 0)))
9256           mark_reg_pointer (XEXP (op0, 0), MEM_ALIGN (op0));
9257
9258         MEM_VOLATILE_P (op0) |= volatilep;
9259         if (mode == mode1 || mode1 == BLKmode || mode1 == tmode
9260             || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
9261             || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
9262           return op0;
9263         else if (target == 0)
9264           target = gen_reg_rtx (tmode != VOIDmode ? tmode : mode);
9265
9266         convert_move (target, op0, unsignedp);
9267         return target;
9268       }
9269
9270     case OBJ_TYPE_REF:
9271       return expand_expr (OBJ_TYPE_REF_EXPR (exp), target, tmode, modifier);
9272
9273     case CALL_EXPR:
9274       /* All valid uses of __builtin_va_arg_pack () are removed during
9275          inlining.  */
9276       if (CALL_EXPR_VA_ARG_PACK (exp))
9277         error ("%Kinvalid use of %<__builtin_va_arg_pack ()%>", exp);
9278       {
9279         tree fndecl = get_callee_fndecl (exp), attr;
9280
9281         if (fndecl
9282             && (attr = lookup_attribute ("error",
9283                                          DECL_ATTRIBUTES (fndecl))) != NULL)
9284           error ("%Kcall to %qs declared with attribute error: %s",
9285                  exp, identifier_to_locale (lang_hooks.decl_printable_name (fndecl, 1)),
9286                  TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_VALUE (attr))));
9287         if (fndecl
9288             && (attr = lookup_attribute ("warning",
9289                                          DECL_ATTRIBUTES (fndecl))) != NULL)
9290           warning_at (tree_nonartificial_location (exp),
9291                       0, "%Kcall to %qs declared with attribute warning: %s",
9292                       exp, identifier_to_locale (lang_hooks.decl_printable_name (fndecl, 1)),
9293                       TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_VALUE (attr))));
9294
9295         /* Check for a built-in function.  */
9296         if (fndecl && DECL_BUILT_IN (fndecl))
9297           {
9298             gcc_assert (DECL_BUILT_IN_CLASS (fndecl) != BUILT_IN_FRONTEND);
9299             return expand_builtin (exp, target, subtarget, tmode, ignore);
9300           }
9301       }
9302       return expand_call (exp, target, ignore);
9303
9304     case VIEW_CONVERT_EXPR:
9305       op0 = NULL_RTX;
9306
9307       /* If we are converting to BLKmode, try to avoid an intermediate
9308          temporary by fetching an inner memory reference.  */
9309       if (mode == BLKmode
9310           && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) == INTEGER_CST
9311           && TYPE_MODE (TREE_TYPE (treeop0)) != BLKmode
9312           && handled_component_p (treeop0))
9313       {
9314         enum machine_mode mode1;
9315         HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
9316         tree offset;
9317         int unsignedp;
9318         int volatilep = 0;
9319         tree tem
9320           = get_inner_reference (treeop0, &bitsize, &bitpos,
9321                                  &offset, &mode1, &unsignedp, &volatilep,
9322                                  true);
9323         rtx orig_op0;
9324
9325         /* ??? We should work harder and deal with non-zero offsets.  */
9326         if (!offset
9327             && (bitpos % BITS_PER_UNIT) == 0
9328             && bitsize >= 0
9329             && compare_tree_int (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)), bitsize) == 0)
9330           {
9331             /* See the normal_inner_ref case for the rationale.  */
9332             orig_op0
9333               = expand_expr (tem,
9334                              (TREE_CODE (TREE_TYPE (tem)) == UNION_TYPE
9335                               && (TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (tem)))
9336                                   != INTEGER_CST)
9337                               && modifier != EXPAND_STACK_PARM
9338                               ? target : NULL_RTX),
9339                              VOIDmode,
9340                              (modifier == EXPAND_INITIALIZER
9341                               || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
9342                               || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
9343                              ? modifier : EXPAND_NORMAL);
9344
9345             if (MEM_P (orig_op0))
9346               {
9347                 op0 = orig_op0;
9348
9349                 /* Get a reference to just this component.  */
9350                 if (modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
9351                     || modifier == EXPAND_SUM
9352                     || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
9353                   op0 = adjust_address_nv (op0, mode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
9354                 else
9355                   op0 = adjust_address (op0, mode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
9356
9357                 if (op0 == orig_op0)
9358                   op0 = copy_rtx (op0);
9359
9360                 set_mem_attributes (op0, treeop0, 0);
9361                 if (REG_P (XEXP (op0, 0)))
9362                   mark_reg_pointer (XEXP (op0, 0), MEM_ALIGN (op0));
9363
9364                 MEM_VOLATILE_P (op0) |= volatilep;
9365               }
9366           }
9367       }
9368
9369       if (!op0)
9370         op0 = expand_expr (treeop0,
9371                            NULL_RTX, VOIDmode, modifier);
9372
9373       /* If the input and output modes are both the same, we are done.  */
9374       if (mode == GET_MODE (op0))
9375         ;
9376       /* If neither mode is BLKmode, and both modes are the same size
9377          then we can use gen_lowpart.  */
9378       else if (mode != BLKmode && GET_MODE (op0) != BLKmode
9379                && GET_MODE_SIZE (mode) == GET_MODE_SIZE (GET_MODE (op0))
9380                && !COMPLEX_MODE_P (GET_MODE (op0)))
9381         {
9382           if (GET_CODE (op0) == SUBREG)
9383             op0 = force_reg (GET_MODE (op0), op0);
9384           temp = gen_lowpart_common (mode, op0);
9385           if (temp)
9386             op0 = temp;
9387           else
9388             {
9389               if (!REG_P (op0) && !MEM_P (op0))
9390                 op0 = force_reg (GET_MODE (op0), op0);
9391               op0 = gen_lowpart (mode, op0);
9392             }
9393         }
9394       /* If both types are integral, convert from one mode to the other.  */
9395       else if (INTEGRAL_TYPE_P (type) && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (treeop0)))
9396         op0 = convert_modes (mode, GET_MODE (op0), op0,
9397                              TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (treeop0)));
9398       /* As a last resort, spill op0 to memory, and reload it in a
9399          different mode.  */
9400       else if (!MEM_P (op0))
9401         {
9402           /* If the operand is not a MEM, force it into memory.  Since we
9403              are going to be changing the mode of the MEM, don't call
9404              force_const_mem for constants because we don't allow pool
9405              constants to change mode.  */
9406           tree inner_type = TREE_TYPE (treeop0);
9407
9408           gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (exp));
9409
9410           if (target == 0 || GET_MODE (target) != TYPE_MODE (inner_type))
9411             target
9412               = assign_stack_temp_for_type
9413                 (TYPE_MODE (inner_type),
9414                  GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (inner_type)), 0, inner_type);
9415
9416           emit_move_insn (target, op0);
9417           op0 = target;
9418         }
9419
9420       /* At this point, OP0 is in the correct mode.  If the output type is
9421          such that the operand is known to be aligned, indicate that it is.
9422          Otherwise, we need only be concerned about alignment for non-BLKmode
9423          results.  */
9424       if (MEM_P (op0))
9425         {
9426           op0 = copy_rtx (op0);
9427
9428           if (TYPE_ALIGN_OK (type))
9429             set_mem_align (op0, MAX (MEM_ALIGN (op0), TYPE_ALIGN (type)));
9430           else if (STRICT_ALIGNMENT
9431                    && mode != BLKmode
9432                    && MEM_ALIGN (op0) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
9433             {
9434               tree inner_type = TREE_TYPE (treeop0);
9435               HOST_WIDE_INT temp_size
9436                 = MAX (int_size_in_bytes (inner_type),
9437                        (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (mode));
9438               rtx new_rtx
9439                 = assign_stack_temp_for_type (mode, temp_size, 0, type);
9440               rtx new_with_op0_mode
9441                 = adjust_address (new_rtx, GET_MODE (op0), 0);
9442
9443               gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (exp));
9444
9445               if (GET_MODE (op0) == BLKmode)
9446                 emit_block_move (new_with_op0_mode, op0,
9447                                  GEN_INT (GET_MODE_SIZE (mode)),
9448                                  (modifier == EXPAND_STACK_PARM
9449                                   ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
9450               else
9451                 emit_move_insn (new_with_op0_mode, op0);
9452
9453               op0 = new_rtx;
9454             }
9455
9456           op0 = adjust_address (op0, mode, 0);
9457         }
9458
9459       return op0;
9460
9461       /* Use a compare and a jump for BLKmode comparisons, or for function
9462          type comparisons is HAVE_canonicalize_funcptr_for_compare.  */
9463
9464       /* Although TRUTH_{AND,OR}IF_EXPR aren't present in GIMPLE, they
9465          are occassionally created by folding during expansion.  */
9466     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
9467     case TRUTH_ORIF_EXPR:
9468       if (! ignore
9469           && (target == 0
9470               || modifier == EXPAND_STACK_PARM
9471               || ! safe_from_p (target, treeop0, 1)
9472               || ! safe_from_p (target, treeop1, 1)
9473               /* Make sure we don't have a hard reg (such as function's return
9474                  value) live across basic blocks, if not optimizing.  */
9475               || (!optimize && REG_P (target)
9476                   && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)))
9477         target = gen_reg_rtx (tmode != VOIDmode ? tmode : mode);
9478
9479       if (target)
9480         emit_move_insn (target, const0_rtx);
9481
9482       op1 = gen_label_rtx ();
9483       jumpifnot_1 (code, treeop0, treeop1, op1, -1);
9484
9485       if (target)
9486         emit_move_insn (target, const1_rtx);
9487
9488       emit_label (op1);
9489       return ignore ? const0_rtx : target;
9490
9491     case STATEMENT_LIST:
9492       {
9493         tree_stmt_iterator iter;
9494
9495         gcc_assert (ignore);
9496
9497         for (iter = tsi_start (exp); !tsi_end_p (iter); tsi_next (&iter))
9498           expand_expr (tsi_stmt (iter), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
9499       }
9500       return const0_rtx;
9501
9502     case COND_EXPR:
9503       /* A COND_EXPR with its type being VOID_TYPE represents a
9504          conditional jump and is handled in
9505          expand_gimple_cond_expr.  */
9506       gcc_assert (!VOID_TYPE_P (type));
9507
9508         /* Note that COND_EXPRs whose type is a structure or union
9509          are required to be constructed to contain assignments of
9510          a temporary variable, so that we can evaluate them here
9511          for side effect only.  If type is void, we must do likewise.  */
9512
9513         gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (type)
9514                     && !ignore
9515                     && TREE_TYPE (treeop1) != void_type_node
9516                     && TREE_TYPE (treeop2) != void_type_node);
9517
9518        /* If we are not to produce a result, we have no target.  Otherwise,
9519          if a target was specified use it; it will not be used as an
9520          intermediate target unless it is safe.  If no target, use a
9521          temporary.  */
9522
9523        if (modifier != EXPAND_STACK_PARM
9524           && original_target
9525           && safe_from_p (original_target, treeop0, 1)
9526           && GET_MODE (original_target) == mode
9527 #ifdef HAVE_conditional_move
9528           && (! can_conditionally_move_p (mode)
9529               || REG_P (original_target))
9530 #endif
9531           && !MEM_P (original_target))
9532         temp = original_target;
9533        else
9534         temp = assign_temp (type, 0, 0, 1);
9535
9536        do_pending_stack_adjust ();
9537        NO_DEFER_POP;
9538        op0 = gen_label_rtx ();
9539        op1 = gen_label_rtx ();
9540        jumpifnot (treeop0, op0, -1);
9541        store_expr (treeop1, temp,
9542                   modifier == EXPAND_STACK_PARM,
9543                   false);
9544
9545        emit_jump_insn (gen_jump (op1));
9546        emit_barrier ();
9547        emit_label (op0);
9548        store_expr (treeop2, temp,
9549                   modifier == EXPAND_STACK_PARM,
9550                   false);
9551
9552        emit_label (op1);
9553        OK_DEFER_POP;
9554        return temp;
9555
9556     case VEC_COND_EXPR:
9557       target = expand_vec_cond_expr (type, treeop0, treeop1, treeop2, target);
9558       return target;
9559
9560     case MODIFY_EXPR:
9561       {
9562         tree lhs = treeop0;
9563         tree rhs = treeop1;
9564         gcc_assert (ignore);
9565
9566         /* Check for |= or &= of a bitfield of size one into another bitfield
9567            of size 1.  In this case, (unless we need the result of the
9568            assignment) we can do this more efficiently with a
9569            test followed by an assignment, if necessary.
9570
9571            ??? At this point, we can't get a BIT_FIELD_REF here.  But if
9572            things change so we do, this code should be enhanced to
9573            support it.  */
9574         if (TREE_CODE (lhs) == COMPONENT_REF
9575             && (TREE_CODE (rhs) == BIT_IOR_EXPR
9576                 || TREE_CODE (rhs) == BIT_AND_EXPR)
9577             && TREE_OPERAND (rhs, 0) == lhs
9578             && TREE_CODE (TREE_OPERAND (rhs, 1)) == COMPONENT_REF
9579             && integer_onep (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (lhs, 1)))
9580             && integer_onep (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (rhs, 1), 1))))
9581           {
9582             rtx label = gen_label_rtx ();
9583             int value = TREE_CODE (rhs) == BIT_IOR_EXPR;
9584             do_jump (TREE_OPERAND (rhs, 1),
9585                      value ? label : 0,
9586                      value ? 0 : label, -1);
9587             expand_assignment (lhs, build_int_cst (TREE_TYPE (rhs), value),
9588                                MOVE_NONTEMPORAL (exp));
9589             do_pending_stack_adjust ();
9590             emit_label (label);
9591             return const0_rtx;
9592           }
9593
9594         expand_assignment (lhs, rhs, MOVE_NONTEMPORAL (exp));
9595         return const0_rtx;
9596       }
9597
9598     case ADDR_EXPR:
9599       return expand_expr_addr_expr (exp, target, tmode, modifier);
9600
9601     case REALPART_EXPR:
9602       op0 = expand_normal (treeop0);
9603       return read_complex_part (op0, false);
9604
9605     case IMAGPART_EXPR:
9606       op0 = expand_normal (treeop0);
9607       return read_complex_part (op0, true);
9608
9609     case RETURN_EXPR:
9610     case LABEL_EXPR:
9611     case GOTO_EXPR:
9612     case SWITCH_EXPR:
9613     case ASM_EXPR:
9614       /* Expanded in cfgexpand.c.  */
9615       gcc_unreachable ();
9616
9617     case TRY_CATCH_EXPR:
9618     case CATCH_EXPR:
9619     case EH_FILTER_EXPR:
9620     case TRY_FINALLY_EXPR:
9621       /* Lowered by tree-eh.c.  */
9622       gcc_unreachable ();
9623
9624     case WITH_CLEANUP_EXPR:
9625     case CLEANUP_POINT_EXPR:
9626     case TARGET_EXPR:
9627     case CASE_LABEL_EXPR:
9628     case VA_ARG_EXPR:
9629     case BIND_EXPR:
9630     case INIT_EXPR:
9631     case CONJ_EXPR:
9632     case COMPOUND_EXPR:
9633     case PREINCREMENT_EXPR:
9634     case PREDECREMENT_EXPR:
9635     case POSTINCREMENT_EXPR:
9636     case POSTDECREMENT_EXPR:
9637     case LOOP_EXPR:
9638     case EXIT_EXPR:
9639       /* Lowered by gimplify.c.  */
9640       gcc_unreachable ();
9641
9642     case FDESC_EXPR:
9643       /* Function descriptors are not valid except for as
9644          initialization constants, and should not be expanded.  */
9645       gcc_unreachable ();
9646
9647     case WITH_SIZE_EXPR:
9648       /* WITH_SIZE_EXPR expands to its first argument.  The caller should
9649          have pulled out the size to use in whatever context it needed.  */
9650       return expand_expr_real (treeop0, original_target, tmode,
9651                                modifier, alt_rtl);
9652
9653     case REALIGN_LOAD_EXPR:
9654       {
9655         tree oprnd0 = treeop0;
9656         tree oprnd1 = treeop1;
9657         tree oprnd2 = treeop2;
9658         rtx op2;
9659
9660         this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
9661         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
9662         op2 = expand_normal (oprnd2);
9663         temp = expand_ternary_op (mode, this_optab, op0, op1, op2,
9664                                   target, unsignedp);
9665         gcc_assert (temp);
9666         return temp;
9667       }
9668
9669     case DOT_PROD_EXPR:
9670       {
9671         tree oprnd0 = treeop0;
9672         tree oprnd1 = treeop1;
9673         tree oprnd2 = treeop2;
9674         rtx op2;
9675
9676         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
9677         op2 = expand_normal (oprnd2);
9678         target = expand_widen_pattern_expr (&ops, op0, op1, op2,
9679                                             target, unsignedp);
9680         return target;
9681       }
9682
9683     case COMPOUND_LITERAL_EXPR:
9684       {
9685         /* Initialize the anonymous variable declared in the compound
9686            literal, then return the variable.  */
9687         tree decl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (exp);
9688
9689         /* Create RTL for this variable.  */
9690         if (!DECL_RTL_SET_P (decl))
9691           {
9692             if (DECL_HARD_REGISTER (decl))
9693               /* The user specified an assembler name for this variable.
9694                  Set that up now.  */
9695               rest_of_decl_compilation (decl, 0, 0);
9696             else
9697               expand_decl (decl);
9698           }
9699
9700         return expand_expr_real (decl, original_target, tmode,
9701                                  modifier, alt_rtl);
9702       }
9703
9704     default:
9705       return expand_expr_real_2 (&ops, target, tmode, modifier);
9706     }
9707 }
9708 \f
9709 /* Subroutine of above: reduce EXP to the precision of TYPE (in the
9710    signedness of TYPE), possibly returning the result in TARGET.  */
9711 static rtx
9712 reduce_to_bit_field_precision (rtx exp, rtx target, tree type)
9713 {
9714   HOST_WIDE_INT prec = TYPE_PRECISION (type);
9715   if (target && GET_MODE (target) != GET_MODE (exp))
9716     target = 0;
9717   /* For constant values, reduce using build_int_cst_type. */
9718   if (CONST_INT_P (exp))
9719     {
9720       HOST_WIDE_INT value = INTVAL (exp);
9721       tree t = build_int_cst_type (type, value);
9722       return expand_expr (t, target, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
9723     }
9724   else if (TYPE_UNSIGNED (type))
9725     {
9726       rtx mask = immed_double_int_const (double_int_mask (prec),
9727                                          GET_MODE (exp));
9728       return expand_and (GET_MODE (exp), exp, mask, target);
9729     }
9730   else
9731     {
9732       tree count = build_int_cst (NULL_TREE,
9733                                   GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (exp)) - prec);
9734       exp = expand_shift (LSHIFT_EXPR, GET_MODE (exp), exp, count, target, 0);
9735       return expand_shift (RSHIFT_EXPR, GET_MODE (exp), exp, count, target, 0);
9736     }
9737 }
9738 \f
9739 /* Subroutine of above: returns 1 if OFFSET corresponds to an offset that
9740    when applied to the address of EXP produces an address known to be
9741    aligned more than BIGGEST_ALIGNMENT.  */
9742
9743 static int
9744 is_aligning_offset (const_tree offset, const_tree exp)
9745 {
9746   /* Strip off any conversions.  */
9747   while (CONVERT_EXPR_P (offset))
9748     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9749
9750   /* We must now have a BIT_AND_EXPR with a constant that is one less than
9751      power of 2 and which is larger than BIGGEST_ALIGNMENT.  */
9752   if (TREE_CODE (offset) != BIT_AND_EXPR
9753       || !host_integerp (TREE_OPERAND (offset, 1), 1)
9754       || compare_tree_int (TREE_OPERAND (offset, 1),
9755                            BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT) <= 0
9756       || !exact_log2 (tree_low_cst (TREE_OPERAND (offset, 1), 1) + 1) < 0)
9757     return 0;
9758
9759   /* Look at the first operand of BIT_AND_EXPR and strip any conversion.
9760      It must be NEGATE_EXPR.  Then strip any more conversions.  */
9761   offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9762   while (CONVERT_EXPR_P (offset))
9763     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9764
9765   if (TREE_CODE (offset) != NEGATE_EXPR)
9766     return 0;
9767
9768   offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9769   while (CONVERT_EXPR_P (offset))
9770     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9771
9772   /* This must now be the address of EXP.  */
9773   return TREE_CODE (offset) == ADDR_EXPR && TREE_OPERAND (offset, 0) == exp;
9774 }
9775 \f
9776 /* Return the tree node if an ARG corresponds to a string constant or zero
9777    if it doesn't.  If we return nonzero, set *PTR_OFFSET to the offset
9778    in bytes within the string that ARG is accessing.  The type of the
9779    offset will be `sizetype'.  */
9780
9781 tree
9782 string_constant (tree arg, tree *ptr_offset)
9783 {
9784   tree array, offset, lower_bound;
9785   STRIP_NOPS (arg);
9786
9787   if (TREE_CODE (arg) == ADDR_EXPR)
9788     {
9789       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == STRING_CST)
9790         {
9791           *ptr_offset = size_zero_node;
9792           return TREE_OPERAND (arg, 0);
9793         }
9794       else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == VAR_DECL)
9795         {
9796           array = TREE_OPERAND (arg, 0);
9797           offset = size_zero_node;
9798         }
9799       else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == ARRAY_REF)
9800         {
9801           array = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (arg, 0), 0);
9802           offset = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (arg, 0), 1);
9803           if (TREE_CODE (array) != STRING_CST
9804               && TREE_CODE (array) != VAR_DECL)
9805             return 0;
9806
9807           /* Check if the array has a nonzero lower bound.  */
9808           lower_bound = array_ref_low_bound (TREE_OPERAND (arg, 0));
9809           if (!integer_zerop (lower_bound))
9810             {
9811               /* If the offset and base aren't both constants, return 0.  */
9812               if (TREE_CODE (lower_bound) != INTEGER_CST)
9813                 return 0;
9814               if (TREE_CODE (offset) != INTEGER_CST)
9815                 return 0;
9816               /* Adjust offset by the lower bound.  */
9817               offset = size_diffop (fold_convert (sizetype, offset),
9818                                     fold_convert (sizetype, lower_bound));
9819             }
9820         }
9821       else
9822         return 0;
9823     }
9824   else if (TREE_CODE (arg) == PLUS_EXPR || TREE_CODE (arg) == POINTER_PLUS_EXPR)
9825     {
9826       tree arg0 = TREE_OPERAND (arg, 0);
9827       tree arg1 = TREE_OPERAND (arg, 1);
9828
9829       STRIP_NOPS (arg0);
9830       STRIP_NOPS (arg1);
9831
9832       if (TREE_CODE (arg0) == ADDR_EXPR
9833           && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg0, 0)) == STRING_CST
9834               || TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg0, 0)) == VAR_DECL))
9835         {
9836           array = TREE_OPERAND (arg0, 0);
9837           offset = arg1;
9838         }
9839       else if (TREE_CODE (arg1) == ADDR_EXPR
9840                && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg1, 0)) == STRING_CST
9841                    || TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg1, 0)) == VAR_DECL))
9842         {
9843           array = TREE_OPERAND (arg1, 0);
9844           offset = arg0;
9845         }
9846       else
9847         return 0;
9848     }
9849   else
9850     return 0;
9851
9852   if (TREE_CODE (array) == STRING_CST)
9853     {
9854       *ptr_offset = fold_convert (sizetype, offset);
9855       return array;
9856     }
9857   else if (TREE_CODE (array) == VAR_DECL
9858            || TREE_CODE (array) == CONST_DECL)
9859     {
9860       int length;
9861
9862       /* Variables initialized to string literals can be handled too.  */
9863       if (!const_value_known_p (array)
9864           || !DECL_INITIAL (array)
9865           || TREE_CODE (DECL_INITIAL (array)) != STRING_CST)
9866         return 0;
9867
9868       /* Avoid const char foo[4] = "abcde";  */
9869       if (DECL_SIZE_UNIT (array) == NULL_TREE
9870           || TREE_CODE (DECL_SIZE_UNIT (array)) != INTEGER_CST
9871           || (length = TREE_STRING_LENGTH (DECL_INITIAL (array))) <= 0
9872           || compare_tree_int (DECL_SIZE_UNIT (array), length) < 0)
9873         return 0;
9874
9875       /* If variable is bigger than the string literal, OFFSET must be constant
9876          and inside of the bounds of the string literal.  */
9877       offset = fold_convert (sizetype, offset);
9878       if (compare_tree_int (DECL_SIZE_UNIT (array), length) > 0
9879           && (! host_integerp (offset, 1)
9880               || compare_tree_int (offset, length) >= 0))
9881         return 0;
9882
9883       *ptr_offset = offset;
9884       return DECL_INITIAL (array);
9885     }
9886
9887   return 0;
9888 }
9889 \f
9890 /* Generate code to calculate OPS, and exploded expression
9891    using a store-flag instruction and return an rtx for the result.
9892    OPS reflects a comparison.
9893
9894    If TARGET is nonzero, store the result there if convenient.
9895
9896    Return zero if there is no suitable set-flag instruction
9897    available on this machine.
9898
9899    Once expand_expr has been called on the arguments of the comparison,
9900    we are committed to doing the store flag, since it is not safe to
9901    re-evaluate the expression.  We emit the store-flag insn by calling
9902    emit_store_flag, but only expand the arguments if we have a reason
9903    to believe that emit_store_flag will be successful.  If we think that
9904    it will, but it isn't, we have to simulate the store-flag with a
9905    set/jump/set sequence.  */
9906
9907 static rtx
9908 do_store_flag (sepops ops, rtx target, enum machine_mode mode)
9909 {
9910   enum rtx_code code;
9911   tree arg0, arg1, type;
9912   tree tem;
9913   enum machine_mode operand_mode;
9914   int unsignedp;
9915   rtx op0, op1;
9916   rtx subtarget = target;
9917   location_t loc = ops->location;
9918
9919   arg0 = ops->op0;
9920   arg1 = ops->op1;
9921
9922   /* Don't crash if the comparison was erroneous.  */
9923   if (arg0 == error_mark_node || arg1 == error_mark_node)
9924     return const0_rtx;
9925
9926   type = TREE_TYPE (arg0);
9927   operand_mode = TYPE_MODE (type);
9928   unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
9929
9930   /* We won't bother with BLKmode store-flag operations because it would mean
9931      passing a lot of information to emit_store_flag.  */
9932   if (operand_mode == BLKmode)
9933     return 0;
9934
9935   /* We won't bother with store-flag operations involving function pointers
9936      when function pointers must be canonicalized before comparisons.  */
9937 #ifdef HAVE_canonicalize_funcptr_for_compare
9938   if (HAVE_canonicalize_funcptr_for_compare
9939       && ((TREE_CODE (TREE_TYPE (arg0)) == POINTER_TYPE
9940            && (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (arg0)))
9941                == FUNCTION_TYPE))
9942           || (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg1)) == POINTER_TYPE
9943               && (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (arg1)))
9944                   == FUNCTION_TYPE))))
9945     return 0;
9946 #endif
9947
9948   STRIP_NOPS (arg0);
9949   STRIP_NOPS (arg1);
9950
9951   /* Get the rtx comparison code to use.  We know that EXP is a comparison
9952      operation of some type.  Some comparisons against 1 and -1 can be
9953      converted to comparisons with zero.  Do so here so that the tests
9954      below will be aware that we have a comparison with zero.   These
9955      tests will not catch constants in the first operand, but constants
9956      are rarely passed as the first operand.  */
9957
9958   switch (ops->code)
9959     {
9960     case EQ_EXPR:
9961       code = EQ;
9962       break;
9963     case NE_EXPR:
9964       code = NE;
9965       break;
9966     case LT_EXPR:
9967       if (integer_onep (arg1))
9968         arg1 = integer_zero_node, code = unsignedp ? LEU : LE;
9969       else
9970         code = unsignedp ? LTU : LT;
9971       break;
9972     case LE_EXPR:
9973       if (! unsignedp && integer_all_onesp (arg1))
9974         arg1 = integer_zero_node, code = LT;
9975       else
9976         code = unsignedp ? LEU : LE;
9977       break;
9978     case GT_EXPR:
9979       if (! unsignedp && integer_all_onesp (arg1))
9980         arg1 = integer_zero_node, code = GE;
9981       else
9982         code = unsignedp ? GTU : GT;
9983       break;
9984     case GE_EXPR:
9985       if (integer_onep (arg1))
9986         arg1 = integer_zero_node, code = unsignedp ? GTU : GT;
9987       else
9988         code = unsignedp ? GEU : GE;
9989       break;
9990
9991     case UNORDERED_EXPR:
9992       code = UNORDERED;
9993       break;
9994     case ORDERED_EXPR:
9995       code = ORDERED;
9996       break;
9997     case UNLT_EXPR:
9998       code = UNLT;
9999       break;
10000     case UNLE_EXPR:
10001       code = UNLE;
10002       break;
10003     case UNGT_EXPR:
10004       code = UNGT;
10005       break;
10006     case UNGE_EXPR:
10007       code = UNGE;
10008       break;
10009     case UNEQ_EXPR:
10010       code = UNEQ;
10011       break;
10012     case LTGT_EXPR:
10013       code = LTGT;
10014       break;
10015
10016     default:
10017       gcc_unreachable ();
10018     }
10019
10020   /* Put a constant second.  */
10021   if (TREE_CODE (arg0) == REAL_CST || TREE_CODE (arg0) == INTEGER_CST
10022       || TREE_CODE (arg0) == FIXED_CST)
10023     {
10024       tem = arg0; arg0 = arg1; arg1 = tem;
10025       code = swap_condition (code);
10026     }
10027
10028   /* If this is an equality or inequality test of a single bit, we can
10029      do this by shifting the bit being tested to the low-order bit and
10030      masking the result with the constant 1.  If the condition was EQ,
10031      we xor it with 1.  This does not require an scc insn and is faster
10032      than an scc insn even if we have it.
10033
10034      The code to make this transformation was moved into fold_single_bit_test,
10035      so we just call into the folder and expand its result.  */
10036
10037   if ((code == NE || code == EQ)
10038       && TREE_CODE (arg0) == BIT_AND_EXPR && integer_zerop (arg1)
10039       && integer_pow2p (TREE_OPERAND (arg0, 1)))
10040     {
10041       tree type = lang_hooks.types.type_for_mode (mode, unsignedp);
10042       return expand_expr (fold_single_bit_test (loc,
10043                                                 code == NE ? NE_EXPR : EQ_EXPR,
10044                                                 arg0, arg1, type),
10045                           target, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
10046     }
10047
10048   if (! get_subtarget (target)
10049       || GET_MODE (subtarget) != operand_mode)
10050     subtarget = 0;
10051
10052   expand_operands (arg0, arg1, subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
10053
10054   if (target == 0)
10055     target = gen_reg_rtx (mode);
10056
10057   /* Try a cstore if possible.  */
10058   return emit_store_flag_force (target, code, op0, op1,
10059                                 operand_mode, unsignedp, 1);
10060 }
10061 \f
10062
10063 /* Stubs in case we haven't got a casesi insn.  */
10064 #ifndef HAVE_casesi
10065 # define HAVE_casesi 0
10066 # define gen_casesi(a, b, c, d, e) (0)
10067 # define CODE_FOR_casesi CODE_FOR_nothing
10068 #endif
10069
10070 /* Attempt to generate a casesi instruction.  Returns 1 if successful,
10071    0 otherwise (i.e. if there is no casesi instruction).  */
10072 int
10073 try_casesi (tree index_type, tree index_expr, tree minval, tree range,
10074             rtx table_label ATTRIBUTE_UNUSED, rtx default_label,
10075             rtx fallback_label ATTRIBUTE_UNUSED)
10076 {
10077   enum machine_mode index_mode = SImode;
10078   int index_bits = GET_MODE_BITSIZE (index_mode);
10079   rtx op1, op2, index;
10080   enum machine_mode op_mode;
10081
10082   if (! HAVE_casesi)
10083     return 0;
10084
10085   /* Convert the index to SImode.  */
10086   if (GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (index_type)) > GET_MODE_BITSIZE (index_mode))
10087     {
10088       enum machine_mode omode = TYPE_MODE (index_type);
10089       rtx rangertx = expand_normal (range);
10090
10091       /* We must handle the endpoints in the original mode.  */
10092       index_expr = build2 (MINUS_EXPR, index_type,
10093                            index_expr, minval);
10094       minval = integer_zero_node;
10095       index = expand_normal (index_expr);
10096       if (default_label)
10097         emit_cmp_and_jump_insns (rangertx, index, LTU, NULL_RTX,
10098                                  omode, 1, default_label);
10099       /* Now we can safely truncate.  */
10100       index = convert_to_mode (index_mode, index, 0);
10101     }
10102   else
10103     {
10104       if (TYPE_MODE (index_type) != index_mode)
10105         {
10106           index_type = lang_hooks.types.type_for_size (index_bits, 0);
10107           index_expr = fold_convert (index_type, index_expr);
10108         }
10109
10110       index = expand_normal (index_expr);
10111     }
10112
10113   do_pending_stack_adjust ();
10114
10115   op_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[0].mode;
10116   if (! (*insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[0].predicate)
10117       (index, op_mode))
10118     index = copy_to_mode_reg (op_mode, index);
10119
10120   op1 = expand_normal (minval);
10121
10122   op_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[1].mode;
10123   op1 = convert_modes (op_mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (minval)),
10124                        op1, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (minval)));
10125   if (! (*insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[1].predicate)
10126       (op1, op_mode))
10127     op1 = copy_to_mode_reg (op_mode, op1);
10128
10129   op2 = expand_normal (range);
10130
10131   op_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[2].mode;
10132   op2 = convert_modes (op_mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (range)),
10133                        op2, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (range)));
10134   if (! (*insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[2].predicate)
10135       (op2, op_mode))
10136     op2 = copy_to_mode_reg (op_mode, op2);
10137
10138   emit_jump_insn (gen_casesi (index, op1, op2,
10139                               table_label, !default_label
10140                                            ? fallback_label : default_label));
10141   return 1;
10142 }
10143
10144 /* Attempt to generate a tablejump instruction; same concept.  */
10145 #ifndef HAVE_tablejump
10146 #define HAVE_tablejump 0
10147 #define gen_tablejump(x, y) (0)
10148 #endif
10149
10150 /* Subroutine of the next function.
10151
10152    INDEX is the value being switched on, with the lowest value
10153    in the table already subtracted.
10154    MODE is its expected mode (needed if INDEX is constant).
10155    RANGE is the length of the jump table.
10156    TABLE_LABEL is a CODE_LABEL rtx for the table itself.
10157
10158    DEFAULT_LABEL is a CODE_LABEL rtx to jump to if the
10159    index value is out of range.  */
10160
10161 static void
10162 do_tablejump (rtx index, enum machine_mode mode, rtx range, rtx table_label,
10163               rtx default_label)
10164 {
10165   rtx temp, vector;
10166
10167   if (INTVAL (range) > cfun->cfg->max_jumptable_ents)
10168     cfun->cfg->max_jumptable_ents = INTVAL (range);
10169
10170   /* Do an unsigned comparison (in the proper mode) between the index
10171      expression and the value which represents the length of the range.
10172      Since we just finished subtracting the lower bound of the range
10173      from the index expression, this comparison allows us to simultaneously
10174      check that the original index expression value is both greater than
10175      or equal to the minimum value of the range and less than or equal to
10176      the maximum value of the range.  */
10177
10178   if (default_label)
10179     emit_cmp_and_jump_insns (index, range, GTU, NULL_RTX, mode, 1,
10180                              default_label);
10181
10182   /* If index is in range, it must fit in Pmode.
10183      Convert to Pmode so we can index with it.  */
10184   if (mode != Pmode)
10185     index = convert_to_mode (Pmode, index, 1);
10186
10187   /* Don't let a MEM slip through, because then INDEX that comes
10188      out of PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS won't be a valid address,
10189      and break_out_memory_refs will go to work on it and mess it up.  */
10190 #ifdef PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS
10191   if (flag_pic && !REG_P (index))
10192     index = copy_to_mode_reg (Pmode, index);
10193 #endif
10194
10195   /* ??? The only correct use of CASE_VECTOR_MODE is the one inside the
10196      GET_MODE_SIZE, because this indicates how large insns are.  The other
10197      uses should all be Pmode, because they are addresses.  This code
10198      could fail if addresses and insns are not the same size.  */
10199   index = gen_rtx_PLUS (Pmode,
10200                         gen_rtx_MULT (Pmode, index,
10201                                       GEN_INT (GET_MODE_SIZE (CASE_VECTOR_MODE))),
10202                         gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, table_label));
10203 #ifdef PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS
10204   if (flag_pic)
10205     index = PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS (index);
10206   else
10207 #endif
10208     index = memory_address (CASE_VECTOR_MODE, index);
10209   temp = gen_reg_rtx (CASE_VECTOR_MODE);
10210   vector = gen_const_mem (CASE_VECTOR_MODE, index);
10211   convert_move (temp, vector, 0);
10212
10213   emit_jump_insn (gen_tablejump (temp, table_label));
10214
10215   /* If we are generating PIC code or if the table is PC-relative, the
10216      table and JUMP_INSN must be adjacent, so don't output a BARRIER.  */
10217   if (! CASE_VECTOR_PC_RELATIVE && ! flag_pic)
10218     emit_barrier ();
10219 }
10220
10221 int
10222 try_tablejump (tree index_type, tree index_expr, tree minval, tree range,
10223                rtx table_label, rtx default_label)
10224 {
10225   rtx index;
10226
10227   if (! HAVE_tablejump)
10228     return 0;
10229
10230   index_expr = fold_build2 (MINUS_EXPR, index_type,
10231                             fold_convert (index_type, index_expr),
10232                             fold_convert (index_type, minval));
10233   index = expand_normal (index_expr);
10234   do_pending_stack_adjust ();
10235
10236   do_tablejump (index, TYPE_MODE (index_type),
10237                 convert_modes (TYPE_MODE (index_type),
10238                                TYPE_MODE (TREE_TYPE (range)),
10239                                expand_normal (range),
10240                                TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (range))),
10241                 table_label, default_label);
10242   return 1;
10243 }
10244
10245 /* Return a CONST_VECTOR rtx for a VECTOR_CST tree.  */
10246 static rtx
10247 const_vector_from_tree (tree exp)
10248 {
10249   rtvec v;
10250   int units, i;
10251   tree link, elt;
10252   enum machine_mode inner, mode;
10253
10254   mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
10255
10256   if (initializer_zerop (exp))
10257     return CONST0_RTX (mode);
10258
10259   units = GET_MODE_NUNITS (mode);
10260   inner = GET_MODE_INNER (mode);
10261
10262   v = rtvec_alloc (units);
10263
10264   link = TREE_VECTOR_CST_ELTS (exp);
10265   for (i = 0; link; link = TREE_CHAIN (link), ++i)
10266     {
10267       elt = TREE_VALUE (link);
10268
10269       if (TREE_CODE (elt) == REAL_CST)
10270         RTVEC_ELT (v, i) = CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (TREE_REAL_CST (elt),
10271                                                          inner);
10272       else if (TREE_CODE (elt) == FIXED_CST)
10273         RTVEC_ELT (v, i) = CONST_FIXED_FROM_FIXED_VALUE (TREE_FIXED_CST (elt),
10274                                                          inner);
10275       else
10276         RTVEC_ELT (v, i) = immed_double_int_const (tree_to_double_int (elt),
10277                                                    inner);
10278     }
10279
10280   /* Initialize remaining elements to 0.  */
10281   for (; i < units; ++i)
10282     RTVEC_ELT (v, i) = CONST0_RTX (inner);
10283
10284   return gen_rtx_CONST_VECTOR (mode, v);
10285 }
10286
10287 /* Build a decl for a personality function given a language prefix.  */
10288
10289 tree
10290 build_personality_function (const char *lang)
10291 {
10292   const char *unwind_and_version;
10293   tree decl, type;
10294   char *name;
10295
10296   switch (targetm.except_unwind_info (&global_options))
10297     {
10298     case UI_NONE:
10299       return NULL;
10300     case UI_SJLJ:
10301       unwind_and_version = "_sj0";
10302       break;
10303     case UI_DWARF2:
10304     case UI_TARGET:
10305       unwind_and_version = "_v0";
10306       break;
10307     default:
10308       gcc_unreachable ();
10309     }
10310
10311   name = ACONCAT (("__", lang, "_personality", unwind_and_version, NULL));
10312
10313   type = build_function_type_list (integer_type_node, integer_type_node,
10314                                    long_long_unsigned_type_node,
10315                                    ptr_type_node, ptr_type_node, NULL_TREE);
10316   decl = build_decl (UNKNOWN_LOCATION, FUNCTION_DECL,
10317                      get_identifier (name), type);
10318   DECL_ARTIFICIAL (decl) = 1;
10319   DECL_EXTERNAL (decl) = 1;
10320   TREE_PUBLIC (decl) = 1;
10321
10322   /* Zap the nonsensical SYMBOL_REF_DECL for this.  What we're left with
10323      are the flags assigned by targetm.encode_section_info.  */
10324   SET_SYMBOL_REF_DECL (XEXP (DECL_RTL (decl), 0), NULL);
10325
10326   return decl;
10327 }
10328
10329 /* Extracts the personality function of DECL and returns the corresponding
10330    libfunc.  */
10331
10332 rtx
10333 get_personality_function (tree decl)
10334 {
10335   tree personality = DECL_FUNCTION_PERSONALITY (decl);
10336   enum eh_personality_kind pk;
10337
10338   pk = function_needs_eh_personality (DECL_STRUCT_FUNCTION (decl));
10339   if (pk == eh_personality_none)
10340     return NULL;
10341
10342   if (!personality
10343       && pk == eh_personality_any)
10344     personality = lang_hooks.eh_personality ();
10345
10346   if (pk == eh_personality_lang)
10347     gcc_assert (personality != NULL_TREE);
10348
10349   return XEXP (DECL_RTL (personality), 0);
10350 }
10351
10352 #include "gt-expr.h"