OSDN Git Service

gcc/
[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
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "config.h"
23 #include "system.h"
24 #include "coretypes.h"
25 #include "tm.h"
26 #include "machmode.h"
27 #include "real.h"
28 #include "rtl.h"
29 #include "tree.h"
30 #include "flags.h"
31 #include "regs.h"
32 #include "hard-reg-set.h"
33 #include "except.h"
34 #include "function.h"
35 #include "insn-config.h"
36 #include "insn-attr.h"
37 /* Include expr.h after insn-config.h so we get HAVE_conditional_move.  */
38 #include "expr.h"
39 #include "optabs.h"
40 #include "libfuncs.h"
41 #include "recog.h"
42 #include "reload.h"
43 #include "output.h"
44 #include "typeclass.h"
45 #include "toplev.h"
46 #include "ggc.h"
47 #include "langhooks.h"
48 #include "intl.h"
49 #include "tm_p.h"
50 #include "tree-iterator.h"
51 #include "tree-pass.h"
52 #include "tree-flow.h"
53 #include "target.h"
54 #include "timevar.h"
55 #include "df.h"
56 #include "diagnostic.h"
57 #include "ssaexpand.h"
58
59 /* Decide whether a function's arguments should be processed
60    from first to last or from last to first.
61
62    They should if the stack and args grow in opposite directions, but
63    only if we have push insns.  */
64
65 #ifdef PUSH_ROUNDING
66
67 #ifndef PUSH_ARGS_REVERSED
68 #if defined (STACK_GROWS_DOWNWARD) != defined (ARGS_GROW_DOWNWARD)
69 #define PUSH_ARGS_REVERSED      /* If it's last to first.  */
70 #endif
71 #endif
72
73 #endif
74
75 #ifndef STACK_PUSH_CODE
76 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
77 #define STACK_PUSH_CODE PRE_DEC
78 #else
79 #define STACK_PUSH_CODE PRE_INC
80 #endif
81 #endif
82
83
84 /* If this is nonzero, we do not bother generating VOLATILE
85    around volatile memory references, and we are willing to
86    output indirect addresses.  If cse is to follow, we reject
87    indirect addresses so a useful potential cse is generated;
88    if it is used only once, instruction combination will produce
89    the same indirect address eventually.  */
90 int cse_not_expected;
91
92 /* This structure is used by move_by_pieces to describe the move to
93    be performed.  */
94 struct move_by_pieces_d
95 {
96   rtx to;
97   rtx to_addr;
98   int autinc_to;
99   int explicit_inc_to;
100   rtx from;
101   rtx from_addr;
102   int autinc_from;
103   int explicit_inc_from;
104   unsigned HOST_WIDE_INT len;
105   HOST_WIDE_INT offset;
106   int reverse;
107 };
108
109 /* This structure is used by store_by_pieces to describe the clear to
110    be performed.  */
111
112 struct store_by_pieces_d
113 {
114   rtx to;
115   rtx to_addr;
116   int autinc_to;
117   int explicit_inc_to;
118   unsigned HOST_WIDE_INT len;
119   HOST_WIDE_INT offset;
120   rtx (*constfun) (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode);
121   void *constfundata;
122   int reverse;
123 };
124
125 static unsigned HOST_WIDE_INT move_by_pieces_ninsns (unsigned HOST_WIDE_INT,
126                                                      unsigned int,
127                                                      unsigned int);
128 static void move_by_pieces_1 (rtx (*) (rtx, ...), enum machine_mode,
129                               struct move_by_pieces_d *);
130 static bool block_move_libcall_safe_for_call_parm (void);
131 static bool emit_block_move_via_movmem (rtx, rtx, rtx, unsigned, unsigned, HOST_WIDE_INT);
132 static tree emit_block_move_libcall_fn (int);
133 static void emit_block_move_via_loop (rtx, rtx, rtx, unsigned);
134 static rtx clear_by_pieces_1 (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode);
135 static void clear_by_pieces (rtx, unsigned HOST_WIDE_INT, unsigned int);
136 static void store_by_pieces_1 (struct store_by_pieces_d *, unsigned int);
137 static void store_by_pieces_2 (rtx (*) (rtx, ...), enum machine_mode,
138                                struct store_by_pieces_d *);
139 static tree clear_storage_libcall_fn (int);
140 static rtx compress_float_constant (rtx, rtx);
141 static rtx get_subtarget (rtx);
142 static void store_constructor_field (rtx, unsigned HOST_WIDE_INT,
143                                      HOST_WIDE_INT, enum machine_mode,
144                                      tree, tree, int, alias_set_type);
145 static void store_constructor (tree, rtx, int, HOST_WIDE_INT);
146 static rtx store_field (rtx, HOST_WIDE_INT, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode,
147                         tree, tree, alias_set_type, bool);
148
149 static unsigned HOST_WIDE_INT highest_pow2_factor_for_target (const_tree, const_tree);
150
151 static int is_aligning_offset (const_tree, const_tree);
152 static void expand_operands (tree, tree, rtx, rtx*, rtx*,
153                              enum expand_modifier);
154 static rtx reduce_to_bit_field_precision (rtx, rtx, tree);
155 static rtx do_store_flag (sepops, rtx, enum machine_mode);
156 #ifdef PUSH_ROUNDING
157 static void emit_single_push_insn (enum machine_mode, rtx, tree);
158 #endif
159 static void do_tablejump (rtx, enum machine_mode, rtx, rtx, rtx);
160 static rtx const_vector_from_tree (tree);
161 static void write_complex_part (rtx, rtx, bool);
162
163 /* Record for each mode whether we can move a register directly to or
164    from an object of that mode in memory.  If we can't, we won't try
165    to use that mode directly when accessing a field of that mode.  */
166
167 static char direct_load[NUM_MACHINE_MODES];
168 static char direct_store[NUM_MACHINE_MODES];
169
170 /* Record for each mode whether we can float-extend from memory.  */
171
172 static bool float_extend_from_mem[NUM_MACHINE_MODES][NUM_MACHINE_MODES];
173
174 /* This macro is used to determine whether move_by_pieces should be called
175    to perform a structure copy.  */
176 #ifndef MOVE_BY_PIECES_P
177 #define MOVE_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
178   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, MOVE_MAX_PIECES + 1) \
179    < (unsigned int) MOVE_RATIO (optimize_insn_for_speed_p ()))
180 #endif
181
182 /* This macro is used to determine whether clear_by_pieces should be
183    called to clear storage.  */
184 #ifndef CLEAR_BY_PIECES_P
185 #define CLEAR_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
186   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, STORE_MAX_PIECES + 1) \
187    < (unsigned int) CLEAR_RATIO (optimize_insn_for_speed_p ()))
188 #endif
189
190 /* This macro is used to determine whether store_by_pieces should be
191    called to "memset" storage with byte values other than zero.  */
192 #ifndef SET_BY_PIECES_P
193 #define SET_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
194   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, STORE_MAX_PIECES + 1) \
195    < (unsigned int) SET_RATIO (optimize_insn_for_speed_p ()))
196 #endif
197
198 /* This macro is used to determine whether store_by_pieces should be
199    called to "memcpy" storage when the source is a constant string.  */
200 #ifndef STORE_BY_PIECES_P
201 #define STORE_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
202   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, STORE_MAX_PIECES + 1) \
203    < (unsigned int) MOVE_RATIO (optimize_insn_for_speed_p ()))
204 #endif
205
206 /* This array records the insn_code of insns to perform block moves.  */
207 enum insn_code movmem_optab[NUM_MACHINE_MODES];
208
209 /* This array records the insn_code of insns to perform block sets.  */
210 enum insn_code setmem_optab[NUM_MACHINE_MODES];
211
212 /* These arrays record the insn_code of three different kinds of insns
213    to perform block compares.  */
214 enum insn_code cmpstr_optab[NUM_MACHINE_MODES];
215 enum insn_code cmpstrn_optab[NUM_MACHINE_MODES];
216 enum insn_code cmpmem_optab[NUM_MACHINE_MODES];
217
218 /* Synchronization primitives.  */
219 enum insn_code sync_add_optab[NUM_MACHINE_MODES];
220 enum insn_code sync_sub_optab[NUM_MACHINE_MODES];
221 enum insn_code sync_ior_optab[NUM_MACHINE_MODES];
222 enum insn_code sync_and_optab[NUM_MACHINE_MODES];
223 enum insn_code sync_xor_optab[NUM_MACHINE_MODES];
224 enum insn_code sync_nand_optab[NUM_MACHINE_MODES];
225 enum insn_code sync_old_add_optab[NUM_MACHINE_MODES];
226 enum insn_code sync_old_sub_optab[NUM_MACHINE_MODES];
227 enum insn_code sync_old_ior_optab[NUM_MACHINE_MODES];
228 enum insn_code sync_old_and_optab[NUM_MACHINE_MODES];
229 enum insn_code sync_old_xor_optab[NUM_MACHINE_MODES];
230 enum insn_code sync_old_nand_optab[NUM_MACHINE_MODES];
231 enum insn_code sync_new_add_optab[NUM_MACHINE_MODES];
232 enum insn_code sync_new_sub_optab[NUM_MACHINE_MODES];
233 enum insn_code sync_new_ior_optab[NUM_MACHINE_MODES];
234 enum insn_code sync_new_and_optab[NUM_MACHINE_MODES];
235 enum insn_code sync_new_xor_optab[NUM_MACHINE_MODES];
236 enum insn_code sync_new_nand_optab[NUM_MACHINE_MODES];
237 enum insn_code sync_compare_and_swap[NUM_MACHINE_MODES];
238 enum insn_code sync_lock_test_and_set[NUM_MACHINE_MODES];
239 enum insn_code sync_lock_release[NUM_MACHINE_MODES];
240
241 /* SLOW_UNALIGNED_ACCESS is nonzero if unaligned accesses are very slow.  */
242
243 #ifndef SLOW_UNALIGNED_ACCESS
244 #define SLOW_UNALIGNED_ACCESS(MODE, ALIGN) STRICT_ALIGNMENT
245 #endif
246 \f
247 /* This is run to set up which modes can be used
248    directly in memory and to initialize the block move optab.  It is run
249    at the beginning of compilation and when the target is reinitialized.  */
250
251 void
252 init_expr_target (void)
253 {
254   rtx insn, pat;
255   enum machine_mode mode;
256   int num_clobbers;
257   rtx mem, mem1;
258   rtx reg;
259
260   /* Try indexing by frame ptr and try by stack ptr.
261      It is known that on the Convex the stack ptr isn't a valid index.
262      With luck, one or the other is valid on any machine.  */
263   mem = gen_rtx_MEM (VOIDmode, stack_pointer_rtx);
264   mem1 = gen_rtx_MEM (VOIDmode, frame_pointer_rtx);
265
266   /* A scratch register we can modify in-place below to avoid
267      useless RTL allocations.  */
268   reg = gen_rtx_REG (VOIDmode, -1);
269
270   insn = rtx_alloc (INSN);
271   pat = gen_rtx_SET (VOIDmode, NULL_RTX, NULL_RTX);
272   PATTERN (insn) = pat;
273
274   for (mode = VOIDmode; (int) mode < NUM_MACHINE_MODES;
275        mode = (enum machine_mode) ((int) mode + 1))
276     {
277       int regno;
278
279       direct_load[(int) mode] = direct_store[(int) mode] = 0;
280       PUT_MODE (mem, mode);
281       PUT_MODE (mem1, mode);
282       PUT_MODE (reg, mode);
283
284       /* See if there is some register that can be used in this mode and
285          directly loaded or stored from memory.  */
286
287       if (mode != VOIDmode && mode != BLKmode)
288         for (regno = 0; regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
289              && (direct_load[(int) mode] == 0 || direct_store[(int) mode] == 0);
290              regno++)
291           {
292             if (! HARD_REGNO_MODE_OK (regno, mode))
293               continue;
294
295             SET_REGNO (reg, regno);
296
297             SET_SRC (pat) = mem;
298             SET_DEST (pat) = reg;
299             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
300               direct_load[(int) mode] = 1;
301
302             SET_SRC (pat) = mem1;
303             SET_DEST (pat) = reg;
304             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
305               direct_load[(int) mode] = 1;
306
307             SET_SRC (pat) = reg;
308             SET_DEST (pat) = mem;
309             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
310               direct_store[(int) mode] = 1;
311
312             SET_SRC (pat) = reg;
313             SET_DEST (pat) = mem1;
314             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
315               direct_store[(int) mode] = 1;
316           }
317     }
318
319   mem = gen_rtx_MEM (VOIDmode, gen_rtx_raw_REG (Pmode, 10000));
320
321   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_FLOAT); mode != VOIDmode;
322        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
323     {
324       enum machine_mode srcmode;
325       for (srcmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_FLOAT); srcmode != mode;
326            srcmode = GET_MODE_WIDER_MODE (srcmode))
327         {
328           enum insn_code ic;
329
330           ic = can_extend_p (mode, srcmode, 0);
331           if (ic == CODE_FOR_nothing)
332             continue;
333
334           PUT_MODE (mem, srcmode);
335
336           if ((*insn_data[ic].operand[1].predicate) (mem, srcmode))
337             float_extend_from_mem[mode][srcmode] = true;
338         }
339     }
340 }
341
342 /* This is run at the start of compiling a function.  */
343
344 void
345 init_expr (void)
346 {
347   memset (&crtl->expr, 0, sizeof (crtl->expr));
348 }
349 \f
350 /* Copy data from FROM to TO, where the machine modes are not the same.
351    Both modes may be integer, or both may be floating, or both may be
352    fixed-point.
353    UNSIGNEDP should be nonzero if FROM is an unsigned type.
354    This causes zero-extension instead of sign-extension.  */
355
356 void
357 convert_move (rtx to, rtx from, int unsignedp)
358 {
359   enum machine_mode to_mode = GET_MODE (to);
360   enum machine_mode from_mode = GET_MODE (from);
361   int to_real = SCALAR_FLOAT_MODE_P (to_mode);
362   int from_real = SCALAR_FLOAT_MODE_P (from_mode);
363   enum insn_code code;
364   rtx libcall;
365
366   /* rtx code for making an equivalent value.  */
367   enum rtx_code equiv_code = (unsignedp < 0 ? UNKNOWN
368                               : (unsignedp ? ZERO_EXTEND : SIGN_EXTEND));
369
370
371   gcc_assert (to_real == from_real);
372   gcc_assert (to_mode != BLKmode);
373   gcc_assert (from_mode != BLKmode);
374
375   /* If the source and destination are already the same, then there's
376      nothing to do.  */
377   if (to == from)
378     return;
379
380   /* If FROM is a SUBREG that indicates that we have already done at least
381      the required extension, strip it.  We don't handle such SUBREGs as
382      TO here.  */
383
384   if (GET_CODE (from) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (from)
385       && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (from)))
386           >= GET_MODE_SIZE (to_mode))
387       && SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (from) == unsignedp)
388     from = gen_lowpart (to_mode, from), from_mode = to_mode;
389
390   gcc_assert (GET_CODE (to) != SUBREG || !SUBREG_PROMOTED_VAR_P (to));
391
392   if (to_mode == from_mode
393       || (from_mode == VOIDmode && CONSTANT_P (from)))
394     {
395       emit_move_insn (to, from);
396       return;
397     }
398
399   if (VECTOR_MODE_P (to_mode) || VECTOR_MODE_P (from_mode))
400     {
401       gcc_assert (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) == GET_MODE_BITSIZE (to_mode));
402
403       if (VECTOR_MODE_P (to_mode))
404         from = simplify_gen_subreg (to_mode, from, GET_MODE (from), 0);
405       else
406         to = simplify_gen_subreg (from_mode, to, GET_MODE (to), 0);
407
408       emit_move_insn (to, from);
409       return;
410     }
411
412   if (GET_CODE (to) == CONCAT && GET_CODE (from) == CONCAT)
413     {
414       convert_move (XEXP (to, 0), XEXP (from, 0), unsignedp);
415       convert_move (XEXP (to, 1), XEXP (from, 1), unsignedp);
416       return;
417     }
418
419   if (to_real)
420     {
421       rtx value, insns;
422       convert_optab tab;
423
424       gcc_assert ((GET_MODE_PRECISION (from_mode)
425                    != GET_MODE_PRECISION (to_mode))
426                   || (DECIMAL_FLOAT_MODE_P (from_mode)
427                       != DECIMAL_FLOAT_MODE_P (to_mode)));
428
429       if (GET_MODE_PRECISION (from_mode) == GET_MODE_PRECISION (to_mode))
430         /* Conversion between decimal float and binary float, same size.  */
431         tab = DECIMAL_FLOAT_MODE_P (from_mode) ? trunc_optab : sext_optab;
432       else if (GET_MODE_PRECISION (from_mode) < GET_MODE_PRECISION (to_mode))
433         tab = sext_optab;
434       else
435         tab = trunc_optab;
436
437       /* Try converting directly if the insn is supported.  */
438
439       code = convert_optab_handler (tab, to_mode, from_mode)->insn_code;
440       if (code != CODE_FOR_nothing)
441         {
442           emit_unop_insn (code, to, from,
443                           tab == sext_optab ? FLOAT_EXTEND : FLOAT_TRUNCATE);
444           return;
445         }
446
447       /* Otherwise use a libcall.  */
448       libcall = convert_optab_libfunc (tab, to_mode, from_mode);
449
450       /* Is this conversion implemented yet?  */
451       gcc_assert (libcall);
452
453       start_sequence ();
454       value = emit_library_call_value (libcall, NULL_RTX, LCT_CONST, to_mode,
455                                        1, from, from_mode);
456       insns = get_insns ();
457       end_sequence ();
458       emit_libcall_block (insns, to, value,
459                           tab == trunc_optab ? gen_rtx_FLOAT_TRUNCATE (to_mode,
460                                                                        from)
461                           : gen_rtx_FLOAT_EXTEND (to_mode, from));
462       return;
463     }
464
465   /* Handle pointer conversion.  */                     /* SPEE 900220.  */
466   /* Targets are expected to provide conversion insns between PxImode and
467      xImode for all MODE_PARTIAL_INT modes they use, but no others.  */
468   if (GET_MODE_CLASS (to_mode) == MODE_PARTIAL_INT)
469     {
470       enum machine_mode full_mode
471         = smallest_mode_for_size (GET_MODE_BITSIZE (to_mode), MODE_INT);
472
473       gcc_assert (convert_optab_handler (trunc_optab, to_mode, full_mode)->insn_code
474                   != CODE_FOR_nothing);
475
476       if (full_mode != from_mode)
477         from = convert_to_mode (full_mode, from, unsignedp);
478       emit_unop_insn (convert_optab_handler (trunc_optab, to_mode, full_mode)->insn_code,
479                       to, from, UNKNOWN);
480       return;
481     }
482   if (GET_MODE_CLASS (from_mode) == MODE_PARTIAL_INT)
483     {
484       rtx new_from;
485       enum machine_mode full_mode
486         = smallest_mode_for_size (GET_MODE_BITSIZE (from_mode), MODE_INT);
487
488       gcc_assert (convert_optab_handler (sext_optab, full_mode, from_mode)->insn_code
489                   != CODE_FOR_nothing);
490
491       if (to_mode == full_mode)
492         {
493           emit_unop_insn (convert_optab_handler (sext_optab, full_mode, from_mode)->insn_code,
494                           to, from, UNKNOWN);
495           return;
496         }
497
498       new_from = gen_reg_rtx (full_mode);
499       emit_unop_insn (convert_optab_handler (sext_optab, full_mode, from_mode)->insn_code,
500                       new_from, from, UNKNOWN);
501
502       /* else proceed to integer conversions below.  */
503       from_mode = full_mode;
504       from = new_from;
505     }
506
507    /* Make sure both are fixed-point modes or both are not.  */
508    gcc_assert (ALL_SCALAR_FIXED_POINT_MODE_P (from_mode) ==
509                ALL_SCALAR_FIXED_POINT_MODE_P (to_mode));
510    if (ALL_SCALAR_FIXED_POINT_MODE_P (from_mode))
511     {
512       /* If we widen from_mode to to_mode and they are in the same class,
513          we won't saturate the result.
514          Otherwise, always saturate the result to play safe.  */
515       if (GET_MODE_CLASS (from_mode) == GET_MODE_CLASS (to_mode)
516           && GET_MODE_SIZE (from_mode) < GET_MODE_SIZE (to_mode))
517         expand_fixed_convert (to, from, 0, 0);
518       else
519         expand_fixed_convert (to, from, 0, 1);
520       return;
521     }
522
523   /* Now both modes are integers.  */
524
525   /* Handle expanding beyond a word.  */
526   if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) < GET_MODE_BITSIZE (to_mode)
527       && GET_MODE_BITSIZE (to_mode) > BITS_PER_WORD)
528     {
529       rtx insns;
530       rtx lowpart;
531       rtx fill_value;
532       rtx lowfrom;
533       int i;
534       enum machine_mode lowpart_mode;
535       int nwords = CEIL (GET_MODE_SIZE (to_mode), UNITS_PER_WORD);
536
537       /* Try converting directly if the insn is supported.  */
538       if ((code = can_extend_p (to_mode, from_mode, unsignedp))
539           != CODE_FOR_nothing)
540         {
541           /* If FROM is a SUBREG, put it into a register.  Do this
542              so that we always generate the same set of insns for
543              better cse'ing; if an intermediate assignment occurred,
544              we won't be doing the operation directly on the SUBREG.  */
545           if (optimize > 0 && GET_CODE (from) == SUBREG)
546             from = force_reg (from_mode, from);
547           emit_unop_insn (code, to, from, equiv_code);
548           return;
549         }
550       /* Next, try converting via full word.  */
551       else if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) < BITS_PER_WORD
552                && ((code = can_extend_p (to_mode, word_mode, unsignedp))
553                    != CODE_FOR_nothing))
554         {
555           rtx word_to = gen_reg_rtx (word_mode);
556           if (REG_P (to))
557             {
558               if (reg_overlap_mentioned_p (to, from))
559                 from = force_reg (from_mode, from);
560               emit_clobber (to);
561             }
562           convert_move (word_to, from, unsignedp);
563           emit_unop_insn (code, to, word_to, equiv_code);
564           return;
565         }
566
567       /* No special multiword conversion insn; do it by hand.  */
568       start_sequence ();
569
570       /* Since we will turn this into a no conflict block, we must ensure
571          that the source does not overlap the target.  */
572
573       if (reg_overlap_mentioned_p (to, from))
574         from = force_reg (from_mode, from);
575
576       /* Get a copy of FROM widened to a word, if necessary.  */
577       if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) < BITS_PER_WORD)
578         lowpart_mode = word_mode;
579       else
580         lowpart_mode = from_mode;
581
582       lowfrom = convert_to_mode (lowpart_mode, from, unsignedp);
583
584       lowpart = gen_lowpart (lowpart_mode, to);
585       emit_move_insn (lowpart, lowfrom);
586
587       /* Compute the value to put in each remaining word.  */
588       if (unsignedp)
589         fill_value = const0_rtx;
590       else
591         fill_value = emit_store_flag (gen_reg_rtx (word_mode),
592                                       LT, lowfrom, const0_rtx,
593                                       VOIDmode, 0, -1);
594
595       /* Fill the remaining words.  */
596       for (i = GET_MODE_SIZE (lowpart_mode) / UNITS_PER_WORD; i < nwords; i++)
597         {
598           int index = (WORDS_BIG_ENDIAN ? nwords - i - 1 : i);
599           rtx subword = operand_subword (to, index, 1, to_mode);
600
601           gcc_assert (subword);
602
603           if (fill_value != subword)
604             emit_move_insn (subword, fill_value);
605         }
606
607       insns = get_insns ();
608       end_sequence ();
609
610       emit_insn (insns);
611       return;
612     }
613
614   /* Truncating multi-word to a word or less.  */
615   if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) > BITS_PER_WORD
616       && GET_MODE_BITSIZE (to_mode) <= BITS_PER_WORD)
617     {
618       if (!((MEM_P (from)
619              && ! MEM_VOLATILE_P (from)
620              && direct_load[(int) to_mode]
621              && ! mode_dependent_address_p (XEXP (from, 0)))
622             || REG_P (from)
623             || GET_CODE (from) == SUBREG))
624         from = force_reg (from_mode, from);
625       convert_move (to, gen_lowpart (word_mode, from), 0);
626       return;
627     }
628
629   /* Now follow all the conversions between integers
630      no more than a word long.  */
631
632   /* For truncation, usually we can just refer to FROM in a narrower mode.  */
633   if (GET_MODE_BITSIZE (to_mode) < GET_MODE_BITSIZE (from_mode)
634       && TRULY_NOOP_TRUNCATION (GET_MODE_BITSIZE (to_mode),
635                                 GET_MODE_BITSIZE (from_mode)))
636     {
637       if (!((MEM_P (from)
638              && ! MEM_VOLATILE_P (from)
639              && direct_load[(int) to_mode]
640              && ! mode_dependent_address_p (XEXP (from, 0)))
641             || REG_P (from)
642             || GET_CODE (from) == SUBREG))
643         from = force_reg (from_mode, from);
644       if (REG_P (from) && REGNO (from) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
645           && ! HARD_REGNO_MODE_OK (REGNO (from), to_mode))
646         from = copy_to_reg (from);
647       emit_move_insn (to, gen_lowpart (to_mode, from));
648       return;
649     }
650
651   /* Handle extension.  */
652   if (GET_MODE_BITSIZE (to_mode) > GET_MODE_BITSIZE (from_mode))
653     {
654       /* Convert directly if that works.  */
655       if ((code = can_extend_p (to_mode, from_mode, unsignedp))
656           != CODE_FOR_nothing)
657         {
658           emit_unop_insn (code, to, from, equiv_code);
659           return;
660         }
661       else
662         {
663           enum machine_mode intermediate;
664           rtx tmp;
665           tree shift_amount;
666
667           /* Search for a mode to convert via.  */
668           for (intermediate = from_mode; intermediate != VOIDmode;
669                intermediate = GET_MODE_WIDER_MODE (intermediate))
670             if (((can_extend_p (to_mode, intermediate, unsignedp)
671                   != CODE_FOR_nothing)
672                  || (GET_MODE_SIZE (to_mode) < GET_MODE_SIZE (intermediate)
673                      && TRULY_NOOP_TRUNCATION (GET_MODE_BITSIZE (to_mode),
674                                                GET_MODE_BITSIZE (intermediate))))
675                 && (can_extend_p (intermediate, from_mode, unsignedp)
676                     != CODE_FOR_nothing))
677               {
678                 convert_move (to, convert_to_mode (intermediate, from,
679                                                    unsignedp), unsignedp);
680                 return;
681               }
682
683           /* No suitable intermediate mode.
684              Generate what we need with shifts.  */
685           shift_amount = build_int_cst (NULL_TREE,
686                                         GET_MODE_BITSIZE (to_mode)
687                                         - GET_MODE_BITSIZE (from_mode));
688           from = gen_lowpart (to_mode, force_reg (from_mode, from));
689           tmp = expand_shift (LSHIFT_EXPR, to_mode, from, shift_amount,
690                               to, unsignedp);
691           tmp = expand_shift (RSHIFT_EXPR, to_mode, tmp, shift_amount,
692                               to, unsignedp);
693           if (tmp != to)
694             emit_move_insn (to, tmp);
695           return;
696         }
697     }
698
699   /* Support special truncate insns for certain modes.  */
700   if (convert_optab_handler (trunc_optab, to_mode, from_mode)->insn_code != CODE_FOR_nothing)
701     {
702       emit_unop_insn (convert_optab_handler (trunc_optab, to_mode, from_mode)->insn_code,
703                       to, from, UNKNOWN);
704       return;
705     }
706
707   /* Handle truncation of volatile memrefs, and so on;
708      the things that couldn't be truncated directly,
709      and for which there was no special instruction.
710
711      ??? Code above formerly short-circuited this, for most integer
712      mode pairs, with a force_reg in from_mode followed by a recursive
713      call to this routine.  Appears always to have been wrong.  */
714   if (GET_MODE_BITSIZE (to_mode) < GET_MODE_BITSIZE (from_mode))
715     {
716       rtx temp = force_reg (to_mode, gen_lowpart (to_mode, from));
717       emit_move_insn (to, temp);
718       return;
719     }
720
721   /* Mode combination is not recognized.  */
722   gcc_unreachable ();
723 }
724
725 /* Return an rtx for a value that would result
726    from converting X to mode MODE.
727    Both X and MODE may be floating, or both integer.
728    UNSIGNEDP is nonzero if X is an unsigned value.
729    This can be done by referring to a part of X in place
730    or by copying to a new temporary with conversion.  */
731
732 rtx
733 convert_to_mode (enum machine_mode mode, rtx x, int unsignedp)
734 {
735   return convert_modes (mode, VOIDmode, x, unsignedp);
736 }
737
738 /* Return an rtx for a value that would result
739    from converting X from mode OLDMODE to mode MODE.
740    Both modes may be floating, or both integer.
741    UNSIGNEDP is nonzero if X is an unsigned value.
742
743    This can be done by referring to a part of X in place
744    or by copying to a new temporary with conversion.
745
746    You can give VOIDmode for OLDMODE, if you are sure X has a nonvoid mode.  */
747
748 rtx
749 convert_modes (enum machine_mode mode, enum machine_mode oldmode, rtx x, int unsignedp)
750 {
751   rtx temp;
752
753   /* If FROM is a SUBREG that indicates that we have already done at least
754      the required extension, strip it.  */
755
756   if (GET_CODE (x) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (x)
757       && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (x))) >= GET_MODE_SIZE (mode)
758       && SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (x) == unsignedp)
759     x = gen_lowpart (mode, x);
760
761   if (GET_MODE (x) != VOIDmode)
762     oldmode = GET_MODE (x);
763
764   if (mode == oldmode)
765     return x;
766
767   /* There is one case that we must handle specially: If we are converting
768      a CONST_INT into a mode whose size is twice HOST_BITS_PER_WIDE_INT and
769      we are to interpret the constant as unsigned, gen_lowpart will do
770      the wrong if the constant appears negative.  What we want to do is
771      make the high-order word of the constant zero, not all ones.  */
772
773   if (unsignedp && GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
774       && GET_MODE_BITSIZE (mode) == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT
775       && CONST_INT_P (x) && INTVAL (x) < 0)
776     {
777       HOST_WIDE_INT val = INTVAL (x);
778
779       if (oldmode != VOIDmode
780           && HOST_BITS_PER_WIDE_INT > GET_MODE_BITSIZE (oldmode))
781         {
782           int width = GET_MODE_BITSIZE (oldmode);
783
784           /* We need to zero extend VAL.  */
785           val &= ((HOST_WIDE_INT) 1 << width) - 1;
786         }
787
788       return immed_double_const (val, (HOST_WIDE_INT) 0, mode);
789     }
790
791   /* We can do this with a gen_lowpart if both desired and current modes
792      are integer, and this is either a constant integer, a register, or a
793      non-volatile MEM.  Except for the constant case where MODE is no
794      wider than HOST_BITS_PER_WIDE_INT, we must be narrowing the operand.  */
795
796   if ((CONST_INT_P (x)
797        && GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
798       || (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
799           && GET_MODE_CLASS (oldmode) == MODE_INT
800           && (GET_CODE (x) == CONST_DOUBLE
801               || (GET_MODE_SIZE (mode) <= GET_MODE_SIZE (oldmode)
802                   && ((MEM_P (x) && ! MEM_VOLATILE_P (x)
803                        && direct_load[(int) mode])
804                       || (REG_P (x)
805                           && (! HARD_REGISTER_P (x)
806                               || HARD_REGNO_MODE_OK (REGNO (x), mode))
807                           && TRULY_NOOP_TRUNCATION (GET_MODE_BITSIZE (mode),
808                                                     GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (x)))))))))
809     {
810       /* ?? If we don't know OLDMODE, we have to assume here that
811          X does not need sign- or zero-extension.   This may not be
812          the case, but it's the best we can do.  */
813       if (CONST_INT_P (x) && oldmode != VOIDmode
814           && GET_MODE_SIZE (mode) > GET_MODE_SIZE (oldmode))
815         {
816           HOST_WIDE_INT val = INTVAL (x);
817           int width = GET_MODE_BITSIZE (oldmode);
818
819           /* We must sign or zero-extend in this case.  Start by
820              zero-extending, then sign extend if we need to.  */
821           val &= ((HOST_WIDE_INT) 1 << width) - 1;
822           if (! unsignedp
823               && (val & ((HOST_WIDE_INT) 1 << (width - 1))))
824             val |= (HOST_WIDE_INT) (-1) << width;
825
826           return gen_int_mode (val, mode);
827         }
828
829       return gen_lowpart (mode, x);
830     }
831
832   /* Converting from integer constant into mode is always equivalent to an
833      subreg operation.  */
834   if (VECTOR_MODE_P (mode) && GET_MODE (x) == VOIDmode)
835     {
836       gcc_assert (GET_MODE_BITSIZE (mode) == GET_MODE_BITSIZE (oldmode));
837       return simplify_gen_subreg (mode, x, oldmode, 0);
838     }
839
840   temp = gen_reg_rtx (mode);
841   convert_move (temp, x, unsignedp);
842   return temp;
843 }
844 \f
845 /* STORE_MAX_PIECES is the number of bytes at a time that we can
846    store efficiently.  Due to internal GCC limitations, this is
847    MOVE_MAX_PIECES limited by the number of bytes GCC can represent
848    for an immediate constant.  */
849
850 #define STORE_MAX_PIECES  MIN (MOVE_MAX_PIECES, 2 * sizeof (HOST_WIDE_INT))
851
852 /* Determine whether the LEN bytes can be moved by using several move
853    instructions.  Return nonzero if a call to move_by_pieces should
854    succeed.  */
855
856 int
857 can_move_by_pieces (unsigned HOST_WIDE_INT len,
858                     unsigned int align ATTRIBUTE_UNUSED)
859 {
860   return MOVE_BY_PIECES_P (len, align);
861 }
862
863 /* Generate several move instructions to copy LEN bytes from block FROM to
864    block TO.  (These are MEM rtx's with BLKmode).
865
866    If PUSH_ROUNDING is defined and TO is NULL, emit_single_push_insn is
867    used to push FROM to the stack.
868
869    ALIGN is maximum stack alignment we can assume.
870
871    If ENDP is 0 return to, if ENDP is 1 return memory at the end ala
872    mempcpy, and if ENDP is 2 return memory the end minus one byte ala
873    stpcpy.  */
874
875 rtx
876 move_by_pieces (rtx to, rtx from, unsigned HOST_WIDE_INT len,
877                 unsigned int align, int endp)
878 {
879   struct move_by_pieces_d data;
880   rtx to_addr, from_addr = XEXP (from, 0);
881   unsigned int max_size = MOVE_MAX_PIECES + 1;
882   enum machine_mode mode = VOIDmode, tmode;
883   enum insn_code icode;
884
885   align = MIN (to ? MEM_ALIGN (to) : align, MEM_ALIGN (from));
886
887   data.offset = 0;
888   data.from_addr = from_addr;
889   if (to)
890     {
891       to_addr = XEXP (to, 0);
892       data.to = to;
893       data.autinc_to
894         = (GET_CODE (to_addr) == PRE_INC || GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC
895            || GET_CODE (to_addr) == POST_INC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
896       data.reverse
897         = (GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
898     }
899   else
900     {
901       to_addr = NULL_RTX;
902       data.to = NULL_RTX;
903       data.autinc_to = 1;
904 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
905       data.reverse = 1;
906 #else
907       data.reverse = 0;
908 #endif
909     }
910   data.to_addr = to_addr;
911   data.from = from;
912   data.autinc_from
913     = (GET_CODE (from_addr) == PRE_INC || GET_CODE (from_addr) == PRE_DEC
914        || GET_CODE (from_addr) == POST_INC
915        || GET_CODE (from_addr) == POST_DEC);
916
917   data.explicit_inc_from = 0;
918   data.explicit_inc_to = 0;
919   if (data.reverse) data.offset = len;
920   data.len = len;
921
922   /* If copying requires more than two move insns,
923      copy addresses to registers (to make displacements shorter)
924      and use post-increment if available.  */
925   if (!(data.autinc_from && data.autinc_to)
926       && move_by_pieces_ninsns (len, align, max_size) > 2)
927     {
928       /* Find the mode of the largest move...  */
929       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
930            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
931         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
932           mode = tmode;
933
934       if (USE_LOAD_PRE_DECREMENT (mode) && data.reverse && ! data.autinc_from)
935         {
936           data.from_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (from_addr, len));
937           data.autinc_from = 1;
938           data.explicit_inc_from = -1;
939         }
940       if (USE_LOAD_POST_INCREMENT (mode) && ! data.autinc_from)
941         {
942           data.from_addr = copy_addr_to_reg (from_addr);
943           data.autinc_from = 1;
944           data.explicit_inc_from = 1;
945         }
946       if (!data.autinc_from && CONSTANT_P (from_addr))
947         data.from_addr = copy_addr_to_reg (from_addr);
948       if (USE_STORE_PRE_DECREMENT (mode) && data.reverse && ! data.autinc_to)
949         {
950           data.to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (to_addr, len));
951           data.autinc_to = 1;
952           data.explicit_inc_to = -1;
953         }
954       if (USE_STORE_POST_INCREMENT (mode) && ! data.reverse && ! data.autinc_to)
955         {
956           data.to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
957           data.autinc_to = 1;
958           data.explicit_inc_to = 1;
959         }
960       if (!data.autinc_to && CONSTANT_P (to_addr))
961         data.to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
962     }
963
964   tmode = mode_for_size (MOVE_MAX_PIECES * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
965   if (align >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmode))
966     align = GET_MODE_ALIGNMENT (tmode);
967   else
968     {
969       enum machine_mode xmode;
970
971       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), xmode = tmode;
972            tmode != VOIDmode;
973            xmode = tmode, tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
974         if (GET_MODE_SIZE (tmode) > MOVE_MAX_PIECES
975             || SLOW_UNALIGNED_ACCESS (tmode, align))
976           break;
977
978       align = MAX (align, GET_MODE_ALIGNMENT (xmode));
979     }
980
981   /* First move what we can in the largest integer mode, then go to
982      successively smaller modes.  */
983
984   while (max_size > 1)
985     {
986       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
987            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
988         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
989           mode = tmode;
990
991       if (mode == VOIDmode)
992         break;
993
994       icode = optab_handler (mov_optab, mode)->insn_code;
995       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
996         move_by_pieces_1 (GEN_FCN (icode), mode, &data);
997
998       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
999     }
1000
1001   /* The code above should have handled everything.  */
1002   gcc_assert (!data.len);
1003
1004   if (endp)
1005     {
1006       rtx to1;
1007
1008       gcc_assert (!data.reverse);
1009       if (data.autinc_to)
1010         {
1011           if (endp == 2)
1012             {
1013               if (HAVE_POST_INCREMENT && data.explicit_inc_to > 0)
1014                 emit_insn (gen_add2_insn (data.to_addr, constm1_rtx));
1015               else
1016                 data.to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (data.to_addr,
1017                                                                 -1));
1018             }
1019           to1 = adjust_automodify_address (data.to, QImode, data.to_addr,
1020                                            data.offset);
1021         }
1022       else
1023         {
1024           if (endp == 2)
1025             --data.offset;
1026           to1 = adjust_address (data.to, QImode, data.offset);
1027         }
1028       return to1;
1029     }
1030   else
1031     return data.to;
1032 }
1033
1034 /* Return number of insns required to move L bytes by pieces.
1035    ALIGN (in bits) is maximum alignment we can assume.  */
1036
1037 static unsigned HOST_WIDE_INT
1038 move_by_pieces_ninsns (unsigned HOST_WIDE_INT l, unsigned int align,
1039                        unsigned int max_size)
1040 {
1041   unsigned HOST_WIDE_INT n_insns = 0;
1042   enum machine_mode tmode;
1043
1044   tmode = mode_for_size (MOVE_MAX_PIECES * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
1045   if (align >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmode))
1046     align = GET_MODE_ALIGNMENT (tmode);
1047   else
1048     {
1049       enum machine_mode tmode, xmode;
1050
1051       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), xmode = tmode;
1052            tmode != VOIDmode;
1053            xmode = tmode, tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
1054         if (GET_MODE_SIZE (tmode) > MOVE_MAX_PIECES
1055             || SLOW_UNALIGNED_ACCESS (tmode, align))
1056           break;
1057
1058       align = MAX (align, GET_MODE_ALIGNMENT (xmode));
1059     }
1060
1061   while (max_size > 1)
1062     {
1063       enum machine_mode mode = VOIDmode;
1064       enum insn_code icode;
1065
1066       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
1067            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
1068         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
1069           mode = tmode;
1070
1071       if (mode == VOIDmode)
1072         break;
1073
1074       icode = optab_handler (mov_optab, mode)->insn_code;
1075       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
1076         n_insns += l / GET_MODE_SIZE (mode), l %= GET_MODE_SIZE (mode);
1077
1078       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
1079     }
1080
1081   gcc_assert (!l);
1082   return n_insns;
1083 }
1084
1085 /* Subroutine of move_by_pieces.  Move as many bytes as appropriate
1086    with move instructions for mode MODE.  GENFUN is the gen_... function
1087    to make a move insn for that mode.  DATA has all the other info.  */
1088
1089 static void
1090 move_by_pieces_1 (rtx (*genfun) (rtx, ...), enum machine_mode mode,
1091                   struct move_by_pieces_d *data)
1092 {
1093   unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
1094   rtx to1 = NULL_RTX, from1;
1095
1096   while (data->len >= size)
1097     {
1098       if (data->reverse)
1099         data->offset -= size;
1100
1101       if (data->to)
1102         {
1103           if (data->autinc_to)
1104             to1 = adjust_automodify_address (data->to, mode, data->to_addr,
1105                                              data->offset);
1106           else
1107             to1 = adjust_address (data->to, mode, data->offset);
1108         }
1109
1110       if (data->autinc_from)
1111         from1 = adjust_automodify_address (data->from, mode, data->from_addr,
1112                                            data->offset);
1113       else
1114         from1 = adjust_address (data->from, mode, data->offset);
1115
1116       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_to < 0)
1117         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr,
1118                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT)size)));
1119       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_from < 0)
1120         emit_insn (gen_add2_insn (data->from_addr,
1121                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT)size)));
1122
1123       if (data->to)
1124         emit_insn ((*genfun) (to1, from1));
1125       else
1126         {
1127 #ifdef PUSH_ROUNDING
1128           emit_single_push_insn (mode, from1, NULL);
1129 #else
1130           gcc_unreachable ();
1131 #endif
1132         }
1133
1134       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_to > 0)
1135         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr, GEN_INT (size)));
1136       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_from > 0)
1137         emit_insn (gen_add2_insn (data->from_addr, GEN_INT (size)));
1138
1139       if (! data->reverse)
1140         data->offset += size;
1141
1142       data->len -= size;
1143     }
1144 }
1145 \f
1146 /* Emit code to move a block Y to a block X.  This may be done with
1147    string-move instructions, with multiple scalar move instructions,
1148    or with a library call.
1149
1150    Both X and Y must be MEM rtx's (perhaps inside VOLATILE) with mode BLKmode.
1151    SIZE is an rtx that says how long they are.
1152    ALIGN is the maximum alignment we can assume they have.
1153    METHOD describes what kind of copy this is, and what mechanisms may be used.
1154
1155    Return the address of the new block, if memcpy is called and returns it,
1156    0 otherwise.  */
1157
1158 rtx
1159 emit_block_move_hints (rtx x, rtx y, rtx size, enum block_op_methods method,
1160                        unsigned int expected_align, HOST_WIDE_INT expected_size)
1161 {
1162   bool may_use_call;
1163   rtx retval = 0;
1164   unsigned int align;
1165
1166   switch (method)
1167     {
1168     case BLOCK_OP_NORMAL:
1169     case BLOCK_OP_TAILCALL:
1170       may_use_call = true;
1171       break;
1172
1173     case BLOCK_OP_CALL_PARM:
1174       may_use_call = block_move_libcall_safe_for_call_parm ();
1175
1176       /* Make inhibit_defer_pop nonzero around the library call
1177          to force it to pop the arguments right away.  */
1178       NO_DEFER_POP;
1179       break;
1180
1181     case BLOCK_OP_NO_LIBCALL:
1182       may_use_call = false;
1183       break;
1184
1185     default:
1186       gcc_unreachable ();
1187     }
1188
1189   align = MIN (MEM_ALIGN (x), MEM_ALIGN (y));
1190
1191   gcc_assert (MEM_P (x));
1192   gcc_assert (MEM_P (y));
1193   gcc_assert (size);
1194
1195   /* Make sure we've got BLKmode addresses; store_one_arg can decide that
1196      block copy is more efficient for other large modes, e.g. DCmode.  */
1197   x = adjust_address (x, BLKmode, 0);
1198   y = adjust_address (y, BLKmode, 0);
1199
1200   /* Set MEM_SIZE as appropriate for this block copy.  The main place this
1201      can be incorrect is coming from __builtin_memcpy.  */
1202   if (CONST_INT_P (size))
1203     {
1204       if (INTVAL (size) == 0)
1205         return 0;
1206
1207       x = shallow_copy_rtx (x);
1208       y = shallow_copy_rtx (y);
1209       set_mem_size (x, size);
1210       set_mem_size (y, size);
1211     }
1212
1213   if (CONST_INT_P (size) && MOVE_BY_PIECES_P (INTVAL (size), align))
1214     move_by_pieces (x, y, INTVAL (size), align, 0);
1215   else if (emit_block_move_via_movmem (x, y, size, align,
1216                                        expected_align, expected_size))
1217     ;
1218   else if (may_use_call)
1219     retval = emit_block_move_via_libcall (x, y, size,
1220                                           method == BLOCK_OP_TAILCALL);
1221   else
1222     emit_block_move_via_loop (x, y, size, align);
1223
1224   if (method == BLOCK_OP_CALL_PARM)
1225     OK_DEFER_POP;
1226
1227   return retval;
1228 }
1229
1230 rtx
1231 emit_block_move (rtx x, rtx y, rtx size, enum block_op_methods method)
1232 {
1233   return emit_block_move_hints (x, y, size, method, 0, -1);
1234 }
1235
1236 /* A subroutine of emit_block_move.  Returns true if calling the
1237    block move libcall will not clobber any parameters which may have
1238    already been placed on the stack.  */
1239
1240 static bool
1241 block_move_libcall_safe_for_call_parm (void)
1242 {
1243 #if defined (REG_PARM_STACK_SPACE)
1244   tree fn;
1245 #endif
1246
1247   /* If arguments are pushed on the stack, then they're safe.  */
1248   if (PUSH_ARGS)
1249     return true;
1250
1251   /* If registers go on the stack anyway, any argument is sure to clobber
1252      an outgoing argument.  */
1253 #if defined (REG_PARM_STACK_SPACE)
1254   fn = emit_block_move_libcall_fn (false);
1255   if (OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!fn ? NULL_TREE : TREE_TYPE (fn)))
1256       && REG_PARM_STACK_SPACE (fn) != 0)
1257     return false;
1258 #endif
1259
1260   /* If any argument goes in memory, then it might clobber an outgoing
1261      argument.  */
1262   {
1263     CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
1264     tree fn, arg;
1265
1266     fn = emit_block_move_libcall_fn (false);
1267     INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far, TREE_TYPE (fn), NULL_RTX, 0, 3);
1268
1269     arg = TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (fn));
1270     for ( ; arg != void_list_node ; arg = TREE_CHAIN (arg))
1271       {
1272         enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_VALUE (arg));
1273         rtx tmp = FUNCTION_ARG (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
1274         if (!tmp || !REG_P (tmp))
1275           return false;
1276         if (targetm.calls.arg_partial_bytes (&args_so_far, mode, NULL, 1))
1277           return false;
1278         FUNCTION_ARG_ADVANCE (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
1279       }
1280   }
1281   return true;
1282 }
1283
1284 /* A subroutine of emit_block_move.  Expand a movmem pattern;
1285    return true if successful.  */
1286
1287 static bool
1288 emit_block_move_via_movmem (rtx x, rtx y, rtx size, unsigned int align,
1289                             unsigned int expected_align, HOST_WIDE_INT expected_size)
1290 {
1291   rtx opalign = GEN_INT (align / BITS_PER_UNIT);
1292   int save_volatile_ok = volatile_ok;
1293   enum machine_mode mode;
1294
1295   if (expected_align < align)
1296     expected_align = align;
1297
1298   /* Since this is a move insn, we don't care about volatility.  */
1299   volatile_ok = 1;
1300
1301   /* Try the most limited insn first, because there's no point
1302      including more than one in the machine description unless
1303      the more limited one has some advantage.  */
1304
1305   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT); mode != VOIDmode;
1306        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
1307     {
1308       enum insn_code code = movmem_optab[(int) mode];
1309       insn_operand_predicate_fn pred;
1310
1311       if (code != CODE_FOR_nothing
1312           /* We don't need MODE to be narrower than BITS_PER_HOST_WIDE_INT
1313              here because if SIZE is less than the mode mask, as it is
1314              returned by the macro, it will definitely be less than the
1315              actual mode mask.  */
1316           && ((CONST_INT_P (size)
1317                && ((unsigned HOST_WIDE_INT) INTVAL (size)
1318                    <= (GET_MODE_MASK (mode) >> 1)))
1319               || GET_MODE_BITSIZE (mode) >= BITS_PER_WORD)
1320           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[0].predicate) == 0
1321               || (*pred) (x, BLKmode))
1322           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[1].predicate) == 0
1323               || (*pred) (y, BLKmode))
1324           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[3].predicate) == 0
1325               || (*pred) (opalign, VOIDmode)))
1326         {
1327           rtx op2;
1328           rtx last = get_last_insn ();
1329           rtx pat;
1330
1331           op2 = convert_to_mode (mode, size, 1);
1332           pred = insn_data[(int) code].operand[2].predicate;
1333           if (pred != 0 && ! (*pred) (op2, mode))
1334             op2 = copy_to_mode_reg (mode, op2);
1335
1336           /* ??? When called via emit_block_move_for_call, it'd be
1337              nice if there were some way to inform the backend, so
1338              that it doesn't fail the expansion because it thinks
1339              emitting the libcall would be more efficient.  */
1340
1341           if (insn_data[(int) code].n_operands == 4)
1342             pat = GEN_FCN ((int) code) (x, y, op2, opalign);
1343           else
1344             pat = GEN_FCN ((int) code) (x, y, op2, opalign,
1345                                         GEN_INT (expected_align
1346                                                  / BITS_PER_UNIT),
1347                                         GEN_INT (expected_size));
1348           if (pat)
1349             {
1350               emit_insn (pat);
1351               volatile_ok = save_volatile_ok;
1352               return true;
1353             }
1354           else
1355             delete_insns_since (last);
1356         }
1357     }
1358
1359   volatile_ok = save_volatile_ok;
1360   return false;
1361 }
1362
1363 /* A subroutine of emit_block_move.  Expand a call to memcpy.
1364    Return the return value from memcpy, 0 otherwise.  */
1365
1366 rtx
1367 emit_block_move_via_libcall (rtx dst, rtx src, rtx size, bool tailcall)
1368 {
1369   rtx dst_addr, src_addr;
1370   tree call_expr, fn, src_tree, dst_tree, size_tree;
1371   enum machine_mode size_mode;
1372   rtx retval;
1373
1374   /* Emit code to copy the addresses of DST and SRC and SIZE into new
1375      pseudos.  We can then place those new pseudos into a VAR_DECL and
1376      use them later.  */
1377
1378   dst_addr = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (dst, 0));
1379   src_addr = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (src, 0));
1380
1381   dst_addr = convert_memory_address (ptr_mode, dst_addr);
1382   src_addr = convert_memory_address (ptr_mode, src_addr);
1383
1384   dst_tree = make_tree (ptr_type_node, dst_addr);
1385   src_tree = make_tree (ptr_type_node, src_addr);
1386
1387   size_mode = TYPE_MODE (sizetype);
1388
1389   size = convert_to_mode (size_mode, size, 1);
1390   size = copy_to_mode_reg (size_mode, size);
1391
1392   /* It is incorrect to use the libcall calling conventions to call
1393      memcpy in this context.  This could be a user call to memcpy and
1394      the user may wish to examine the return value from memcpy.  For
1395      targets where libcalls and normal calls have different conventions
1396      for returning pointers, we could end up generating incorrect code.  */
1397
1398   size_tree = make_tree (sizetype, size);
1399
1400   fn = emit_block_move_libcall_fn (true);
1401   call_expr = build_call_expr (fn, 3, dst_tree, src_tree, size_tree);
1402   CALL_EXPR_TAILCALL (call_expr) = tailcall;
1403
1404   retval = expand_normal (call_expr);
1405
1406   return retval;
1407 }
1408
1409 /* A subroutine of emit_block_move_via_libcall.  Create the tree node
1410    for the function we use for block copies.  The first time FOR_CALL
1411    is true, we call assemble_external.  */
1412
1413 static GTY(()) tree block_move_fn;
1414
1415 void
1416 init_block_move_fn (const char *asmspec)
1417 {
1418   if (!block_move_fn)
1419     {
1420       tree args, fn;
1421
1422       fn = get_identifier ("memcpy");
1423       args = build_function_type_list (ptr_type_node, ptr_type_node,
1424                                        const_ptr_type_node, sizetype,
1425                                        NULL_TREE);
1426
1427       fn = build_decl (UNKNOWN_LOCATION, FUNCTION_DECL, fn, args);
1428       DECL_EXTERNAL (fn) = 1;
1429       TREE_PUBLIC (fn) = 1;
1430       DECL_ARTIFICIAL (fn) = 1;
1431       TREE_NOTHROW (fn) = 1;
1432       DECL_VISIBILITY (fn) = VISIBILITY_DEFAULT;
1433       DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (fn) = 1;
1434
1435       block_move_fn = fn;
1436     }
1437
1438   if (asmspec)
1439     set_user_assembler_name (block_move_fn, asmspec);
1440 }
1441
1442 static tree
1443 emit_block_move_libcall_fn (int for_call)
1444 {
1445   static bool emitted_extern;
1446
1447   if (!block_move_fn)
1448     init_block_move_fn (NULL);
1449
1450   if (for_call && !emitted_extern)
1451     {
1452       emitted_extern = true;
1453       make_decl_rtl (block_move_fn);
1454       assemble_external (block_move_fn);
1455     }
1456
1457   return block_move_fn;
1458 }
1459
1460 /* A subroutine of emit_block_move.  Copy the data via an explicit
1461    loop.  This is used only when libcalls are forbidden.  */
1462 /* ??? It'd be nice to copy in hunks larger than QImode.  */
1463
1464 static void
1465 emit_block_move_via_loop (rtx x, rtx y, rtx size,
1466                           unsigned int align ATTRIBUTE_UNUSED)
1467 {
1468   rtx cmp_label, top_label, iter, x_addr, y_addr, tmp;
1469   enum machine_mode iter_mode;
1470
1471   iter_mode = GET_MODE (size);
1472   if (iter_mode == VOIDmode)
1473     iter_mode = word_mode;
1474
1475   top_label = gen_label_rtx ();
1476   cmp_label = gen_label_rtx ();
1477   iter = gen_reg_rtx (iter_mode);
1478
1479   emit_move_insn (iter, const0_rtx);
1480
1481   x_addr = force_operand (XEXP (x, 0), NULL_RTX);
1482   y_addr = force_operand (XEXP (y, 0), NULL_RTX);
1483   do_pending_stack_adjust ();
1484
1485   emit_jump (cmp_label);
1486   emit_label (top_label);
1487
1488   tmp = convert_modes (Pmode, iter_mode, iter, true);
1489   x_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, x_addr, tmp);
1490   y_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, y_addr, tmp);
1491   x = change_address (x, QImode, x_addr);
1492   y = change_address (y, QImode, y_addr);
1493
1494   emit_move_insn (x, y);
1495
1496   tmp = expand_simple_binop (iter_mode, PLUS, iter, const1_rtx, iter,
1497                              true, OPTAB_LIB_WIDEN);
1498   if (tmp != iter)
1499     emit_move_insn (iter, tmp);
1500
1501   emit_label (cmp_label);
1502
1503   emit_cmp_and_jump_insns (iter, size, LT, NULL_RTX, iter_mode,
1504                            true, top_label);
1505 }
1506 \f
1507 /* Copy all or part of a value X into registers starting at REGNO.
1508    The number of registers to be filled is NREGS.  */
1509
1510 void
1511 move_block_to_reg (int regno, rtx x, int nregs, enum machine_mode mode)
1512 {
1513   int i;
1514 #ifdef HAVE_load_multiple
1515   rtx pat;
1516   rtx last;
1517 #endif
1518
1519   if (nregs == 0)
1520     return;
1521
1522   if (CONSTANT_P (x) && ! LEGITIMATE_CONSTANT_P (x))
1523     x = validize_mem (force_const_mem (mode, x));
1524
1525   /* See if the machine can do this with a load multiple insn.  */
1526 #ifdef HAVE_load_multiple
1527   if (HAVE_load_multiple)
1528     {
1529       last = get_last_insn ();
1530       pat = gen_load_multiple (gen_rtx_REG (word_mode, regno), x,
1531                                GEN_INT (nregs));
1532       if (pat)
1533         {
1534           emit_insn (pat);
1535           return;
1536         }
1537       else
1538         delete_insns_since (last);
1539     }
1540 #endif
1541
1542   for (i = 0; i < nregs; i++)
1543     emit_move_insn (gen_rtx_REG (word_mode, regno + i),
1544                     operand_subword_force (x, i, mode));
1545 }
1546
1547 /* Copy all or part of a BLKmode value X out of registers starting at REGNO.
1548    The number of registers to be filled is NREGS.  */
1549
1550 void
1551 move_block_from_reg (int regno, rtx x, int nregs)
1552 {
1553   int i;
1554
1555   if (nregs == 0)
1556     return;
1557
1558   /* See if the machine can do this with a store multiple insn.  */
1559 #ifdef HAVE_store_multiple
1560   if (HAVE_store_multiple)
1561     {
1562       rtx last = get_last_insn ();
1563       rtx pat = gen_store_multiple (x, gen_rtx_REG (word_mode, regno),
1564                                     GEN_INT (nregs));
1565       if (pat)
1566         {
1567           emit_insn (pat);
1568           return;
1569         }
1570       else
1571         delete_insns_since (last);
1572     }
1573 #endif
1574
1575   for (i = 0; i < nregs; i++)
1576     {
1577       rtx tem = operand_subword (x, i, 1, BLKmode);
1578
1579       gcc_assert (tem);
1580
1581       emit_move_insn (tem, gen_rtx_REG (word_mode, regno + i));
1582     }
1583 }
1584
1585 /* Generate a PARALLEL rtx for a new non-consecutive group of registers from
1586    ORIG, where ORIG is a non-consecutive group of registers represented by
1587    a PARALLEL.  The clone is identical to the original except in that the
1588    original set of registers is replaced by a new set of pseudo registers.
1589    The new set has the same modes as the original set.  */
1590
1591 rtx
1592 gen_group_rtx (rtx orig)
1593 {
1594   int i, length;
1595   rtx *tmps;
1596
1597   gcc_assert (GET_CODE (orig) == PARALLEL);
1598
1599   length = XVECLEN (orig, 0);
1600   tmps = XALLOCAVEC (rtx, length);
1601
1602   /* Skip a NULL entry in first slot.  */
1603   i = XEXP (XVECEXP (orig, 0, 0), 0) ? 0 : 1;
1604
1605   if (i)
1606     tmps[0] = 0;
1607
1608   for (; i < length; i++)
1609     {
1610       enum machine_mode mode = GET_MODE (XEXP (XVECEXP (orig, 0, i), 0));
1611       rtx offset = XEXP (XVECEXP (orig, 0, i), 1);
1612
1613       tmps[i] = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, gen_reg_rtx (mode), offset);
1614     }
1615
1616   return gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (orig), gen_rtvec_v (length, tmps));
1617 }
1618
1619 /* A subroutine of emit_group_load.  Arguments as for emit_group_load,
1620    except that values are placed in TMPS[i], and must later be moved
1621    into corresponding XEXP (XVECEXP (DST, 0, i), 0) element.  */
1622
1623 static void
1624 emit_group_load_1 (rtx *tmps, rtx dst, rtx orig_src, tree type, int ssize)
1625 {
1626   rtx src;
1627   int start, i;
1628   enum machine_mode m = GET_MODE (orig_src);
1629
1630   gcc_assert (GET_CODE (dst) == PARALLEL);
1631
1632   if (m != VOIDmode
1633       && !SCALAR_INT_MODE_P (m)
1634       && !MEM_P (orig_src)
1635       && GET_CODE (orig_src) != CONCAT)
1636     {
1637       enum machine_mode imode = int_mode_for_mode (GET_MODE (orig_src));
1638       if (imode == BLKmode)
1639         src = assign_stack_temp (GET_MODE (orig_src), ssize, 0);
1640       else
1641         src = gen_reg_rtx (imode);
1642       if (imode != BLKmode)
1643         src = gen_lowpart (GET_MODE (orig_src), src);
1644       emit_move_insn (src, orig_src);
1645       /* ...and back again.  */
1646       if (imode != BLKmode)
1647         src = gen_lowpart (imode, src);
1648       emit_group_load_1 (tmps, dst, src, type, ssize);
1649       return;
1650     }
1651
1652   /* Check for a NULL entry, used to indicate that the parameter goes
1653      both on the stack and in registers.  */
1654   if (XEXP (XVECEXP (dst, 0, 0), 0))
1655     start = 0;
1656   else
1657     start = 1;
1658
1659   /* Process the pieces.  */
1660   for (i = start; i < XVECLEN (dst, 0); i++)
1661     {
1662       enum machine_mode mode = GET_MODE (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0));
1663       HOST_WIDE_INT bytepos = INTVAL (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 1));
1664       unsigned int bytelen = GET_MODE_SIZE (mode);
1665       int shift = 0;
1666
1667       /* Handle trailing fragments that run over the size of the struct.  */
1668       if (ssize >= 0 && bytepos + (HOST_WIDE_INT) bytelen > ssize)
1669         {
1670           /* Arrange to shift the fragment to where it belongs.
1671              extract_bit_field loads to the lsb of the reg.  */
1672           if (
1673 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
1674               BLOCK_REG_PADDING (GET_MODE (orig_src), type, i == start)
1675               == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)
1676 #else
1677               BYTES_BIG_ENDIAN
1678 #endif
1679               )
1680             shift = (bytelen - (ssize - bytepos)) * BITS_PER_UNIT;
1681           bytelen = ssize - bytepos;
1682           gcc_assert (bytelen > 0);
1683         }
1684
1685       /* If we won't be loading directly from memory, protect the real source
1686          from strange tricks we might play; but make sure that the source can
1687          be loaded directly into the destination.  */
1688       src = orig_src;
1689       if (!MEM_P (orig_src)
1690           && (!CONSTANT_P (orig_src)
1691               || (GET_MODE (orig_src) != mode
1692                   && GET_MODE (orig_src) != VOIDmode)))
1693         {
1694           if (GET_MODE (orig_src) == VOIDmode)
1695             src = gen_reg_rtx (mode);
1696           else
1697             src = gen_reg_rtx (GET_MODE (orig_src));
1698
1699           emit_move_insn (src, orig_src);
1700         }
1701
1702       /* Optimize the access just a bit.  */
1703       if (MEM_P (src)
1704           && (! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (src))
1705               || MEM_ALIGN (src) >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
1706           && bytepos * BITS_PER_UNIT % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) == 0
1707           && bytelen == GET_MODE_SIZE (mode))
1708         {
1709           tmps[i] = gen_reg_rtx (mode);
1710           emit_move_insn (tmps[i], adjust_address (src, mode, bytepos));
1711         }
1712       else if (COMPLEX_MODE_P (mode)
1713                && GET_MODE (src) == mode
1714                && bytelen == GET_MODE_SIZE (mode))
1715         /* Let emit_move_complex do the bulk of the work.  */
1716         tmps[i] = src;
1717       else if (GET_CODE (src) == CONCAT)
1718         {
1719           unsigned int slen = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (src));
1720           unsigned int slen0 = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (src, 0)));
1721
1722           if ((bytepos == 0 && bytelen == slen0)
1723               || (bytepos != 0 && bytepos + bytelen <= slen))
1724             {
1725               /* The following assumes that the concatenated objects all
1726                  have the same size.  In this case, a simple calculation
1727                  can be used to determine the object and the bit field
1728                  to be extracted.  */
1729               tmps[i] = XEXP (src, bytepos / slen0);
1730               if (! CONSTANT_P (tmps[i])
1731                   && (!REG_P (tmps[i]) || GET_MODE (tmps[i]) != mode))
1732                 tmps[i] = extract_bit_field (tmps[i], bytelen * BITS_PER_UNIT,
1733                                              (bytepos % slen0) * BITS_PER_UNIT,
1734                                              1, NULL_RTX, mode, mode);
1735             }
1736           else
1737             {
1738               rtx mem;
1739
1740               gcc_assert (!bytepos);
1741               mem = assign_stack_temp (GET_MODE (src), slen, 0);
1742               emit_move_insn (mem, src);
1743               tmps[i] = extract_bit_field (mem, bytelen * BITS_PER_UNIT,
1744                                            0, 1, NULL_RTX, mode, mode);
1745             }
1746         }
1747       /* FIXME: A SIMD parallel will eventually lead to a subreg of a
1748          SIMD register, which is currently broken.  While we get GCC
1749          to emit proper RTL for these cases, let's dump to memory.  */
1750       else if (VECTOR_MODE_P (GET_MODE (dst))
1751                && REG_P (src))
1752         {
1753           int slen = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (src));
1754           rtx mem;
1755
1756           mem = assign_stack_temp (GET_MODE (src), slen, 0);
1757           emit_move_insn (mem, src);
1758           tmps[i] = adjust_address (mem, mode, (int) bytepos);
1759         }
1760       else if (CONSTANT_P (src) && GET_MODE (dst) != BLKmode
1761                && XVECLEN (dst, 0) > 1)
1762         tmps[i] = simplify_gen_subreg (mode, src, GET_MODE(dst), bytepos);
1763       else if (CONSTANT_P (src))
1764         {
1765           HOST_WIDE_INT len = (HOST_WIDE_INT) bytelen;
1766
1767           if (len == ssize)
1768             tmps[i] = src;
1769           else
1770             {
1771               rtx first, second;
1772
1773               gcc_assert (2 * len == ssize);
1774               split_double (src, &first, &second);
1775               if (i)
1776                 tmps[i] = second;
1777               else
1778                 tmps[i] = first;
1779             }
1780         }
1781       else if (REG_P (src) && GET_MODE (src) == mode)
1782         tmps[i] = src;
1783       else
1784         tmps[i] = extract_bit_field (src, bytelen * BITS_PER_UNIT,
1785                                      bytepos * BITS_PER_UNIT, 1, NULL_RTX,
1786                                      mode, mode);
1787
1788       if (shift)
1789         tmps[i] = expand_shift (LSHIFT_EXPR, mode, tmps[i],
1790                                 build_int_cst (NULL_TREE, shift), tmps[i], 0);
1791     }
1792 }
1793
1794 /* Emit code to move a block SRC of type TYPE to a block DST,
1795    where DST is non-consecutive registers represented by a PARALLEL.
1796    SSIZE represents the total size of block ORIG_SRC in bytes, or -1
1797    if not known.  */
1798
1799 void
1800 emit_group_load (rtx dst, rtx src, tree type, int ssize)
1801 {
1802   rtx *tmps;
1803   int i;
1804
1805   tmps = XALLOCAVEC (rtx, XVECLEN (dst, 0));
1806   emit_group_load_1 (tmps, dst, src, type, ssize);
1807
1808   /* Copy the extracted pieces into the proper (probable) hard regs.  */
1809   for (i = 0; i < XVECLEN (dst, 0); i++)
1810     {
1811       rtx d = XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0);
1812       if (d == NULL)
1813         continue;
1814       emit_move_insn (d, tmps[i]);
1815     }
1816 }
1817
1818 /* Similar, but load SRC into new pseudos in a format that looks like
1819    PARALLEL.  This can later be fed to emit_group_move to get things
1820    in the right place.  */
1821
1822 rtx
1823 emit_group_load_into_temps (rtx parallel, rtx src, tree type, int ssize)
1824 {
1825   rtvec vec;
1826   int i;
1827
1828   vec = rtvec_alloc (XVECLEN (parallel, 0));
1829   emit_group_load_1 (&RTVEC_ELT (vec, 0), parallel, src, type, ssize);
1830
1831   /* Convert the vector to look just like the original PARALLEL, except
1832      with the computed values.  */
1833   for (i = 0; i < XVECLEN (parallel, 0); i++)
1834     {
1835       rtx e = XVECEXP (parallel, 0, i);
1836       rtx d = XEXP (e, 0);
1837
1838       if (d)
1839         {
1840           d = force_reg (GET_MODE (d), RTVEC_ELT (vec, i));
1841           e = alloc_EXPR_LIST (REG_NOTE_KIND (e), d, XEXP (e, 1));
1842         }
1843       RTVEC_ELT (vec, i) = e;
1844     }
1845
1846   return gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (parallel), vec);
1847 }
1848
1849 /* Emit code to move a block SRC to block DST, where SRC and DST are
1850    non-consecutive groups of registers, each represented by a PARALLEL.  */
1851
1852 void
1853 emit_group_move (rtx dst, rtx src)
1854 {
1855   int i;
1856
1857   gcc_assert (GET_CODE (src) == PARALLEL
1858               && GET_CODE (dst) == PARALLEL
1859               && XVECLEN (src, 0) == XVECLEN (dst, 0));
1860
1861   /* Skip first entry if NULL.  */
1862   for (i = XEXP (XVECEXP (src, 0, 0), 0) ? 0 : 1; i < XVECLEN (src, 0); i++)
1863     emit_move_insn (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0),
1864                     XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 0));
1865 }
1866
1867 /* Move a group of registers represented by a PARALLEL into pseudos.  */
1868
1869 rtx
1870 emit_group_move_into_temps (rtx src)
1871 {
1872   rtvec vec = rtvec_alloc (XVECLEN (src, 0));
1873   int i;
1874
1875   for (i = 0; i < XVECLEN (src, 0); i++)
1876     {
1877       rtx e = XVECEXP (src, 0, i);
1878       rtx d = XEXP (e, 0);
1879
1880       if (d)
1881         e = alloc_EXPR_LIST (REG_NOTE_KIND (e), copy_to_reg (d), XEXP (e, 1));
1882       RTVEC_ELT (vec, i) = e;
1883     }
1884
1885   return gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (src), vec);
1886 }
1887
1888 /* Emit code to move a block SRC to a block ORIG_DST of type TYPE,
1889    where SRC is non-consecutive registers represented by a PARALLEL.
1890    SSIZE represents the total size of block ORIG_DST, or -1 if not
1891    known.  */
1892
1893 void
1894 emit_group_store (rtx orig_dst, rtx src, tree type ATTRIBUTE_UNUSED, int ssize)
1895 {
1896   rtx *tmps, dst;
1897   int start, finish, i;
1898   enum machine_mode m = GET_MODE (orig_dst);
1899
1900   gcc_assert (GET_CODE (src) == PARALLEL);
1901
1902   if (!SCALAR_INT_MODE_P (m)
1903       && !MEM_P (orig_dst) && GET_CODE (orig_dst) != CONCAT)
1904     {
1905       enum machine_mode imode = int_mode_for_mode (GET_MODE (orig_dst));
1906       if (imode == BLKmode)
1907         dst = assign_stack_temp (GET_MODE (orig_dst), ssize, 0);
1908       else
1909         dst = gen_reg_rtx (imode);
1910       emit_group_store (dst, src, type, ssize);
1911       if (imode != BLKmode)
1912         dst = gen_lowpart (GET_MODE (orig_dst), dst);
1913       emit_move_insn (orig_dst, dst);
1914       return;
1915     }
1916
1917   /* Check for a NULL entry, used to indicate that the parameter goes
1918      both on the stack and in registers.  */
1919   if (XEXP (XVECEXP (src, 0, 0), 0))
1920     start = 0;
1921   else
1922     start = 1;
1923   finish = XVECLEN (src, 0);
1924
1925   tmps = XALLOCAVEC (rtx, finish);
1926
1927   /* Copy the (probable) hard regs into pseudos.  */
1928   for (i = start; i < finish; i++)
1929     {
1930       rtx reg = XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 0);
1931       if (!REG_P (reg) || REGNO (reg) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1932         {
1933           tmps[i] = gen_reg_rtx (GET_MODE (reg));
1934           emit_move_insn (tmps[i], reg);
1935         }
1936       else
1937         tmps[i] = reg;
1938     }
1939
1940   /* If we won't be storing directly into memory, protect the real destination
1941      from strange tricks we might play.  */
1942   dst = orig_dst;
1943   if (GET_CODE (dst) == PARALLEL)
1944     {
1945       rtx temp;
1946
1947       /* We can get a PARALLEL dst if there is a conditional expression in
1948          a return statement.  In that case, the dst and src are the same,
1949          so no action is necessary.  */
1950       if (rtx_equal_p (dst, src))
1951         return;
1952
1953       /* It is unclear if we can ever reach here, but we may as well handle
1954          it.  Allocate a temporary, and split this into a store/load to/from
1955          the temporary.  */
1956
1957       temp = assign_stack_temp (GET_MODE (dst), ssize, 0);
1958       emit_group_store (temp, src, type, ssize);
1959       emit_group_load (dst, temp, type, ssize);
1960       return;
1961     }
1962   else if (!MEM_P (dst) && GET_CODE (dst) != CONCAT)
1963     {
1964       enum machine_mode outer = GET_MODE (dst);
1965       enum machine_mode inner;
1966       HOST_WIDE_INT bytepos;
1967       bool done = false;
1968       rtx temp;
1969
1970       if (!REG_P (dst) || REGNO (dst) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1971         dst = gen_reg_rtx (outer);
1972
1973       /* Make life a bit easier for combine.  */
1974       /* If the first element of the vector is the low part
1975          of the destination mode, use a paradoxical subreg to
1976          initialize the destination.  */
1977       if (start < finish)
1978         {
1979           inner = GET_MODE (tmps[start]);
1980           bytepos = subreg_lowpart_offset (inner, outer);
1981           if (INTVAL (XEXP (XVECEXP (src, 0, start), 1)) == bytepos)
1982             {
1983               temp = simplify_gen_subreg (outer, tmps[start],
1984                                           inner, 0);
1985               if (temp)
1986                 {
1987                   emit_move_insn (dst, temp);
1988                   done = true;
1989                   start++;
1990                 }
1991             }
1992         }
1993
1994       /* If the first element wasn't the low part, try the last.  */
1995       if (!done
1996           && start < finish - 1)
1997         {
1998           inner = GET_MODE (tmps[finish - 1]);
1999           bytepos = subreg_lowpart_offset (inner, outer);
2000           if (INTVAL (XEXP (XVECEXP (src, 0, finish - 1), 1)) == bytepos)
2001             {
2002               temp = simplify_gen_subreg (outer, tmps[finish - 1],
2003                                           inner, 0);
2004               if (temp)
2005                 {
2006                   emit_move_insn (dst, temp);
2007                   done = true;
2008                   finish--;
2009                 }
2010             }
2011         }
2012
2013       /* Otherwise, simply initialize the result to zero.  */
2014       if (!done)
2015         emit_move_insn (dst, CONST0_RTX (outer));
2016     }
2017
2018   /* Process the pieces.  */
2019   for (i = start; i < finish; i++)
2020     {
2021       HOST_WIDE_INT bytepos = INTVAL (XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 1));
2022       enum machine_mode mode = GET_MODE (tmps[i]);
2023       unsigned int bytelen = GET_MODE_SIZE (mode);
2024       unsigned int adj_bytelen = bytelen;
2025       rtx dest = dst;
2026
2027       /* Handle trailing fragments that run over the size of the struct.  */
2028       if (ssize >= 0 && bytepos + (HOST_WIDE_INT) bytelen > ssize)
2029         adj_bytelen = ssize - bytepos;
2030
2031       if (GET_CODE (dst) == CONCAT)
2032         {
2033           if (bytepos + adj_bytelen
2034               <= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0))))
2035             dest = XEXP (dst, 0);
2036           else if (bytepos >= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0))))
2037             {
2038               bytepos -= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0)));
2039               dest = XEXP (dst, 1);
2040             }
2041           else
2042             {
2043               enum machine_mode dest_mode = GET_MODE (dest);
2044               enum machine_mode tmp_mode = GET_MODE (tmps[i]);
2045
2046               gcc_assert (bytepos == 0 && XVECLEN (src, 0));
2047
2048               if (GET_MODE_ALIGNMENT (dest_mode)
2049                   >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmp_mode))
2050                 {
2051                   dest = assign_stack_temp (dest_mode,
2052                                             GET_MODE_SIZE (dest_mode),
2053                                             0);
2054                   emit_move_insn (adjust_address (dest,
2055                                                   tmp_mode,
2056                                                   bytepos),
2057                                   tmps[i]);
2058                   dst = dest;
2059                 }
2060               else
2061                 {
2062                   dest = assign_stack_temp (tmp_mode,
2063                                             GET_MODE_SIZE (tmp_mode),
2064                                             0);
2065                   emit_move_insn (dest, tmps[i]);
2066                   dst = adjust_address (dest, dest_mode, bytepos);
2067                 }
2068               break;
2069             }
2070         }
2071
2072       if (ssize >= 0 && bytepos + (HOST_WIDE_INT) bytelen > ssize)
2073         {
2074           /* store_bit_field always takes its value from the lsb.
2075              Move the fragment to the lsb if it's not already there.  */
2076           if (
2077 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
2078               BLOCK_REG_PADDING (GET_MODE (orig_dst), type, i == start)
2079               == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)
2080 #else
2081               BYTES_BIG_ENDIAN
2082 #endif
2083               )
2084             {
2085               int shift = (bytelen - (ssize - bytepos)) * BITS_PER_UNIT;
2086               tmps[i] = expand_shift (RSHIFT_EXPR, mode, tmps[i],
2087                                       build_int_cst (NULL_TREE, shift),
2088                                       tmps[i], 0);
2089             }
2090           bytelen = adj_bytelen;
2091         }
2092
2093       /* Optimize the access just a bit.  */
2094       if (MEM_P (dest)
2095           && (! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (dest))
2096               || MEM_ALIGN (dest) >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
2097           && bytepos * BITS_PER_UNIT % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) == 0
2098           && bytelen == GET_MODE_SIZE (mode))
2099         emit_move_insn (adjust_address (dest, mode, bytepos), tmps[i]);
2100       else
2101         store_bit_field (dest, bytelen * BITS_PER_UNIT, bytepos * BITS_PER_UNIT,
2102                          mode, tmps[i]);
2103     }
2104
2105   /* Copy from the pseudo into the (probable) hard reg.  */
2106   if (orig_dst != dst)
2107     emit_move_insn (orig_dst, dst);
2108 }
2109
2110 /* Generate code to copy a BLKmode object of TYPE out of a
2111    set of registers starting with SRCREG into TGTBLK.  If TGTBLK
2112    is null, a stack temporary is created.  TGTBLK is returned.
2113
2114    The purpose of this routine is to handle functions that return
2115    BLKmode structures in registers.  Some machines (the PA for example)
2116    want to return all small structures in registers regardless of the
2117    structure's alignment.  */
2118
2119 rtx
2120 copy_blkmode_from_reg (rtx tgtblk, rtx srcreg, tree type)
2121 {
2122   unsigned HOST_WIDE_INT bytes = int_size_in_bytes (type);
2123   rtx src = NULL, dst = NULL;
2124   unsigned HOST_WIDE_INT bitsize = MIN (TYPE_ALIGN (type), BITS_PER_WORD);
2125   unsigned HOST_WIDE_INT bitpos, xbitpos, padding_correction = 0;
2126   enum machine_mode copy_mode;
2127
2128   if (tgtblk == 0)
2129     {
2130       tgtblk = assign_temp (build_qualified_type (type,
2131                                                   (TYPE_QUALS (type)
2132                                                    | TYPE_QUAL_CONST)),
2133                             0, 1, 1);
2134       preserve_temp_slots (tgtblk);
2135     }
2136
2137   /* This code assumes srcreg is at least a full word.  If it isn't, copy it
2138      into a new pseudo which is a full word.  */
2139
2140   if (GET_MODE (srcreg) != BLKmode
2141       && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (srcreg)) < UNITS_PER_WORD)
2142     srcreg = convert_to_mode (word_mode, srcreg, TYPE_UNSIGNED (type));
2143
2144   /* If the structure doesn't take up a whole number of words, see whether
2145      SRCREG is padded on the left or on the right.  If it's on the left,
2146      set PADDING_CORRECTION to the number of bits to skip.
2147
2148      In most ABIs, the structure will be returned at the least end of
2149      the register, which translates to right padding on little-endian
2150      targets and left padding on big-endian targets.  The opposite
2151      holds if the structure is returned at the most significant
2152      end of the register.  */
2153   if (bytes % UNITS_PER_WORD != 0
2154       && (targetm.calls.return_in_msb (type)
2155           ? !BYTES_BIG_ENDIAN
2156           : BYTES_BIG_ENDIAN))
2157     padding_correction
2158       = (BITS_PER_WORD - ((bytes % UNITS_PER_WORD) * BITS_PER_UNIT));
2159
2160   /* Copy the structure BITSIZE bits at a time.  If the target lives in
2161      memory, take care of not reading/writing past its end by selecting
2162      a copy mode suited to BITSIZE.  This should always be possible given
2163      how it is computed.
2164
2165      We could probably emit more efficient code for machines which do not use
2166      strict alignment, but it doesn't seem worth the effort at the current
2167      time.  */
2168
2169   copy_mode = word_mode;
2170   if (MEM_P (tgtblk))
2171     {
2172       enum machine_mode mem_mode = mode_for_size (bitsize, MODE_INT, 1);
2173       if (mem_mode != BLKmode)
2174         copy_mode = mem_mode;
2175     }
2176
2177   for (bitpos = 0, xbitpos = padding_correction;
2178        bitpos < bytes * BITS_PER_UNIT;
2179        bitpos += bitsize, xbitpos += bitsize)
2180     {
2181       /* We need a new source operand each time xbitpos is on a
2182          word boundary and when xbitpos == padding_correction
2183          (the first time through).  */
2184       if (xbitpos % BITS_PER_WORD == 0
2185           || xbitpos == padding_correction)
2186         src = operand_subword_force (srcreg, xbitpos / BITS_PER_WORD,
2187                                      GET_MODE (srcreg));
2188
2189       /* We need a new destination operand each time bitpos is on
2190          a word boundary.  */
2191       if (bitpos % BITS_PER_WORD == 0)
2192         dst = operand_subword (tgtblk, bitpos / BITS_PER_WORD, 1, BLKmode);
2193
2194       /* Use xbitpos for the source extraction (right justified) and
2195          bitpos for the destination store (left justified).  */
2196       store_bit_field (dst, bitsize, bitpos % BITS_PER_WORD, copy_mode,
2197                        extract_bit_field (src, bitsize,
2198                                           xbitpos % BITS_PER_WORD, 1,
2199                                           NULL_RTX, copy_mode, copy_mode));
2200     }
2201
2202   return tgtblk;
2203 }
2204
2205 /* Add a USE expression for REG to the (possibly empty) list pointed
2206    to by CALL_FUSAGE.  REG must denote a hard register.  */
2207
2208 void
2209 use_reg (rtx *call_fusage, rtx reg)
2210 {
2211   gcc_assert (REG_P (reg) && REGNO (reg) < FIRST_PSEUDO_REGISTER);
2212
2213   *call_fusage
2214     = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
2215                          gen_rtx_USE (VOIDmode, reg), *call_fusage);
2216 }
2217
2218 /* Add USE expressions to *CALL_FUSAGE for each of NREGS consecutive regs,
2219    starting at REGNO.  All of these registers must be hard registers.  */
2220
2221 void
2222 use_regs (rtx *call_fusage, int regno, int nregs)
2223 {
2224   int i;
2225
2226   gcc_assert (regno + nregs <= FIRST_PSEUDO_REGISTER);
2227
2228   for (i = 0; i < nregs; i++)
2229     use_reg (call_fusage, regno_reg_rtx[regno + i]);
2230 }
2231
2232 /* Add USE expressions to *CALL_FUSAGE for each REG contained in the
2233    PARALLEL REGS.  This is for calls that pass values in multiple
2234    non-contiguous locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
2235
2236 void
2237 use_group_regs (rtx *call_fusage, rtx regs)
2238 {
2239   int i;
2240
2241   for (i = 0; i < XVECLEN (regs, 0); i++)
2242     {
2243       rtx reg = XEXP (XVECEXP (regs, 0, i), 0);
2244
2245       /* A NULL entry means the parameter goes both on the stack and in
2246          registers.  This can also be a MEM for targets that pass values
2247          partially on the stack and partially in registers.  */
2248       if (reg != 0 && REG_P (reg))
2249         use_reg (call_fusage, reg);
2250     }
2251 }
2252
2253 /* Return the defining gimple statement for SSA_NAME NAME if it is an
2254    assigment and the code of the expresion on the RHS is CODE.  Return
2255    NULL otherwise.  */
2256
2257 static gimple
2258 get_def_for_expr (tree name, enum tree_code code)
2259 {
2260   gimple def_stmt;
2261
2262   if (TREE_CODE (name) != SSA_NAME)
2263     return NULL;
2264
2265   def_stmt = get_gimple_for_ssa_name (name);
2266   if (!def_stmt
2267       || gimple_assign_rhs_code (def_stmt) != code)
2268     return NULL;
2269
2270   return def_stmt;
2271 }
2272 \f
2273
2274 /* Determine whether the LEN bytes generated by CONSTFUN can be
2275    stored to memory using several move instructions.  CONSTFUNDATA is
2276    a pointer which will be passed as argument in every CONSTFUN call.
2277    ALIGN is maximum alignment we can assume.  MEMSETP is true if this is
2278    a memset operation and false if it's a copy of a constant string.
2279    Return nonzero if a call to store_by_pieces should succeed.  */
2280
2281 int
2282 can_store_by_pieces (unsigned HOST_WIDE_INT len,
2283                      rtx (*constfun) (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode),
2284                      void *constfundata, unsigned int align, bool memsetp)
2285 {
2286   unsigned HOST_WIDE_INT l;
2287   unsigned int max_size;
2288   HOST_WIDE_INT offset = 0;
2289   enum machine_mode mode, tmode;
2290   enum insn_code icode;
2291   int reverse;
2292   rtx cst;
2293
2294   if (len == 0)
2295     return 1;
2296
2297   if (! (memsetp 
2298          ? SET_BY_PIECES_P (len, align)
2299          : STORE_BY_PIECES_P (len, align)))
2300     return 0;
2301
2302   tmode = mode_for_size (STORE_MAX_PIECES * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
2303   if (align >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmode))
2304     align = GET_MODE_ALIGNMENT (tmode);
2305   else
2306     {
2307       enum machine_mode xmode;
2308
2309       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), xmode = tmode;
2310            tmode != VOIDmode;
2311            xmode = tmode, tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2312         if (GET_MODE_SIZE (tmode) > STORE_MAX_PIECES
2313             || SLOW_UNALIGNED_ACCESS (tmode, align))
2314           break;
2315
2316       align = MAX (align, GET_MODE_ALIGNMENT (xmode));
2317     }
2318
2319   /* We would first store what we can in the largest integer mode, then go to
2320      successively smaller modes.  */
2321
2322   for (reverse = 0;
2323        reverse <= (HAVE_PRE_DECREMENT || HAVE_POST_DECREMENT);
2324        reverse++)
2325     {
2326       l = len;
2327       mode = VOIDmode;
2328       max_size = STORE_MAX_PIECES + 1;
2329       while (max_size > 1)
2330         {
2331           for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
2332                tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2333             if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
2334               mode = tmode;
2335
2336           if (mode == VOIDmode)
2337             break;
2338
2339           icode = optab_handler (mov_optab, mode)->insn_code;
2340           if (icode != CODE_FOR_nothing
2341               && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
2342             {
2343               unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
2344
2345               while (l >= size)
2346                 {
2347                   if (reverse)
2348                     offset -= size;
2349
2350                   cst = (*constfun) (constfundata, offset, mode);
2351                   if (!LEGITIMATE_CONSTANT_P (cst))
2352                     return 0;
2353
2354                   if (!reverse)
2355                     offset += size;
2356
2357                   l -= size;
2358                 }
2359             }
2360
2361           max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
2362         }
2363
2364       /* The code above should have handled everything.  */
2365       gcc_assert (!l);
2366     }
2367
2368   return 1;
2369 }
2370
2371 /* Generate several move instructions to store LEN bytes generated by
2372    CONSTFUN to block TO.  (A MEM rtx with BLKmode).  CONSTFUNDATA is a
2373    pointer which will be passed as argument in every CONSTFUN call.
2374    ALIGN is maximum alignment we can assume.  MEMSETP is true if this is
2375    a memset operation and false if it's a copy of a constant string.
2376    If ENDP is 0 return to, if ENDP is 1 return memory at the end ala
2377    mempcpy, and if ENDP is 2 return memory the end minus one byte ala
2378    stpcpy.  */
2379
2380 rtx
2381 store_by_pieces (rtx to, unsigned HOST_WIDE_INT len,
2382                  rtx (*constfun) (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode),
2383                  void *constfundata, unsigned int align, bool memsetp, int endp)
2384 {
2385   struct store_by_pieces_d data;
2386
2387   if (len == 0)
2388     {
2389       gcc_assert (endp != 2);
2390       return to;
2391     }
2392
2393   gcc_assert (memsetp
2394               ? SET_BY_PIECES_P (len, align)
2395               : STORE_BY_PIECES_P (len, align));
2396   data.constfun = constfun;
2397   data.constfundata = constfundata;
2398   data.len = len;
2399   data.to = to;
2400   store_by_pieces_1 (&data, align);
2401   if (endp)
2402     {
2403       rtx to1;
2404
2405       gcc_assert (!data.reverse);
2406       if (data.autinc_to)
2407         {
2408           if (endp == 2)
2409             {
2410               if (HAVE_POST_INCREMENT && data.explicit_inc_to > 0)
2411                 emit_insn (gen_add2_insn (data.to_addr, constm1_rtx));
2412               else
2413                 data.to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (data.to_addr,
2414                                                                 -1));
2415             }
2416           to1 = adjust_automodify_address (data.to, QImode, data.to_addr,
2417                                            data.offset);
2418         }
2419       else
2420         {
2421           if (endp == 2)
2422             --data.offset;
2423           to1 = adjust_address (data.to, QImode, data.offset);
2424         }
2425       return to1;
2426     }
2427   else
2428     return data.to;
2429 }
2430
2431 /* Generate several move instructions to clear LEN bytes of block TO.  (A MEM
2432    rtx with BLKmode).  ALIGN is maximum alignment we can assume.  */
2433
2434 static void
2435 clear_by_pieces (rtx to, unsigned HOST_WIDE_INT len, unsigned int align)
2436 {
2437   struct store_by_pieces_d data;
2438
2439   if (len == 0)
2440     return;
2441
2442   data.constfun = clear_by_pieces_1;
2443   data.constfundata = NULL;
2444   data.len = len;
2445   data.to = to;
2446   store_by_pieces_1 (&data, align);
2447 }
2448
2449 /* Callback routine for clear_by_pieces.
2450    Return const0_rtx unconditionally.  */
2451
2452 static rtx
2453 clear_by_pieces_1 (void *data ATTRIBUTE_UNUSED,
2454                    HOST_WIDE_INT offset ATTRIBUTE_UNUSED,
2455                    enum machine_mode mode ATTRIBUTE_UNUSED)
2456 {
2457   return const0_rtx;
2458 }
2459
2460 /* Subroutine of clear_by_pieces and store_by_pieces.
2461    Generate several move instructions to store LEN bytes of block TO.  (A MEM
2462    rtx with BLKmode).  ALIGN is maximum alignment we can assume.  */
2463
2464 static void
2465 store_by_pieces_1 (struct store_by_pieces_d *data ATTRIBUTE_UNUSED,
2466                    unsigned int align ATTRIBUTE_UNUSED)
2467 {
2468   rtx to_addr = XEXP (data->to, 0);
2469   unsigned int max_size = STORE_MAX_PIECES + 1;
2470   enum machine_mode mode = VOIDmode, tmode;
2471   enum insn_code icode;
2472
2473   data->offset = 0;
2474   data->to_addr = to_addr;
2475   data->autinc_to
2476     = (GET_CODE (to_addr) == PRE_INC || GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC
2477        || GET_CODE (to_addr) == POST_INC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
2478
2479   data->explicit_inc_to = 0;
2480   data->reverse
2481     = (GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
2482   if (data->reverse)
2483     data->offset = data->len;
2484
2485   /* If storing requires more than two move insns,
2486      copy addresses to registers (to make displacements shorter)
2487      and use post-increment if available.  */
2488   if (!data->autinc_to
2489       && move_by_pieces_ninsns (data->len, align, max_size) > 2)
2490     {
2491       /* Determine the main mode we'll be using.  */
2492       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
2493            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2494         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
2495           mode = tmode;
2496
2497       if (USE_STORE_PRE_DECREMENT (mode) && data->reverse && ! data->autinc_to)
2498         {
2499           data->to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (to_addr, data->len));
2500           data->autinc_to = 1;
2501           data->explicit_inc_to = -1;
2502         }
2503
2504       if (USE_STORE_POST_INCREMENT (mode) && ! data->reverse
2505           && ! data->autinc_to)
2506         {
2507           data->to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
2508           data->autinc_to = 1;
2509           data->explicit_inc_to = 1;
2510         }
2511
2512       if ( !data->autinc_to && CONSTANT_P (to_addr))
2513         data->to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
2514     }
2515
2516   tmode = mode_for_size (STORE_MAX_PIECES * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
2517   if (align >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmode))
2518     align = GET_MODE_ALIGNMENT (tmode);
2519   else
2520     {
2521       enum machine_mode xmode;
2522
2523       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), xmode = tmode;
2524            tmode != VOIDmode;
2525            xmode = tmode, tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2526         if (GET_MODE_SIZE (tmode) > STORE_MAX_PIECES
2527             || SLOW_UNALIGNED_ACCESS (tmode, align))
2528           break;
2529
2530       align = MAX (align, GET_MODE_ALIGNMENT (xmode));
2531     }
2532
2533   /* First store what we can in the largest integer mode, then go to
2534      successively smaller modes.  */
2535
2536   while (max_size > 1)
2537     {
2538       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
2539            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2540         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
2541           mode = tmode;
2542
2543       if (mode == VOIDmode)
2544         break;
2545
2546       icode = optab_handler (mov_optab, mode)->insn_code;
2547       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
2548         store_by_pieces_2 (GEN_FCN (icode), mode, data);
2549
2550       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
2551     }
2552
2553   /* The code above should have handled everything.  */
2554   gcc_assert (!data->len);
2555 }
2556
2557 /* Subroutine of store_by_pieces_1.  Store as many bytes as appropriate
2558    with move instructions for mode MODE.  GENFUN is the gen_... function
2559    to make a move insn for that mode.  DATA has all the other info.  */
2560
2561 static void
2562 store_by_pieces_2 (rtx (*genfun) (rtx, ...), enum machine_mode mode,
2563                    struct store_by_pieces_d *data)
2564 {
2565   unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
2566   rtx to1, cst;
2567
2568   while (data->len >= size)
2569     {
2570       if (data->reverse)
2571         data->offset -= size;
2572
2573       if (data->autinc_to)
2574         to1 = adjust_automodify_address (data->to, mode, data->to_addr,
2575                                          data->offset);
2576       else
2577         to1 = adjust_address (data->to, mode, data->offset);
2578
2579       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_to < 0)
2580         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr,
2581                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT) size)));
2582
2583       cst = (*data->constfun) (data->constfundata, data->offset, mode);
2584       emit_insn ((*genfun) (to1, cst));
2585
2586       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_to > 0)
2587         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr, GEN_INT (size)));
2588
2589       if (! data->reverse)
2590         data->offset += size;
2591
2592       data->len -= size;
2593     }
2594 }
2595 \f
2596 /* Write zeros through the storage of OBJECT.  If OBJECT has BLKmode, SIZE is
2597    its length in bytes.  */
2598
2599 rtx
2600 clear_storage_hints (rtx object, rtx size, enum block_op_methods method,
2601                      unsigned int expected_align, HOST_WIDE_INT expected_size)
2602 {
2603   enum machine_mode mode = GET_MODE (object);
2604   unsigned int align;
2605
2606   gcc_assert (method == BLOCK_OP_NORMAL || method == BLOCK_OP_TAILCALL);
2607
2608   /* If OBJECT is not BLKmode and SIZE is the same size as its mode,
2609      just move a zero.  Otherwise, do this a piece at a time.  */
2610   if (mode != BLKmode
2611       && CONST_INT_P (size)
2612       && INTVAL (size) == (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (mode))
2613     {
2614       rtx zero = CONST0_RTX (mode);
2615       if (zero != NULL)
2616         {
2617           emit_move_insn (object, zero);
2618           return NULL;
2619         }
2620
2621       if (COMPLEX_MODE_P (mode))
2622         {
2623           zero = CONST0_RTX (GET_MODE_INNER (mode));
2624           if (zero != NULL)
2625             {
2626               write_complex_part (object, zero, 0);
2627               write_complex_part (object, zero, 1);
2628               return NULL;
2629             }
2630         }
2631     }
2632
2633   if (size == const0_rtx)
2634     return NULL;
2635
2636   align = MEM_ALIGN (object);
2637
2638   if (CONST_INT_P (size)
2639       && CLEAR_BY_PIECES_P (INTVAL (size), align))
2640     clear_by_pieces (object, INTVAL (size), align);
2641   else if (set_storage_via_setmem (object, size, const0_rtx, align,
2642                                    expected_align, expected_size))
2643     ;
2644   else
2645     return set_storage_via_libcall (object, size, const0_rtx,
2646                                     method == BLOCK_OP_TAILCALL);
2647
2648   return NULL;
2649 }
2650
2651 rtx
2652 clear_storage (rtx object, rtx size, enum block_op_methods method)
2653 {
2654   return clear_storage_hints (object, size, method, 0, -1);
2655 }
2656
2657
2658 /* A subroutine of clear_storage.  Expand a call to memset.
2659    Return the return value of memset, 0 otherwise.  */
2660
2661 rtx
2662 set_storage_via_libcall (rtx object, rtx size, rtx val, bool tailcall)
2663 {
2664   tree call_expr, fn, object_tree, size_tree, val_tree;
2665   enum machine_mode size_mode;
2666   rtx retval;
2667
2668   /* Emit code to copy OBJECT and SIZE into new pseudos.  We can then
2669      place those into new pseudos into a VAR_DECL and use them later.  */
2670
2671   object = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (object, 0));
2672
2673   size_mode = TYPE_MODE (sizetype);
2674   size = convert_to_mode (size_mode, size, 1);
2675   size = copy_to_mode_reg (size_mode, size);
2676
2677   /* It is incorrect to use the libcall calling conventions to call
2678      memset in this context.  This could be a user call to memset and
2679      the user may wish to examine the return value from memset.  For
2680      targets where libcalls and normal calls have different conventions
2681      for returning pointers, we could end up generating incorrect code.  */
2682
2683   object_tree = make_tree (ptr_type_node, object);
2684   if (!CONST_INT_P (val))
2685     val = convert_to_mode (TYPE_MODE (integer_type_node), val, 1);
2686   size_tree = make_tree (sizetype, size);
2687   val_tree = make_tree (integer_type_node, val);
2688
2689   fn = clear_storage_libcall_fn (true);
2690   call_expr = build_call_expr (fn, 3,
2691                                object_tree, integer_zero_node, size_tree);
2692   CALL_EXPR_TAILCALL (call_expr) = tailcall;
2693
2694   retval = expand_normal (call_expr);
2695
2696   return retval;
2697 }
2698
2699 /* A subroutine of set_storage_via_libcall.  Create the tree node
2700    for the function we use for block clears.  The first time FOR_CALL
2701    is true, we call assemble_external.  */
2702
2703 tree block_clear_fn;
2704
2705 void
2706 init_block_clear_fn (const char *asmspec)
2707 {
2708   if (!block_clear_fn)
2709     {
2710       tree fn, args;
2711
2712       fn = get_identifier ("memset");
2713       args = build_function_type_list (ptr_type_node, ptr_type_node,
2714                                        integer_type_node, sizetype,
2715                                        NULL_TREE);
2716
2717       fn = build_decl (UNKNOWN_LOCATION, FUNCTION_DECL, fn, args);
2718       DECL_EXTERNAL (fn) = 1;
2719       TREE_PUBLIC (fn) = 1;
2720       DECL_ARTIFICIAL (fn) = 1;
2721       TREE_NOTHROW (fn) = 1;
2722       DECL_VISIBILITY (fn) = VISIBILITY_DEFAULT;
2723       DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (fn) = 1;
2724
2725       block_clear_fn = fn;
2726     }
2727
2728   if (asmspec)
2729     set_user_assembler_name (block_clear_fn, asmspec);
2730 }
2731
2732 static tree
2733 clear_storage_libcall_fn (int for_call)
2734 {
2735   static bool emitted_extern;
2736
2737   if (!block_clear_fn)
2738     init_block_clear_fn (NULL);
2739
2740   if (for_call && !emitted_extern)
2741     {
2742       emitted_extern = true;
2743       make_decl_rtl (block_clear_fn);
2744       assemble_external (block_clear_fn);
2745     }
2746
2747   return block_clear_fn;
2748 }
2749 \f
2750 /* Expand a setmem pattern; return true if successful.  */
2751
2752 bool
2753 set_storage_via_setmem (rtx object, rtx size, rtx val, unsigned int align,
2754                         unsigned int expected_align, HOST_WIDE_INT expected_size)
2755 {
2756   /* Try the most limited insn first, because there's no point
2757      including more than one in the machine description unless
2758      the more limited one has some advantage.  */
2759
2760   rtx opalign = GEN_INT (align / BITS_PER_UNIT);
2761   enum machine_mode mode;
2762
2763   if (expected_align < align)
2764     expected_align = align;
2765
2766   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT); mode != VOIDmode;
2767        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
2768     {
2769       enum insn_code code = setmem_optab[(int) mode];
2770       insn_operand_predicate_fn pred;
2771
2772       if (code != CODE_FOR_nothing
2773           /* We don't need MODE to be narrower than
2774              BITS_PER_HOST_WIDE_INT here because if SIZE is less than
2775              the mode mask, as it is returned by the macro, it will
2776              definitely be less than the actual mode mask.  */
2777           && ((CONST_INT_P (size)
2778                && ((unsigned HOST_WIDE_INT) INTVAL (size)
2779                    <= (GET_MODE_MASK (mode) >> 1)))
2780               || GET_MODE_BITSIZE (mode) >= BITS_PER_WORD)
2781           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[0].predicate) == 0
2782               || (*pred) (object, BLKmode))
2783           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[3].predicate) == 0
2784               || (*pred) (opalign, VOIDmode)))
2785         {
2786           rtx opsize, opchar;
2787           enum machine_mode char_mode;
2788           rtx last = get_last_insn ();
2789           rtx pat;
2790
2791           opsize = convert_to_mode (mode, size, 1);
2792           pred = insn_data[(int) code].operand[1].predicate;
2793           if (pred != 0 && ! (*pred) (opsize, mode))
2794             opsize = copy_to_mode_reg (mode, opsize);
2795
2796           opchar = val;
2797           char_mode = insn_data[(int) code].operand[2].mode;
2798           if (char_mode != VOIDmode)
2799             {
2800               opchar = convert_to_mode (char_mode, opchar, 1);
2801               pred = insn_data[(int) code].operand[2].predicate;
2802               if (pred != 0 && ! (*pred) (opchar, char_mode))
2803                 opchar = copy_to_mode_reg (char_mode, opchar);
2804             }
2805
2806           if (insn_data[(int) code].n_operands == 4)
2807             pat = GEN_FCN ((int) code) (object, opsize, opchar, opalign);
2808           else
2809             pat = GEN_FCN ((int) code) (object, opsize, opchar, opalign,
2810                                         GEN_INT (expected_align
2811                                                  / BITS_PER_UNIT),
2812                                         GEN_INT (expected_size));
2813           if (pat)
2814             {
2815               emit_insn (pat);
2816               return true;
2817             }
2818           else
2819             delete_insns_since (last);
2820         }
2821     }
2822
2823   return false;
2824 }
2825
2826 \f
2827 /* Write to one of the components of the complex value CPLX.  Write VAL to
2828    the real part if IMAG_P is false, and the imaginary part if its true.  */
2829
2830 static void
2831 write_complex_part (rtx cplx, rtx val, bool imag_p)
2832 {
2833   enum machine_mode cmode;
2834   enum machine_mode imode;
2835   unsigned ibitsize;
2836
2837   if (GET_CODE (cplx) == CONCAT)
2838     {
2839       emit_move_insn (XEXP (cplx, imag_p), val);
2840       return;
2841     }
2842
2843   cmode = GET_MODE (cplx);
2844   imode = GET_MODE_INNER (cmode);
2845   ibitsize = GET_MODE_BITSIZE (imode);
2846
2847   /* For MEMs simplify_gen_subreg may generate an invalid new address
2848      because, e.g., the original address is considered mode-dependent
2849      by the target, which restricts simplify_subreg from invoking
2850      adjust_address_nv.  Instead of preparing fallback support for an
2851      invalid address, we call adjust_address_nv directly.  */
2852   if (MEM_P (cplx))
2853     {
2854       emit_move_insn (adjust_address_nv (cplx, imode,
2855                                          imag_p ? GET_MODE_SIZE (imode) : 0),
2856                       val);
2857       return;
2858     }
2859
2860   /* If the sub-object is at least word sized, then we know that subregging
2861      will work.  This special case is important, since store_bit_field
2862      wants to operate on integer modes, and there's rarely an OImode to
2863      correspond to TCmode.  */
2864   if (ibitsize >= BITS_PER_WORD
2865       /* For hard regs we have exact predicates.  Assume we can split
2866          the original object if it spans an even number of hard regs.
2867          This special case is important for SCmode on 64-bit platforms
2868          where the natural size of floating-point regs is 32-bit.  */
2869       || (REG_P (cplx)
2870           && REGNO (cplx) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
2871           && hard_regno_nregs[REGNO (cplx)][cmode] % 2 == 0))
2872     {
2873       rtx part = simplify_gen_subreg (imode, cplx, cmode,
2874                                       imag_p ? GET_MODE_SIZE (imode) : 0);
2875       if (part)
2876         {
2877           emit_move_insn (part, val);
2878           return;
2879         }
2880       else
2881         /* simplify_gen_subreg may fail for sub-word MEMs.  */
2882         gcc_assert (MEM_P (cplx) && ibitsize < BITS_PER_WORD);
2883     }
2884
2885   store_bit_field (cplx, ibitsize, imag_p ? ibitsize : 0, imode, val);
2886 }
2887
2888 /* Extract one of the components of the complex value CPLX.  Extract the
2889    real part if IMAG_P is false, and the imaginary part if it's true.  */
2890
2891 static rtx
2892 read_complex_part (rtx cplx, bool imag_p)
2893 {
2894   enum machine_mode cmode, imode;
2895   unsigned ibitsize;
2896
2897   if (GET_CODE (cplx) == CONCAT)
2898     return XEXP (cplx, imag_p);
2899
2900   cmode = GET_MODE (cplx);
2901   imode = GET_MODE_INNER (cmode);
2902   ibitsize = GET_MODE_BITSIZE (imode);
2903
2904   /* Special case reads from complex constants that got spilled to memory.  */
2905   if (MEM_P (cplx) && GET_CODE (XEXP (cplx, 0)) == SYMBOL_REF)
2906     {
2907       tree decl = SYMBOL_REF_DECL (XEXP (cplx, 0));
2908       if (decl && TREE_CODE (decl) == COMPLEX_CST)
2909         {
2910           tree part = imag_p ? TREE_IMAGPART (decl) : TREE_REALPART (decl);
2911           if (CONSTANT_CLASS_P (part))
2912             return expand_expr (part, NULL_RTX, imode, EXPAND_NORMAL);
2913         }
2914     }
2915
2916   /* For MEMs simplify_gen_subreg may generate an invalid new address
2917      because, e.g., the original address is considered mode-dependent
2918      by the target, which restricts simplify_subreg from invoking
2919      adjust_address_nv.  Instead of preparing fallback support for an
2920      invalid address, we call adjust_address_nv directly.  */
2921   if (MEM_P (cplx))
2922     return adjust_address_nv (cplx, imode,
2923                               imag_p ? GET_MODE_SIZE (imode) : 0);
2924
2925   /* If the sub-object is at least word sized, then we know that subregging
2926      will work.  This special case is important, since extract_bit_field
2927      wants to operate on integer modes, and there's rarely an OImode to
2928      correspond to TCmode.  */
2929   if (ibitsize >= BITS_PER_WORD
2930       /* For hard regs we have exact predicates.  Assume we can split
2931          the original object if it spans an even number of hard regs.
2932          This special case is important for SCmode on 64-bit platforms
2933          where the natural size of floating-point regs is 32-bit.  */
2934       || (REG_P (cplx)
2935           && REGNO (cplx) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
2936           && hard_regno_nregs[REGNO (cplx)][cmode] % 2 == 0))
2937     {
2938       rtx ret = simplify_gen_subreg (imode, cplx, cmode,
2939                                      imag_p ? GET_MODE_SIZE (imode) : 0);
2940       if (ret)
2941         return ret;
2942       else
2943         /* simplify_gen_subreg may fail for sub-word MEMs.  */
2944         gcc_assert (MEM_P (cplx) && ibitsize < BITS_PER_WORD);
2945     }
2946
2947   return extract_bit_field (cplx, ibitsize, imag_p ? ibitsize : 0,
2948                             true, NULL_RTX, imode, imode);
2949 }
2950 \f
2951 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Yet another lowpart generator.
2952    NEW_MODE and OLD_MODE are the same size.  Return NULL if X cannot be
2953    represented in NEW_MODE.  If FORCE is true, this will never happen, as
2954    we'll force-create a SUBREG if needed.  */
2955
2956 static rtx
2957 emit_move_change_mode (enum machine_mode new_mode,
2958                        enum machine_mode old_mode, rtx x, bool force)
2959 {
2960   rtx ret;
2961
2962   if (push_operand (x, GET_MODE (x)))
2963     {
2964       ret = gen_rtx_MEM (new_mode, XEXP (x, 0));
2965       MEM_COPY_ATTRIBUTES (ret, x);
2966     }
2967   else if (MEM_P (x))
2968     {
2969       /* We don't have to worry about changing the address since the
2970          size in bytes is supposed to be the same.  */
2971       if (reload_in_progress)
2972         {
2973           /* Copy the MEM to change the mode and move any
2974              substitutions from the old MEM to the new one.  */
2975           ret = adjust_address_nv (x, new_mode, 0);
2976           copy_replacements (x, ret);
2977         }
2978       else
2979         ret = adjust_address (x, new_mode, 0);
2980     }
2981   else
2982     {
2983       /* Note that we do want simplify_subreg's behavior of validating
2984          that the new mode is ok for a hard register.  If we were to use
2985          simplify_gen_subreg, we would create the subreg, but would
2986          probably run into the target not being able to implement it.  */
2987       /* Except, of course, when FORCE is true, when this is exactly what
2988          we want.  Which is needed for CCmodes on some targets.  */
2989       if (force)
2990         ret = simplify_gen_subreg (new_mode, x, old_mode, 0);
2991       else
2992         ret = simplify_subreg (new_mode, x, old_mode, 0);
2993     }
2994
2995   return ret;
2996 }
2997
2998 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X using
2999    an integer mode of the same size as MODE.  Returns the instruction
3000    emitted, or NULL if such a move could not be generated.  */
3001
3002 static rtx
3003 emit_move_via_integer (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y, bool force)
3004 {
3005   enum machine_mode imode;
3006   enum insn_code code;
3007
3008   /* There must exist a mode of the exact size we require.  */
3009   imode = int_mode_for_mode (mode);
3010   if (imode == BLKmode)
3011     return NULL_RTX;
3012
3013   /* The target must support moves in this mode.  */
3014   code = optab_handler (mov_optab, imode)->insn_code;
3015   if (code == CODE_FOR_nothing)
3016     return NULL_RTX;
3017
3018   x = emit_move_change_mode (imode, mode, x, force);
3019   if (x == NULL_RTX)
3020     return NULL_RTX;
3021   y = emit_move_change_mode (imode, mode, y, force);
3022   if (y == NULL_RTX)
3023     return NULL_RTX;
3024   return emit_insn (GEN_FCN (code) (x, y));
3025 }
3026
3027 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  X is a push_operand in MODE.
3028    Return an equivalent MEM that does not use an auto-increment.  */
3029
3030 static rtx
3031 emit_move_resolve_push (enum machine_mode mode, rtx x)
3032 {
3033   enum rtx_code code = GET_CODE (XEXP (x, 0));
3034   HOST_WIDE_INT adjust;
3035   rtx temp;
3036
3037   adjust = GET_MODE_SIZE (mode);
3038 #ifdef PUSH_ROUNDING
3039   adjust = PUSH_ROUNDING (adjust);
3040 #endif
3041   if (code == PRE_DEC || code == POST_DEC)
3042     adjust = -adjust;
3043   else if (code == PRE_MODIFY || code == POST_MODIFY)
3044     {
3045       rtx expr = XEXP (XEXP (x, 0), 1);
3046       HOST_WIDE_INT val;
3047
3048       gcc_assert (GET_CODE (expr) == PLUS || GET_CODE (expr) == MINUS);
3049       gcc_assert (CONST_INT_P (XEXP (expr, 1)));
3050       val = INTVAL (XEXP (expr, 1));
3051       if (GET_CODE (expr) == MINUS)
3052         val = -val;
3053       gcc_assert (adjust == val || adjust == -val);
3054       adjust = val;
3055     }
3056
3057   /* Do not use anti_adjust_stack, since we don't want to update
3058      stack_pointer_delta.  */
3059   temp = expand_simple_binop (Pmode, PLUS, stack_pointer_rtx,
3060                               GEN_INT (adjust), stack_pointer_rtx,
3061                               0, OPTAB_LIB_WIDEN);
3062   if (temp != stack_pointer_rtx)
3063     emit_move_insn (stack_pointer_rtx, temp);
3064
3065   switch (code)
3066     {
3067     case PRE_INC:
3068     case PRE_DEC:
3069     case PRE_MODIFY:
3070       temp = stack_pointer_rtx;
3071       break;
3072     case POST_INC:
3073     case POST_DEC:
3074     case POST_MODIFY:
3075       temp = plus_constant (stack_pointer_rtx, -adjust);
3076       break;
3077     default:
3078       gcc_unreachable ();
3079     }
3080
3081   return replace_equiv_address (x, temp);
3082 }
3083
3084 /* A subroutine of emit_move_complex.  Generate a move from Y into X.
3085    X is known to satisfy push_operand, and MODE is known to be complex.
3086    Returns the last instruction emitted.  */
3087
3088 rtx
3089 emit_move_complex_push (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
3090 {
3091   enum machine_mode submode = GET_MODE_INNER (mode);
3092   bool imag_first;
3093
3094 #ifdef PUSH_ROUNDING
3095   unsigned int submodesize = GET_MODE_SIZE (submode);
3096
3097   /* In case we output to the stack, but the size is smaller than the
3098      machine can push exactly, we need to use move instructions.  */
3099   if (PUSH_ROUNDING (submodesize) != submodesize)
3100     {
3101       x = emit_move_resolve_push (mode, x);
3102       return emit_move_insn (x, y);
3103     }
3104 #endif
3105
3106   /* Note that the real part always precedes the imag part in memory
3107      regardless of machine's endianness.  */
3108   switch (GET_CODE (XEXP (x, 0)))
3109     {
3110     case PRE_DEC:
3111     case POST_DEC:
3112       imag_first = true;
3113       break;
3114     case PRE_INC:
3115     case POST_INC:
3116       imag_first = false;
3117       break;
3118     default:
3119       gcc_unreachable ();
3120     }
3121
3122   emit_move_insn (gen_rtx_MEM (submode, XEXP (x, 0)),
3123                   read_complex_part (y, imag_first));
3124   return emit_move_insn (gen_rtx_MEM (submode, XEXP (x, 0)),
3125                          read_complex_part (y, !imag_first));
3126 }
3127
3128 /* A subroutine of emit_move_complex.  Perform the move from Y to X
3129    via two moves of the parts.  Returns the last instruction emitted.  */
3130
3131 rtx
3132 emit_move_complex_parts (rtx x, rtx y)
3133 {
3134   /* Show the output dies here.  This is necessary for SUBREGs
3135      of pseudos since we cannot track their lifetimes correctly;
3136      hard regs shouldn't appear here except as return values.  */
3137   if (!reload_completed && !reload_in_progress
3138       && REG_P (x) && !reg_overlap_mentioned_p (x, y))
3139     emit_clobber (x);
3140
3141   write_complex_part (x, read_complex_part (y, false), false);
3142   write_complex_part (x, read_complex_part (y, true), true);
3143
3144   return get_last_insn ();
3145 }
3146
3147 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X.
3148    MODE is known to be complex.  Returns the last instruction emitted.  */
3149
3150 static rtx
3151 emit_move_complex (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
3152 {
3153   bool try_int;
3154
3155   /* Need to take special care for pushes, to maintain proper ordering
3156      of the data, and possibly extra padding.  */
3157   if (push_operand (x, mode))
3158     return emit_move_complex_push (mode, x, y);
3159
3160   /* See if we can coerce the target into moving both values at once.  */
3161
3162   /* Move floating point as parts.  */
3163   if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_COMPLEX_FLOAT
3164       && optab_handler (mov_optab, GET_MODE_INNER (mode))->insn_code != CODE_FOR_nothing)
3165     try_int = false;
3166   /* Not possible if the values are inherently not adjacent.  */
3167   else if (GET_CODE (x) == CONCAT || GET_CODE (y) == CONCAT)
3168     try_int = false;
3169   /* Is possible if both are registers (or subregs of registers).  */
3170   else if (register_operand (x, mode) && register_operand (y, mode))
3171     try_int = true;
3172   /* If one of the operands is a memory, and alignment constraints
3173      are friendly enough, we may be able to do combined memory operations.
3174      We do not attempt this if Y is a constant because that combination is
3175      usually better with the by-parts thing below.  */
3176   else if ((MEM_P (x) ? !CONSTANT_P (y) : MEM_P (y))
3177            && (!STRICT_ALIGNMENT
3178                || get_mode_alignment (mode) == BIGGEST_ALIGNMENT))
3179     try_int = true;
3180   else
3181     try_int = false;
3182
3183   if (try_int)
3184     {
3185       rtx ret;
3186
3187       /* For memory to memory moves, optimal behavior can be had with the
3188          existing block move logic.  */
3189       if (MEM_P (x) && MEM_P (y))
3190         {
3191           emit_block_move (x, y, GEN_INT (GET_MODE_SIZE (mode)),
3192                            BLOCK_OP_NO_LIBCALL);
3193           return get_last_insn ();
3194         }
3195
3196       ret = emit_move_via_integer (mode, x, y, true);
3197       if (ret)
3198         return ret;
3199     }
3200
3201   return emit_move_complex_parts (x, y);
3202 }
3203
3204 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X.
3205    MODE is known to be MODE_CC.  Returns the last instruction emitted.  */
3206
3207 static rtx
3208 emit_move_ccmode (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
3209 {
3210   rtx ret;
3211
3212   /* Assume all MODE_CC modes are equivalent; if we have movcc, use it.  */
3213   if (mode != CCmode)
3214     {
3215       enum insn_code code = optab_handler (mov_optab, CCmode)->insn_code;
3216       if (code != CODE_FOR_nothing)
3217         {
3218           x = emit_move_change_mode (CCmode, mode, x, true);
3219           y = emit_move_change_mode (CCmode, mode, y, true);
3220           return emit_insn (GEN_FCN (code) (x, y));
3221         }
3222     }
3223
3224   /* Otherwise, find the MODE_INT mode of the same width.  */
3225   ret = emit_move_via_integer (mode, x, y, false);
3226   gcc_assert (ret != NULL);
3227   return ret;
3228 }
3229
3230 /* Return true if word I of OP lies entirely in the
3231    undefined bits of a paradoxical subreg.  */
3232
3233 static bool
3234 undefined_operand_subword_p (const_rtx op, int i)
3235 {
3236   enum machine_mode innermode, innermostmode;
3237   int offset;
3238   if (GET_CODE (op) != SUBREG)
3239     return false;
3240   innermode = GET_MODE (op);
3241   innermostmode = GET_MODE (SUBREG_REG (op));
3242   offset = i * UNITS_PER_WORD + SUBREG_BYTE (op);
3243   /* The SUBREG_BYTE represents offset, as if the value were stored in
3244      memory, except for a paradoxical subreg where we define
3245      SUBREG_BYTE to be 0; undo this exception as in
3246      simplify_subreg.  */
3247   if (SUBREG_BYTE (op) == 0
3248       && GET_MODE_SIZE (innermostmode) < GET_MODE_SIZE (innermode))
3249     {
3250       int difference = (GET_MODE_SIZE (innermostmode) - GET_MODE_SIZE (innermode));
3251       if (WORDS_BIG_ENDIAN)
3252         offset += (difference / UNITS_PER_WORD) * UNITS_PER_WORD;
3253       if (BYTES_BIG_ENDIAN)
3254         offset += difference % UNITS_PER_WORD;
3255     }
3256   if (offset >= GET_MODE_SIZE (innermostmode)
3257       || offset <= -GET_MODE_SIZE (word_mode))
3258     return true;
3259   return false;
3260 }
3261
3262 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X.
3263    MODE is any multi-word or full-word mode that lacks a move_insn
3264    pattern.  Note that you will get better code if you define such
3265    patterns, even if they must turn into multiple assembler instructions.  */
3266
3267 static rtx
3268 emit_move_multi_word (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
3269 {
3270   rtx last_insn = 0;
3271   rtx seq, inner;
3272   bool need_clobber;
3273   int i;
3274
3275   gcc_assert (GET_MODE_SIZE (mode) >= UNITS_PER_WORD);
3276
3277   /* If X is a push on the stack, do the push now and replace
3278      X with a reference to the stack pointer.  */
3279   if (push_operand (x, mode))
3280     x = emit_move_resolve_push (mode, x);
3281
3282   /* If we are in reload, see if either operand is a MEM whose address
3283      is scheduled for replacement.  */
3284   if (reload_in_progress && MEM_P (x)
3285       && (inner = find_replacement (&XEXP (x, 0))) != XEXP (x, 0))
3286     x = replace_equiv_address_nv (x, inner);
3287   if (reload_in_progress && MEM_P (y)
3288       && (inner = find_replacement (&XEXP (y, 0))) != XEXP (y, 0))
3289     y = replace_equiv_address_nv (y, inner);
3290
3291   start_sequence ();
3292
3293   need_clobber = false;
3294   for (i = 0;
3295        i < (GET_MODE_SIZE (mode) + (UNITS_PER_WORD - 1)) / UNITS_PER_WORD;
3296        i++)
3297     {
3298       rtx xpart = operand_subword (x, i, 1, mode);
3299       rtx ypart;
3300
3301       /* Do not generate code for a move if it would come entirely
3302          from the undefined bits of a paradoxical subreg.  */
3303       if (undefined_operand_subword_p (y, i))
3304         continue;
3305
3306       ypart = operand_subword (y, i, 1, mode);
3307
3308       /* If we can't get a part of Y, put Y into memory if it is a
3309          constant.  Otherwise, force it into a register.  Then we must
3310          be able to get a part of Y.  */
3311       if (ypart == 0 && CONSTANT_P (y))
3312         {
3313           y = use_anchored_address (force_const_mem (mode, y));
3314           ypart = operand_subword (y, i, 1, mode);
3315         }
3316       else if (ypart == 0)
3317         ypart = operand_subword_force (y, i, mode);
3318
3319       gcc_assert (xpart && ypart);
3320
3321       need_clobber |= (GET_CODE (xpart) == SUBREG);
3322
3323       last_insn = emit_move_insn (xpart, ypart);
3324     }
3325
3326   seq = get_insns ();
3327   end_sequence ();
3328
3329   /* Show the output dies here.  This is necessary for SUBREGs
3330      of pseudos since we cannot track their lifetimes correctly;
3331      hard regs shouldn't appear here except as return values.
3332      We never want to emit such a clobber after reload.  */
3333   if (x != y
3334       && ! (reload_in_progress || reload_completed)
3335       && need_clobber != 0)
3336     emit_clobber (x);
3337
3338   emit_insn (seq);
3339
3340   return last_insn;
3341 }
3342
3343 /* Low level part of emit_move_insn.
3344    Called just like emit_move_insn, but assumes X and Y
3345    are basically valid.  */
3346
3347 rtx
3348 emit_move_insn_1 (rtx x, rtx y)
3349 {
3350   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
3351   enum insn_code code;
3352
3353   gcc_assert ((unsigned int) mode < (unsigned int) MAX_MACHINE_MODE);
3354
3355   code = optab_handler (mov_optab, mode)->insn_code;
3356   if (code != CODE_FOR_nothing)
3357     return emit_insn (GEN_FCN (code) (x, y));
3358
3359   /* Expand complex moves by moving real part and imag part.  */
3360   if (COMPLEX_MODE_P (mode))
3361     return emit_move_complex (mode, x, y);
3362
3363   if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_DECIMAL_FLOAT
3364       || ALL_FIXED_POINT_MODE_P (mode))
3365     {
3366       rtx result = emit_move_via_integer (mode, x, y, true);
3367
3368       /* If we can't find an integer mode, use multi words.  */
3369       if (result)
3370         return result;
3371       else
3372         return emit_move_multi_word (mode, x, y);
3373     }
3374
3375   if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_CC)
3376     return emit_move_ccmode (mode, x, y);
3377
3378   /* Try using a move pattern for the corresponding integer mode.  This is
3379      only safe when simplify_subreg can convert MODE constants into integer
3380      constants.  At present, it can only do this reliably if the value
3381      fits within a HOST_WIDE_INT.  */
3382   if (!CONSTANT_P (y) || GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
3383     {
3384       rtx ret = emit_move_via_integer (mode, x, y, false);
3385       if (ret)
3386         return ret;
3387     }
3388
3389   return emit_move_multi_word (mode, x, y);
3390 }
3391
3392 /* Generate code to copy Y into X.
3393    Both Y and X must have the same mode, except that
3394    Y can be a constant with VOIDmode.
3395    This mode cannot be BLKmode; use emit_block_move for that.
3396
3397    Return the last instruction emitted.  */
3398
3399 rtx
3400 emit_move_insn (rtx x, rtx y)
3401 {
3402   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
3403   rtx y_cst = NULL_RTX;
3404   rtx last_insn, set;
3405
3406   gcc_assert (mode != BLKmode
3407               && (GET_MODE (y) == mode || GET_MODE (y) == VOIDmode));
3408
3409   if (CONSTANT_P (y))
3410     {
3411       if (optimize
3412           && SCALAR_FLOAT_MODE_P (GET_MODE (x))
3413           && (last_insn = compress_float_constant (x, y)))
3414         return last_insn;
3415
3416       y_cst = y;
3417
3418       if (!LEGITIMATE_CONSTANT_P (y))
3419         {
3420           y = force_const_mem (mode, y);
3421
3422           /* If the target's cannot_force_const_mem prevented the spill,
3423              assume that the target's move expanders will also take care
3424              of the non-legitimate constant.  */
3425           if (!y)
3426             y = y_cst;
3427           else
3428             y = use_anchored_address (y);
3429         }
3430     }
3431
3432   /* If X or Y are memory references, verify that their addresses are valid
3433      for the machine.  */
3434   if (MEM_P (x)
3435       && (! memory_address_p (GET_MODE (x), XEXP (x, 0))
3436           && ! push_operand (x, GET_MODE (x))))
3437     x = validize_mem (x);
3438
3439   if (MEM_P (y)
3440       && ! memory_address_p (GET_MODE (y), XEXP (y, 0)))
3441     y = validize_mem (y);
3442
3443   gcc_assert (mode != BLKmode);
3444
3445   last_insn = emit_move_insn_1 (x, y);
3446
3447   if (y_cst && REG_P (x)
3448       && (set = single_set (last_insn)) != NULL_RTX
3449       && SET_DEST (set) == x
3450       && ! rtx_equal_p (y_cst, SET_SRC (set)))
3451     set_unique_reg_note (last_insn, REG_EQUAL, y_cst);
3452
3453   return last_insn;
3454 }
3455
3456 /* If Y is representable exactly in a narrower mode, and the target can
3457    perform the extension directly from constant or memory, then emit the
3458    move as an extension.  */
3459
3460 static rtx
3461 compress_float_constant (rtx x, rtx y)
3462 {
3463   enum machine_mode dstmode = GET_MODE (x);
3464   enum machine_mode orig_srcmode = GET_MODE (y);
3465   enum machine_mode srcmode;
3466   REAL_VALUE_TYPE r;
3467   int oldcost, newcost;
3468   bool speed = optimize_insn_for_speed_p ();
3469
3470   REAL_VALUE_FROM_CONST_DOUBLE (r, y);
3471
3472   if (LEGITIMATE_CONSTANT_P (y))
3473     oldcost = rtx_cost (y, SET, speed);
3474   else
3475     oldcost = rtx_cost (force_const_mem (dstmode, y), SET, speed);
3476
3477   for (srcmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (GET_MODE_CLASS (orig_srcmode));
3478        srcmode != orig_srcmode;
3479        srcmode = GET_MODE_WIDER_MODE (srcmode))
3480     {
3481       enum insn_code ic;
3482       rtx trunc_y, last_insn;
3483
3484       /* Skip if the target can't extend this way.  */
3485       ic = can_extend_p (dstmode, srcmode, 0);
3486       if (ic == CODE_FOR_nothing)
3487         continue;
3488
3489       /* Skip if the narrowed value isn't exact.  */
3490       if (! exact_real_truncate (srcmode, &r))
3491         continue;
3492
3493       trunc_y = CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (r, srcmode);
3494
3495       if (LEGITIMATE_CONSTANT_P (trunc_y))
3496         {
3497           /* Skip if the target needs extra instructions to perform
3498              the extension.  */
3499           if (! (*insn_data[ic].operand[1].predicate) (trunc_y, srcmode))
3500             continue;
3501           /* This is valid, but may not be cheaper than the original. */
3502           newcost = rtx_cost (gen_rtx_FLOAT_EXTEND (dstmode, trunc_y), SET, speed);
3503           if (oldcost < newcost)
3504             continue;
3505         }
3506       else if (float_extend_from_mem[dstmode][srcmode])
3507         {
3508           trunc_y = force_const_mem (srcmode, trunc_y);
3509           /* This is valid, but may not be cheaper than the original. */
3510           newcost = rtx_cost (gen_rtx_FLOAT_EXTEND (dstmode, trunc_y), SET, speed);
3511           if (oldcost < newcost)
3512             continue;
3513           trunc_y = validize_mem (trunc_y);
3514         }
3515       else
3516         continue;
3517
3518       /* For CSE's benefit, force the compressed constant pool entry
3519          into a new pseudo.  This constant may be used in different modes,
3520          and if not, combine will put things back together for us.  */
3521       trunc_y = force_reg (srcmode, trunc_y);
3522       emit_unop_insn (ic, x, trunc_y, UNKNOWN);
3523       last_insn = get_last_insn ();
3524
3525       if (REG_P (x))
3526         set_unique_reg_note (last_insn, REG_EQUAL, y);
3527
3528       return last_insn;
3529     }
3530
3531   return NULL_RTX;
3532 }
3533 \f
3534 /* Pushing data onto the stack.  */
3535
3536 /* Push a block of length SIZE (perhaps variable)
3537    and return an rtx to address the beginning of the block.
3538    The value may be virtual_outgoing_args_rtx.
3539
3540    EXTRA is the number of bytes of padding to push in addition to SIZE.
3541    BELOW nonzero means this padding comes at low addresses;
3542    otherwise, the padding comes at high addresses.  */
3543
3544 rtx
3545 push_block (rtx size, int extra, int below)
3546 {
3547   rtx temp;
3548
3549   size = convert_modes (Pmode, ptr_mode, size, 1);
3550   if (CONSTANT_P (size))
3551     anti_adjust_stack (plus_constant (size, extra));
3552   else if (REG_P (size) && extra == 0)
3553     anti_adjust_stack (size);
3554   else
3555     {
3556       temp = copy_to_mode_reg (Pmode, size);
3557       if (extra != 0)
3558         temp = expand_binop (Pmode, add_optab, temp, GEN_INT (extra),
3559                              temp, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
3560       anti_adjust_stack (temp);
3561     }
3562
3563 #ifndef STACK_GROWS_DOWNWARD
3564   if (0)
3565 #else
3566   if (1)
3567 #endif
3568     {
3569       temp = virtual_outgoing_args_rtx;
3570       if (extra != 0 && below)
3571         temp = plus_constant (temp, extra);
3572     }
3573   else
3574     {
3575       if (CONST_INT_P (size))
3576         temp = plus_constant (virtual_outgoing_args_rtx,
3577                               -INTVAL (size) - (below ? 0 : extra));
3578       else if (extra != 0 && !below)
3579         temp = gen_rtx_PLUS (Pmode, virtual_outgoing_args_rtx,
3580                              negate_rtx (Pmode, plus_constant (size, extra)));
3581       else
3582         temp = gen_rtx_PLUS (Pmode, virtual_outgoing_args_rtx,
3583                              negate_rtx (Pmode, size));
3584     }
3585
3586   return memory_address (GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), temp);
3587 }
3588
3589 #ifdef PUSH_ROUNDING
3590
3591 /* Emit single push insn.  */
3592
3593 static void
3594 emit_single_push_insn (enum machine_mode mode, rtx x, tree type)
3595 {
3596   rtx dest_addr;
3597   unsigned rounded_size = PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (mode));
3598   rtx dest;
3599   enum insn_code icode;
3600   insn_operand_predicate_fn pred;
3601
3602   stack_pointer_delta += PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (mode));
3603   /* If there is push pattern, use it.  Otherwise try old way of throwing
3604      MEM representing push operation to move expander.  */
3605   icode = optab_handler (push_optab, mode)->insn_code;
3606   if (icode != CODE_FOR_nothing)
3607     {
3608       if (((pred = insn_data[(int) icode].operand[0].predicate)
3609            && !((*pred) (x, mode))))
3610         x = force_reg (mode, x);
3611       emit_insn (GEN_FCN (icode) (x));
3612       return;
3613     }
3614   if (GET_MODE_SIZE (mode) == rounded_size)
3615     dest_addr = gen_rtx_fmt_e (STACK_PUSH_CODE, Pmode, stack_pointer_rtx);
3616   /* If we are to pad downward, adjust the stack pointer first and
3617      then store X into the stack location using an offset.  This is
3618      because emit_move_insn does not know how to pad; it does not have
3619      access to type.  */
3620   else if (FUNCTION_ARG_PADDING (mode, type) == downward)
3621     {
3622       unsigned padding_size = rounded_size - GET_MODE_SIZE (mode);
3623       HOST_WIDE_INT offset;
3624
3625       emit_move_insn (stack_pointer_rtx,
3626                       expand_binop (Pmode,
3627 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3628                                     sub_optab,
3629 #else
3630                                     add_optab,
3631 #endif
3632                                     stack_pointer_rtx,
3633                                     GEN_INT (rounded_size),
3634                                     NULL_RTX, 0, OPTAB_LIB_WIDEN));
3635
3636       offset = (HOST_WIDE_INT) padding_size;
3637 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3638       if (STACK_PUSH_CODE == POST_DEC)
3639         /* We have already decremented the stack pointer, so get the
3640            previous value.  */
3641         offset += (HOST_WIDE_INT) rounded_size;
3642 #else
3643       if (STACK_PUSH_CODE == POST_INC)
3644         /* We have already incremented the stack pointer, so get the
3645            previous value.  */
3646         offset -= (HOST_WIDE_INT) rounded_size;
3647 #endif
3648       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx, GEN_INT (offset));
3649     }
3650   else
3651     {
3652 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3653       /* ??? This seems wrong if STACK_PUSH_CODE == POST_DEC.  */
3654       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx,
3655                                 GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT) rounded_size));
3656 #else
3657       /* ??? This seems wrong if STACK_PUSH_CODE == POST_INC.  */
3658       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx,
3659                                 GEN_INT (rounded_size));
3660 #endif
3661       dest_addr = gen_rtx_PRE_MODIFY (Pmode, stack_pointer_rtx, dest_addr);
3662     }
3663
3664   dest = gen_rtx_MEM (mode, dest_addr);
3665
3666   if (type != 0)
3667     {
3668       set_mem_attributes (dest, type, 1);
3669
3670       if (flag_optimize_sibling_calls)
3671         /* Function incoming arguments may overlap with sibling call
3672            outgoing arguments and we cannot allow reordering of reads
3673            from function arguments with stores to outgoing arguments
3674            of sibling calls.  */
3675         set_mem_alias_set (dest, 0);
3676     }
3677   emit_move_insn (dest, x);
3678 }
3679 #endif
3680
3681 /* Generate code to push X onto the stack, assuming it has mode MODE and
3682    type TYPE.
3683    MODE is redundant except when X is a CONST_INT (since they don't
3684    carry mode info).
3685    SIZE is an rtx for the size of data to be copied (in bytes),
3686    needed only if X is BLKmode.
3687
3688    ALIGN (in bits) is maximum alignment we can assume.
3689
3690    If PARTIAL and REG are both nonzero, then copy that many of the first
3691    bytes of X into registers starting with REG, and push the rest of X.
3692    The amount of space pushed is decreased by PARTIAL bytes.
3693    REG must be a hard register in this case.
3694    If REG is zero but PARTIAL is not, take any all others actions for an
3695    argument partially in registers, but do not actually load any
3696    registers.
3697
3698    EXTRA is the amount in bytes of extra space to leave next to this arg.
3699    This is ignored if an argument block has already been allocated.
3700
3701    On a machine that lacks real push insns, ARGS_ADDR is the address of
3702    the bottom of the argument block for this call.  We use indexing off there
3703    to store the arg.  On machines with push insns, ARGS_ADDR is 0 when a
3704    argument block has not been preallocated.
3705
3706    ARGS_SO_FAR is the size of args previously pushed for this call.
3707
3708    REG_PARM_STACK_SPACE is nonzero if functions require stack space
3709    for arguments passed in registers.  If nonzero, it will be the number
3710    of bytes required.  */
3711
3712 void
3713 emit_push_insn (rtx x, enum machine_mode mode, tree type, rtx size,
3714                 unsigned int align, int partial, rtx reg, int extra,
3715                 rtx args_addr, rtx args_so_far, int reg_parm_stack_space,
3716                 rtx alignment_pad)
3717 {
3718   rtx xinner;
3719   enum direction stack_direction
3720 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3721     = downward;
3722 #else
3723     = upward;
3724 #endif
3725
3726   /* Decide where to pad the argument: `downward' for below,
3727      `upward' for above, or `none' for don't pad it.
3728      Default is below for small data on big-endian machines; else above.  */
3729   enum direction where_pad = FUNCTION_ARG_PADDING (mode, type);
3730
3731   /* Invert direction if stack is post-decrement.
3732      FIXME: why?  */
3733   if (STACK_PUSH_CODE == POST_DEC)
3734     if (where_pad != none)
3735       where_pad = (where_pad == downward ? upward : downward);
3736
3737   xinner = x;
3738
3739   if (mode == BLKmode
3740       || (STRICT_ALIGNMENT && align < GET_MODE_ALIGNMENT (mode)))
3741     {
3742       /* Copy a block into the stack, entirely or partially.  */
3743
3744       rtx temp;
3745       int used;
3746       int offset;
3747       int skip;
3748
3749       offset = partial % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3750       used = partial - offset;
3751
3752       if (mode != BLKmode)
3753         {
3754           /* A value is to be stored in an insufficiently aligned
3755              stack slot; copy via a suitably aligned slot if
3756              necessary.  */
3757           size = GEN_INT (GET_MODE_SIZE (mode));
3758           if (!MEM_P (xinner))
3759             {
3760               temp = assign_temp (type, 0, 1, 1);
3761               emit_move_insn (temp, xinner);
3762               xinner = temp;
3763             }
3764         }
3765
3766       gcc_assert (size);
3767
3768       /* USED is now the # of bytes we need not copy to the stack
3769          because registers will take care of them.  */
3770
3771       if (partial != 0)
3772         xinner = adjust_address (xinner, BLKmode, used);
3773
3774       /* If the partial register-part of the arg counts in its stack size,
3775          skip the part of stack space corresponding to the registers.
3776          Otherwise, start copying to the beginning of the stack space,
3777          by setting SKIP to 0.  */
3778       skip = (reg_parm_stack_space == 0) ? 0 : used;
3779
3780 #ifdef PUSH_ROUNDING
3781       /* Do it with several push insns if that doesn't take lots of insns
3782          and if there is no difficulty with push insns that skip bytes
3783          on the stack for alignment purposes.  */
3784       if (args_addr == 0
3785           && PUSH_ARGS
3786           && CONST_INT_P (size)
3787           && skip == 0
3788           && MEM_ALIGN (xinner) >= align
3789           && (MOVE_BY_PIECES_P ((unsigned) INTVAL (size) - used, align))
3790           /* Here we avoid the case of a structure whose weak alignment
3791              forces many pushes of a small amount of data,
3792              and such small pushes do rounding that causes trouble.  */
3793           && ((! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (word_mode, align))
3794               || align >= BIGGEST_ALIGNMENT
3795               || (PUSH_ROUNDING (align / BITS_PER_UNIT)
3796                   == (align / BITS_PER_UNIT)))
3797           && PUSH_ROUNDING (INTVAL (size)) == INTVAL (size))
3798         {
3799           /* Push padding now if padding above and stack grows down,
3800              or if padding below and stack grows up.
3801              But if space already allocated, this has already been done.  */
3802           if (extra && args_addr == 0
3803               && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
3804             anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3805
3806           move_by_pieces (NULL, xinner, INTVAL (size) - used, align, 0);
3807         }
3808       else
3809 #endif /* PUSH_ROUNDING  */
3810         {
3811           rtx target;
3812
3813           /* Otherwise make space on the stack and copy the data
3814              to the address of that space.  */
3815
3816           /* Deduct words put into registers from the size we must copy.  */
3817           if (partial != 0)
3818             {
3819               if (CONST_INT_P (size))
3820                 size = GEN_INT (INTVAL (size) - used);
3821               else
3822                 size = expand_binop (GET_MODE (size), sub_optab, size,
3823                                      GEN_INT (used), NULL_RTX, 0,
3824                                      OPTAB_LIB_WIDEN);
3825             }
3826
3827           /* Get the address of the stack space.
3828              In this case, we do not deal with EXTRA separately.
3829              A single stack adjust will do.  */
3830           if (! args_addr)
3831             {
3832               temp = push_block (size, extra, where_pad == downward);
3833               extra = 0;
3834             }
3835           else if (CONST_INT_P (args_so_far))
3836             temp = memory_address (BLKmode,
3837                                    plus_constant (args_addr,
3838                                                   skip + INTVAL (args_so_far)));
3839           else
3840             temp = memory_address (BLKmode,
3841                                    plus_constant (gen_rtx_PLUS (Pmode,
3842                                                                 args_addr,
3843                                                                 args_so_far),
3844                                                   skip));
3845
3846           if (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3847             {
3848               /* If the source is referenced relative to the stack pointer,
3849                  copy it to another register to stabilize it.  We do not need
3850                  to do this if we know that we won't be changing sp.  */
3851
3852               if (reg_mentioned_p (virtual_stack_dynamic_rtx, temp)
3853                   || reg_mentioned_p (virtual_outgoing_args_rtx, temp))
3854                 temp = copy_to_reg (temp);
3855             }
3856
3857           target = gen_rtx_MEM (BLKmode, temp);
3858
3859           /* We do *not* set_mem_attributes here, because incoming arguments
3860              may overlap with sibling call outgoing arguments and we cannot
3861              allow reordering of reads from function arguments with stores
3862              to outgoing arguments of sibling calls.  We do, however, want
3863              to record the alignment of the stack slot.  */
3864           /* ALIGN may well be better aligned than TYPE, e.g. due to
3865              PARM_BOUNDARY.  Assume the caller isn't lying.  */
3866           set_mem_align (target, align);
3867
3868           emit_block_move (target, xinner, size, BLOCK_OP_CALL_PARM);
3869         }
3870     }
3871   else if (partial > 0)
3872     {
3873       /* Scalar partly in registers.  */
3874
3875       int size = GET_MODE_SIZE (mode) / UNITS_PER_WORD;
3876       int i;
3877       int not_stack;
3878       /* # bytes of start of argument
3879          that we must make space for but need not store.  */
3880       int offset = partial % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3881       int args_offset = INTVAL (args_so_far);
3882       int skip;
3883
3884       /* Push padding now if padding above and stack grows down,
3885          or if padding below and stack grows up.
3886          But if space already allocated, this has already been done.  */
3887       if (extra && args_addr == 0
3888           && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
3889         anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3890
3891       /* If we make space by pushing it, we might as well push
3892          the real data.  Otherwise, we can leave OFFSET nonzero
3893          and leave the space uninitialized.  */
3894       if (args_addr == 0)
3895         offset = 0;
3896
3897       /* Now NOT_STACK gets the number of words that we don't need to
3898          allocate on the stack.  Convert OFFSET to words too.  */
3899       not_stack = (partial - offset) / UNITS_PER_WORD;
3900       offset /= UNITS_PER_WORD;
3901
3902       /* If the partial register-part of the arg counts in its stack size,
3903          skip the part of stack space corresponding to the registers.
3904          Otherwise, start copying to the beginning of the stack space,
3905          by setting SKIP to 0.  */
3906       skip = (reg_parm_stack_space == 0) ? 0 : not_stack;
3907
3908       if (CONSTANT_P (x) && ! LEGITIMATE_CONSTANT_P (x))
3909         x = validize_mem (force_const_mem (mode, x));
3910
3911       /* If X is a hard register in a non-integer mode, copy it into a pseudo;
3912          SUBREGs of such registers are not allowed.  */
3913       if ((REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
3914            && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (x)) != MODE_INT))
3915         x = copy_to_reg (x);
3916
3917       /* Loop over all the words allocated on the stack for this arg.  */
3918       /* We can do it by words, because any scalar bigger than a word
3919          has a size a multiple of a word.  */
3920 #ifndef PUSH_ARGS_REVERSED
3921       for (i = not_stack; i < size; i++)
3922 #else
3923       for (i = size - 1; i >= not_stack; i--)
3924 #endif
3925         if (i >= not_stack + offset)
3926           emit_push_insn (operand_subword_force (x, i, mode),
3927                           word_mode, NULL_TREE, NULL_RTX, align, 0, NULL_RTX,
3928                           0, args_addr,
3929                           GEN_INT (args_offset + ((i - not_stack + skip)
3930                                                   * UNITS_PER_WORD)),
3931                           reg_parm_stack_space, alignment_pad);
3932     }
3933   else
3934     {
3935       rtx addr;
3936       rtx dest;
3937
3938       /* Push padding now if padding above and stack grows down,
3939          or if padding below and stack grows up.
3940          But if space already allocated, this has already been done.  */
3941       if (extra && args_addr == 0
3942           && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
3943         anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3944
3945 #ifdef PUSH_ROUNDING
3946       if (args_addr == 0 && PUSH_ARGS)
3947         emit_single_push_insn (mode, x, type);
3948       else
3949 #endif
3950         {
3951           if (CONST_INT_P (args_so_far))
3952             addr
3953               = memory_address (mode,
3954                                 plus_constant (args_addr,
3955                                                INTVAL (args_so_far)));
3956           else
3957             addr = memory_address (mode, gen_rtx_PLUS (Pmode, args_addr,
3958                                                        args_so_far));
3959           dest = gen_rtx_MEM (mode, addr);
3960
3961           /* We do *not* set_mem_attributes here, because incoming arguments
3962              may overlap with sibling call outgoing arguments and we cannot
3963              allow reordering of reads from function arguments with stores
3964              to outgoing arguments of sibling calls.  We do, however, want
3965              to record the alignment of the stack slot.  */
3966           /* ALIGN may well be better aligned than TYPE, e.g. due to
3967              PARM_BOUNDARY.  Assume the caller isn't lying.  */
3968           set_mem_align (dest, align);
3969
3970           emit_move_insn (dest, x);
3971         }
3972     }
3973
3974   /* If part should go in registers, copy that part
3975      into the appropriate registers.  Do this now, at the end,
3976      since mem-to-mem copies above may do function calls.  */
3977   if (partial > 0 && reg != 0)
3978     {
3979       /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous locations.
3980          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
3981       if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
3982         emit_group_load (reg, x, type, -1);
3983       else
3984         {
3985           gcc_assert (partial % UNITS_PER_WORD == 0);
3986           move_block_to_reg (REGNO (reg), x, partial / UNITS_PER_WORD, mode);
3987         }
3988     }
3989
3990   if (extra && args_addr == 0 && where_pad == stack_direction)
3991     anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3992
3993   if (alignment_pad && args_addr == 0)
3994     anti_adjust_stack (alignment_pad);
3995 }
3996 \f
3997 /* Return X if X can be used as a subtarget in a sequence of arithmetic
3998    operations.  */
3999
4000 static rtx
4001 get_subtarget (rtx x)
4002 {
4003   return (optimize
4004           || x == 0
4005            /* Only registers can be subtargets.  */
4006            || !REG_P (x)
4007            /* Don't use hard regs to avoid extending their life.  */
4008            || REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
4009           ? 0 : x);
4010 }
4011
4012 /* A subroutine of expand_assignment.  Optimize FIELD op= VAL, where
4013    FIELD is a bitfield.  Returns true if the optimization was successful,
4014    and there's nothing else to do.  */
4015
4016 static bool
4017 optimize_bitfield_assignment_op (unsigned HOST_WIDE_INT bitsize,
4018                                  unsigned HOST_WIDE_INT bitpos,
4019                                  enum machine_mode mode1, rtx str_rtx,
4020                                  tree to, tree src)
4021 {
4022   enum machine_mode str_mode = GET_MODE (str_rtx);
4023   unsigned int str_bitsize = GET_MODE_BITSIZE (str_mode);
4024   tree op0, op1;
4025   rtx value, result;
4026   optab binop;
4027
4028   if (mode1 != VOIDmode
4029       || bitsize >= BITS_PER_WORD
4030       || str_bitsize > BITS_PER_WORD
4031       || TREE_SIDE_EFFECTS (to)
4032       || TREE_THIS_VOLATILE (to))
4033     return false;
4034
4035   STRIP_NOPS (src);
4036   if (!BINARY_CLASS_P (src)
4037       || TREE_CODE (TREE_TYPE (src)) != INTEGER_TYPE)
4038     return false;
4039
4040   op0 = TREE_OPERAND (src, 0);
4041   op1 = TREE_OPERAND (src, 1);
4042   STRIP_NOPS (op0);
4043
4044   if (!operand_equal_p (to, op0, 0))
4045     return false;
4046
4047   if (MEM_P (str_rtx))
4048     {
4049       unsigned HOST_WIDE_INT offset1;
4050
4051       if (str_bitsize == 0 || str_bitsize > BITS_PER_WORD)
4052         str_mode = word_mode;
4053       str_mode = get_best_mode (bitsize, bitpos,
4054                                 MEM_ALIGN (str_rtx), str_mode, 0);
4055       if (str_mode == VOIDmode)
4056         return false;
4057       str_bitsize = GET_MODE_BITSIZE (str_mode);
4058
4059       offset1 = bitpos;
4060       bitpos %= str_bitsize;
4061       offset1 = (offset1 - bitpos) / BITS_PER_UNIT;
4062       str_rtx = adjust_address (str_rtx, str_mode, offset1);
4063     }
4064   else if (!REG_P (str_rtx) && GET_CODE (str_rtx) != SUBREG)
4065     return false;
4066
4067   /* If the bit field covers the whole REG/MEM, store_field
4068      will likely generate better code.  */
4069   if (bitsize >= str_bitsize)
4070     return false;
4071
4072   /* We can't handle fields split across multiple entities.  */
4073   if (bitpos + bitsize > str_bitsize)
4074     return false;
4075
4076   if (BYTES_BIG_ENDIAN)
4077     bitpos = str_bitsize - bitpos - bitsize;
4078
4079   switch (TREE_CODE (src))
4080     {
4081     case PLUS_EXPR:
4082     case MINUS_EXPR:
4083       /* For now, just optimize the case of the topmost bitfield
4084          where we don't need to do any masking and also
4085          1 bit bitfields where xor can be used.
4086          We might win by one instruction for the other bitfields
4087          too if insv/extv instructions aren't used, so that
4088          can be added later.  */
4089       if (bitpos + bitsize != str_bitsize
4090           && (bitsize != 1 || TREE_CODE (op1) != INTEGER_CST))
4091         break;
4092
4093       value = expand_expr (op1, NULL_RTX, str_mode, EXPAND_NORMAL);
4094       value = convert_modes (str_mode,
4095                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (op1)), value,
4096                              TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op1)));
4097
4098       /* We may be accessing data outside the field, which means
4099          we can alias adjacent data.  */
4100       if (MEM_P (str_rtx))
4101         {
4102           str_rtx = shallow_copy_rtx (str_rtx);
4103           set_mem_alias_set (str_rtx, 0);
4104           set_mem_expr (str_rtx, 0);
4105         }
4106
4107       binop = TREE_CODE (src) == PLUS_EXPR ? add_optab : sub_optab;
4108       if (bitsize == 1 && bitpos + bitsize != str_bitsize)
4109         {
4110           value = expand_and (str_mode, value, const1_rtx, NULL);
4111           binop = xor_optab;
4112         }
4113       value = expand_shift (LSHIFT_EXPR, str_mode, value,
4114                             build_int_cst (NULL_TREE, bitpos),
4115                             NULL_RTX, 1);
4116       result = expand_binop (str_mode, binop, str_rtx,
4117                              value, str_rtx, 1, OPTAB_WIDEN);
4118       if (result != str_rtx)
4119         emit_move_insn (str_rtx, result);
4120       return true;
4121
4122     case BIT_IOR_EXPR:
4123     case BIT_XOR_EXPR:
4124       if (TREE_CODE (op1) != INTEGER_CST)
4125         break;
4126       value = expand_expr (op1, NULL_RTX, GET_MODE (str_rtx), EXPAND_NORMAL);
4127       value = convert_modes (GET_MODE (str_rtx),
4128                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (op1)), value,
4129                              TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op1)));
4130
4131       /* We may be accessing data outside the field, which means
4132          we can alias adjacent data.  */
4133       if (MEM_P (str_rtx))
4134         {
4135           str_rtx = shallow_copy_rtx (str_rtx);
4136           set_mem_alias_set (str_rtx, 0);
4137           set_mem_expr (str_rtx, 0);
4138         }
4139
4140       binop = TREE_CODE (src) == BIT_IOR_EXPR ? ior_optab : xor_optab;
4141       if (bitpos + bitsize != GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (str_rtx)))
4142         {
4143           rtx mask = GEN_INT (((unsigned HOST_WIDE_INT) 1 << bitsize)
4144                               - 1);
4145           value = expand_and (GET_MODE (str_rtx), value, mask,
4146                               NULL_RTX);
4147         }
4148       value = expand_shift (LSHIFT_EXPR, GET_MODE (str_rtx), value,
4149                             build_int_cst (NULL_TREE, bitpos),
4150                             NULL_RTX, 1);
4151       result = expand_binop (GET_MODE (str_rtx), binop, str_rtx,
4152                              value, str_rtx, 1, OPTAB_WIDEN);
4153       if (result != str_rtx)
4154         emit_move_insn (str_rtx, result);
4155       return true;
4156
4157     default:
4158       break;
4159     }
4160
4161   return false;
4162 }
4163
4164
4165 /* Expand an assignment that stores the value of FROM into TO.  If NONTEMPORAL
4166    is true, try generating a nontemporal store.  */
4167
4168 void
4169 expand_assignment (tree to, tree from, bool nontemporal)
4170 {
4171   rtx to_rtx = 0;
4172   rtx result;
4173
4174   /* Don't crash if the lhs of the assignment was erroneous.  */
4175   if (TREE_CODE (to) == ERROR_MARK)
4176     {
4177       result = expand_normal (from);
4178       return;
4179     }
4180
4181   /* Optimize away no-op moves without side-effects.  */
4182   if (operand_equal_p (to, from, 0))
4183     return;
4184
4185   /* Assignment of a structure component needs special treatment
4186      if the structure component's rtx is not simply a MEM.
4187      Assignment of an array element at a constant index, and assignment of
4188      an array element in an unaligned packed structure field, has the same
4189      problem.  */
4190   if (handled_component_p (to)
4191       || TREE_CODE (TREE_TYPE (to)) == ARRAY_TYPE)
4192     {
4193       enum machine_mode mode1;
4194       HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
4195       tree offset;
4196       int unsignedp;
4197       int volatilep = 0;
4198       tree tem;
4199
4200       push_temp_slots ();
4201       tem = get_inner_reference (to, &bitsize, &bitpos, &offset, &mode1,
4202                                  &unsignedp, &volatilep, true);
4203
4204       /* If we are going to use store_bit_field and extract_bit_field,
4205          make sure to_rtx will be safe for multiple use.  */
4206
4207       to_rtx = expand_normal (tem);
4208
4209       if (offset != 0)
4210         {
4211           rtx offset_rtx;
4212
4213           if (!MEM_P (to_rtx))
4214             {
4215               /* We can get constant negative offsets into arrays with broken
4216                  user code.  Translate this to a trap instead of ICEing.  */
4217               gcc_assert (TREE_CODE (offset) == INTEGER_CST);
4218               expand_builtin_trap ();
4219               to_rtx = gen_rtx_MEM (BLKmode, const0_rtx);
4220             }
4221
4222           offset_rtx = expand_expr (offset, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_SUM);
4223 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
4224           if (GET_MODE (offset_rtx) != Pmode)
4225             offset_rtx = convert_to_mode (Pmode, offset_rtx, 0);
4226 #else
4227           if (GET_MODE (offset_rtx) != ptr_mode)
4228             offset_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, offset_rtx, 0);
4229 #endif
4230
4231           /* A constant address in TO_RTX can have VOIDmode, we must not try
4232              to call force_reg for that case.  Avoid that case.  */
4233           if (MEM_P (to_rtx)
4234               && GET_MODE (to_rtx) == BLKmode
4235               && GET_MODE (XEXP (to_rtx, 0)) != VOIDmode
4236               && bitsize > 0
4237               && (bitpos % bitsize) == 0
4238               && (bitsize % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)) == 0
4239               && MEM_ALIGN (to_rtx) == GET_MODE_ALIGNMENT (mode1))
4240             {
4241               to_rtx = adjust_address (to_rtx, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
4242               bitpos = 0;
4243             }
4244
4245           to_rtx = offset_address (to_rtx, offset_rtx,
4246                                    highest_pow2_factor_for_target (to,
4247                                                                    offset));
4248         }
4249
4250       /* Handle expand_expr of a complex value returning a CONCAT.  */
4251       if (GET_CODE (to_rtx) == CONCAT)
4252         {
4253           if (COMPLEX_MODE_P (TYPE_MODE (TREE_TYPE (from))))
4254             {
4255               gcc_assert (bitpos == 0);
4256               result = store_expr (from, to_rtx, false, nontemporal);
4257             }
4258           else
4259             {
4260               gcc_assert (bitpos == 0 || bitpos == GET_MODE_BITSIZE (mode1));
4261               result = store_expr (from, XEXP (to_rtx, bitpos != 0), false,
4262                                    nontemporal);
4263             }
4264         }
4265       else
4266         {
4267           if (MEM_P (to_rtx))
4268             {
4269               /* If the field is at offset zero, we could have been given the
4270                  DECL_RTX of the parent struct.  Don't munge it.  */
4271               to_rtx = shallow_copy_rtx (to_rtx);
4272
4273               set_mem_attributes_minus_bitpos (to_rtx, to, 0, bitpos);
4274
4275               /* Deal with volatile and readonly fields.  The former is only
4276                  done for MEM.  Also set MEM_KEEP_ALIAS_SET_P if needed.  */
4277               if (volatilep)
4278                 MEM_VOLATILE_P (to_rtx) = 1;
4279               if (component_uses_parent_alias_set (to))
4280                 MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) = 1;
4281             }
4282
4283           if (optimize_bitfield_assignment_op (bitsize, bitpos, mode1,
4284                                                to_rtx, to, from))
4285             result = NULL;
4286           else
4287             result = store_field (to_rtx, bitsize, bitpos, mode1, from,
4288                                   TREE_TYPE (tem), get_alias_set (to),
4289                                   nontemporal);
4290         }
4291
4292       if (result)
4293         preserve_temp_slots (result);
4294       free_temp_slots ();
4295       pop_temp_slots ();
4296       return;
4297     }
4298
4299    else if (TREE_CODE (to) == MISALIGNED_INDIRECT_REF)
4300      {
4301        enum machine_mode mode, op_mode1;
4302        enum insn_code icode;
4303        rtx reg, addr, mem, insn;
4304
4305        reg = expand_expr (from, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
4306        reg = force_not_mem (reg);
4307
4308        mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (to));
4309        addr = expand_expr (TREE_OPERAND (to, 0), NULL_RTX, VOIDmode,
4310                          EXPAND_SUM);
4311        addr = memory_address (mode, addr);
4312        mem = gen_rtx_MEM (mode, addr);
4313
4314        set_mem_attributes (mem, to, 0);
4315
4316        icode = movmisalign_optab->handlers[mode].insn_code;
4317        gcc_assert (icode != CODE_FOR_nothing);
4318
4319        op_mode1 = insn_data[icode].operand[1].mode;
4320        if (! (*insn_data[icode].operand[1].predicate) (reg, op_mode1)
4321            && op_mode1 != VOIDmode)
4322          reg = copy_to_mode_reg (op_mode1, reg);
4323
4324       insn = GEN_FCN (icode) (mem, reg);
4325        emit_insn (insn);
4326        return;
4327      }
4328
4329   /* If the rhs is a function call and its value is not an aggregate,
4330      call the function before we start to compute the lhs.
4331      This is needed for correct code for cases such as
4332      val = setjmp (buf) on machines where reference to val
4333      requires loading up part of an address in a separate insn.
4334
4335      Don't do this if TO is a VAR_DECL or PARM_DECL whose DECL_RTL is REG
4336      since it might be a promoted variable where the zero- or sign- extension
4337      needs to be done.  Handling this in the normal way is safe because no
4338      computation is done before the call.  The same is true for SSA names.  */
4339   if (TREE_CODE (from) == CALL_EXPR && ! aggregate_value_p (from, from)
4340       && COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (from))
4341       && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (from))) == INTEGER_CST
4342       && ! (((TREE_CODE (to) == VAR_DECL || TREE_CODE (to) == PARM_DECL)
4343              && REG_P (DECL_RTL (to)))
4344             || TREE_CODE (to) == SSA_NAME))
4345     {
4346       rtx value;
4347
4348       push_temp_slots ();
4349       value = expand_normal (from);
4350       if (to_rtx == 0)
4351         to_rtx = expand_expr (to, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
4352
4353       /* Handle calls that return values in multiple non-contiguous locations.
4354          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4355       if (GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL)
4356         emit_group_load (to_rtx, value, TREE_TYPE (from),
4357                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (from)));
4358       else if (GET_MODE (to_rtx) == BLKmode)
4359         emit_block_move (to_rtx, value, expr_size (from), BLOCK_OP_NORMAL);
4360       else
4361         {
4362           if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (to)))
4363             value = convert_memory_address (GET_MODE (to_rtx), value);
4364           emit_move_insn (to_rtx, value);
4365         }
4366       preserve_temp_slots (to_rtx);
4367       free_temp_slots ();
4368       pop_temp_slots ();
4369       return;
4370     }
4371
4372   /* Ordinary treatment.  Expand TO to get a REG or MEM rtx.
4373      Don't re-expand if it was expanded already (in COMPONENT_REF case).  */
4374
4375   if (to_rtx == 0)
4376     to_rtx = expand_expr (to, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
4377
4378   /* Don't move directly into a return register.  */
4379   if (TREE_CODE (to) == RESULT_DECL
4380       && (REG_P (to_rtx) || GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL))
4381     {
4382       rtx temp;
4383
4384       push_temp_slots ();
4385       temp = expand_expr (from, NULL_RTX, GET_MODE (to_rtx), EXPAND_NORMAL);
4386
4387       if (GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL)
4388         emit_group_load (to_rtx, temp, TREE_TYPE (from),
4389                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (from)));
4390       else
4391         emit_move_insn (to_rtx, temp);
4392
4393       preserve_temp_slots (to_rtx);
4394       free_temp_slots ();
4395       pop_temp_slots ();
4396       return;
4397     }
4398
4399   /* In case we are returning the contents of an object which overlaps
4400      the place the value is being stored, use a safe function when copying
4401      a value through a pointer into a structure value return block.  */
4402   if (TREE_CODE (to) == RESULT_DECL && TREE_CODE (from) == INDIRECT_REF
4403       && cfun->returns_struct
4404       && !cfun->returns_pcc_struct)
4405     {
4406       rtx from_rtx, size;
4407
4408       push_temp_slots ();
4409       size = expr_size (from);
4410       from_rtx = expand_normal (from);
4411
4412       emit_library_call (memmove_libfunc, LCT_NORMAL,
4413                          VOIDmode, 3, XEXP (to_rtx, 0), Pmode,
4414                          XEXP (from_rtx, 0), Pmode,
4415                          convert_to_mode (TYPE_MODE (sizetype),
4416                                           size, TYPE_UNSIGNED (sizetype)),
4417                          TYPE_MODE (sizetype));
4418
4419       preserve_temp_slots (to_rtx);
4420       free_temp_slots ();
4421       pop_temp_slots ();
4422       return;
4423     }
4424
4425   /* Compute FROM and store the value in the rtx we got.  */
4426
4427   push_temp_slots ();
4428   result = store_expr (from, to_rtx, 0, nontemporal);
4429   preserve_temp_slots (result);
4430   free_temp_slots ();
4431   pop_temp_slots ();
4432   return;
4433 }
4434
4435 /* Emits nontemporal store insn that moves FROM to TO.  Returns true if this
4436    succeeded, false otherwise.  */
4437
4438 bool
4439 emit_storent_insn (rtx to, rtx from)
4440 {
4441   enum machine_mode mode = GET_MODE (to), imode;
4442   enum insn_code code = optab_handler (storent_optab, mode)->insn_code;
4443   rtx pattern;
4444
4445   if (code == CODE_FOR_nothing)
4446     return false;
4447
4448   imode = insn_data[code].operand[0].mode;
4449   if (!insn_data[code].operand[0].predicate (to, imode))
4450     return false;
4451
4452   imode = insn_data[code].operand[1].mode;
4453   if (!insn_data[code].operand[1].predicate (from, imode))
4454     {
4455       from = copy_to_mode_reg (imode, from);
4456       if (!insn_data[code].operand[1].predicate (from, imode))
4457         return false;
4458     }
4459
4460   pattern = GEN_FCN (code) (to, from);
4461   if (pattern == NULL_RTX)
4462     return false;
4463
4464   emit_insn (pattern);
4465   return true;
4466 }
4467
4468 /* Generate code for computing expression EXP,
4469    and storing the value into TARGET.
4470
4471    If the mode is BLKmode then we may return TARGET itself.
4472    It turns out that in BLKmode it doesn't cause a problem.
4473    because C has no operators that could combine two different
4474    assignments into the same BLKmode object with different values
4475    with no sequence point.  Will other languages need this to
4476    be more thorough?
4477
4478    If CALL_PARAM_P is nonzero, this is a store into a call param on the
4479    stack, and block moves may need to be treated specially.
4480  
4481    If NONTEMPORAL is true, try using a nontemporal store instruction.  */
4482
4483 rtx
4484 store_expr (tree exp, rtx target, int call_param_p, bool nontemporal)
4485 {
4486   rtx temp;
4487   rtx alt_rtl = NULL_RTX;
4488   location_t loc = EXPR_LOCATION (exp);
4489
4490   if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)))
4491     {
4492       /* C++ can generate ?: expressions with a throw expression in one
4493          branch and an rvalue in the other. Here, we resolve attempts to
4494          store the throw expression's nonexistent result.  */
4495       gcc_assert (!call_param_p);
4496       expand_expr (exp, const0_rtx, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
4497       return NULL_RTX;
4498     }
4499   if (TREE_CODE (exp) == COMPOUND_EXPR)
4500     {
4501       /* Perform first part of compound expression, then assign from second
4502          part.  */
4503       expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode,
4504                    call_param_p ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL);
4505       return store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), target, call_param_p,
4506                          nontemporal);
4507     }
4508   else if (TREE_CODE (exp) == COND_EXPR && GET_MODE (target) == BLKmode)
4509     {
4510       /* For conditional expression, get safe form of the target.  Then
4511          test the condition, doing the appropriate assignment on either
4512          side.  This avoids the creation of unnecessary temporaries.
4513          For non-BLKmode, it is more efficient not to do this.  */
4514
4515       rtx lab1 = gen_label_rtx (), lab2 = gen_label_rtx ();
4516
4517       do_pending_stack_adjust ();
4518       NO_DEFER_POP;
4519       jumpifnot (TREE_OPERAND (exp, 0), lab1);
4520       store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), target, call_param_p,
4521                   nontemporal);
4522       emit_jump_insn (gen_jump (lab2));
4523       emit_barrier ();
4524       emit_label (lab1);
4525       store_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), target, call_param_p,
4526                   nontemporal);
4527       emit_label (lab2);
4528       OK_DEFER_POP;
4529
4530       return NULL_RTX;
4531     }
4532   else if (GET_CODE (target) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (target))
4533     /* If this is a scalar in a register that is stored in a wider mode
4534        than the declared mode, compute the result into its declared mode
4535        and then convert to the wider mode.  Our value is the computed
4536        expression.  */
4537     {
4538       rtx inner_target = 0;
4539
4540       /* We can do the conversion inside EXP, which will often result
4541          in some optimizations.  Do the conversion in two steps: first
4542          change the signedness, if needed, then the extend.  But don't
4543          do this if the type of EXP is a subtype of something else
4544          since then the conversion might involve more than just
4545          converting modes.  */
4546       if (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
4547           && TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)) == 0
4548           && GET_MODE_PRECISION (GET_MODE (target))
4549              == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (exp)))
4550         {
4551           if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp))
4552               != SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target))
4553             {
4554               /* Some types, e.g. Fortran's logical*4, won't have a signed
4555                  version, so use the mode instead.  */
4556               tree ntype
4557                 = (signed_or_unsigned_type_for
4558                    (SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target), TREE_TYPE (exp)));
4559               if (ntype == NULL)
4560                 ntype = lang_hooks.types.type_for_mode
4561                   (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
4562                    SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4563
4564               exp = fold_convert_loc (loc, ntype, exp);
4565             }
4566
4567           exp = fold_convert_loc (loc, lang_hooks.types.type_for_mode
4568                                   (GET_MODE (SUBREG_REG (target)),
4569                                    SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target)),
4570                                   exp);
4571
4572           inner_target = SUBREG_REG (target);
4573         }
4574
4575       temp = expand_expr (exp, inner_target, VOIDmode,
4576                           call_param_p ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL);
4577
4578       /* If TEMP is a VOIDmode constant, use convert_modes to make
4579          sure that we properly convert it.  */
4580       if (CONSTANT_P (temp) && GET_MODE (temp) == VOIDmode)
4581         {
4582           temp = convert_modes (GET_MODE (target), TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
4583                                 temp, SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4584           temp = convert_modes (GET_MODE (SUBREG_REG (target)),
4585                                 GET_MODE (target), temp,
4586                                 SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4587         }
4588
4589       convert_move (SUBREG_REG (target), temp,
4590                     SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4591
4592       return NULL_RTX;
4593     }
4594   else if (TREE_CODE (exp) == STRING_CST
4595            && !nontemporal && !call_param_p
4596            && TREE_STRING_LENGTH (exp) > 0
4597            && TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) == BLKmode)
4598     {
4599       /* Optimize initialization of an array with a STRING_CST.  */
4600       HOST_WIDE_INT exp_len, str_copy_len;
4601       rtx dest_mem;
4602
4603       exp_len = int_expr_size (exp);
4604       if (exp_len <= 0)
4605         goto normal_expr;
4606
4607       str_copy_len = strlen (TREE_STRING_POINTER (exp));
4608       if (str_copy_len < TREE_STRING_LENGTH (exp) - 1)
4609         goto normal_expr;
4610
4611       str_copy_len = TREE_STRING_LENGTH (exp);
4612       if ((STORE_MAX_PIECES & (STORE_MAX_PIECES - 1)) == 0)
4613         {
4614           str_copy_len += STORE_MAX_PIECES - 1;
4615           str_copy_len &= ~(STORE_MAX_PIECES - 1);
4616         }
4617       str_copy_len = MIN (str_copy_len, exp_len);
4618       if (!can_store_by_pieces (str_copy_len, builtin_strncpy_read_str,
4619                                 CONST_CAST(char *, TREE_STRING_POINTER (exp)),
4620                                 MEM_ALIGN (target), false))
4621         goto normal_expr;
4622
4623       dest_mem = target;
4624
4625       dest_mem = store_by_pieces (dest_mem,
4626                                   str_copy_len, builtin_strncpy_read_str,
4627                                   CONST_CAST(char *, TREE_STRING_POINTER (exp)),
4628                                   MEM_ALIGN (target), false,
4629                                   exp_len > str_copy_len ? 1 : 0);
4630       if (exp_len > str_copy_len)
4631         clear_storage (adjust_address (dest_mem, BLKmode, 0),
4632                        GEN_INT (exp_len - str_copy_len),
4633                        BLOCK_OP_NORMAL);
4634       return NULL_RTX;
4635     }
4636   else
4637     {
4638       rtx tmp_target;
4639
4640   normal_expr:
4641       /* If we want to use a nontemporal store, force the value to
4642          register first.  */
4643       tmp_target = nontemporal ? NULL_RTX : target;
4644       temp = expand_expr_real (exp, tmp_target, GET_MODE (target),
4645                                (call_param_p
4646                                 ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL),
4647                                &alt_rtl);
4648     }
4649
4650   /* If TEMP is a VOIDmode constant and the mode of the type of EXP is not
4651      the same as that of TARGET, adjust the constant.  This is needed, for
4652      example, in case it is a CONST_DOUBLE and we want only a word-sized
4653      value.  */
4654   if (CONSTANT_P (temp) && GET_MODE (temp) == VOIDmode
4655       && TREE_CODE (exp) != ERROR_MARK
4656       && GET_MODE (target) != TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)))
4657     temp = convert_modes (GET_MODE (target), TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
4658                           temp, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp)));
4659
4660   /* If value was not generated in the target, store it there.
4661      Convert the value to TARGET's type first if necessary and emit the
4662      pending incrementations that have been queued when expanding EXP.
4663      Note that we cannot emit the whole queue blindly because this will
4664      effectively disable the POST_INC optimization later.
4665
4666      If TEMP and TARGET compare equal according to rtx_equal_p, but
4667      one or both of them are volatile memory refs, we have to distinguish
4668      two cases:
4669      - expand_expr has used TARGET.  In this case, we must not generate
4670        another copy.  This can be detected by TARGET being equal according
4671        to == .
4672      - expand_expr has not used TARGET - that means that the source just
4673        happens to have the same RTX form.  Since temp will have been created
4674        by expand_expr, it will compare unequal according to == .
4675        We must generate a copy in this case, to reach the correct number
4676        of volatile memory references.  */
4677
4678   if ((! rtx_equal_p (temp, target)
4679        || (temp != target && (side_effects_p (temp)
4680                               || side_effects_p (target))))
4681       && TREE_CODE (exp) != ERROR_MARK
4682       /* If store_expr stores a DECL whose DECL_RTL(exp) == TARGET,
4683          but TARGET is not valid memory reference, TEMP will differ
4684          from TARGET although it is really the same location.  */
4685       && !(alt_rtl && rtx_equal_p (alt_rtl, target))
4686       /* If there's nothing to copy, don't bother.  Don't call
4687          expr_size unless necessary, because some front-ends (C++)
4688          expr_size-hook must not be given objects that are not
4689          supposed to be bit-copied or bit-initialized.  */
4690       && expr_size (exp) != const0_rtx)
4691     {
4692       if (GET_MODE (temp) != GET_MODE (target)
4693           && GET_MODE (temp) != VOIDmode)
4694         {
4695           int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp));
4696           if (GET_MODE (target) == BLKmode
4697                    || GET_MODE (temp) == BLKmode)
4698             emit_block_move (target, temp, expr_size (exp),
4699                              (call_param_p
4700                               ? BLOCK_OP_CALL_PARM
4701                               : BLOCK_OP_NORMAL));
4702           else
4703             convert_move (target, temp, unsignedp);
4704         }
4705
4706       else if (GET_MODE (temp) == BLKmode && TREE_CODE (exp) == STRING_CST)
4707         {
4708           /* Handle copying a string constant into an array.  The string
4709              constant may be shorter than the array.  So copy just the string's
4710              actual length, and clear the rest.  First get the size of the data
4711              type of the string, which is actually the size of the target.  */
4712           rtx size = expr_size (exp);
4713
4714           if (CONST_INT_P (size)
4715               && INTVAL (size) < TREE_STRING_LENGTH (exp))
4716             emit_block_move (target, temp, size,
4717                              (call_param_p
4718                               ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
4719           else
4720             {
4721               /* Compute the size of the data to copy from the string.  */
4722               tree copy_size
4723                 = size_binop_loc (loc, MIN_EXPR,
4724                                   make_tree (sizetype, size),
4725                                   size_int (TREE_STRING_LENGTH (exp)));
4726               rtx copy_size_rtx
4727                 = expand_expr (copy_size, NULL_RTX, VOIDmode,
4728                                (call_param_p
4729                                 ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL));
4730               rtx label = 0;
4731
4732               /* Copy that much.  */
4733               copy_size_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, copy_size_rtx,
4734                                                TYPE_UNSIGNED (sizetype));
4735               emit_block_move (target, temp, copy_size_rtx,
4736                                (call_param_p
4737                                 ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
4738
4739               /* Figure out how much is left in TARGET that we have to clear.
4740                  Do all calculations in ptr_mode.  */
4741               if (CONST_INT_P (copy_size_rtx))
4742                 {
4743                   size = plus_constant (size, -INTVAL (copy_size_rtx));
4744                   target = adjust_address (target, BLKmode,
4745                                            INTVAL (copy_size_rtx));
4746                 }
4747               else
4748                 {
4749                   size = expand_binop (TYPE_MODE (sizetype), sub_optab, size,
4750                                        copy_size_rtx, NULL_RTX, 0,
4751                                        OPTAB_LIB_WIDEN);
4752
4753 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
4754                   if (GET_MODE (copy_size_rtx) != Pmode)
4755                     copy_size_rtx = convert_to_mode (Pmode, copy_size_rtx,
4756                                                      TYPE_UNSIGNED (sizetype));
4757 #endif
4758
4759                   target = offset_address (target, copy_size_rtx,
4760                                            highest_pow2_factor (copy_size));
4761                   label = gen_label_rtx ();
4762                   emit_cmp_and_jump_insns (size, const0_rtx, LT, NULL_RTX,
4763                                            GET_MODE (size), 0, label);
4764                 }
4765
4766               if (size != const0_rtx)
4767                 clear_storage (target, size, BLOCK_OP_NORMAL);
4768
4769               if (label)
4770                 emit_label (label);
4771             }
4772         }
4773       /* Handle calls that return values in multiple non-contiguous locations.
4774          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4775       else if (GET_CODE (target) == PARALLEL)
4776         emit_group_load (target, temp, TREE_TYPE (exp),
4777                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (exp)));
4778       else if (GET_MODE (temp) == BLKmode)
4779         emit_block_move (target, temp, expr_size (exp),
4780                          (call_param_p
4781                           ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
4782       else if (nontemporal
4783                && emit_storent_insn (target, temp))
4784         /* If we managed to emit a nontemporal store, there is nothing else to
4785            do.  */
4786         ;
4787       else
4788         {
4789           temp = force_operand (temp, target);
4790           if (temp != target)
4791             emit_move_insn (target, temp);
4792         }
4793     }
4794
4795   return NULL_RTX;
4796 }
4797 \f
4798 /* Helper for categorize_ctor_elements.  Identical interface.  */
4799
4800 static bool
4801 categorize_ctor_elements_1 (const_tree ctor, HOST_WIDE_INT *p_nz_elts,
4802                             HOST_WIDE_INT *p_elt_count,
4803                             bool *p_must_clear)
4804 {
4805   unsigned HOST_WIDE_INT idx;
4806   HOST_WIDE_INT nz_elts, elt_count;
4807   tree value, purpose;
4808
4809   /* Whether CTOR is a valid constant initializer, in accordance with what
4810      initializer_constant_valid_p does.  If inferred from the constructor
4811      elements, true until proven otherwise.  */
4812   bool const_from_elts_p = constructor_static_from_elts_p (ctor);
4813   bool const_p = const_from_elts_p ? true : TREE_STATIC (ctor);
4814
4815   nz_elts = 0;
4816   elt_count = 0;
4817
4818   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (ctor), idx, purpose, value)
4819     {
4820       HOST_WIDE_INT mult;
4821
4822       mult = 1;
4823       if (TREE_CODE (purpose) == RANGE_EXPR)
4824         {
4825           tree lo_index = TREE_OPERAND (purpose, 0);
4826           tree hi_index = TREE_OPERAND (purpose, 1);
4827
4828           if (host_integerp (lo_index, 1) && host_integerp (hi_index, 1))
4829             mult = (tree_low_cst (hi_index, 1)
4830                     - tree_low_cst (lo_index, 1) + 1);
4831         }
4832
4833       switch (TREE_CODE (value))
4834         {
4835         case CONSTRUCTOR:
4836           {
4837             HOST_WIDE_INT nz = 0, ic = 0;
4838
4839             bool const_elt_p
4840               = categorize_ctor_elements_1 (value, &nz, &ic, p_must_clear);
4841
4842             nz_elts += mult * nz;
4843             elt_count += mult * ic;
4844
4845             if (const_from_elts_p && const_p)
4846               const_p = const_elt_p;
4847           }
4848           break;
4849
4850         case INTEGER_CST:
4851         case REAL_CST:
4852         case FIXED_CST:
4853           if (!initializer_zerop (value))
4854             nz_elts += mult;
4855           elt_count += mult;
4856           break;
4857
4858         case STRING_CST:
4859           nz_elts += mult * TREE_STRING_LENGTH (value);
4860           elt_count += mult * TREE_STRING_LENGTH (value);
4861           break;
4862
4863         case COMPLEX_CST:
4864           if (!initializer_zerop (TREE_REALPART (value)))
4865             nz_elts += mult;
4866           if (!initializer_zerop (TREE_IMAGPART (value)))
4867             nz_elts += mult;
4868           elt_count += mult;
4869           break;
4870
4871         case VECTOR_CST:
4872           {
4873             tree v;
4874             for (v = TREE_VECTOR_CST_ELTS (value); v; v = TREE_CHAIN (v))
4875               {
4876                 if (!initializer_zerop (TREE_VALUE (v)))
4877                   nz_elts += mult;
4878                 elt_count += mult;
4879               }
4880           }
4881           break;
4882
4883         default:
4884           nz_elts += mult;
4885           elt_count += mult;
4886
4887           if (const_from_elts_p && const_p)
4888             const_p = initializer_constant_valid_p (value, TREE_TYPE (value))
4889                       != NULL_TREE;
4890           break;
4891         }
4892     }
4893
4894   if (!*p_must_clear
4895       && (TREE_CODE (TREE_TYPE (ctor)) == UNION_TYPE
4896           || TREE_CODE (TREE_TYPE (ctor)) == QUAL_UNION_TYPE))
4897     {
4898       tree init_sub_type;
4899       bool clear_this = true;
4900
4901       if (!VEC_empty (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (ctor)))
4902         {
4903           /* We don't expect more than one element of the union to be
4904              initialized.  Not sure what we should do otherwise... */
4905           gcc_assert (VEC_length (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (ctor))
4906                       == 1);
4907
4908           init_sub_type = TREE_TYPE (VEC_index (constructor_elt,
4909                                                 CONSTRUCTOR_ELTS (ctor),
4910                                                 0)->value);
4911
4912           /* ??? We could look at each element of the union, and find the
4913              largest element.  Which would avoid comparing the size of the
4914              initialized element against any tail padding in the union.
4915              Doesn't seem worth the effort...  */
4916           if (simple_cst_equal (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (ctor)),
4917                                 TYPE_SIZE (init_sub_type)) == 1)
4918             {
4919               /* And now we have to find out if the element itself is fully
4920                  constructed.  E.g. for union { struct { int a, b; } s; } u
4921                  = { .s = { .a = 1 } }.  */
4922               if (elt_count == count_type_elements (init_sub_type, false))
4923                 clear_this = false;
4924             }
4925         }
4926
4927       *p_must_clear = clear_this;
4928     }
4929
4930   *p_nz_elts += nz_elts;
4931   *p_elt_count += elt_count;
4932
4933   return const_p;
4934 }
4935
4936 /* Examine CTOR to discover:
4937    * how many scalar fields are set to nonzero values,
4938      and place it in *P_NZ_ELTS;
4939    * how many scalar fields in total are in CTOR,
4940      and place it in *P_ELT_COUNT.
4941    * if a type is a union, and the initializer from the constructor
4942      is not the largest element in the union, then set *p_must_clear.
4943
4944    Return whether or not CTOR is a valid static constant initializer, the same
4945    as "initializer_constant_valid_p (CTOR, TREE_TYPE (CTOR)) != 0".  */
4946
4947 bool
4948 categorize_ctor_elements (const_tree ctor, HOST_WIDE_INT *p_nz_elts,
4949                           HOST_WIDE_INT *p_elt_count,
4950                           bool *p_must_clear)
4951 {
4952   *p_nz_elts = 0;
4953   *p_elt_count = 0;
4954   *p_must_clear = false;
4955
4956   return
4957     categorize_ctor_elements_1 (ctor, p_nz_elts, p_elt_count, p_must_clear);
4958 }
4959
4960 /* Count the number of scalars in TYPE.  Return -1 on overflow or
4961    variable-sized.  If ALLOW_FLEXARR is true, don't count flexible
4962    array member at the end of the structure.  */
4963
4964 HOST_WIDE_INT
4965 count_type_elements (const_tree type, bool allow_flexarr)
4966 {
4967   const HOST_WIDE_INT max = ~((HOST_WIDE_INT)1 << (HOST_BITS_PER_WIDE_INT-1));
4968   switch (TREE_CODE (type))
4969     {
4970     case ARRAY_TYPE:
4971       {
4972         tree telts = array_type_nelts (type);
4973         if (telts && host_integerp (telts, 1))
4974           {
4975             HOST_WIDE_INT n = tree_low_cst (telts, 1) + 1;
4976             HOST_WIDE_INT m = count_type_elements (TREE_TYPE (type), false);
4977             if (n == 0)
4978               return 0;
4979             else if (max / n > m)
4980               return n * m;
4981           }
4982         return -1;
4983       }
4984
4985     case RECORD_TYPE:
4986       {
4987         HOST_WIDE_INT n = 0, t;
4988         tree f;
4989
4990         for (f = TYPE_FIELDS (type); f ; f = TREE_CHAIN (f))
4991           if (TREE_CODE (f) == FIELD_DECL)
4992             {
4993               t = count_type_elements (TREE_TYPE (f), false);
4994               if (t < 0)
4995                 {
4996                   /* Check for structures with flexible array member.  */
4997                   tree tf = TREE_TYPE (f);
4998                   if (allow_flexarr
4999                       && TREE_CHAIN (f) == NULL
5000                       && TREE_CODE (tf) == ARRAY_TYPE
5001                       && TYPE_DOMAIN (tf)
5002                       && TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (tf))
5003                       && integer_zerop (TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (tf)))
5004                       && !TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (tf))
5005                       && int_size_in_bytes (type) >= 0)
5006                     break;
5007
5008                   return -1;
5009                 }
5010               n += t;
5011             }
5012
5013         return n;
5014       }
5015
5016     case UNION_TYPE:
5017     case QUAL_UNION_TYPE:
5018       return -1;
5019
5020     case COMPLEX_TYPE:
5021       return 2;
5022
5023     case VECTOR_TYPE:
5024       return TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type);
5025
5026     case INTEGER_TYPE:
5027     case REAL_TYPE:
5028     case FIXED_POINT_TYPE:
5029     case ENUMERAL_TYPE:
5030     case BOOLEAN_TYPE:
5031     case POINTER_TYPE:
5032     case OFFSET_TYPE:
5033     case REFERENCE_TYPE:
5034       return 1;
5035
5036     case ERROR_MARK:
5037       return 0;
5038
5039     case VOID_TYPE:
5040     case METHOD_TYPE:
5041     case FUNCTION_TYPE:
5042     case LANG_TYPE:
5043     default:
5044       gcc_unreachable ();
5045     }
5046 }
5047
5048 /* Return 1 if EXP contains mostly (3/4)  zeros.  */
5049
5050 static int
5051 mostly_zeros_p (const_tree exp)
5052 {
5053   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR)
5054
5055     {
5056       HOST_WIDE_INT nz_elts, count, elts;
5057       bool must_clear;
5058
5059       categorize_ctor_elements (exp, &nz_elts, &count, &must_clear);
5060       if (must_clear)
5061         return 1;
5062
5063       elts = count_type_elements (TREE_TYPE (exp), false);
5064
5065       return nz_elts < elts / 4;
5066     }
5067
5068   return initializer_zerop (exp);
5069 }
5070
5071 /* Return 1 if EXP contains all zeros.  */
5072
5073 static int
5074 all_zeros_p (const_tree exp)
5075 {
5076   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR)
5077
5078     {
5079       HOST_WIDE_INT nz_elts, count;
5080       bool must_clear;
5081
5082       categorize_ctor_elements (exp, &nz_elts, &count, &must_clear);
5083       return nz_elts == 0;
5084     }
5085
5086   return initializer_zerop (exp);
5087 }
5088 \f
5089 /* Helper function for store_constructor.
5090    TARGET, BITSIZE, BITPOS, MODE, EXP are as for store_field.
5091    TYPE is the type of the CONSTRUCTOR, not the element type.
5092    CLEARED is as for store_constructor.
5093    ALIAS_SET is the alias set to use for any stores.
5094
5095    This provides a recursive shortcut back to store_constructor when it isn't
5096    necessary to go through store_field.  This is so that we can pass through
5097    the cleared field to let store_constructor know that we may not have to
5098    clear a substructure if the outer structure has already been cleared.  */
5099
5100 static void
5101 store_constructor_field (rtx target, unsigned HOST_WIDE_INT bitsize,
5102                          HOST_WIDE_INT bitpos, enum machine_mode mode,
5103                          tree exp, tree type, int cleared,
5104                          alias_set_type alias_set)
5105 {
5106   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR
5107       /* We can only call store_constructor recursively if the size and
5108          bit position are on a byte boundary.  */
5109       && bitpos % BITS_PER_UNIT == 0
5110       && (bitsize > 0 && bitsize % BITS_PER_UNIT == 0)
5111       /* If we have a nonzero bitpos for a register target, then we just
5112          let store_field do the bitfield handling.  This is unlikely to
5113          generate unnecessary clear instructions anyways.  */
5114       && (bitpos == 0 || MEM_P (target)))
5115     {
5116       if (MEM_P (target))
5117         target
5118           = adjust_address (target,
5119                             GET_MODE (target) == BLKmode
5120                             || 0 != (bitpos
5121                                      % GET_MODE_ALIGNMENT (GET_MODE (target)))
5122                             ? BLKmode : VOIDmode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
5123
5124
5125       /* Update the alias set, if required.  */
5126       if (MEM_P (target) && ! MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
5127           && MEM_ALIAS_SET (target) != 0)
5128         {
5129           target = copy_rtx (target);
5130           set_mem_alias_set (target, alias_set);
5131         }
5132
5133       store_constructor (exp, target, cleared, bitsize / BITS_PER_UNIT);
5134     }
5135   else
5136     store_field (target, bitsize, bitpos, mode, exp, type, alias_set, false);
5137 }
5138
5139 /* Store the value of constructor EXP into the rtx TARGET.
5140    TARGET is either a REG or a MEM; we know it cannot conflict, since
5141    safe_from_p has been called.
5142    CLEARED is true if TARGET is known to have been zero'd.
5143    SIZE is the number of bytes of TARGET we are allowed to modify: this
5144    may not be the same as the size of EXP if we are assigning to a field
5145    which has been packed to exclude padding bits.  */
5146
5147 static void
5148 store_constructor (tree exp, rtx target, int cleared, HOST_WIDE_INT size)
5149 {
5150   tree type = TREE_TYPE (exp);
5151 #ifdef WORD_REGISTER_OPERATIONS
5152   HOST_WIDE_INT exp_size = int_size_in_bytes (type);
5153 #endif
5154
5155   switch (TREE_CODE (type))
5156     {
5157     case RECORD_TYPE:
5158     case UNION_TYPE:
5159     case QUAL_UNION_TYPE:
5160       {
5161         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
5162         tree field, value;
5163
5164         /* If size is zero or the target is already cleared, do nothing.  */
5165         if (size == 0 || cleared)
5166           cleared = 1;
5167         /* We either clear the aggregate or indicate the value is dead.  */
5168         else if ((TREE_CODE (type) == UNION_TYPE
5169                   || TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
5170                  && ! CONSTRUCTOR_ELTS (exp))
5171           /* If the constructor is empty, clear the union.  */
5172           {
5173             clear_storage (target, expr_size (exp), BLOCK_OP_NORMAL);
5174             cleared = 1;
5175           }
5176
5177         /* If we are building a static constructor into a register,
5178            set the initial value as zero so we can fold the value into
5179            a constant.  But if more than one register is involved,
5180            this probably loses.  */
5181         else if (REG_P (target) && TREE_STATIC (exp)
5182                  && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target)) <= UNITS_PER_WORD)
5183           {
5184             emit_move_insn (target, CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
5185             cleared = 1;
5186           }
5187
5188         /* If the constructor has fewer fields than the structure or
5189            if we are initializing the structure to mostly zeros, clear
5190            the whole structure first.  Don't do this if TARGET is a
5191            register whose mode size isn't equal to SIZE since
5192            clear_storage can't handle this case.  */
5193         else if (size > 0
5194                  && (((int)VEC_length (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (exp))
5195                       != fields_length (type))
5196                      || mostly_zeros_p (exp))
5197                  && (!REG_P (target)
5198                      || ((HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target))
5199                          == size)))
5200           {
5201             clear_storage (target, GEN_INT (size), BLOCK_OP_NORMAL);
5202             cleared = 1;
5203           }
5204
5205         if (REG_P (target) && !cleared)
5206           emit_clobber (target);
5207
5208         /* Store each element of the constructor into the
5209            corresponding field of TARGET.  */
5210         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, field, value)
5211           {
5212             enum machine_mode mode;
5213             HOST_WIDE_INT bitsize;
5214             HOST_WIDE_INT bitpos = 0;
5215             tree offset;
5216             rtx to_rtx = target;
5217
5218             /* Just ignore missing fields.  We cleared the whole
5219                structure, above, if any fields are missing.  */
5220             if (field == 0)
5221               continue;
5222
5223             if (cleared && initializer_zerop (value))
5224               continue;
5225
5226             if (host_integerp (DECL_SIZE (field), 1))
5227               bitsize = tree_low_cst (DECL_SIZE (field), 1);
5228             else
5229               bitsize = -1;
5230
5231             mode = DECL_MODE (field);
5232             if (DECL_BIT_FIELD (field))
5233               mode = VOIDmode;
5234
5235             offset = DECL_FIELD_OFFSET (field);
5236             if (host_integerp (offset, 0)
5237                 && host_integerp (bit_position (field), 0))
5238               {
5239                 bitpos = int_bit_position (field);
5240                 offset = 0;
5241               }
5242             else
5243               bitpos = tree_low_cst (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field), 0);
5244
5245             if (offset)
5246               {
5247                 rtx offset_rtx;
5248
5249                 offset
5250                   = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (offset,
5251                                                     make_tree (TREE_TYPE (exp),
5252                                                                target));
5253
5254                 offset_rtx = expand_normal (offset);
5255                 gcc_assert (MEM_P (to_rtx));
5256
5257 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
5258                 if (GET_MODE (offset_rtx) != Pmode)
5259                   offset_rtx = convert_to_mode (Pmode, offset_rtx, 0);
5260 #else
5261                 if (GET_MODE (offset_rtx) != ptr_mode)
5262                   offset_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, offset_rtx, 0);
5263 #endif
5264
5265                 to_rtx = offset_address (to_rtx, offset_rtx,
5266                                          highest_pow2_factor (offset));
5267               }
5268
5269 #ifdef WORD_REGISTER_OPERATIONS
5270             /* If this initializes a field that is smaller than a
5271                word, at the start of a word, try to widen it to a full
5272                word.  This special case allows us to output C++ member
5273                function initializations in a form that the optimizers
5274                can understand.  */
5275             if (REG_P (target)
5276                 && bitsize < BITS_PER_WORD
5277                 && bitpos % BITS_PER_WORD == 0
5278                 && GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
5279                 && TREE_CODE (value) == INTEGER_CST
5280                 && exp_size >= 0
5281                 && bitpos + BITS_PER_WORD <= exp_size * BITS_PER_UNIT)
5282               {
5283                 tree type = TREE_TYPE (value);
5284
5285                 if (TYPE_PRECISION (type) < BITS_PER_WORD)
5286                   {
5287                     type = lang_hooks.types.type_for_size
5288                       (BITS_PER_WORD, TYPE_UNSIGNED (type));
5289                     value = fold_convert (type, value);
5290                   }
5291
5292                 if (BYTES_BIG_ENDIAN)
5293                   value
5294                    = fold_build2 (LSHIFT_EXPR, type, value,
5295                                    build_int_cst (type,
5296                                                   BITS_PER_WORD - bitsize));
5297                 bitsize = BITS_PER_WORD;
5298                 mode = word_mode;
5299               }
5300 #endif
5301
5302             if (MEM_P (to_rtx) && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx)
5303                 && DECL_NONADDRESSABLE_P (field))
5304               {
5305                 to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
5306                 MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) = 1;
5307               }
5308
5309             store_constructor_field (to_rtx, bitsize, bitpos, mode,
5310                                      value, type, cleared,
5311                                      get_alias_set (TREE_TYPE (field)));
5312           }
5313         break;
5314       }
5315     case ARRAY_TYPE:
5316       {
5317         tree value, index;
5318         unsigned HOST_WIDE_INT i;
5319         int need_to_clear;
5320         tree domain;
5321         tree elttype = TREE_TYPE (type);
5322         int const_bounds_p;
5323         HOST_WIDE_INT minelt = 0;
5324         HOST_WIDE_INT maxelt = 0;
5325
5326         domain = TYPE_DOMAIN (type);
5327         const_bounds_p = (TYPE_MIN_VALUE (domain)
5328                           && TYPE_MAX_VALUE (domain)
5329                           && host_integerp (TYPE_MIN_VALUE (domain), 0)
5330                           && host_integerp (TYPE_MAX_VALUE (domain), 0));
5331
5332         /* If we have constant bounds for the range of the type, get them.  */
5333         if (const_bounds_p)
5334           {
5335             minelt = tree_low_cst (TYPE_MIN_VALUE (domain), 0);
5336             maxelt = tree_low_cst (TYPE_MAX_VALUE (domain), 0);
5337           }
5338
5339         /* If the constructor has fewer elements than the array, clear
5340            the whole array first.  Similarly if this is static
5341            constructor of a non-BLKmode object.  */
5342         if (cleared)
5343           need_to_clear = 0;
5344         else if (REG_P (target) && TREE_STATIC (exp))
5345           need_to_clear = 1;
5346         else
5347           {
5348             unsigned HOST_WIDE_INT idx;
5349             tree index, value;
5350             HOST_WIDE_INT count = 0, zero_count = 0;
5351             need_to_clear = ! const_bounds_p;
5352
5353             /* This loop is a more accurate version of the loop in
5354                mostly_zeros_p (it handles RANGE_EXPR in an index).  It
5355                is also needed to check for missing elements.  */
5356             FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, index, value)
5357               {
5358                 HOST_WIDE_INT this_node_count;
5359
5360                 if (need_to_clear)
5361                   break;
5362
5363                 if (index != NULL_TREE && TREE_CODE (index) == RANGE_EXPR)
5364                   {
5365                     tree lo_index = TREE_OPERAND (index, 0);
5366                     tree hi_index = TREE_OPERAND (index, 1);
5367
5368                     if (! host_integerp (lo_index, 1)
5369                         || ! host_integerp (hi_index, 1))
5370                       {
5371                         need_to_clear = 1;
5372                         break;
5373                       }
5374
5375                     this_node_count = (tree_low_cst (hi_index, 1)
5376                                        - tree_low_cst (lo_index, 1) + 1);
5377                   }
5378                 else
5379                   this_node_count = 1;
5380
5381                 count += this_node_count;
5382                 if (mostly_zeros_p (value))
5383                   zero_count += this_node_count;
5384               }
5385
5386             /* Clear the entire array first if there are any missing
5387                elements, or if the incidence of zero elements is >=
5388                75%.  */
5389             if (! need_to_clear
5390                 && (count < maxelt - minelt + 1
5391                     || 4 * zero_count >= 3 * count))
5392               need_to_clear = 1;
5393           }
5394
5395         if (need_to_clear && size > 0)
5396           {
5397             if (REG_P (target))
5398               emit_move_insn (target,  CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
5399             else
5400               clear_storage (target, GEN_INT (size), BLOCK_OP_NORMAL);
5401             cleared = 1;
5402           }
5403
5404         if (!cleared && REG_P (target))
5405           /* Inform later passes that the old value is dead.  */
5406           emit_clobber (target);
5407
5408         /* Store each element of the constructor into the
5409            corresponding element of TARGET, determined by counting the
5410            elements.  */
5411         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), i, index, value)
5412           {
5413             enum machine_mode mode;
5414             HOST_WIDE_INT bitsize;
5415             HOST_WIDE_INT bitpos;
5416             rtx xtarget = target;
5417
5418             if (cleared && initializer_zerop (value))
5419               continue;
5420
5421             mode = TYPE_MODE (elttype);
5422             if (mode == BLKmode)
5423               bitsize = (host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1)
5424                          ? tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1)
5425                          : -1);
5426             else
5427               bitsize = GET_MODE_BITSIZE (mode);
5428
5429             if (index != NULL_TREE && TREE_CODE (index) == RANGE_EXPR)
5430               {
5431                 tree lo_index = TREE_OPERAND (index, 0);
5432                 tree hi_index = TREE_OPERAND (index, 1);
5433                 rtx index_r, pos_rtx;
5434                 HOST_WIDE_INT lo, hi, count;
5435                 tree position;
5436
5437                 /* If the range is constant and "small", unroll the loop.  */
5438                 if (const_bounds_p
5439                     && host_integerp (lo_index, 0)
5440                     && host_integerp (hi_index, 0)
5441                     && (lo = tree_low_cst (lo_index, 0),
5442                         hi = tree_low_cst (hi_index, 0),
5443                         count = hi - lo + 1,
5444                         (!MEM_P (target)
5445                          || count <= 2
5446                          || (host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1)
5447                              && (tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1) * count
5448                                  <= 40 * 8)))))
5449                   {
5450                     lo -= minelt;  hi -= minelt;
5451                     for (; lo <= hi; lo++)
5452                       {
5453                         bitpos = lo * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 0);
5454
5455                         if (MEM_P (target)
5456                             && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
5457                             && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
5458                             && TYPE_NONALIASED_COMPONENT (type))
5459                           {
5460                             target = copy_rtx (target);
5461                             MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target) = 1;
5462                           }
5463
5464                         store_constructor_field
5465                           (target, bitsize, bitpos, mode, value, type, cleared,
5466                            get_alias_set (elttype));
5467                       }
5468                   }
5469                 else
5470                   {
5471                     rtx loop_start = gen_label_rtx ();
5472                     rtx loop_end = gen_label_rtx ();
5473                     tree exit_cond;
5474
5475                     expand_normal (hi_index);
5476
5477                     index = build_decl (EXPR_LOCATION (exp),
5478                                         VAR_DECL, NULL_TREE, domain);
5479                     index_r = gen_reg_rtx (promote_decl_mode (index, NULL));
5480                     SET_DECL_RTL (index, index_r);
5481                     store_expr (lo_index, index_r, 0, false);
5482
5483                     /* Build the head of the loop.  */
5484                     do_pending_stack_adjust ();
5485                     emit_label (loop_start);
5486
5487                     /* Assign value to element index.  */
5488                     position =
5489                       fold_convert (ssizetype,
5490                                     fold_build2 (MINUS_EXPR,
5491                                                  TREE_TYPE (index),
5492                                                  index,
5493                                                  TYPE_MIN_VALUE (domain)));
5494
5495                     position =
5496                         size_binop (MULT_EXPR, position,
5497                                     fold_convert (ssizetype,
5498                                                   TYPE_SIZE_UNIT (elttype)));
5499
5500                     pos_rtx = expand_normal (position);
5501                     xtarget = offset_address (target, pos_rtx,
5502                                               highest_pow2_factor (position));
5503                     xtarget = adjust_address (xtarget, mode, 0);
5504                     if (TREE_CODE (value) == CONSTRUCTOR)
5505                       store_constructor (value, xtarget, cleared,
5506                                          bitsize / BITS_PER_UNIT);
5507                     else
5508                       store_expr (value, xtarget, 0, false);
5509
5510                     /* Generate a conditional jump to exit the loop.  */
5511                     exit_cond = build2 (LT_EXPR, integer_type_node,
5512                                         index, hi_index);
5513                     jumpif (exit_cond, loop_end);
5514
5515                     /* Update the loop counter, and jump to the head of
5516                        the loop.  */
5517                     expand_assignment (index,
5518                                        build2 (PLUS_EXPR, TREE_TYPE (index),
5519                                                index, integer_one_node),
5520                                        false);
5521
5522                     emit_jump (loop_start);
5523
5524                     /* Build the end of the loop.  */
5525                     emit_label (loop_end);
5526                   }
5527               }
5528             else if ((index != 0 && ! host_integerp (index, 0))
5529                      || ! host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1))
5530               {
5531                 tree position;
5532
5533                 if (index == 0)
5534                   index = ssize_int (1);
5535
5536                 if (minelt)
5537                   index = fold_convert (ssizetype,
5538                                         fold_build2 (MINUS_EXPR,
5539                                                      TREE_TYPE (index),
5540                                                      index,
5541                                                      TYPE_MIN_VALUE (domain)));
5542
5543                 position =
5544                   size_binop (MULT_EXPR, index,
5545                               fold_convert (ssizetype,
5546                                             TYPE_SIZE_UNIT (elttype)));
5547                 xtarget = offset_address (target,
5548                                           expand_normal (position),
5549                                           highest_pow2_factor (position));
5550                 xtarget = adjust_address (xtarget, mode, 0);
5551                 store_expr (value, xtarget, 0, false);
5552               }
5553             else
5554               {
5555                 if (index != 0)
5556                   bitpos = ((tree_low_cst (index, 0) - minelt)
5557                             * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1));
5558                 else
5559                   bitpos = (i * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1));
5560
5561                 if (MEM_P (target) && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
5562                     && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
5563                     && TYPE_NONALIASED_COMPONENT (type))
5564                   {
5565                     target = copy_rtx (target);
5566                     MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target) = 1;
5567                   }
5568                 store_constructor_field (target, bitsize, bitpos, mode, value,
5569                                          type, cleared, get_alias_set (elttype));
5570               }
5571           }
5572         break;
5573       }
5574
5575     case VECTOR_TYPE:
5576       {
5577         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
5578         constructor_elt *ce;
5579         int i;
5580         int need_to_clear;
5581         int icode = 0;
5582         tree elttype = TREE_TYPE (type);
5583         int elt_size = tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1);
5584         enum machine_mode eltmode = TYPE_MODE (elttype);
5585         HOST_WIDE_INT bitsize;
5586         HOST_WIDE_INT bitpos;
5587         rtvec vector = NULL;
5588         unsigned n_elts;
5589         alias_set_type alias;
5590
5591         gcc_assert (eltmode != BLKmode);
5592
5593         n_elts = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type);
5594         if (REG_P (target) && VECTOR_MODE_P (GET_MODE (target)))
5595           {
5596             enum machine_mode mode = GET_MODE (target);
5597
5598             icode = (int) optab_handler (vec_init_optab, mode)->insn_code;
5599             if (icode != CODE_FOR_nothing)
5600               {
5601                 unsigned int i;
5602
5603                 vector = rtvec_alloc (n_elts);
5604                 for (i = 0; i < n_elts; i++)
5605                   RTVEC_ELT (vector, i) = CONST0_RTX (GET_MODE_INNER (mode));
5606               }
5607           }
5608
5609         /* If the constructor has fewer elements than the vector,
5610            clear the whole array first.  Similarly if this is static
5611            constructor of a non-BLKmode object.  */
5612         if (cleared)
5613           need_to_clear = 0;
5614         else if (REG_P (target) && TREE_STATIC (exp))
5615           need_to_clear = 1;
5616         else
5617           {
5618             unsigned HOST_WIDE_INT count = 0, zero_count = 0;
5619             tree value;
5620
5621             FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, value)
5622               {
5623                 int n_elts_here = tree_low_cst
5624                   (int_const_binop (TRUNC_DIV_EXPR,
5625                                     TYPE_SIZE (TREE_TYPE (value)),
5626                                     TYPE_SIZE (elttype), 0), 1);
5627
5628                 count += n_elts_here;
5629                 if (mostly_zeros_p (value))
5630                   zero_count += n_elts_here;
5631               }
5632
5633             /* Clear the entire vector first if there are any missing elements,
5634                or if the incidence of zero elements is >= 75%.  */
5635             need_to_clear = (count < n_elts || 4 * zero_count >= 3 * count);
5636           }
5637
5638         if (need_to_clear && size > 0 && !vector)
5639           {
5640             if (REG_P (target))
5641               emit_move_insn (target, CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
5642             else
5643               clear_storage (target, GEN_INT (size), BLOCK_OP_NORMAL);
5644             cleared = 1;
5645           }
5646
5647         /* Inform later passes that the old value is dead.  */
5648         if (!cleared && !vector && REG_P (target))
5649           emit_move_insn (target, CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
5650
5651         if (MEM_P (target))
5652           alias = MEM_ALIAS_SET (target);
5653         else
5654           alias = get_alias_set (elttype);
5655
5656         /* Store each element of the constructor into the corresponding
5657            element of TARGET, determined by counting the elements.  */
5658         for (idx = 0, i = 0;
5659              VEC_iterate (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, ce);
5660              idx++, i += bitsize / elt_size)
5661           {
5662             HOST_WIDE_INT eltpos;
5663             tree value = ce->value;
5664
5665             bitsize = tree_low_cst (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (value)), 1);
5666             if (cleared && initializer_zerop (value))
5667               continue;
5668
5669             if (ce->index)
5670               eltpos = tree_low_cst (ce->index, 1);
5671             else
5672               eltpos = i;
5673
5674             if (vector)
5675               {
5676                 /* Vector CONSTRUCTORs should only be built from smaller
5677                    vectors in the case of BLKmode vectors.  */
5678                 gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (value)) != VECTOR_TYPE);
5679                 RTVEC_ELT (vector, eltpos)
5680                   = expand_normal (value);
5681               }
5682             else
5683               {
5684                 enum machine_mode value_mode =
5685                   TREE_CODE (TREE_TYPE (value)) == VECTOR_TYPE
5686                   ? TYPE_MODE (TREE_TYPE (value))
5687                   : eltmode;
5688                 bitpos = eltpos * elt_size;
5689                 store_constructor_field (target, bitsize, bitpos,
5690                                          value_mode, value, type,
5691                                          cleared, alias);
5692               }
5693           }
5694
5695         if (vector)
5696           emit_insn (GEN_FCN (icode)
5697                      (target,
5698                       gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (target), vector)));
5699         break;
5700       }
5701
5702     default:
5703       gcc_unreachable ();
5704     }
5705 }
5706
5707 /* Store the value of EXP (an expression tree)
5708    into a subfield of TARGET which has mode MODE and occupies
5709    BITSIZE bits, starting BITPOS bits from the start of TARGET.
5710    If MODE is VOIDmode, it means that we are storing into a bit-field.
5711
5712    Always return const0_rtx unless we have something particular to
5713    return.
5714
5715    TYPE is the type of the underlying object,
5716
5717    ALIAS_SET is the alias set for the destination.  This value will
5718    (in general) be different from that for TARGET, since TARGET is a
5719    reference to the containing structure.
5720    
5721    If NONTEMPORAL is true, try generating a nontemporal store.  */
5722
5723 static rtx
5724 store_field (rtx target, HOST_WIDE_INT bitsize, HOST_WIDE_INT bitpos,
5725              enum machine_mode mode, tree exp, tree type,
5726              alias_set_type alias_set, bool nontemporal)
5727 {
5728   HOST_WIDE_INT width_mask = 0;
5729
5730   if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK)
5731     return const0_rtx;
5732
5733   /* If we have nothing to store, do nothing unless the expression has
5734      side-effects.  */
5735   if (bitsize == 0)
5736     return expand_expr (exp, const0_rtx, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
5737   else if (bitsize >= 0 && bitsize < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
5738     width_mask = ((HOST_WIDE_INT) 1 << bitsize) - 1;
5739
5740   /* If we are storing into an unaligned field of an aligned union that is
5741      in a register, we may have the mode of TARGET being an integer mode but
5742      MODE == BLKmode.  In that case, get an aligned object whose size and
5743      alignment are the same as TARGET and store TARGET into it (we can avoid
5744      the store if the field being stored is the entire width of TARGET).  Then
5745      call ourselves recursively to store the field into a BLKmode version of
5746      that object.  Finally, load from the object into TARGET.  This is not
5747      very efficient in general, but should only be slightly more expensive
5748      than the otherwise-required unaligned accesses.  Perhaps this can be
5749      cleaned up later.  It's tempting to make OBJECT readonly, but it's set
5750      twice, once with emit_move_insn and once via store_field.  */
5751
5752   if (mode == BLKmode
5753       && (REG_P (target) || GET_CODE (target) == SUBREG))
5754     {
5755       rtx object = assign_temp (type, 0, 1, 1);
5756       rtx blk_object = adjust_address (object, BLKmode, 0);
5757
5758       if (bitsize != (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (target)))
5759         emit_move_insn (object, target);
5760
5761       store_field (blk_object, bitsize, bitpos, mode, exp, type, alias_set,
5762                    nontemporal);
5763
5764       emit_move_insn (target, object);
5765
5766       /* We want to return the BLKmode version of the data.  */
5767       return blk_object;
5768     }
5769
5770   if (GET_CODE (target) == CONCAT)
5771     {
5772       /* We're storing into a struct containing a single __complex.  */
5773
5774       gcc_assert (!bitpos);
5775       return store_expr (exp, target, 0, nontemporal);
5776     }
5777
5778   /* If the structure is in a register or if the component
5779      is a bit field, we cannot use addressing to access it.
5780      Use bit-field techniques or SUBREG to store in it.  */
5781
5782   if (mode == VOIDmode
5783       || (mode != BLKmode && ! direct_store[(int) mode]
5784           && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
5785           && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT)
5786       || REG_P (target)
5787       || GET_CODE (target) == SUBREG
5788       /* If the field isn't aligned enough to store as an ordinary memref,
5789          store it as a bit field.  */
5790       || (mode != BLKmode
5791           && ((((MEM_ALIGN (target) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
5792                 || bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
5793                && SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (target)))
5794               || (bitpos % BITS_PER_UNIT != 0)))
5795       /* If the RHS and field are a constant size and the size of the
5796          RHS isn't the same size as the bitfield, we must use bitfield
5797          operations.  */
5798       || (bitsize >= 0
5799           && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) == INTEGER_CST
5800           && compare_tree_int (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)), bitsize) != 0))
5801     {
5802       rtx temp;
5803       gimple nop_def;
5804
5805       /* If EXP is a NOP_EXPR of precision less than its mode, then that
5806          implies a mask operation.  If the precision is the same size as
5807          the field we're storing into, that mask is redundant.  This is
5808          particularly common with bit field assignments generated by the
5809          C front end.  */
5810       nop_def = get_def_for_expr (exp, NOP_EXPR);
5811       if (nop_def)
5812         {
5813           tree type = TREE_TYPE (exp);
5814           if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
5815               && TYPE_PRECISION (type) < GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (type))
5816               && bitsize == TYPE_PRECISION (type))
5817             {
5818               tree op = gimple_assign_rhs1 (nop_def);
5819               type = TREE_TYPE (op);
5820               if (INTEGRAL_TYPE_P (type) && TYPE_PRECISION (type) >= bitsize)
5821                 exp = op;
5822             }
5823         }
5824
5825       temp = expand_normal (exp);
5826
5827       /* If BITSIZE is narrower than the size of the type of EXP
5828          we will be narrowing TEMP.  Normally, what's wanted are the
5829          low-order bits.  However, if EXP's type is a record and this is
5830          big-endian machine, we want the upper BITSIZE bits.  */
5831       if (BYTES_BIG_ENDIAN && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (temp)) == MODE_INT
5832           && bitsize < (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (temp))
5833           && TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == RECORD_TYPE)
5834         temp = expand_shift (RSHIFT_EXPR, GET_MODE (temp), temp,
5835                              size_int (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (temp))
5836                                        - bitsize),
5837                              NULL_RTX, 1);
5838
5839       /* Unless MODE is VOIDmode or BLKmode, convert TEMP to
5840          MODE.  */
5841       if (mode != VOIDmode && mode != BLKmode
5842           && mode != TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)))
5843         temp = convert_modes (mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)), temp, 1);
5844
5845       /* If the modes of TEMP and TARGET are both BLKmode, both
5846          must be in memory and BITPOS must be aligned on a byte
5847          boundary.  If so, we simply do a block copy.  Likewise
5848          for a BLKmode-like TARGET.  */
5849       if (GET_MODE (temp) == BLKmode
5850           && (GET_MODE (target) == BLKmode
5851               || (MEM_P (target)
5852                   && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (target)) == MODE_INT
5853                   && (bitpos % BITS_PER_UNIT) == 0
5854                   && (bitsize % BITS_PER_UNIT) == 0)))
5855         {
5856           gcc_assert (MEM_P (target) && MEM_P (temp)
5857                       && (bitpos % BITS_PER_UNIT) == 0);
5858
5859           target = adjust_address (target, VOIDmode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
5860           emit_block_move (target, temp,
5861                            GEN_INT ((bitsize + BITS_PER_UNIT - 1)
5862                                     / BITS_PER_UNIT),
5863                            BLOCK_OP_NORMAL);
5864
5865           return const0_rtx;
5866         }
5867
5868       /* Store the value in the bitfield.  */
5869       store_bit_field (target, bitsize, bitpos, mode, temp);
5870
5871       return const0_rtx;
5872     }
5873   else
5874     {
5875       /* Now build a reference to just the desired component.  */
5876       rtx to_rtx = adjust_address (target, mode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
5877
5878       if (to_rtx == target)
5879         to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
5880
5881       MEM_SET_IN_STRUCT_P (to_rtx, 1);
5882       if (!MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) && MEM_ALIAS_SET (to_rtx) != 0)
5883         set_mem_alias_set (to_rtx, alias_set);
5884
5885       return store_expr (exp, to_rtx, 0, nontemporal);
5886     }
5887 }
5888 \f
5889 /* Given an expression EXP that may be a COMPONENT_REF, a BIT_FIELD_REF,
5890    an ARRAY_REF, or an ARRAY_RANGE_REF, look for nested operations of these
5891    codes and find the ultimate containing object, which we return.
5892
5893    We set *PBITSIZE to the size in bits that we want, *PBITPOS to the
5894    bit position, and *PUNSIGNEDP to the signedness of the field.
5895    If the position of the field is variable, we store a tree
5896    giving the variable offset (in units) in *POFFSET.
5897    This offset is in addition to the bit position.
5898    If the position is not variable, we store 0 in *POFFSET.
5899
5900    If any of the extraction expressions is volatile,
5901    we store 1 in *PVOLATILEP.  Otherwise we don't change that.
5902
5903    If the field is a non-BLKmode bit-field, *PMODE is set to VOIDmode.
5904    Otherwise, it is a mode that can be used to access the field.
5905
5906    If the field describes a variable-sized object, *PMODE is set to
5907    BLKmode and *PBITSIZE is set to -1.  An access cannot be made in
5908    this case, but the address of the object can be found.
5909
5910    If KEEP_ALIGNING is true and the target is STRICT_ALIGNMENT, we don't
5911    look through nodes that serve as markers of a greater alignment than
5912    the one that can be deduced from the expression.  These nodes make it
5913    possible for front-ends to prevent temporaries from being created by
5914    the middle-end on alignment considerations.  For that purpose, the
5915    normal operating mode at high-level is to always pass FALSE so that
5916    the ultimate containing object is really returned; moreover, the
5917    associated predicate handled_component_p will always return TRUE
5918    on these nodes, thus indicating that they are essentially handled
5919    by get_inner_reference.  TRUE should only be passed when the caller
5920    is scanning the expression in order to build another representation
5921    and specifically knows how to handle these nodes; as such, this is
5922    the normal operating mode in the RTL expanders.  */
5923
5924 tree
5925 get_inner_reference (tree exp, HOST_WIDE_INT *pbitsize,
5926                      HOST_WIDE_INT *pbitpos, tree *poffset,
5927                      enum machine_mode *pmode, int *punsignedp,
5928                      int *pvolatilep, bool keep_aligning)
5929 {
5930   tree size_tree = 0;
5931   enum machine_mode mode = VOIDmode;
5932   bool blkmode_bitfield = false;
5933   tree offset = size_zero_node;
5934   tree bit_offset = bitsize_zero_node;
5935
5936   /* First get the mode, signedness, and size.  We do this from just the
5937      outermost expression.  */
5938   if (TREE_CODE (exp) == COMPONENT_REF)
5939     {
5940       tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
5941       size_tree = DECL_SIZE (field);
5942       if (!DECL_BIT_FIELD (field))
5943         mode = DECL_MODE (field);
5944       else if (DECL_MODE (field) == BLKmode)
5945         blkmode_bitfield = true;
5946
5947       *punsignedp = DECL_UNSIGNED (field);
5948     }
5949   else if (TREE_CODE (exp) == BIT_FIELD_REF)
5950     {
5951       size_tree = TREE_OPERAND (exp, 1);
5952       *punsignedp = (! INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
5953                      || TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp)));
5954
5955       /* For vector types, with the correct size of access, use the mode of
5956          inner type.  */
5957       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) == VECTOR_TYPE
5958           && TREE_TYPE (exp) == TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))
5959           && tree_int_cst_equal (size_tree, TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))))
5960         mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
5961     }
5962   else
5963     {
5964       mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
5965       *punsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp));
5966
5967       if (mode == BLKmode)
5968         size_tree = TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp));
5969       else
5970         *pbitsize = GET_MODE_BITSIZE (mode);
5971     }
5972
5973   if (size_tree != 0)
5974     {
5975       if (! host_integerp (size_tree, 1))
5976         mode = BLKmode, *pbitsize = -1;
5977       else
5978         *pbitsize = tree_low_cst (size_tree, 1);
5979     }
5980
5981   /* Compute cumulative bit-offset for nested component-refs and array-refs,
5982      and find the ultimate containing object.  */
5983   while (1)
5984     {
5985       switch (TREE_CODE (exp))
5986         {
5987         case BIT_FIELD_REF:
5988           bit_offset = size_binop (PLUS_EXPR, bit_offset,
5989                                    TREE_OPERAND (exp, 2));
5990           break;
5991
5992         case COMPONENT_REF:
5993           {
5994             tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
5995             tree this_offset = component_ref_field_offset (exp);
5996
5997             /* If this field hasn't been filled in yet, don't go past it.
5998                This should only happen when folding expressions made during
5999                type construction.  */
6000             if (this_offset == 0)
6001               break;
6002
6003             offset = size_binop (PLUS_EXPR, offset, this_offset);
6004             bit_offset = size_binop (PLUS_EXPR, bit_offset,
6005                                      DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field));
6006
6007             /* ??? Right now we don't do anything with DECL_OFFSET_ALIGN.  */
6008           }
6009           break;
6010
6011         case ARRAY_REF:
6012         case ARRAY_RANGE_REF:
6013           {
6014             tree index = TREE_OPERAND (exp, 1);
6015             tree low_bound = array_ref_low_bound (exp);
6016             tree unit_size = array_ref_element_size (exp);
6017
6018             /* We assume all arrays have sizes that are a multiple of a byte.
6019                First subtract the lower bound, if any, in the type of the
6020                index, then convert to sizetype and multiply by the size of
6021                the array element.  */
6022             if (! integer_zerop (low_bound))
6023               index = fold_build2 (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (index),
6024                                    index, low_bound);
6025
6026             offset = size_binop (PLUS_EXPR, offset,
6027                                  size_binop (MULT_EXPR,
6028                                              fold_convert (sizetype, index),
6029                                              unit_size));
6030           }
6031           break;
6032
6033         case REALPART_EXPR:
6034           break;
6035
6036         case IMAGPART_EXPR:
6037           bit_offset = size_binop (PLUS_EXPR, bit_offset,
6038                                    bitsize_int (*pbitsize));
6039           break;
6040
6041         case VIEW_CONVERT_EXPR:
6042           if (keep_aligning && STRICT_ALIGNMENT
6043               && (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (exp))
6044                > TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
6045               && (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))
6046                   < BIGGEST_ALIGNMENT)
6047               && (TYPE_ALIGN_OK (TREE_TYPE (exp))
6048                   || TYPE_ALIGN_OK (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))))
6049             goto done;
6050           break;
6051
6052         default:
6053           goto done;
6054         }
6055
6056       /* If any reference in the chain is volatile, the effect is volatile.  */
6057       if (TREE_THIS_VOLATILE (exp))
6058         *pvolatilep = 1;
6059
6060       exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
6061     }
6062  done:
6063
6064   /* If OFFSET is constant, see if we can return the whole thing as a
6065      constant bit position.  Make sure to handle overflow during
6066      this conversion.  */
6067   if (host_integerp (offset, 0))
6068     {
6069       double_int tem = double_int_mul (tree_to_double_int (offset),
6070                                        uhwi_to_double_int (BITS_PER_UNIT));
6071       tem = double_int_add (tem, tree_to_double_int (bit_offset));
6072       if (double_int_fits_in_shwi_p (tem))
6073         {
6074           *pbitpos = double_int_to_shwi (tem);
6075           *poffset = offset = NULL_TREE;
6076         }
6077     }
6078
6079   /* Otherwise, split it up.  */
6080   if (offset)
6081     {
6082       *pbitpos = tree_low_cst (bit_offset, 0);
6083       *poffset = offset;
6084     }
6085
6086   /* We can use BLKmode for a byte-aligned BLKmode bitfield.  */
6087   if (mode == VOIDmode
6088       && blkmode_bitfield
6089       && (*pbitpos % BITS_PER_UNIT) == 0
6090       && (*pbitsize % BITS_PER_UNIT) == 0)
6091     *pmode = BLKmode;
6092   else
6093     *pmode = mode;
6094
6095   return exp;
6096 }
6097
6098 /* Given an expression EXP that may be a COMPONENT_REF, an ARRAY_REF or an
6099    ARRAY_RANGE_REF, look for whether EXP or any nested component-refs within
6100    EXP is marked as PACKED.  */
6101
6102 bool
6103 contains_packed_reference (const_tree exp)
6104 {
6105   bool packed_p = false;
6106
6107   while (1)
6108     {
6109       switch (TREE_CODE (exp))
6110         {
6111         case COMPONENT_REF:
6112           {
6113             tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
6114             packed_p = DECL_PACKED (field) 
6115                        || TYPE_PACKED (TREE_TYPE (field))
6116                        || TYPE_PACKED (TREE_TYPE (exp));
6117             if (packed_p)
6118               goto done;
6119           }
6120           break;
6121
6122         case BIT_FIELD_REF:
6123         case ARRAY_REF:
6124         case ARRAY_RANGE_REF:
6125         case REALPART_EXPR:
6126         case IMAGPART_EXPR:
6127         case VIEW_CONVERT_EXPR:
6128           break;
6129
6130         default:
6131           goto done;
6132         }
6133       exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
6134     }
6135  done:
6136   return packed_p;
6137 }
6138
6139 /* Return a tree of sizetype representing the size, in bytes, of the element
6140    of EXP, an ARRAY_REF or an ARRAY_RANGE_REF.  */
6141
6142 tree
6143 array_ref_element_size (tree exp)
6144 {
6145   tree aligned_size = TREE_OPERAND (exp, 3);
6146   tree elmt_type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
6147   location_t loc = EXPR_LOCATION (exp);
6148
6149   /* If a size was specified in the ARRAY_REF, it's the size measured
6150      in alignment units of the element type.  So multiply by that value.  */
6151   if (aligned_size)
6152     {
6153       /* ??? tree_ssa_useless_type_conversion will eliminate casts to
6154          sizetype from another type of the same width and signedness.  */
6155       if (TREE_TYPE (aligned_size) != sizetype)
6156         aligned_size = fold_convert_loc (loc, sizetype, aligned_size);
6157       return size_binop_loc (loc, MULT_EXPR, aligned_size,
6158                              size_int (TYPE_ALIGN_UNIT (elmt_type)));
6159     }
6160
6161   /* Otherwise, take the size from that of the element type.  Substitute
6162      any PLACEHOLDER_EXPR that we have.  */
6163   else
6164     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TYPE_SIZE_UNIT (elmt_type), exp);
6165 }
6166
6167 /* Return a tree representing the lower bound of the array mentioned in
6168    EXP, an ARRAY_REF or an ARRAY_RANGE_REF.  */
6169
6170 tree
6171 array_ref_low_bound (tree exp)
6172 {
6173   tree domain_type = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
6174
6175   /* If a lower bound is specified in EXP, use it.  */
6176   if (TREE_OPERAND (exp, 2))
6177     return TREE_OPERAND (exp, 2);
6178
6179   /* Otherwise, if there is a domain type and it has a lower bound, use it,
6180      substituting for a PLACEHOLDER_EXPR as needed.  */
6181   if (domain_type && TYPE_MIN_VALUE (domain_type))
6182     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TYPE_MIN_VALUE (domain_type), exp);
6183
6184   /* Otherwise, return a zero of the appropriate type.  */
6185   return build_int_cst (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1)), 0);
6186 }
6187
6188 /* Return a tree representing the upper bound of the array mentioned in
6189    EXP, an ARRAY_REF or an ARRAY_RANGE_REF.  */
6190
6191 tree
6192 array_ref_up_bound (tree exp)
6193 {
6194   tree domain_type = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
6195
6196   /* If there is a domain type and it has an upper bound, use it, substituting
6197      for a PLACEHOLDER_EXPR as needed.  */
6198   if (domain_type && TYPE_MAX_VALUE (domain_type))
6199     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TYPE_MAX_VALUE (domain_type), exp);
6200
6201   /* Otherwise fail.  */
6202   return NULL_TREE;
6203 }
6204
6205 /* Return a tree representing the offset, in bytes, of the field referenced
6206    by EXP.  This does not include any offset in DECL_FIELD_BIT_OFFSET.  */
6207
6208 tree
6209 component_ref_field_offset (tree exp)
6210 {
6211   tree aligned_offset = TREE_OPERAND (exp, 2);
6212   tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
6213   location_t loc = EXPR_LOCATION (exp);
6214
6215   /* If an offset was specified in the COMPONENT_REF, it's the offset measured
6216      in units of DECL_OFFSET_ALIGN / BITS_PER_UNIT.  So multiply by that
6217      value.  */
6218   if (aligned_offset)
6219     {
6220       /* ??? tree_ssa_useless_type_conversion will eliminate casts to
6221          sizetype from another type of the same width and signedness.  */
6222       if (TREE_TYPE (aligned_offset) != sizetype)
6223         aligned_offset = fold_convert_loc (loc, sizetype, aligned_offset);
6224       return size_binop_loc (loc, MULT_EXPR, aligned_offset,
6225                              size_int (DECL_OFFSET_ALIGN (field)
6226                                        / BITS_PER_UNIT));
6227     }
6228
6229   /* Otherwise, take the offset from that of the field.  Substitute
6230      any PLACEHOLDER_EXPR that we have.  */
6231   else
6232     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (DECL_FIELD_OFFSET (field), exp);
6233 }
6234
6235 /* Alignment in bits the TARGET of an assignment may be assumed to have.  */
6236
6237 static unsigned HOST_WIDE_INT
6238 target_align (const_tree target)
6239 {
6240   /* We might have a chain of nested references with intermediate misaligning
6241      bitfields components, so need to recurse to find out.  */
6242
6243   unsigned HOST_WIDE_INT this_align, outer_align;
6244
6245   switch (TREE_CODE (target))
6246     {
6247     case BIT_FIELD_REF:
6248       return 1;
6249
6250     case COMPONENT_REF:
6251       this_align = DECL_ALIGN (TREE_OPERAND (target, 1));
6252       outer_align = target_align (TREE_OPERAND (target, 0));
6253       return MIN (this_align, outer_align);
6254
6255     case ARRAY_REF:
6256     case ARRAY_RANGE_REF:
6257       this_align = TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (target));
6258       outer_align = target_align (TREE_OPERAND (target, 0));
6259       return MIN (this_align, outer_align);
6260
6261     CASE_CONVERT:
6262     case NON_LVALUE_EXPR:
6263     case VIEW_CONVERT_EXPR:
6264       this_align = TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (target));
6265       outer_align = target_align (TREE_OPERAND (target, 0));
6266       return MAX (this_align, outer_align);
6267
6268     default:
6269       return TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (target));
6270     }
6271 }
6272
6273 \f
6274 /* Given an rtx VALUE that may contain additions and multiplications, return
6275    an equivalent value that just refers to a register, memory, or constant.
6276    This is done by generating instructions to perform the arithmetic and
6277    returning a pseudo-register containing the value.
6278
6279    The returned value may be a REG, SUBREG, MEM or constant.  */
6280
6281 rtx
6282 force_operand (rtx value, rtx target)
6283 {
6284   rtx op1, op2;
6285   /* Use subtarget as the target for operand 0 of a binary operation.  */
6286   rtx subtarget = get_subtarget (target);
6287   enum rtx_code code = GET_CODE (value);
6288
6289   /* Check for subreg applied to an expression produced by loop optimizer.  */
6290   if (code == SUBREG
6291       && !REG_P (SUBREG_REG (value))
6292       && !MEM_P (SUBREG_REG (value)))
6293     {
6294       value
6295         = simplify_gen_subreg (GET_MODE (value),
6296                                force_reg (GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
6297                                           force_operand (SUBREG_REG (value),
6298                                                          NULL_RTX)),
6299                                GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
6300                                SUBREG_BYTE (value));
6301       code = GET_CODE (value);
6302     }
6303
6304   /* Check for a PIC address load.  */
6305   if ((code == PLUS || code == MINUS)
6306       && XEXP (value, 0) == pic_offset_table_rtx
6307       && (GET_CODE (XEXP (value, 1)) == SYMBOL_REF
6308           || GET_CODE (XEXP (value, 1)) == LABEL_REF
6309           || GET_CODE (XEXP (value, 1)) == CONST))
6310     {
6311       if (!subtarget)
6312         subtarget = gen_reg_rtx (GET_MODE (value));
6313       emit_move_insn (subtarget, value);
6314       return subtarget;
6315     }
6316
6317   if (ARITHMETIC_P (value))
6318     {
6319       op2 = XEXP (value, 1);
6320       if (!CONSTANT_P (op2) && !(REG_P (op2) && op2 != subtarget))
6321         subtarget = 0;
6322       if (code == MINUS && CONST_INT_P (op2))
6323         {
6324           code = PLUS;
6325           op2 = negate_rtx (GET_MODE (value), op2);
6326         }
6327
6328       /* Check for an addition with OP2 a constant integer and our first
6329          operand a PLUS of a virtual register and something else.  In that
6330          case, we want to emit the sum of the virtual register and the
6331          constant first and then add the other value.  This allows virtual
6332          register instantiation to simply modify the constant rather than
6333          creating another one around this addition.  */
6334       if (code == PLUS && CONST_INT_P (op2)
6335           && GET_CODE (XEXP (value, 0)) == PLUS
6336           && REG_P (XEXP (XEXP (value, 0), 0))
6337           && REGNO (XEXP (XEXP (value, 0), 0)) >= FIRST_VIRTUAL_REGISTER
6338           && REGNO (XEXP (XEXP (value, 0), 0)) <= LAST_VIRTUAL_REGISTER)
6339         {
6340           rtx temp = expand_simple_binop (GET_MODE (value), code,
6341                                           XEXP (XEXP (value, 0), 0), op2,
6342                                           subtarget, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
6343           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, temp,
6344                                       force_operand (XEXP (XEXP (value,
6345                                                                  0), 1), 0),
6346                                       target, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
6347         }
6348
6349       op1 = force_operand (XEXP (value, 0), subtarget);
6350       op2 = force_operand (op2, NULL_RTX);
6351       switch (code)
6352         {
6353         case MULT:
6354           return expand_mult (GET_MODE (value), op1, op2, target, 1);
6355         case DIV:
6356           if (!INTEGRAL_MODE_P (GET_MODE (value)))
6357             return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
6358                                         target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
6359           else
6360             return expand_divmod (0,
6361                                   FLOAT_MODE_P (GET_MODE (value))
6362                                   ? RDIV_EXPR : TRUNC_DIV_EXPR,
6363                                   GET_MODE (value), op1, op2, target, 0);
6364         case MOD:
6365           return expand_divmod (1, TRUNC_MOD_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
6366                                 target, 0);
6367         case UDIV:
6368           return expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
6369                                 target, 1);
6370         case UMOD:
6371           return expand_divmod (1, TRUNC_MOD_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
6372                                 target, 1);
6373         case ASHIFTRT:
6374           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
6375                                       target, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
6376         default:
6377           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
6378                                       target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
6379         }
6380     }
6381   if (UNARY_P (value))
6382     {
6383       if (!target)
6384         target = gen_reg_rtx (GET_MODE (value));
6385       op1 = force_operand (XEXP (value, 0), NULL_RTX);
6386       switch (code)
6387         {
6388         case ZERO_EXTEND:
6389         case SIGN_EXTEND:
6390         case TRUNCATE:
6391         case FLOAT_EXTEND:
6392         case FLOAT_TRUNCATE:
6393           convert_move (target, op1, code == ZERO_EXTEND);
6394           return target;
6395
6396         case FIX:
6397         case UNSIGNED_FIX:
6398           expand_fix (target, op1, code == UNSIGNED_FIX);
6399           return target;
6400
6401         case FLOAT:
6402         case UNSIGNED_FLOAT:
6403           expand_float (target, op1, code == UNSIGNED_FLOAT);
6404           return target;
6405
6406         default:
6407           return expand_simple_unop (GET_MODE (value), code, op1, target, 0);
6408         }
6409     }
6410
6411 #ifdef INSN_SCHEDULING
6412   /* On machines that have insn scheduling, we want all memory reference to be
6413      explicit, so we need to deal with such paradoxical SUBREGs.  */
6414   if (GET_CODE (value) == SUBREG && MEM_P (SUBREG_REG (value))
6415       && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (value))
6416           > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (value)))))
6417     value
6418       = simplify_gen_subreg (GET_MODE (value),
6419                              force_reg (GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
6420                                         force_operand (SUBREG_REG (value),
6421                                                        NULL_RTX)),
6422                              GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
6423                              SUBREG_BYTE (value));
6424 #endif
6425
6426   return value;
6427 }
6428 \f
6429 /* Subroutine of expand_expr: return nonzero iff there is no way that
6430    EXP can reference X, which is being modified.  TOP_P is nonzero if this
6431    call is going to be used to determine whether we need a temporary
6432    for EXP, as opposed to a recursive call to this function.
6433
6434    It is always safe for this routine to return zero since it merely
6435    searches for optimization opportunities.  */
6436
6437 int
6438 safe_from_p (const_rtx x, tree exp, int top_p)
6439 {
6440   rtx exp_rtl = 0;
6441   int i, nops;
6442
6443   if (x == 0
6444       /* If EXP has varying size, we MUST use a target since we currently
6445          have no way of allocating temporaries of variable size
6446          (except for arrays that have TYPE_ARRAY_MAX_SIZE set).
6447          So we assume here that something at a higher level has prevented a
6448          clash.  This is somewhat bogus, but the best we can do.  Only
6449          do this when X is BLKmode and when we are at the top level.  */
6450       || (top_p && TREE_TYPE (exp) != 0 && COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
6451           && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) != INTEGER_CST
6452           && (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) != ARRAY_TYPE
6453               || TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (TREE_TYPE (exp)) == NULL_TREE
6454               || TREE_CODE (TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (TREE_TYPE (exp)))
6455               != INTEGER_CST)
6456           && GET_MODE (x) == BLKmode)
6457       /* If X is in the outgoing argument area, it is always safe.  */
6458       || (MEM_P (x)
6459           && (XEXP (x, 0) == virtual_outgoing_args_rtx
6460               || (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
6461                   && XEXP (XEXP (x, 0), 0) == virtual_outgoing_args_rtx))))
6462     return 1;
6463
6464   /* If this is a subreg of a hard register, declare it unsafe, otherwise,
6465      find the underlying pseudo.  */
6466   if (GET_CODE (x) == SUBREG)
6467     {
6468       x = SUBREG_REG (x);
6469       if (REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6470         return 0;
6471     }
6472
6473   /* Now look at our tree code and possibly recurse.  */
6474   switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (exp)))
6475     {
6476     case tcc_declaration:
6477       exp_rtl = DECL_RTL_IF_SET (exp);
6478       break;
6479
6480     case tcc_constant:
6481       return 1;
6482
6483     case tcc_exceptional:
6484       if (TREE_CODE (exp) == TREE_LIST)
6485         {
6486           while (1)
6487             {
6488               if (TREE_VALUE (exp) && !safe_from_p (x, TREE_VALUE (exp), 0))
6489                 return 0;
6490               exp = TREE_CHAIN (exp);
6491               if (!exp)
6492                 return 1;
6493               if (TREE_CODE (exp) != TREE_LIST)
6494                 return safe_from_p (x, exp, 0);
6495             }
6496         }
6497       else if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR)
6498         {
6499           constructor_elt *ce;
6500           unsigned HOST_WIDE_INT idx;
6501
6502           for (idx = 0;
6503                VEC_iterate (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, ce);
6504                idx++)
6505             if ((ce->index != NULL_TREE && !safe_from_p (x, ce->index, 0))
6506                 || !safe_from_p (x, ce->value, 0))
6507               return 0;
6508           return 1;
6509         }
6510       else if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK)
6511         return 1;       /* An already-visited SAVE_EXPR? */
6512       else
6513         return 0;
6514
6515     case tcc_statement:
6516       /* The only case we look at here is the DECL_INITIAL inside a
6517          DECL_EXPR.  */
6518       return (TREE_CODE (exp) != DECL_EXPR
6519               || TREE_CODE (DECL_EXPR_DECL (exp)) != VAR_DECL
6520               || !DECL_INITIAL (DECL_EXPR_DECL (exp))
6521               || safe_from_p (x, DECL_INITIAL (DECL_EXPR_DECL (exp)), 0));
6522
6523     case tcc_binary:
6524     case tcc_comparison:
6525       if (!safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 1), 0))
6526         return 0;
6527       /* Fall through.  */
6528
6529     case tcc_unary:
6530       return safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
6531
6532     case tcc_expression:
6533     case tcc_reference:
6534     case tcc_vl_exp:
6535       /* Now do code-specific tests.  EXP_RTL is set to any rtx we find in
6536          the expression.  If it is set, we conflict iff we are that rtx or
6537          both are in memory.  Otherwise, we check all operands of the
6538          expression recursively.  */
6539
6540       switch (TREE_CODE (exp))
6541         {
6542         case ADDR_EXPR:
6543           /* If the operand is static or we are static, we can't conflict.
6544              Likewise if we don't conflict with the operand at all.  */
6545           if (staticp (TREE_OPERAND (exp, 0))
6546               || TREE_STATIC (exp)
6547               || safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
6548             return 1;
6549
6550           /* Otherwise, the only way this can conflict is if we are taking
6551              the address of a DECL a that address if part of X, which is
6552              very rare.  */
6553           exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
6554           if (DECL_P (exp))
6555             {
6556               if (!DECL_RTL_SET_P (exp)
6557                   || !MEM_P (DECL_RTL (exp)))
6558                 return 0;
6559               else
6560                 exp_rtl = XEXP (DECL_RTL (exp), 0);
6561             }
6562           break;
6563
6564         case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
6565         case ALIGN_INDIRECT_REF:
6566         case INDIRECT_REF:
6567           if (MEM_P (x)
6568               && alias_sets_conflict_p (MEM_ALIAS_SET (x),
6569                                         get_alias_set (exp)))
6570             return 0;
6571           break;
6572
6573         case CALL_EXPR:
6574           /* Assume that the call will clobber all hard registers and
6575              all of memory.  */
6576           if ((REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6577               || MEM_P (x))
6578             return 0;
6579           break;
6580
6581         case WITH_CLEANUP_EXPR:
6582         case CLEANUP_POINT_EXPR:
6583           /* Lowered by gimplify.c.  */
6584           gcc_unreachable ();
6585
6586         case SAVE_EXPR:
6587           return safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
6588
6589         default:
6590           break;
6591         }
6592
6593       /* If we have an rtx, we do not need to scan our operands.  */
6594       if (exp_rtl)
6595         break;
6596
6597       nops = TREE_OPERAND_LENGTH (exp);
6598       for (i = 0; i < nops; i++)
6599         if (TREE_OPERAND (exp, i) != 0
6600             && ! safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, i), 0))
6601           return 0;
6602
6603       break;
6604
6605     case tcc_type:
6606       /* Should never get a type here.  */
6607       gcc_unreachable ();
6608     }
6609
6610   /* If we have an rtl, find any enclosed object.  Then see if we conflict
6611      with it.  */
6612   if (exp_rtl)
6613     {
6614       if (GET_CODE (exp_rtl) == SUBREG)
6615         {
6616           exp_rtl = SUBREG_REG (exp_rtl);
6617           if (REG_P (exp_rtl)
6618               && REGNO (exp_rtl) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6619             return 0;
6620         }
6621
6622       /* If the rtl is X, then it is not safe.  Otherwise, it is unless both
6623          are memory and they conflict.  */
6624       return ! (rtx_equal_p (x, exp_rtl)
6625                 || (MEM_P (x) && MEM_P (exp_rtl)
6626                     && true_dependence (exp_rtl, VOIDmode, x,
6627                                         rtx_addr_varies_p)));
6628     }
6629
6630   /* If we reach here, it is safe.  */
6631   return 1;
6632 }
6633
6634 \f
6635 /* Return the highest power of two that EXP is known to be a multiple of.
6636    This is used in updating alignment of MEMs in array references.  */
6637
6638 unsigned HOST_WIDE_INT
6639 highest_pow2_factor (const_tree exp)
6640 {
6641   unsigned HOST_WIDE_INT c0, c1;
6642
6643   switch (TREE_CODE (exp))
6644     {
6645     case INTEGER_CST:
6646       /* We can find the lowest bit that's a one.  If the low
6647          HOST_BITS_PER_WIDE_INT bits are zero, return BIGGEST_ALIGNMENT.
6648          We need to handle this case since we can find it in a COND_EXPR,
6649          a MIN_EXPR, or a MAX_EXPR.  If the constant overflows, we have an
6650          erroneous program, so return BIGGEST_ALIGNMENT to avoid any
6651          later ICE.  */
6652       if (TREE_OVERFLOW (exp))
6653         return BIGGEST_ALIGNMENT;
6654       else
6655         {
6656           /* Note: tree_low_cst is intentionally not used here,
6657              we don't care about the upper bits.  */
6658           c0 = TREE_INT_CST_LOW (exp);
6659           c0 &= -c0;
6660           return c0 ? c0 : BIGGEST_ALIGNMENT;
6661         }
6662       break;
6663
6664     case PLUS_EXPR:  case MINUS_EXPR:  case MIN_EXPR:  case MAX_EXPR:
6665       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
6666       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6667       return MIN (c0, c1);
6668
6669     case MULT_EXPR:
6670       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
6671       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6672       return c0 * c1;
6673
6674     case ROUND_DIV_EXPR:  case TRUNC_DIV_EXPR:  case FLOOR_DIV_EXPR:
6675     case CEIL_DIV_EXPR:
6676       if (integer_pow2p (TREE_OPERAND (exp, 1))
6677           && host_integerp (TREE_OPERAND (exp, 1), 1))
6678         {
6679           c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
6680           c1 = tree_low_cst (TREE_OPERAND (exp, 1), 1);
6681           return MAX (1, c0 / c1);
6682         }
6683       break;
6684
6685     case BIT_AND_EXPR:
6686       /* The highest power of two of a bit-and expression is the maximum of
6687          that of its operands.  We typically get here for a complex LHS and
6688          a constant negative power of two on the RHS to force an explicit
6689          alignment, so don't bother looking at the LHS.  */
6690       return highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6691
6692     CASE_CONVERT:
6693     case SAVE_EXPR:
6694       return highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
6695
6696     case COMPOUND_EXPR:
6697       return highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6698
6699     case COND_EXPR:
6700       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6701       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 2));
6702       return MIN (c0, c1);
6703
6704     default:
6705       break;
6706     }
6707
6708   return 1;
6709 }
6710
6711 /* Similar, except that the alignment requirements of TARGET are
6712    taken into account.  Assume it is at least as aligned as its
6713    type, unless it is a COMPONENT_REF in which case the layout of
6714    the structure gives the alignment.  */
6715
6716 static unsigned HOST_WIDE_INT
6717 highest_pow2_factor_for_target (const_tree target, const_tree exp)
6718 {
6719   unsigned HOST_WIDE_INT talign = target_align (target) / BITS_PER_UNIT;
6720   unsigned HOST_WIDE_INT factor = highest_pow2_factor (exp);
6721   
6722   return MAX (factor, talign);
6723 }
6724 \f
6725 /* Return &VAR expression for emulated thread local VAR.  */
6726
6727 static tree
6728 emutls_var_address (tree var)
6729 {
6730   tree emuvar = emutls_decl (var);
6731   tree fn = built_in_decls [BUILT_IN_EMUTLS_GET_ADDRESS];
6732   tree arg = build_fold_addr_expr_with_type (emuvar, ptr_type_node);
6733   tree arglist = build_tree_list (NULL_TREE, arg);
6734   tree call = build_function_call_expr (UNKNOWN_LOCATION, fn, arglist);
6735   return fold_convert (build_pointer_type (TREE_TYPE (var)), call);
6736 }
6737 \f
6738
6739 /* Subroutine of expand_expr.  Expand the two operands of a binary
6740    expression EXP0 and EXP1 placing the results in OP0 and OP1.
6741    The value may be stored in TARGET if TARGET is nonzero.  The
6742    MODIFIER argument is as documented by expand_expr.  */
6743
6744 static void
6745 expand_operands (tree exp0, tree exp1, rtx target, rtx *op0, rtx *op1,
6746                  enum expand_modifier modifier)
6747 {
6748   if (! safe_from_p (target, exp1, 1))
6749     target = 0;
6750   if (operand_equal_p (exp0, exp1, 0))
6751     {
6752       *op0 = expand_expr (exp0, target, VOIDmode, modifier);
6753       *op1 = copy_rtx (*op0);
6754     }
6755   else
6756     {
6757       /* If we need to preserve evaluation order, copy exp0 into its own
6758          temporary variable so that it can't be clobbered by exp1.  */
6759       if (flag_evaluation_order && TREE_SIDE_EFFECTS (exp1))
6760         exp0 = save_expr (exp0);
6761       *op0 = expand_expr (exp0, target, VOIDmode, modifier);
6762       *op1 = expand_expr (exp1, NULL_RTX, VOIDmode, modifier);
6763     }
6764 }
6765
6766 \f
6767 /* Return a MEM that contains constant EXP.  DEFER is as for
6768    output_constant_def and MODIFIER is as for expand_expr.  */
6769
6770 static rtx
6771 expand_expr_constant (tree exp, int defer, enum expand_modifier modifier)
6772 {
6773   rtx mem;
6774
6775   mem = output_constant_def (exp, defer);
6776   if (modifier != EXPAND_INITIALIZER)
6777     mem = use_anchored_address (mem);
6778   return mem;
6779 }
6780
6781 /* A subroutine of expand_expr_addr_expr.  Evaluate the address of EXP.
6782    The TARGET, TMODE and MODIFIER arguments are as for expand_expr.  */
6783
6784 static rtx
6785 expand_expr_addr_expr_1 (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
6786                          enum expand_modifier modifier)
6787 {
6788   rtx result, subtarget;
6789   tree inner, offset;
6790   HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
6791   int volatilep, unsignedp;
6792   enum machine_mode mode1;
6793
6794   /* If we are taking the address of a constant and are at the top level,
6795      we have to use output_constant_def since we can't call force_const_mem
6796      at top level.  */
6797   /* ??? This should be considered a front-end bug.  We should not be
6798      generating ADDR_EXPR of something that isn't an LVALUE.  The only
6799      exception here is STRING_CST.  */
6800   if (CONSTANT_CLASS_P (exp))
6801     return XEXP (expand_expr_constant (exp, 0, modifier), 0);
6802
6803   /* Everything must be something allowed by is_gimple_addressable.  */
6804   switch (TREE_CODE (exp))
6805     {
6806     case INDIRECT_REF:
6807       /* This case will happen via recursion for &a->b.  */
6808       return expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, tmode, modifier);
6809
6810     case CONST_DECL:
6811       /* Recurse and make the output_constant_def clause above handle this.  */
6812       return expand_expr_addr_expr_1 (DECL_INITIAL (exp), target,
6813                                       tmode, modifier);
6814
6815     case REALPART_EXPR:
6816       /* The real part of the complex number is always first, therefore
6817          the address is the same as the address of the parent object.  */
6818       offset = 0;
6819       bitpos = 0;
6820       inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
6821       break;
6822
6823     case IMAGPART_EXPR:
6824       /* The imaginary part of the complex number is always second.
6825          The expression is therefore always offset by the size of the
6826          scalar type.  */
6827       offset = 0;
6828       bitpos = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
6829       inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
6830       break;
6831
6832     case VAR_DECL:
6833       /* TLS emulation hook - replace __thread VAR's &VAR with
6834          __emutls_get_address (&_emutls.VAR).  */
6835       if (! targetm.have_tls
6836           && TREE_CODE (exp) == VAR_DECL
6837           && DECL_THREAD_LOCAL_P (exp))
6838         {
6839           exp = emutls_var_address (exp);
6840           return expand_expr (exp, target, tmode, modifier);
6841         }
6842       /* Fall through.  */
6843
6844     default:
6845       /* If the object is a DECL, then expand it for its rtl.  Don't bypass
6846          expand_expr, as that can have various side effects; LABEL_DECLs for
6847          example, may not have their DECL_RTL set yet.  Expand the rtl of
6848          CONSTRUCTORs too, which should yield a memory reference for the
6849          constructor's contents.  Assume language specific tree nodes can
6850          be expanded in some interesting way.  */
6851       gcc_assert (TREE_CODE (exp) < LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE);
6852       if (DECL_P (exp)
6853           || TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR
6854           || TREE_CODE (exp) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
6855         {
6856           result = expand_expr (exp, target, tmode,
6857                                 modifier == EXPAND_INITIALIZER
6858                                 ? EXPAND_INITIALIZER : EXPAND_CONST_ADDRESS);
6859
6860           /* If the DECL isn't in memory, then the DECL wasn't properly
6861              marked TREE_ADDRESSABLE, which will be either a front-end
6862              or a tree optimizer bug.  */
6863           gcc_assert (MEM_P (result));
6864           result = XEXP (result, 0);
6865
6866           /* ??? Is this needed anymore?  */
6867           if (DECL_P (exp) && !TREE_USED (exp) == 0)
6868             {
6869               assemble_external (exp);
6870               TREE_USED (exp) = 1;
6871             }
6872
6873           if (modifier != EXPAND_INITIALIZER
6874               && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS)
6875             result = force_operand (result, target);
6876           return result;
6877         }
6878
6879       /* Pass FALSE as the last argument to get_inner_reference although
6880          we are expanding to RTL.  The rationale is that we know how to
6881          handle "aligning nodes" here: we can just bypass them because
6882          they won't change the final object whose address will be returned
6883          (they actually exist only for that purpose).  */
6884       inner = get_inner_reference (exp, &bitsize, &bitpos, &offset,
6885                                    &mode1, &unsignedp, &volatilep, false);
6886       break;
6887     }
6888
6889   /* We must have made progress.  */
6890   gcc_assert (inner != exp);
6891
6892   subtarget = offset || bitpos ? NULL_RTX : target;
6893   /* For VIEW_CONVERT_EXPR, where the outer alignment is bigger than
6894      inner alignment, force the inner to be sufficiently aligned.  */
6895   if (CONSTANT_CLASS_P (inner)
6896       && TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (inner)) < TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (exp)))
6897     {
6898       inner = copy_node (inner);
6899       TREE_TYPE (inner) = copy_node (TREE_TYPE (inner));
6900       TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (inner)) = TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (exp));
6901       TYPE_USER_ALIGN (TREE_TYPE (inner)) = 1;
6902     }
6903   result = expand_expr_addr_expr_1 (inner, subtarget, tmode, modifier);
6904
6905   if (offset)
6906     {
6907       rtx tmp;
6908
6909       if (modifier != EXPAND_NORMAL)
6910         result = force_operand (result, NULL);
6911       tmp = expand_expr (offset, NULL_RTX, tmode, 
6912                          modifier == EXPAND_INITIALIZER
6913                           ? EXPAND_INITIALIZER : EXPAND_NORMAL);
6914
6915       result = convert_memory_address (tmode, result);
6916       tmp = convert_memory_address (tmode, tmp);
6917
6918       if (modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
6919         result = gen_rtx_PLUS (tmode, result, tmp);
6920       else
6921         {
6922           subtarget = bitpos ? NULL_RTX : target;
6923           result = expand_simple_binop (tmode, PLUS, result, tmp, subtarget,
6924                                         1, OPTAB_LIB_WIDEN);
6925         }
6926     }
6927
6928   if (bitpos)
6929     {
6930       /* Someone beforehand should have rejected taking the address
6931          of such an object.  */
6932       gcc_assert ((bitpos % BITS_PER_UNIT) == 0);
6933
6934       result = plus_constant (result, bitpos / BITS_PER_UNIT);
6935       if (modifier < EXPAND_SUM)
6936         result = force_operand (result, target);
6937     }
6938
6939   return result;
6940 }
6941
6942 /* A subroutine of expand_expr.  Evaluate EXP, which is an ADDR_EXPR.
6943    The TARGET, TMODE and MODIFIER arguments are as for expand_expr.  */
6944
6945 static rtx
6946 expand_expr_addr_expr (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
6947                        enum expand_modifier modifier)
6948 {
6949   enum machine_mode rmode;
6950   rtx result;
6951
6952   /* Target mode of VOIDmode says "whatever's natural".  */
6953   if (tmode == VOIDmode)
6954     tmode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
6955
6956   /* We can get called with some Weird Things if the user does silliness
6957      like "(short) &a".  In that case, convert_memory_address won't do
6958      the right thing, so ignore the given target mode.  */
6959   if (tmode != Pmode && tmode != ptr_mode)
6960     tmode = Pmode;
6961
6962   result = expand_expr_addr_expr_1 (TREE_OPERAND (exp, 0), target,
6963                                     tmode, modifier);
6964
6965   /* Despite expand_expr claims concerning ignoring TMODE when not
6966      strictly convenient, stuff breaks if we don't honor it.  Note
6967      that combined with the above, we only do this for pointer modes.  */
6968   rmode = GET_MODE (result);
6969   if (rmode == VOIDmode)
6970     rmode = tmode;
6971   if (rmode != tmode)
6972     result = convert_memory_address (tmode, result);
6973
6974   return result;
6975 }
6976
6977 /* Generate code for computing CONSTRUCTOR EXP.
6978    An rtx for the computed value is returned.  If AVOID_TEMP_MEM
6979    is TRUE, instead of creating a temporary variable in memory
6980    NULL is returned and the caller needs to handle it differently.  */
6981
6982 static rtx
6983 expand_constructor (tree exp, rtx target, enum expand_modifier modifier,
6984                     bool avoid_temp_mem)
6985 {
6986   tree type = TREE_TYPE (exp);
6987   enum machine_mode mode = TYPE_MODE (type);
6988
6989   /* Try to avoid creating a temporary at all.  This is possible
6990      if all of the initializer is zero.
6991      FIXME: try to handle all [0..255] initializers we can handle
6992      with memset.  */
6993   if (TREE_STATIC (exp)
6994       && !TREE_ADDRESSABLE (exp)
6995       && target != 0 && mode == BLKmode
6996       && all_zeros_p (exp))
6997     {
6998       clear_storage (target, expr_size (exp), BLOCK_OP_NORMAL);
6999       return target;
7000     }
7001
7002   /* All elts simple constants => refer to a constant in memory.  But
7003      if this is a non-BLKmode mode, let it store a field at a time
7004      since that should make a CONST_INT or CONST_DOUBLE when we
7005      fold.  Likewise, if we have a target we can use, it is best to
7006      store directly into the target unless the type is large enough
7007      that memcpy will be used.  If we are making an initializer and
7008      all operands are constant, put it in memory as well.
7009
7010      FIXME: Avoid trying to fill vector constructors piece-meal.
7011      Output them with output_constant_def below unless we're sure
7012      they're zeros.  This should go away when vector initializers
7013      are treated like VECTOR_CST instead of arrays.  */
7014   if ((TREE_STATIC (exp)
7015        && ((mode == BLKmode
7016             && ! (target != 0 && safe_from_p (target, exp, 1)))
7017                   || TREE_ADDRESSABLE (exp)
7018                   || (host_integerp (TYPE_SIZE_UNIT (type), 1)
7019                       && (! MOVE_BY_PIECES_P
7020                                      (tree_low_cst (TYPE_SIZE_UNIT (type), 1),
7021                                       TYPE_ALIGN (type)))
7022                       && ! mostly_zeros_p (exp))))
7023       || ((modifier == EXPAND_INITIALIZER || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS)
7024           && TREE_CONSTANT (exp)))
7025     {
7026       rtx constructor;
7027
7028       if (avoid_temp_mem)
7029         return NULL_RTX;
7030
7031       constructor = expand_expr_constant (exp, 1, modifier);
7032
7033       if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7034           && modifier != EXPAND_INITIALIZER
7035           && modifier != EXPAND_SUM)
7036         constructor = validize_mem (constructor);
7037
7038       return constructor;
7039     }
7040
7041   /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
7042      locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
7043   if (target == 0 || ! safe_from_p (target, exp, 1)
7044       || GET_CODE (target) == PARALLEL || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7045     {
7046       if (avoid_temp_mem)
7047         return NULL_RTX;
7048
7049       target
7050         = assign_temp (build_qualified_type (type, (TYPE_QUALS (type)
7051                                                     | (TREE_READONLY (exp)
7052                                                        * TYPE_QUAL_CONST))),
7053                        0, TREE_ADDRESSABLE (exp), 1);
7054     }
7055
7056   store_constructor (exp, target, 0, int_expr_size (exp));
7057   return target;
7058 }
7059
7060
7061 /* expand_expr: generate code for computing expression EXP.
7062    An rtx for the computed value is returned.  The value is never null.
7063    In the case of a void EXP, const0_rtx is returned.
7064
7065    The value may be stored in TARGET if TARGET is nonzero.
7066    TARGET is just a suggestion; callers must assume that
7067    the rtx returned may not be the same as TARGET.
7068
7069    If TARGET is CONST0_RTX, it means that the value will be ignored.
7070
7071    If TMODE is not VOIDmode, it suggests generating the
7072    result in mode TMODE.  But this is done only when convenient.
7073    Otherwise, TMODE is ignored and the value generated in its natural mode.
7074    TMODE is just a suggestion; callers must assume that
7075    the rtx returned may not have mode TMODE.
7076
7077    Note that TARGET may have neither TMODE nor MODE.  In that case, it
7078    probably will not be used.
7079
7080    If MODIFIER is EXPAND_SUM then when EXP is an addition
7081    we can return an rtx of the form (MULT (REG ...) (CONST_INT ...))
7082    or a nest of (PLUS ...) and (MINUS ...) where the terms are
7083    products as above, or REG or MEM, or constant.
7084    Ordinarily in such cases we would output mul or add instructions
7085    and then return a pseudo reg containing the sum.
7086
7087    EXPAND_INITIALIZER is much like EXPAND_SUM except that
7088    it also marks a label as absolutely required (it can't be dead).
7089    It also makes a ZERO_EXTEND or SIGN_EXTEND instead of emitting extend insns.
7090    This is used for outputting expressions used in initializers.
7091
7092    EXPAND_CONST_ADDRESS says that it is okay to return a MEM
7093    with a constant address even if that address is not normally legitimate.
7094    EXPAND_INITIALIZER and EXPAND_SUM also have this effect.
7095
7096    EXPAND_STACK_PARM is used when expanding to a TARGET on the stack for
7097    a call parameter.  Such targets require special care as we haven't yet
7098    marked TARGET so that it's safe from being trashed by libcalls.  We
7099    don't want to use TARGET for anything but the final result;
7100    Intermediate values must go elsewhere.   Additionally, calls to
7101    emit_block_move will be flagged with BLOCK_OP_CALL_PARM.
7102
7103    If EXP is a VAR_DECL whose DECL_RTL was a MEM with an invalid
7104    address, and ALT_RTL is non-NULL, then *ALT_RTL is set to the
7105    DECL_RTL of the VAR_DECL.  *ALT_RTL is also set if EXP is a
7106    COMPOUND_EXPR whose second argument is such a VAR_DECL, and so on
7107    recursively.  */
7108
7109 rtx
7110 expand_expr_real (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
7111                   enum expand_modifier modifier, rtx *alt_rtl)
7112 {
7113   int rn = -1;
7114   rtx ret, last = NULL;
7115
7116   /* Handle ERROR_MARK before anybody tries to access its type.  */
7117   if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK
7118       || (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == ERROR_MARK))
7119     {
7120       ret = CONST0_RTX (tmode);
7121       return ret ? ret : const0_rtx;
7122     }
7123
7124   if (flag_non_call_exceptions)
7125     {
7126       rn = lookup_expr_eh_region (exp);
7127
7128       /* If rn < 0, then either (1) tree-ssa not used or (2) doesn't throw.  */
7129       if (rn >= 0)
7130         last = get_last_insn ();
7131     }
7132
7133   /* If this is an expression of some kind and it has an associated line
7134      number, then emit the line number before expanding the expression.
7135
7136      We need to save and restore the file and line information so that
7137      errors discovered during expansion are emitted with the right
7138      information.  It would be better of the diagnostic routines
7139      used the file/line information embedded in the tree nodes rather
7140      than globals.  */
7141   if (cfun && EXPR_HAS_LOCATION (exp))
7142     {
7143       location_t saved_location = input_location;
7144       input_location = EXPR_LOCATION (exp);
7145       set_curr_insn_source_location (input_location);
7146
7147       /* Record where the insns produced belong.  */
7148       set_curr_insn_block (TREE_BLOCK (exp));
7149
7150       ret = expand_expr_real_1 (exp, target, tmode, modifier, alt_rtl);
7151
7152       input_location = saved_location;
7153     }
7154   else
7155     {
7156       ret = expand_expr_real_1 (exp, target, tmode, modifier, alt_rtl);
7157     }
7158
7159   /* If using non-call exceptions, mark all insns that may trap.
7160      expand_call() will mark CALL_INSNs before we get to this code,
7161      but it doesn't handle libcalls, and these may trap.  */
7162   if (rn >= 0)
7163     {
7164       rtx insn;
7165       for (insn = next_real_insn (last); insn;
7166            insn = next_real_insn (insn))
7167         {
7168           if (! find_reg_note (insn, REG_EH_REGION, NULL_RTX)
7169               /* If we want exceptions for non-call insns, any
7170                  may_trap_p instruction may throw.  */
7171               && GET_CODE (PATTERN (insn)) != CLOBBER
7172               && GET_CODE (PATTERN (insn)) != USE
7173               && (CALL_P (insn) || may_trap_p (PATTERN (insn))))
7174             add_reg_note (insn, REG_EH_REGION, GEN_INT (rn));
7175         }
7176     }
7177
7178   return ret;
7179 }
7180
7181 rtx
7182 expand_expr_real_2 (sepops ops, rtx target, enum machine_mode tmode,
7183                     enum expand_modifier modifier)
7184 {
7185   rtx op0, op1, op2, temp;
7186   tree type;
7187   int unsignedp;
7188   enum machine_mode mode;
7189   enum tree_code code = ops->code;
7190   optab this_optab;
7191   rtx subtarget, original_target;
7192   int ignore;
7193   tree subexp0, subexp1;
7194   bool reduce_bit_field;
7195   gimple subexp0_def, subexp1_def;
7196   tree top0, top1;
7197   location_t loc = ops->location;
7198   tree treeop0, treeop1, treeop2;
7199 #define REDUCE_BIT_FIELD(expr)  (reduce_bit_field                         \
7200                                  ? reduce_to_bit_field_precision ((expr), \
7201                                                                   target, \
7202                                                                   type)   \
7203                                  : (expr))
7204
7205   type = ops->type;
7206   mode = TYPE_MODE (type);
7207   unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
7208
7209   treeop0 = ops->op0;
7210   treeop1 = ops->op1;
7211   treeop2 = ops->op2;
7212
7213   /* We should be called only on simple (binary or unary) expressions,
7214      exactly those that are valid in gimple expressions that aren't
7215      GIMPLE_SINGLE_RHS (or invalid).  */
7216   gcc_assert (get_gimple_rhs_class (code) == GIMPLE_UNARY_RHS
7217               || get_gimple_rhs_class (code) == GIMPLE_BINARY_RHS);
7218
7219   ignore = (target == const0_rtx
7220             || ((CONVERT_EXPR_CODE_P (code)
7221                  || code == COND_EXPR || code == VIEW_CONVERT_EXPR)
7222                 && TREE_CODE (type) == VOID_TYPE));
7223
7224   /* We should be called only if we need the result.  */
7225   gcc_assert (!ignore);
7226
7227   /* An operation in what may be a bit-field type needs the
7228      result to be reduced to the precision of the bit-field type,
7229      which is narrower than that of the type's mode.  */
7230   reduce_bit_field = (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
7231                       && GET_MODE_PRECISION (mode) > TYPE_PRECISION (type));
7232
7233   if (reduce_bit_field && modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7234     target = 0;
7235
7236   /* Use subtarget as the target for operand 0 of a binary operation.  */
7237   subtarget = get_subtarget (target);
7238   original_target = target;
7239
7240   switch (code)
7241     {
7242     case PAREN_EXPR:
7243     CASE_CONVERT:
7244       if (treeop0 == error_mark_node)
7245         return const0_rtx;
7246
7247       if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
7248         {
7249           tree valtype = TREE_TYPE (treeop0);
7250
7251           /* If both input and output are BLKmode, this conversion isn't doing
7252              anything except possibly changing memory attribute.  */
7253           if (mode == BLKmode && TYPE_MODE (valtype) == BLKmode)
7254             {
7255               rtx result = expand_expr (treeop0, target, tmode,
7256                                         modifier);
7257
7258               result = copy_rtx (result);
7259               set_mem_attributes (result, type, 0);
7260               return result;
7261             }
7262
7263           if (target == 0)
7264             {
7265               if (TYPE_MODE (type) != BLKmode)
7266                 target = gen_reg_rtx (TYPE_MODE (type));
7267               else
7268                 target = assign_temp (type, 0, 1, 1);
7269             }
7270
7271           if (MEM_P (target))
7272             /* Store data into beginning of memory target.  */
7273             store_expr (treeop0,
7274                         adjust_address (target, TYPE_MODE (valtype), 0),
7275                         modifier == EXPAND_STACK_PARM,
7276                         false);
7277
7278           else
7279             {
7280               gcc_assert (REG_P (target));
7281
7282               /* Store this field into a union of the proper type.  */
7283               store_field (target,
7284                            MIN ((int_size_in_bytes (TREE_TYPE
7285                                                     (treeop0))
7286                                  * BITS_PER_UNIT),
7287                                 (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (mode)),
7288                            0, TYPE_MODE (valtype), treeop0,
7289                            type, 0, false);
7290             }
7291
7292           /* Return the entire union.  */
7293           return target;
7294         }
7295
7296       if (mode == TYPE_MODE (TREE_TYPE (treeop0)))
7297         {
7298           op0 = expand_expr (treeop0, target, VOIDmode,
7299                              modifier);
7300
7301           /* If the signedness of the conversion differs and OP0 is
7302              a promoted SUBREG, clear that indication since we now
7303              have to do the proper extension.  */
7304           if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (treeop0)) != unsignedp
7305               && GET_CODE (op0) == SUBREG)
7306             SUBREG_PROMOTED_VAR_P (op0) = 0;
7307
7308           return REDUCE_BIT_FIELD (op0);
7309         }
7310
7311       op0 = expand_expr (treeop0, NULL_RTX, mode,
7312                          modifier == EXPAND_SUM ? EXPAND_NORMAL : modifier);
7313       if (GET_MODE (op0) == mode)
7314         ;
7315
7316       /* If OP0 is a constant, just convert it into the proper mode.  */
7317       else if (CONSTANT_P (op0))
7318         {
7319           tree inner_type = TREE_TYPE (treeop0);
7320           enum machine_mode inner_mode = TYPE_MODE (inner_type);
7321
7322           if (modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7323             op0 = simplify_gen_subreg (mode, op0, inner_mode,
7324                                        subreg_lowpart_offset (mode,
7325                                                               inner_mode));
7326           else
7327             op0=  convert_modes (mode, inner_mode, op0,
7328                                  TYPE_UNSIGNED (inner_type));
7329         }
7330
7331       else if (modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7332         op0 = gen_rtx_fmt_e (unsignedp ? ZERO_EXTEND : SIGN_EXTEND, mode, op0);
7333
7334       else if (target == 0)
7335         op0 = convert_to_mode (mode, op0,
7336                                TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE
7337                                               (treeop0)));
7338       else
7339         {
7340           convert_move (target, op0,
7341                         TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (treeop0)));
7342           op0 = target;
7343         }
7344
7345       return REDUCE_BIT_FIELD (op0);
7346
7347     case POINTER_PLUS_EXPR: 
7348       /* Even though the sizetype mode and the pointer's mode can be different
7349          expand is able to handle this correctly and get the correct result out 
7350          of the PLUS_EXPR code.  */
7351       /* Make sure to sign-extend the sizetype offset in a POINTER_PLUS_EXPR
7352          if sizetype precision is smaller than pointer precision.  */
7353       if (TYPE_PRECISION (sizetype) < TYPE_PRECISION (type))
7354         treeop1 = fold_convert_loc (loc, type,
7355                                     fold_convert_loc (loc, ssizetype,
7356                                                       treeop1));
7357     case PLUS_EXPR:
7358
7359       /* Check if this is a case for multiplication and addition.  */
7360       if ((TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
7361            || TREE_CODE (type) == FIXED_POINT_TYPE)
7362           && (subexp0_def = get_def_for_expr (treeop0,
7363                                               MULT_EXPR)))
7364         {
7365           tree subsubexp0, subsubexp1;
7366           gimple subsubexp0_def, subsubexp1_def;
7367           enum tree_code this_code;
7368
7369           this_code = TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE ? NOP_EXPR
7370                                                        : FIXED_CONVERT_EXPR;
7371           subsubexp0 = gimple_assign_rhs1 (subexp0_def);
7372           subsubexp0_def = get_def_for_expr (subsubexp0, this_code);
7373           subsubexp1 = gimple_assign_rhs2 (subexp0_def);
7374           subsubexp1_def = get_def_for_expr (subsubexp1, this_code);
7375           if (subsubexp0_def && subsubexp1_def
7376               && (top0 = gimple_assign_rhs1 (subsubexp0_def))
7377               && (top1 = gimple_assign_rhs1 (subsubexp1_def))
7378               && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top0))
7379                   < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (subsubexp0)))
7380               && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top0))
7381                   == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top1)))
7382               && (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (top0))
7383                   == TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (top1))))
7384             {
7385               tree op0type = TREE_TYPE (top0);
7386               enum machine_mode innermode = TYPE_MODE (op0type);
7387               bool zextend_p = TYPE_UNSIGNED (op0type);
7388               bool sat_p = TYPE_SATURATING (TREE_TYPE (subsubexp0));
7389               if (sat_p == 0)
7390                 this_optab = zextend_p ? umadd_widen_optab : smadd_widen_optab;
7391               else
7392                 this_optab = zextend_p ? usmadd_widen_optab
7393                                        : ssmadd_widen_optab;
7394               if (mode == GET_MODE_2XWIDER_MODE (innermode)
7395                   && (optab_handler (this_optab, mode)->insn_code
7396                       != CODE_FOR_nothing))
7397                 {
7398                   expand_operands (top0, top1, NULL_RTX, &op0, &op1,
7399                                    EXPAND_NORMAL);
7400                   op2 = expand_expr (treeop1, subtarget,
7401                                      VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
7402                   temp = expand_ternary_op (mode, this_optab, op0, op1, op2,
7403                                             target, unsignedp);
7404                   gcc_assert (temp);
7405                   return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
7406                 }
7407             }
7408         }
7409
7410       /* If we are adding a constant, a VAR_DECL that is sp, fp, or ap, and
7411          something else, make sure we add the register to the constant and
7412          then to the other thing.  This case can occur during strength
7413          reduction and doing it this way will produce better code if the
7414          frame pointer or argument pointer is eliminated.
7415
7416          fold-const.c will ensure that the constant is always in the inner
7417          PLUS_EXPR, so the only case we need to do anything about is if
7418          sp, ap, or fp is our second argument, in which case we must swap
7419          the innermost first argument and our second argument.  */
7420
7421       if (TREE_CODE (treeop0) == PLUS_EXPR
7422           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (treeop0, 1)) == INTEGER_CST
7423           && TREE_CODE (treeop1) == VAR_DECL
7424           && (DECL_RTL (treeop1) == frame_pointer_rtx
7425               || DECL_RTL (treeop1) == stack_pointer_rtx
7426               || DECL_RTL (treeop1) == arg_pointer_rtx))
7427         {
7428           tree t = treeop1;
7429
7430           treeop1 = TREE_OPERAND (treeop0, 0);
7431           TREE_OPERAND (treeop0, 0) = t;
7432         }
7433
7434       /* If the result is to be ptr_mode and we are adding an integer to
7435          something, we might be forming a constant.  So try to use
7436          plus_constant.  If it produces a sum and we can't accept it,
7437          use force_operand.  This allows P = &ARR[const] to generate
7438          efficient code on machines where a SYMBOL_REF is not a valid
7439          address.
7440
7441          If this is an EXPAND_SUM call, always return the sum.  */
7442       if (modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER
7443           || (mode == ptr_mode && (unsignedp || ! flag_trapv)))
7444         {
7445           if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7446             target = 0;
7447           if (TREE_CODE (treeop0) == INTEGER_CST
7448               && GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT
7449               && TREE_CONSTANT (treeop1))
7450             {
7451               rtx constant_part;
7452
7453               op1 = expand_expr (treeop1, subtarget, VOIDmode,
7454                                  EXPAND_SUM);
7455               /* Use immed_double_const to ensure that the constant is
7456                  truncated according to the mode of OP1, then sign extended
7457                  to a HOST_WIDE_INT.  Using the constant directly can result
7458                  in non-canonical RTL in a 64x32 cross compile.  */
7459               constant_part
7460                 = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (treeop0),
7461                                       (HOST_WIDE_INT) 0,
7462                                       TYPE_MODE (TREE_TYPE (treeop1)));
7463               op1 = plus_constant (op1, INTVAL (constant_part));
7464               if (modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7465                 op1 = force_operand (op1, target);
7466               return REDUCE_BIT_FIELD (op1);
7467             }
7468
7469           else if (TREE_CODE (treeop1) == INTEGER_CST
7470                    && GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT
7471                    && TREE_CONSTANT (treeop0))
7472             {
7473               rtx constant_part;
7474
7475               op0 = expand_expr (treeop0, subtarget, VOIDmode,
7476                                  (modifier == EXPAND_INITIALIZER
7477                                  ? EXPAND_INITIALIZER : EXPAND_SUM));
7478               if (! CONSTANT_P (op0))
7479                 {
7480                   op1 = expand_expr (treeop1, NULL_RTX,
7481                                      VOIDmode, modifier);
7482                   /* Return a PLUS if modifier says it's OK.  */
7483                   if (modifier == EXPAND_SUM
7484                       || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7485                     return simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1);
7486                   goto binop2;
7487                 }
7488               /* Use immed_double_const to ensure that the constant is
7489                  truncated according to the mode of OP1, then sign extended
7490                  to a HOST_WIDE_INT.  Using the constant directly can result
7491                  in non-canonical RTL in a 64x32 cross compile.  */
7492               constant_part
7493                 = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (treeop1),
7494                                       (HOST_WIDE_INT) 0,
7495                                       TYPE_MODE (TREE_TYPE (treeop0)));
7496               op0 = plus_constant (op0, INTVAL (constant_part));
7497               if (modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7498                 op0 = force_operand (op0, target);
7499               return REDUCE_BIT_FIELD (op0);
7500             }
7501         }
7502
7503       /* No sense saving up arithmetic to be done
7504          if it's all in the wrong mode to form part of an address.
7505          And force_operand won't know whether to sign-extend or
7506          zero-extend.  */
7507       if ((modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7508           || mode != ptr_mode)
7509         {
7510           expand_operands (treeop0, treeop1,
7511                            subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
7512           if (op0 == const0_rtx)
7513             return op1;
7514           if (op1 == const0_rtx)
7515             return op0;
7516           goto binop2;
7517         }
7518
7519       expand_operands (treeop0, treeop1,
7520                        subtarget, &op0, &op1, modifier);
7521       return REDUCE_BIT_FIELD (simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1));
7522
7523     case MINUS_EXPR:
7524       /* Check if this is a case for multiplication and subtraction.  */
7525       if ((TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
7526            || TREE_CODE (type) == FIXED_POINT_TYPE)
7527           && (subexp1_def = get_def_for_expr (treeop1,
7528                                               MULT_EXPR)))
7529         {
7530           tree subsubexp0, subsubexp1;
7531           gimple subsubexp0_def, subsubexp1_def;
7532           enum tree_code this_code;
7533
7534           this_code = TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE ? NOP_EXPR
7535                                                        : FIXED_CONVERT_EXPR;
7536           subsubexp0 = gimple_assign_rhs1 (subexp1_def);
7537           subsubexp0_def = get_def_for_expr (subsubexp0, this_code);
7538           subsubexp1 = gimple_assign_rhs2 (subexp1_def);
7539           subsubexp1_def = get_def_for_expr (subsubexp1, this_code);
7540           if (subsubexp0_def && subsubexp1_def
7541               && (top0 = gimple_assign_rhs1 (subsubexp0_def))
7542               && (top1 = gimple_assign_rhs1 (subsubexp1_def))
7543               && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top0))
7544                   < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (subsubexp0)))
7545               && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top0))
7546                   == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top1)))
7547               && (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (top0))
7548                   == TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (top1))))
7549             {
7550               tree op0type = TREE_TYPE (top0);
7551               enum machine_mode innermode = TYPE_MODE (op0type);
7552               bool zextend_p = TYPE_UNSIGNED (op0type);
7553               bool sat_p = TYPE_SATURATING (TREE_TYPE (subsubexp0));
7554               if (sat_p == 0)
7555                 this_optab = zextend_p ? umsub_widen_optab : smsub_widen_optab;
7556               else
7557                 this_optab = zextend_p ? usmsub_widen_optab
7558                                        : ssmsub_widen_optab;
7559               if (mode == GET_MODE_2XWIDER_MODE (innermode)
7560                   && (optab_handler (this_optab, mode)->insn_code
7561                       != CODE_FOR_nothing))
7562                 {
7563                   expand_operands (top0, top1, NULL_RTX, &op0, &op1,
7564                                    EXPAND_NORMAL);
7565                   op2 = expand_expr (treeop0, subtarget,
7566                                      VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
7567                   temp = expand_ternary_op (mode, this_optab, op0, op1, op2,
7568                                             target, unsignedp);
7569                   gcc_assert (temp);
7570                   return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
7571                 }
7572             }
7573         }
7574
7575       /* For initializers, we are allowed to return a MINUS of two
7576          symbolic constants.  Here we handle all cases when both operands
7577          are constant.  */
7578       /* Handle difference of two symbolic constants,
7579          for the sake of an initializer.  */
7580       if ((modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7581           && really_constant_p (treeop0)
7582           && really_constant_p (treeop1))
7583         {
7584           expand_operands (treeop0, treeop1,
7585                            NULL_RTX, &op0, &op1, modifier);
7586
7587           /* If the last operand is a CONST_INT, use plus_constant of
7588              the negated constant.  Else make the MINUS.  */
7589           if (CONST_INT_P (op1))
7590             return REDUCE_BIT_FIELD (plus_constant (op0, - INTVAL (op1)));
7591           else
7592             return REDUCE_BIT_FIELD (gen_rtx_MINUS (mode, op0, op1));
7593         }
7594
7595       /* No sense saving up arithmetic to be done
7596          if it's all in the wrong mode to form part of an address.
7597          And force_operand won't know whether to sign-extend or
7598          zero-extend.  */
7599       if ((modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7600           || mode != ptr_mode)
7601         goto binop;
7602
7603       expand_operands (treeop0, treeop1,
7604                        subtarget, &op0, &op1, modifier);
7605
7606       /* Convert A - const to A + (-const).  */
7607       if (CONST_INT_P (op1))
7608         {
7609           op1 = negate_rtx (mode, op1);
7610           return REDUCE_BIT_FIELD (simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1));
7611         }
7612
7613       goto binop2;
7614
7615     case MULT_EXPR:
7616       /* If this is a fixed-point operation, then we cannot use the code
7617          below because "expand_mult" doesn't support sat/no-sat fixed-point
7618          multiplications.   */
7619       if (ALL_FIXED_POINT_MODE_P (mode))
7620         goto binop;
7621
7622       /* If first operand is constant, swap them.
7623          Thus the following special case checks need only
7624          check the second operand.  */
7625       if (TREE_CODE (treeop0) == INTEGER_CST)
7626         {
7627           tree t1 = treeop0;
7628           treeop0 = treeop1;
7629           treeop1 = t1;
7630         }
7631
7632       /* Attempt to return something suitable for generating an
7633          indexed address, for machines that support that.  */
7634
7635       if (modifier == EXPAND_SUM && mode == ptr_mode
7636           && host_integerp (treeop1, 0))
7637         {
7638           tree exp1 = treeop1;
7639
7640           op0 = expand_expr (treeop0, subtarget, VOIDmode,
7641                              EXPAND_SUM);
7642
7643           if (!REG_P (op0))
7644             op0 = force_operand (op0, NULL_RTX);
7645           if (!REG_P (op0))
7646             op0 = copy_to_mode_reg (mode, op0);
7647
7648           return REDUCE_BIT_FIELD (gen_rtx_MULT (mode, op0,
7649                                gen_int_mode (tree_low_cst (exp1, 0),
7650                                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp1)))));
7651         }
7652
7653       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7654         target = 0;
7655
7656       /* Check for multiplying things that have been extended
7657          from a narrower type.  If this machine supports multiplying
7658          in that narrower type with a result in the desired type,
7659          do it that way, and avoid the explicit type-conversion.  */
7660
7661       subexp0 = treeop0;
7662       subexp1 = treeop1;
7663       subexp0_def = get_def_for_expr (subexp0, NOP_EXPR);
7664       subexp1_def = get_def_for_expr (subexp1, NOP_EXPR);
7665       top0 = top1 = NULL_TREE;
7666
7667       /* First, check if we have a multiplication of one signed and one
7668          unsigned operand.  */
7669       if (subexp0_def
7670           && (top0 = gimple_assign_rhs1 (subexp0_def))
7671           && subexp1_def
7672           && (top1 = gimple_assign_rhs1 (subexp1_def))
7673           && TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
7674           && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top0))
7675               < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (subexp0)))
7676           && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top0))
7677               == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top1)))
7678           && (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (top0))
7679               != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (top1))))
7680         {
7681           enum machine_mode innermode
7682             = TYPE_MODE (TREE_TYPE (top0));
7683           this_optab = usmul_widen_optab;
7684           if (mode == GET_MODE_WIDER_MODE (innermode))
7685             {
7686               if (optab_handler (this_optab, mode)->insn_code != CODE_FOR_nothing)
7687                 {
7688                   if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (top0)))
7689                     expand_operands (top0, top1, NULL_RTX, &op0, &op1,
7690                                      EXPAND_NORMAL);
7691                   else
7692                     expand_operands (top0, top1, NULL_RTX, &op1, &op0,
7693                                      EXPAND_NORMAL);
7694
7695                   goto binop3;
7696                 }
7697             }
7698         }
7699       /* Check for a multiplication with matching signedness.  If
7700          valid, TOP0 and TOP1 were set in the previous if
7701          condition.  */
7702       else if (top0
7703           && TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
7704           && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top0))
7705               < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (subexp0)))
7706           && ((TREE_CODE (subexp1) == INTEGER_CST
7707                && int_fits_type_p (subexp1, TREE_TYPE (top0))
7708                /* Don't use a widening multiply if a shift will do.  */
7709                && ((GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (subexp1)))
7710                     > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
7711                    || exact_log2 (TREE_INT_CST_LOW (subexp1)) < 0))
7712               ||
7713               (top1
7714                && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top1))
7715                    == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top0))
7716                /* If both operands are extended, they must either both
7717                   be zero-extended or both be sign-extended.  */
7718                && (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (top1))
7719                    == TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (top0)))))))
7720         {
7721           tree op0type = TREE_TYPE (top0);
7722           enum machine_mode innermode = TYPE_MODE (op0type);
7723           bool zextend_p = TYPE_UNSIGNED (op0type);
7724           optab other_optab = zextend_p ? smul_widen_optab : umul_widen_optab;
7725           this_optab = zextend_p ? umul_widen_optab : smul_widen_optab;
7726
7727           if (mode == GET_MODE_2XWIDER_MODE (innermode))
7728             {
7729               if (optab_handler (this_optab, mode)->insn_code != CODE_FOR_nothing)
7730                 {
7731                   if (TREE_CODE (subexp1) == INTEGER_CST)
7732                     expand_operands (top0, subexp1, NULL_RTX, &op0, &op1,
7733                                      EXPAND_NORMAL);
7734                   else
7735                     expand_operands (top0, top1, NULL_RTX, &op0, &op1,
7736                                      EXPAND_NORMAL);
7737                   goto binop3;
7738                 }
7739               else if (optab_handler (other_optab, mode)->insn_code != CODE_FOR_nothing
7740                        && innermode == word_mode)
7741                 {
7742                   rtx htem, hipart;
7743                   op0 = expand_normal (top0);
7744                   if (TREE_CODE (subexp1) == INTEGER_CST)
7745                     op1 = convert_modes (innermode, mode,
7746                                          expand_normal (subexp1), unsignedp);
7747                   else
7748                     op1 = expand_normal (top1);
7749                   temp = expand_binop (mode, other_optab, op0, op1, target,
7750                                        unsignedp, OPTAB_LIB_WIDEN);
7751                   hipart = gen_highpart (innermode, temp);
7752                   htem = expand_mult_highpart_adjust (innermode, hipart,
7753                                                       op0, op1, hipart,
7754                                                       zextend_p);
7755                   if (htem != hipart)
7756                     emit_move_insn (hipart, htem);
7757                   return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
7758                 }
7759             }
7760         }
7761       expand_operands (subexp0, subexp1, subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
7762       return REDUCE_BIT_FIELD (expand_mult (mode, op0, op1, target, unsignedp));
7763
7764     case TRUNC_DIV_EXPR:
7765     case FLOOR_DIV_EXPR:
7766     case CEIL_DIV_EXPR:
7767     case ROUND_DIV_EXPR:
7768     case EXACT_DIV_EXPR:
7769       /* If this is a fixed-point operation, then we cannot use the code
7770          below because "expand_divmod" doesn't support sat/no-sat fixed-point
7771          divisions.   */
7772       if (ALL_FIXED_POINT_MODE_P (mode))
7773         goto binop;
7774
7775       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7776         target = 0;
7777       /* Possible optimization: compute the dividend with EXPAND_SUM
7778          then if the divisor is constant can optimize the case
7779          where some terms of the dividend have coeffs divisible by it.  */
7780       expand_operands (treeop0, treeop1,
7781                        subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
7782       return expand_divmod (0, code, mode, op0, op1, target, unsignedp);
7783
7784     case RDIV_EXPR:
7785       goto binop;
7786
7787     case TRUNC_MOD_EXPR:
7788     case FLOOR_MOD_EXPR:
7789     case CEIL_MOD_EXPR:
7790     case ROUND_MOD_EXPR:
7791       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7792         target = 0;
7793       expand_operands (treeop0, treeop1,
7794                        subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
7795       return expand_divmod (1, code, mode, op0, op1, target, unsignedp);
7796
7797     case FIXED_CONVERT_EXPR:
7798       op0 = expand_normal (treeop0);
7799       if (target == 0 || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7800         target = gen_reg_rtx (mode);
7801
7802       if ((TREE_CODE (TREE_TYPE (treeop0)) == INTEGER_TYPE
7803            && TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (treeop0)))
7804           || (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE && TYPE_UNSIGNED (type)))
7805         expand_fixed_convert (target, op0, 1, TYPE_SATURATING (type));
7806       else
7807         expand_fixed_convert (target, op0, 0, TYPE_SATURATING (type));
7808       return target;
7809
7810     case FIX_TRUNC_EXPR:
7811       op0 = expand_normal (treeop0);
7812       if (target == 0 || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7813         target = gen_reg_rtx (mode);
7814       expand_fix (target, op0, unsignedp);
7815       return target;
7816
7817     case FLOAT_EXPR:
7818       op0 = expand_normal (treeop0);
7819       if (target == 0 || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7820         target = gen_reg_rtx (mode);
7821       /* expand_float can't figure out what to do if FROM has VOIDmode.
7822          So give it the correct mode.  With -O, cse will optimize this.  */
7823       if (GET_MODE (op0) == VOIDmode)
7824         op0 = copy_to_mode_reg (TYPE_MODE (TREE_TYPE (treeop0)),
7825                                 op0);
7826       expand_float (target, op0,
7827                     TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (treeop0)));
7828       return target;
7829
7830     case NEGATE_EXPR:
7831       op0 = expand_expr (treeop0, subtarget,
7832                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
7833       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7834         target = 0;
7835       temp = expand_unop (mode,
7836                           optab_for_tree_code (NEGATE_EXPR, type,
7837                                                optab_default),
7838                           op0, target, 0);
7839       gcc_assert (temp);
7840       return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
7841
7842     case ABS_EXPR:
7843       op0 = expand_expr (treeop0, subtarget,
7844                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
7845       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7846         target = 0;
7847
7848       /* ABS_EXPR is not valid for complex arguments.  */
7849       gcc_assert (GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
7850                   && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT);
7851
7852       /* Unsigned abs is simply the operand.  Testing here means we don't
7853          risk generating incorrect code below.  */
7854       if (TYPE_UNSIGNED (type))
7855         return op0;
7856
7857       return expand_abs (mode, op0, target, unsignedp,
7858                          safe_from_p (target, treeop0, 1));
7859
7860     case MAX_EXPR:
7861     case MIN_EXPR:
7862       target = original_target;
7863       if (target == 0
7864           || modifier == EXPAND_STACK_PARM
7865           || (MEM_P (target) && MEM_VOLATILE_P (target))
7866           || GET_MODE (target) != mode
7867           || (REG_P (target)
7868               && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER))
7869         target = gen_reg_rtx (mode);
7870       expand_operands (treeop0, treeop1,
7871                        target, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
7872
7873       /* First try to do it with a special MIN or MAX instruction.
7874          If that does not win, use a conditional jump to select the proper
7875          value.  */
7876       this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
7877       temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target, unsignedp,
7878                            OPTAB_WIDEN);
7879       if (temp != 0)
7880         return temp;
7881
7882       /* At this point, a MEM target is no longer useful; we will get better
7883          code without it.  */
7884
7885       if (! REG_P (target))
7886         target = gen_reg_rtx (mode);
7887
7888       /* If op1 was placed in target, swap op0 and op1.  */
7889       if (target != op0 && target == op1)
7890         {
7891           temp = op0;
7892           op0 = op1;
7893           op1 = temp;
7894         }
7895
7896       /* We generate better code and avoid problems with op1 mentioning
7897          target by forcing op1 into a pseudo if it isn't a constant.  */
7898       if (! CONSTANT_P (op1))
7899         op1 = force_reg (mode, op1);
7900
7901       {
7902         enum rtx_code comparison_code;
7903         rtx cmpop1 = op1;
7904
7905         if (code == MAX_EXPR)
7906           comparison_code = unsignedp ? GEU : GE;
7907         else
7908           comparison_code = unsignedp ? LEU : LE;
7909
7910         /* Canonicalize to comparisons against 0.  */
7911         if (op1 == const1_rtx)
7912           {
7913             /* Converting (a >= 1 ? a : 1) into (a > 0 ? a : 1)
7914                or (a != 0 ? a : 1) for unsigned.
7915                For MIN we are safe converting (a <= 1 ? a : 1)
7916                into (a <= 0 ? a : 1)  */
7917             cmpop1 = const0_rtx;
7918             if (code == MAX_EXPR)
7919               comparison_code = unsignedp ? NE : GT;
7920           }
7921         if (op1 == constm1_rtx && !unsignedp)
7922           {
7923             /* Converting (a >= -1 ? a : -1) into (a >= 0 ? a : -1)
7924                and (a <= -1 ? a : -1) into (a < 0 ? a : -1) */
7925             cmpop1 = const0_rtx;
7926             if (code == MIN_EXPR)
7927               comparison_code = LT;
7928           }
7929 #ifdef HAVE_conditional_move
7930         /* Use a conditional move if possible.  */
7931         if (can_conditionally_move_p (mode))
7932           {
7933             rtx insn;
7934
7935             /* ??? Same problem as in expmed.c: emit_conditional_move
7936                forces a stack adjustment via compare_from_rtx, and we
7937                lose the stack adjustment if the sequence we are about
7938                to create is discarded.  */
7939             do_pending_stack_adjust ();
7940
7941             start_sequence ();
7942
7943             /* Try to emit the conditional move.  */
7944             insn = emit_conditional_move (target, comparison_code,
7945                                           op0, cmpop1, mode,
7946                                           op0, op1, mode,
7947                                           unsignedp);
7948
7949             /* If we could do the conditional move, emit the sequence,
7950                and return.  */
7951             if (insn)
7952               {
7953                 rtx seq = get_insns ();
7954                 end_sequence ();
7955                 emit_insn (seq);
7956                 return target;
7957               }
7958
7959             /* Otherwise discard the sequence and fall back to code with
7960                branches.  */
7961             end_sequence ();
7962           }
7963 #endif
7964         if (target != op0)
7965           emit_move_insn (target, op0);
7966
7967         temp = gen_label_rtx ();
7968         do_compare_rtx_and_jump (target, cmpop1, comparison_code,
7969                                  unsignedp, mode, NULL_RTX, NULL_RTX, temp);
7970       }
7971       emit_move_insn (target, op1);
7972       emit_label (temp);
7973       return target;
7974
7975     case BIT_NOT_EXPR:
7976       op0 = expand_expr (treeop0, subtarget,
7977                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
7978       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7979         target = 0;
7980       temp = expand_unop (mode, one_cmpl_optab, op0, target, 1);
7981       gcc_assert (temp);
7982       return temp;
7983
7984       /* ??? Can optimize bitwise operations with one arg constant.
7985          Can optimize (a bitwise1 n) bitwise2 (a bitwise3 b)
7986          and (a bitwise1 b) bitwise2 b (etc)
7987          but that is probably not worth while.  */
7988
7989       /* BIT_AND_EXPR is for bitwise anding.  TRUTH_AND_EXPR is for anding two
7990          boolean values when we want in all cases to compute both of them.  In
7991          general it is fastest to do TRUTH_AND_EXPR by computing both operands
7992          as actual zero-or-1 values and then bitwise anding.  In cases where
7993          there cannot be any side effects, better code would be made by
7994          treating TRUTH_AND_EXPR like TRUTH_ANDIF_EXPR; but the question is
7995          how to recognize those cases.  */
7996
7997     case TRUTH_AND_EXPR:
7998       code = BIT_AND_EXPR;
7999     case BIT_AND_EXPR:
8000       goto binop;
8001
8002     case TRUTH_OR_EXPR:
8003       code = BIT_IOR_EXPR;
8004     case BIT_IOR_EXPR:
8005       goto binop;
8006
8007     case TRUTH_XOR_EXPR:
8008       code = BIT_XOR_EXPR;
8009     case BIT_XOR_EXPR:
8010       goto binop;
8011
8012     case LROTATE_EXPR:
8013     case RROTATE_EXPR:
8014       gcc_assert (VECTOR_MODE_P (TYPE_MODE (type))
8015                   || (GET_MODE_PRECISION (TYPE_MODE (type))
8016                       == TYPE_PRECISION (type)));
8017       /* fall through */
8018
8019     case LSHIFT_EXPR:
8020     case RSHIFT_EXPR:
8021       /* If this is a fixed-point operation, then we cannot use the code
8022          below because "expand_shift" doesn't support sat/no-sat fixed-point
8023          shifts.   */
8024       if (ALL_FIXED_POINT_MODE_P (mode))
8025         goto binop;
8026
8027       if (! safe_from_p (subtarget, treeop1, 1))
8028         subtarget = 0;
8029       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8030         target = 0;
8031       op0 = expand_expr (treeop0, subtarget,
8032                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8033       temp = expand_shift (code, mode, op0, treeop1, target,
8034                            unsignedp);
8035       if (code == LSHIFT_EXPR)
8036         temp = REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8037       return temp;
8038
8039       /* Could determine the answer when only additive constants differ.  Also,
8040          the addition of one can be handled by changing the condition.  */
8041     case LT_EXPR:
8042     case LE_EXPR:
8043     case GT_EXPR:
8044     case GE_EXPR:
8045     case EQ_EXPR:
8046     case NE_EXPR:
8047     case UNORDERED_EXPR:
8048     case ORDERED_EXPR:
8049     case UNLT_EXPR:
8050     case UNLE_EXPR:
8051     case UNGT_EXPR:
8052     case UNGE_EXPR:
8053     case UNEQ_EXPR:
8054     case LTGT_EXPR:
8055       temp = do_store_flag (ops,
8056                             modifier != EXPAND_STACK_PARM ? target : NULL_RTX,
8057                             tmode != VOIDmode ? tmode : mode);
8058       if (temp)
8059         return temp;
8060
8061       /* Use a compare and a jump for BLKmode comparisons, or for function
8062          type comparisons is HAVE_canonicalize_funcptr_for_compare.  */
8063
8064       if ((target == 0
8065            || modifier == EXPAND_STACK_PARM
8066            || ! safe_from_p (target, treeop0, 1)
8067            || ! safe_from_p (target, treeop1, 1)
8068            /* Make sure we don't have a hard reg (such as function's return
8069               value) live across basic blocks, if not optimizing.  */
8070            || (!optimize && REG_P (target)
8071                && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)))
8072         target = gen_reg_rtx (tmode != VOIDmode ? tmode : mode);
8073
8074       emit_move_insn (target, const0_rtx);
8075
8076       op1 = gen_label_rtx ();
8077       jumpifnot_1 (code, treeop0, treeop1, op1);
8078
8079       emit_move_insn (target, const1_rtx);
8080
8081       emit_label (op1);
8082       return target;
8083
8084     case TRUTH_NOT_EXPR:
8085       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8086         target = 0;
8087       op0 = expand_expr (treeop0, target,
8088                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8089       /* The parser is careful to generate TRUTH_NOT_EXPR
8090          only with operands that are always zero or one.  */
8091       temp = expand_binop (mode, xor_optab, op0, const1_rtx,
8092                            target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
8093       gcc_assert (temp);
8094       return temp;
8095
8096     case COMPLEX_EXPR:
8097       /* Get the rtx code of the operands.  */
8098       op0 = expand_normal (treeop0);
8099       op1 = expand_normal (treeop1);
8100
8101       if (!target)
8102         target = gen_reg_rtx (TYPE_MODE (type));
8103
8104       /* Move the real (op0) and imaginary (op1) parts to their location.  */
8105       write_complex_part (target, op0, false);
8106       write_complex_part (target, op1, true);
8107
8108       return target;
8109
8110     case WIDEN_SUM_EXPR:
8111       {
8112         tree oprnd0 = treeop0;
8113         tree oprnd1 = treeop1;
8114
8115         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8116         target = expand_widen_pattern_expr (ops, op0, NULL_RTX, op1,
8117                                             target, unsignedp);
8118         return target;
8119       }
8120
8121     case REDUC_MAX_EXPR:
8122     case REDUC_MIN_EXPR:
8123     case REDUC_PLUS_EXPR:
8124       {
8125         op0 = expand_normal (treeop0);
8126         this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
8127         temp = expand_unop (mode, this_optab, op0, target, unsignedp);
8128         gcc_assert (temp);
8129         return temp;
8130       }
8131
8132     case VEC_EXTRACT_EVEN_EXPR:
8133     case VEC_EXTRACT_ODD_EXPR:
8134       {
8135         expand_operands (treeop0,  treeop1,
8136                          NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8137         this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
8138         temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target, unsignedp,
8139                              OPTAB_WIDEN);
8140         gcc_assert (temp);
8141         return temp;
8142       }
8143
8144     case VEC_INTERLEAVE_HIGH_EXPR:
8145     case VEC_INTERLEAVE_LOW_EXPR:
8146       {
8147         expand_operands (treeop0,  treeop1,
8148                          NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8149         this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
8150         temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target, unsignedp,
8151                              OPTAB_WIDEN);
8152         gcc_assert (temp);
8153         return temp;
8154       }
8155
8156     case VEC_LSHIFT_EXPR:
8157     case VEC_RSHIFT_EXPR:
8158       {
8159         target = expand_vec_shift_expr (ops, target);
8160         return target;
8161       }
8162
8163     case VEC_UNPACK_HI_EXPR:
8164     case VEC_UNPACK_LO_EXPR:
8165       {
8166         op0 = expand_normal (treeop0);
8167         this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
8168         temp = expand_widen_pattern_expr (ops, op0, NULL_RTX, NULL_RTX,
8169                                           target, unsignedp);
8170         gcc_assert (temp);
8171         return temp;
8172       }
8173
8174     case VEC_UNPACK_FLOAT_HI_EXPR:
8175     case VEC_UNPACK_FLOAT_LO_EXPR:
8176       {
8177         op0 = expand_normal (treeop0);
8178         /* The signedness is determined from input operand.  */
8179         this_optab = optab_for_tree_code (code,
8180                                           TREE_TYPE (treeop0),
8181                                           optab_default);
8182         temp = expand_widen_pattern_expr
8183           (ops, op0, NULL_RTX, NULL_RTX,
8184            target, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (treeop0)));
8185
8186         gcc_assert (temp);
8187         return temp;
8188       }
8189
8190     case VEC_WIDEN_MULT_HI_EXPR:
8191     case VEC_WIDEN_MULT_LO_EXPR:
8192       {
8193         tree oprnd0 = treeop0;
8194         tree oprnd1 = treeop1;
8195
8196         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8197         target = expand_widen_pattern_expr (ops, op0, op1, NULL_RTX,
8198                                             target, unsignedp);
8199         gcc_assert (target);
8200         return target;
8201       }
8202
8203     case VEC_PACK_TRUNC_EXPR:
8204     case VEC_PACK_SAT_EXPR:
8205     case VEC_PACK_FIX_TRUNC_EXPR:
8206       mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (treeop0));
8207       goto binop;
8208
8209     default:
8210       gcc_unreachable ();
8211     }
8212
8213   /* Here to do an ordinary binary operator.  */
8214  binop:
8215   expand_operands (treeop0, treeop1,
8216                    subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8217  binop2:
8218   this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
8219  binop3:
8220   if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8221     target = 0;
8222   temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target,
8223                        unsignedp, OPTAB_LIB_WIDEN);
8224   gcc_assert (temp);
8225   return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8226 }
8227 #undef REDUCE_BIT_FIELD
8228
8229 rtx
8230 expand_expr_real_1 (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
8231                     enum expand_modifier modifier, rtx *alt_rtl)
8232 {
8233   rtx op0, op1, temp, decl_rtl;
8234   tree type;
8235   int unsignedp;
8236   enum machine_mode mode;
8237   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
8238   optab this_optab;
8239   rtx subtarget, original_target;
8240   int ignore;
8241   tree context;
8242   bool reduce_bit_field;
8243   location_t loc = EXPR_LOCATION (exp);
8244   struct separate_ops ops;
8245   tree treeop0, treeop1, treeop2;
8246
8247   type = TREE_TYPE (exp);
8248   mode = TYPE_MODE (type);
8249   unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
8250
8251   treeop0 = treeop1 = treeop2 = NULL_TREE;
8252   if (!VL_EXP_CLASS_P (exp))
8253     switch (TREE_CODE_LENGTH (code))
8254       {
8255         default:
8256         case 3: treeop2 = TREE_OPERAND (exp, 2);
8257         case 2: treeop1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
8258         case 1: treeop0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
8259         case 0: break;
8260       }
8261   ops.code = code;
8262   ops.type = type;
8263   ops.op0 = treeop0;
8264   ops.op1 = treeop1;
8265   ops.op2 = treeop2;
8266   ops.location = loc;
8267
8268   ignore = (target == const0_rtx
8269             || ((CONVERT_EXPR_CODE_P (code)
8270                  || code == COND_EXPR || code == VIEW_CONVERT_EXPR)
8271                 && TREE_CODE (type) == VOID_TYPE));
8272
8273   /* An operation in what may be a bit-field type needs the
8274      result to be reduced to the precision of the bit-field type,
8275      which is narrower than that of the type's mode.  */
8276   reduce_bit_field = (!ignore
8277                       && TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
8278                       && GET_MODE_PRECISION (mode) > TYPE_PRECISION (type));
8279
8280   /* If we are going to ignore this result, we need only do something
8281      if there is a side-effect somewhere in the expression.  If there
8282      is, short-circuit the most common cases here.  Note that we must
8283      not call expand_expr with anything but const0_rtx in case this
8284      is an initial expansion of a size that contains a PLACEHOLDER_EXPR.  */
8285
8286   if (ignore)
8287     {
8288       if (! TREE_SIDE_EFFECTS (exp))
8289         return const0_rtx;
8290
8291       /* Ensure we reference a volatile object even if value is ignored, but
8292          don't do this if all we are doing is taking its address.  */
8293       if (TREE_THIS_VOLATILE (exp)
8294           && TREE_CODE (exp) != FUNCTION_DECL
8295           && mode != VOIDmode && mode != BLKmode
8296           && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS)
8297         {
8298           temp = expand_expr (exp, NULL_RTX, VOIDmode, modifier);
8299           if (MEM_P (temp))
8300             temp = copy_to_reg (temp);
8301           return const0_rtx;
8302         }
8303
8304       if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_unary
8305           || code == COMPONENT_REF || code == INDIRECT_REF)
8306         return expand_expr (treeop0, const0_rtx, VOIDmode,
8307                             modifier);
8308
8309       else if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_binary
8310                || TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison
8311                || code == ARRAY_REF || code == ARRAY_RANGE_REF)
8312         {
8313           expand_expr (treeop0, const0_rtx, VOIDmode, modifier);
8314           expand_expr (treeop1, const0_rtx, VOIDmode, modifier);
8315           return const0_rtx;
8316         }
8317       else if (code == BIT_FIELD_REF)
8318         {
8319           expand_expr (treeop0, const0_rtx, VOIDmode, modifier);
8320           expand_expr (treeop1, const0_rtx, VOIDmode, modifier);
8321           expand_expr (treeop2, const0_rtx, VOIDmode, modifier);
8322           return const0_rtx;
8323         }
8324
8325       target = 0;
8326     }
8327
8328   if (reduce_bit_field && modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8329     target = 0;
8330
8331   /* Use subtarget as the target for operand 0 of a binary operation.  */
8332   subtarget = get_subtarget (target);
8333   original_target = target;
8334
8335   switch (code)
8336     {
8337     case LABEL_DECL:
8338       {
8339         tree function = decl_function_context (exp);
8340
8341         temp = label_rtx (exp);
8342         temp = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, temp);
8343
8344         if (function != current_function_decl
8345             && function != 0)
8346           LABEL_REF_NONLOCAL_P (temp) = 1;
8347
8348         temp = gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, temp);
8349         return temp;
8350       }
8351
8352     case SSA_NAME:
8353       /* ??? ivopts calls expander, without any preparation from
8354          out-of-ssa.  So fake instructions as if this was an access to the
8355          base variable.  This unnecessarily allocates a pseudo, see how we can
8356          reuse it, if partition base vars have it set already.  */
8357       if (!currently_expanding_to_rtl)
8358         return expand_expr_real_1 (SSA_NAME_VAR (exp), target, tmode, modifier, NULL);
8359       {
8360         gimple g = get_gimple_for_ssa_name (exp);
8361         if (g)
8362           return expand_expr_real_1 (gimple_assign_rhs_to_tree (g), target,
8363                                      tmode, modifier, NULL);
8364       }
8365       decl_rtl = get_rtx_for_ssa_name (exp);
8366       exp = SSA_NAME_VAR (exp);
8367       goto expand_decl_rtl;
8368
8369     case PARM_DECL:
8370     case VAR_DECL:
8371       /* If a static var's type was incomplete when the decl was written,
8372          but the type is complete now, lay out the decl now.  */
8373       if (DECL_SIZE (exp) == 0
8374           && COMPLETE_OR_UNBOUND_ARRAY_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
8375           && (TREE_STATIC (exp) || DECL_EXTERNAL (exp)))
8376         layout_decl (exp, 0);
8377
8378       /* TLS emulation hook - replace __thread vars with
8379          *__emutls_get_address (&_emutls.var).  */
8380       if (! targetm.have_tls
8381           && TREE_CODE (exp) == VAR_DECL
8382           && DECL_THREAD_LOCAL_P (exp))
8383         {
8384           exp = build_fold_indirect_ref_loc (loc, emutls_var_address (exp));
8385           return expand_expr_real_1 (exp, target, tmode, modifier, NULL);
8386         }
8387
8388       /* ... fall through ...  */
8389
8390     case FUNCTION_DECL:
8391     case RESULT_DECL:
8392       decl_rtl = DECL_RTL (exp);
8393     expand_decl_rtl:
8394       gcc_assert (decl_rtl);
8395       decl_rtl = copy_rtx (decl_rtl);
8396
8397       /* Ensure variable marked as used even if it doesn't go through
8398          a parser.  If it hasn't be used yet, write out an external
8399          definition.  */
8400       if (! TREE_USED (exp))
8401         {
8402           assemble_external (exp);
8403           TREE_USED (exp) = 1;
8404         }
8405
8406       /* Show we haven't gotten RTL for this yet.  */
8407       temp = 0;
8408
8409       /* Variables inherited from containing functions should have
8410          been lowered by this point.  */
8411       context = decl_function_context (exp);
8412       gcc_assert (!context
8413                   || context == current_function_decl
8414                   || TREE_STATIC (exp)
8415                   /* ??? C++ creates functions that are not TREE_STATIC.  */
8416                   || TREE_CODE (exp) == FUNCTION_DECL);
8417
8418       /* This is the case of an array whose size is to be determined
8419          from its initializer, while the initializer is still being parsed.
8420          See expand_decl.  */
8421
8422       if (MEM_P (decl_rtl) && REG_P (XEXP (decl_rtl, 0)))
8423         temp = validize_mem (decl_rtl);
8424
8425       /* If DECL_RTL is memory, we are in the normal case and the
8426          address is not valid, get the address into a register.  */
8427
8428       else if (MEM_P (decl_rtl) && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
8429         {
8430           if (alt_rtl)
8431             *alt_rtl = decl_rtl;
8432           decl_rtl = use_anchored_address (decl_rtl);
8433           if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
8434               && modifier != EXPAND_SUM
8435               && !memory_address_p (DECL_MODE (exp), XEXP (decl_rtl, 0)))
8436             temp = replace_equiv_address (decl_rtl,
8437                                           copy_rtx (XEXP (decl_rtl, 0)));
8438         }
8439
8440       /* If we got something, return it.  But first, set the alignment
8441          if the address is a register.  */
8442       if (temp != 0)
8443         {
8444           if (MEM_P (temp) && REG_P (XEXP (temp, 0)))
8445             mark_reg_pointer (XEXP (temp, 0), DECL_ALIGN (exp));
8446
8447           return temp;
8448         }
8449
8450       /* If the mode of DECL_RTL does not match that of the decl, it
8451          must be a promoted value.  We return a SUBREG of the wanted mode,
8452          but mark it so that we know that it was already extended.  */
8453
8454       if (REG_P (decl_rtl)
8455           && GET_MODE (decl_rtl) != DECL_MODE (exp))
8456         {
8457           enum machine_mode pmode;
8458
8459           /* Get the signedness used for this variable.  Ensure we get the
8460              same mode we got when the variable was declared.  */
8461           pmode = promote_decl_mode (exp, &unsignedp);
8462           gcc_assert (GET_MODE (decl_rtl) == pmode);
8463
8464           temp = gen_lowpart_SUBREG (mode, decl_rtl);
8465           SUBREG_PROMOTED_VAR_P (temp) = 1;
8466           SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (temp, unsignedp);
8467           return temp;
8468         }
8469
8470       return decl_rtl;
8471
8472     case INTEGER_CST:
8473       temp = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (exp),
8474                                  TREE_INT_CST_HIGH (exp), mode);
8475
8476       return temp;
8477
8478     case VECTOR_CST:
8479       {
8480         tree tmp = NULL_TREE;
8481         if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_INT
8482             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_FLOAT
8483             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_FRACT
8484             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_UFRACT
8485             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_ACCUM
8486             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_UACCUM)
8487           return const_vector_from_tree (exp);
8488         if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT)
8489           {
8490             tree type_for_mode = lang_hooks.types.type_for_mode (mode, 1);
8491             if (type_for_mode)
8492               tmp = fold_unary_loc (loc, VIEW_CONVERT_EXPR, type_for_mode, exp);
8493           }
8494         if (!tmp)
8495           tmp = build_constructor_from_list (type,
8496                                              TREE_VECTOR_CST_ELTS (exp));
8497         return expand_expr (tmp, ignore ? const0_rtx : target,
8498                             tmode, modifier);
8499       }
8500
8501     case CONST_DECL:
8502       return expand_expr (DECL_INITIAL (exp), target, VOIDmode, modifier);
8503
8504     case REAL_CST:
8505       /* If optimized, generate immediate CONST_DOUBLE
8506          which will be turned into memory by reload if necessary.
8507
8508          We used to force a register so that loop.c could see it.  But
8509          this does not allow gen_* patterns to perform optimizations with
8510          the constants.  It also produces two insns in cases like "x = 1.0;".
8511          On most machines, floating-point constants are not permitted in
8512          many insns, so we'd end up copying it to a register in any case.
8513
8514          Now, we do the copying in expand_binop, if appropriate.  */
8515       return CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (TREE_REAL_CST (exp),
8516                                            TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
8517
8518     case FIXED_CST:
8519       return CONST_FIXED_FROM_FIXED_VALUE (TREE_FIXED_CST (exp),
8520                                            TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
8521
8522     case COMPLEX_CST:
8523       /* Handle evaluating a complex constant in a CONCAT target.  */
8524       if (original_target && GET_CODE (original_target) == CONCAT)
8525         {
8526           enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)));
8527           rtx rtarg, itarg;
8528
8529           rtarg = XEXP (original_target, 0);
8530           itarg = XEXP (original_target, 1);
8531
8532           /* Move the real and imaginary parts separately.  */
8533           op0 = expand_expr (TREE_REALPART (exp), rtarg, mode, EXPAND_NORMAL);
8534           op1 = expand_expr (TREE_IMAGPART (exp), itarg, mode, EXPAND_NORMAL);
8535
8536           if (op0 != rtarg)
8537             emit_move_insn (rtarg, op0);
8538           if (op1 != itarg)
8539             emit_move_insn (itarg, op1);
8540
8541           return original_target;
8542         }
8543
8544       /* ... fall through ...  */
8545
8546     case STRING_CST:
8547       temp = expand_expr_constant (exp, 1, modifier);
8548
8549       /* temp contains a constant address.
8550          On RISC machines where a constant address isn't valid,
8551          make some insns to get that address into a register.  */
8552       if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
8553           && modifier != EXPAND_INITIALIZER
8554           && modifier != EXPAND_SUM
8555           && ! memory_address_p (mode, XEXP (temp, 0)))
8556         return replace_equiv_address (temp,
8557                                       copy_rtx (XEXP (temp, 0)));
8558       return temp;
8559
8560     case SAVE_EXPR:
8561       {
8562         tree val = treeop0;
8563         rtx ret = expand_expr_real_1 (val, target, tmode, modifier, alt_rtl);
8564
8565         if (!SAVE_EXPR_RESOLVED_P (exp))
8566           {
8567             /* We can indeed still hit this case, typically via builtin
8568                expanders calling save_expr immediately before expanding
8569                something.  Assume this means that we only have to deal
8570                with non-BLKmode values.  */
8571             gcc_assert (GET_MODE (ret) != BLKmode);
8572
8573             val = build_decl (EXPR_LOCATION (exp),
8574                               VAR_DECL, NULL, TREE_TYPE (exp));
8575             DECL_ARTIFICIAL (val) = 1;
8576             DECL_IGNORED_P (val) = 1;
8577             treeop0 = val;
8578             TREE_OPERAND (exp, 0) = treeop0;
8579             SAVE_EXPR_RESOLVED_P (exp) = 1;
8580
8581             if (!CONSTANT_P (ret))
8582               ret = copy_to_reg (ret);
8583             SET_DECL_RTL (val, ret);
8584           }
8585
8586         return ret;
8587       }
8588
8589
8590     case CONSTRUCTOR:
8591       /* If we don't need the result, just ensure we evaluate any
8592          subexpressions.  */
8593       if (ignore)
8594         {
8595           unsigned HOST_WIDE_INT idx;
8596           tree value;
8597
8598           FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, value)
8599             expand_expr (value, const0_rtx, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8600
8601           return const0_rtx;
8602         }
8603
8604       return expand_constructor (exp, target, modifier, false);
8605
8606     case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
8607     case ALIGN_INDIRECT_REF:
8608     case INDIRECT_REF:
8609       {
8610         tree exp1 = treeop0;
8611
8612         if (modifier != EXPAND_WRITE)
8613           {
8614             tree t;
8615
8616             t = fold_read_from_constant_string (exp);
8617             if (t)
8618               return expand_expr (t, target, tmode, modifier);
8619           }
8620
8621         op0 = expand_expr (exp1, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_SUM);
8622         op0 = memory_address (mode, op0);
8623
8624         if (code == ALIGN_INDIRECT_REF)
8625           {
8626             int align = TYPE_ALIGN_UNIT (type);
8627             op0 = gen_rtx_AND (Pmode, op0, GEN_INT (-align));
8628             op0 = memory_address (mode, op0);
8629           }
8630
8631         temp = gen_rtx_MEM (mode, op0);
8632
8633         set_mem_attributes (temp, exp, 0);
8634
8635         /* Resolve the misalignment now, so that we don't have to remember
8636            to resolve it later.  Of course, this only works for reads.  */
8637         if (code == MISALIGNED_INDIRECT_REF)
8638           {
8639             int icode;
8640             rtx reg, insn;
8641
8642             gcc_assert (modifier == EXPAND_NORMAL
8643                         || modifier == EXPAND_STACK_PARM);
8644
8645             /* The vectorizer should have already checked the mode.  */
8646             icode = optab_handler (movmisalign_optab, mode)->insn_code;
8647             gcc_assert (icode != CODE_FOR_nothing);
8648
8649             /* We've already validated the memory, and we're creating a
8650                new pseudo destination.  The predicates really can't fail.  */
8651             reg = gen_reg_rtx (mode);
8652
8653             /* Nor can the insn generator.  */
8654             insn = GEN_FCN (icode) (reg, temp);
8655             emit_insn (insn);
8656
8657             return reg;
8658           }
8659
8660         return temp;
8661       }
8662
8663     case TARGET_MEM_REF:
8664       {
8665         struct mem_address addr;
8666
8667         get_address_description (exp, &addr);
8668         op0 = addr_for_mem_ref (&addr, true);
8669         op0 = memory_address (mode, op0);
8670         temp = gen_rtx_MEM (mode, op0);
8671         set_mem_attributes (temp, TMR_ORIGINAL (exp), 0);
8672       }
8673       return temp;
8674
8675     case ARRAY_REF:
8676
8677       {
8678         tree array = treeop0;
8679         tree index = treeop1;
8680
8681         /* Fold an expression like: "foo"[2].
8682            This is not done in fold so it won't happen inside &.
8683            Don't fold if this is for wide characters since it's too
8684            difficult to do correctly and this is a very rare case.  */
8685
8686         if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
8687             && modifier != EXPAND_INITIALIZER
8688             && modifier != EXPAND_MEMORY)
8689           {
8690             tree t = fold_read_from_constant_string (exp);
8691
8692             if (t)
8693               return expand_expr (t, target, tmode, modifier);
8694           }
8695
8696         /* If this is a constant index into a constant array,
8697            just get the value from the array.  Handle both the cases when
8698            we have an explicit constructor and when our operand is a variable
8699            that was declared const.  */
8700
8701         if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
8702             && modifier != EXPAND_INITIALIZER
8703             && modifier != EXPAND_MEMORY
8704             && TREE_CODE (array) == CONSTRUCTOR
8705             && ! TREE_SIDE_EFFECTS (array)
8706             && TREE_CODE (index) == INTEGER_CST)
8707           {
8708             unsigned HOST_WIDE_INT ix;
8709             tree field, value;
8710
8711             FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (array), ix,
8712                                       field, value)
8713               if (tree_int_cst_equal (field, index))
8714                 {
8715                   if (!TREE_SIDE_EFFECTS (value))
8716                     return expand_expr (fold (value), target, tmode, modifier);
8717                   break;
8718                 }
8719           }
8720
8721         else if (optimize >= 1
8722                  && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
8723                  && modifier != EXPAND_INITIALIZER
8724                  && modifier != EXPAND_MEMORY
8725                  && TREE_READONLY (array) && ! TREE_SIDE_EFFECTS (array)
8726                  && TREE_CODE (array) == VAR_DECL && DECL_INITIAL (array)
8727                  && TREE_CODE (DECL_INITIAL (array)) != ERROR_MARK
8728                  && targetm.binds_local_p (array))
8729           {
8730             if (TREE_CODE (index) == INTEGER_CST)
8731               {
8732                 tree init = DECL_INITIAL (array);
8733
8734                 if (TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR)
8735                   {
8736                     unsigned HOST_WIDE_INT ix;
8737                     tree field, value;
8738
8739                     FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (init), ix,
8740                                               field, value)
8741                       if (tree_int_cst_equal (field, index))
8742                         {
8743                           if (TREE_SIDE_EFFECTS (value))
8744                             break;
8745
8746                           if (TREE_CODE (value) == CONSTRUCTOR)
8747                             {
8748                               /* If VALUE is a CONSTRUCTOR, this
8749                                  optimization is only useful if
8750                                  this doesn't store the CONSTRUCTOR
8751                                  into memory.  If it does, it is more
8752                                  efficient to just load the data from
8753                                  the array directly.  */
8754                               rtx ret = expand_constructor (value, target,
8755                                                             modifier, true);
8756                               if (ret == NULL_RTX)
8757                                 break;
8758                             }
8759
8760                           return expand_expr (fold (value), target, tmode,
8761                                               modifier);
8762                         }
8763                   }
8764                 else if(TREE_CODE (init) == STRING_CST)
8765                   {
8766                     tree index1 = index;
8767                     tree low_bound = array_ref_low_bound (exp);
8768                     index1 = fold_convert_loc (loc, sizetype,
8769                                                treeop1);
8770
8771                     /* Optimize the special-case of a zero lower bound.
8772
8773                        We convert the low_bound to sizetype to avoid some problems
8774                        with constant folding.  (E.g. suppose the lower bound is 1,
8775                        and its mode is QI.  Without the conversion,l (ARRAY
8776                        +(INDEX-(unsigned char)1)) becomes ((ARRAY+(-(unsigned char)1))
8777                        +INDEX), which becomes (ARRAY+255+INDEX).  Opps!)  */
8778
8779                     if (! integer_zerop (low_bound))
8780                       index1 = size_diffop_loc (loc, index1,
8781                                             fold_convert_loc (loc, sizetype,
8782                                                               low_bound));
8783
8784                     if (0 > compare_tree_int (index1,
8785                                               TREE_STRING_LENGTH (init)))
8786                       {
8787                         tree type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (init));
8788                         enum machine_mode mode = TYPE_MODE (type);
8789
8790                         if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
8791                             && GET_MODE_SIZE (mode) == 1)
8792                           return gen_int_mode (TREE_STRING_POINTER (init)
8793                                                [TREE_INT_CST_LOW (index1)],
8794                                                mode);
8795                       }
8796                   }
8797               }
8798           }
8799       }
8800       goto normal_inner_ref;
8801
8802     case COMPONENT_REF:
8803       /* If the operand is a CONSTRUCTOR, we can just extract the
8804          appropriate field if it is present.  */
8805       if (TREE_CODE (treeop0) == CONSTRUCTOR)
8806         {
8807           unsigned HOST_WIDE_INT idx;
8808           tree field, value;
8809
8810           FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (treeop0),
8811                                     idx, field, value)
8812             if (field == treeop1
8813                 /* We can normally use the value of the field in the
8814                    CONSTRUCTOR.  However, if this is a bitfield in
8815                    an integral mode that we can fit in a HOST_WIDE_INT,
8816                    we must mask only the number of bits in the bitfield,
8817                    since this is done implicitly by the constructor.  If
8818                    the bitfield does not meet either of those conditions,
8819                    we can't do this optimization.  */
8820                 && (! DECL_BIT_FIELD (field)
8821                     || ((GET_MODE_CLASS (DECL_MODE (field)) == MODE_INT)
8822                         && (GET_MODE_BITSIZE (DECL_MODE (field))
8823                             <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT))))
8824               {
8825                 if (DECL_BIT_FIELD (field)
8826                     && modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8827                   target = 0;
8828                 op0 = expand_expr (value, target, tmode, modifier);
8829                 if (DECL_BIT_FIELD (field))
8830                   {
8831                     HOST_WIDE_INT bitsize = TREE_INT_CST_LOW (DECL_SIZE (field));
8832                     enum machine_mode imode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (field));
8833
8834                     if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (field)))
8835                       {
8836                         op1 = GEN_INT (((HOST_WIDE_INT) 1 << bitsize) - 1);
8837                         op0 = expand_and (imode, op0, op1, target);
8838                       }
8839                     else
8840                       {
8841                         tree count
8842                           = build_int_cst (NULL_TREE,
8843                                            GET_MODE_BITSIZE (imode) - bitsize);
8844
8845                         op0 = expand_shift (LSHIFT_EXPR, imode, op0, count,
8846                                             target, 0);
8847                         op0 = expand_shift (RSHIFT_EXPR, imode, op0, count,
8848                                             target, 0);
8849                       }
8850                   }
8851
8852                 return op0;
8853               }
8854         }
8855       goto normal_inner_ref;
8856
8857     case BIT_FIELD_REF:
8858     case ARRAY_RANGE_REF:
8859     normal_inner_ref:
8860       {
8861         enum machine_mode mode1, mode2;
8862         HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
8863         tree offset;
8864         int volatilep = 0, must_force_mem;
8865         tree tem = get_inner_reference (exp, &bitsize, &bitpos, &offset,
8866                                         &mode1, &unsignedp, &volatilep, true);
8867         rtx orig_op0, memloc;
8868
8869         /* If we got back the original object, something is wrong.  Perhaps
8870            we are evaluating an expression too early.  In any event, don't
8871            infinitely recurse.  */
8872         gcc_assert (tem != exp);
8873
8874         /* If TEM's type is a union of variable size, pass TARGET to the inner
8875            computation, since it will need a temporary and TARGET is known
8876            to have to do.  This occurs in unchecked conversion in Ada.  */
8877         orig_op0 = op0
8878           = expand_expr (tem,
8879                          (TREE_CODE (TREE_TYPE (tem)) == UNION_TYPE
8880                           && (TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (tem)))
8881                               != INTEGER_CST)
8882                           && modifier != EXPAND_STACK_PARM
8883                           ? target : NULL_RTX),
8884                          VOIDmode,
8885                          (modifier == EXPAND_INITIALIZER
8886                           || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
8887                           || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8888                          ? modifier : EXPAND_NORMAL);
8889
8890         mode2
8891           = CONSTANT_P (op0) ? TYPE_MODE (TREE_TYPE (tem)) : GET_MODE (op0);
8892
8893         /* If we have either an offset, a BLKmode result, or a reference
8894            outside the underlying object, we must force it to memory.
8895            Such a case can occur in Ada if we have unchecked conversion
8896            of an expression from a scalar type to an aggregate type or
8897            for an ARRAY_RANGE_REF whose type is BLKmode, or if we were
8898            passed a partially uninitialized object or a view-conversion
8899            to a larger size.  */
8900         must_force_mem = (offset
8901                           || mode1 == BLKmode
8902                           || bitpos + bitsize > GET_MODE_BITSIZE (mode2));
8903
8904         /* Handle CONCAT first.  */
8905         if (GET_CODE (op0) == CONCAT && !must_force_mem)
8906           {
8907             if (bitpos == 0
8908                 && bitsize == GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0)))
8909               return op0;
8910             if (bitpos == 0
8911                 && bitsize == GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (XEXP (op0, 0)))
8912                 && bitsize)
8913               {
8914                 op0 = XEXP (op0, 0);
8915                 mode2 = GET_MODE (op0);
8916               }
8917             else if (bitpos == GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (XEXP (op0, 0)))
8918                      && bitsize == GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (XEXP (op0, 1)))
8919                      && bitpos
8920                      && bitsize)
8921               {
8922                 op0 = XEXP (op0, 1);
8923                 bitpos = 0;
8924                 mode2 = GET_MODE (op0);
8925               }
8926             else
8927               /* Otherwise force into memory.  */
8928               must_force_mem = 1;
8929           }
8930
8931         /* If this is a constant, put it in a register if it is a legitimate
8932            constant and we don't need a memory reference.  */
8933         if (CONSTANT_P (op0)
8934             && mode2 != BLKmode
8935             && LEGITIMATE_CONSTANT_P (op0)
8936             && !must_force_mem)
8937           op0 = force_reg (mode2, op0);
8938
8939         /* Otherwise, if this is a constant, try to force it to the constant
8940            pool.  Note that back-ends, e.g. MIPS, may refuse to do so if it
8941            is a legitimate constant.  */
8942         else if (CONSTANT_P (op0) && (memloc = force_const_mem (mode2, op0)))
8943           op0 = validize_mem (memloc);
8944
8945         /* Otherwise, if this is a constant or the object is not in memory
8946            and need be, put it there.  */
8947         else if (CONSTANT_P (op0) || (!MEM_P (op0) && must_force_mem))
8948           {
8949             tree nt = build_qualified_type (TREE_TYPE (tem),
8950                                             (TYPE_QUALS (TREE_TYPE (tem))
8951                                              | TYPE_QUAL_CONST));
8952             memloc = assign_temp (nt, 1, 1, 1);
8953             emit_move_insn (memloc, op0);
8954             op0 = memloc;
8955           }
8956
8957         if (offset)
8958           {
8959             rtx offset_rtx = expand_expr (offset, NULL_RTX, VOIDmode,
8960                                           EXPAND_SUM);
8961
8962             gcc_assert (MEM_P (op0));
8963
8964 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
8965             if (GET_MODE (offset_rtx) != Pmode)
8966               offset_rtx = convert_to_mode (Pmode, offset_rtx, 0);
8967 #else
8968             if (GET_MODE (offset_rtx) != ptr_mode)
8969               offset_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, offset_rtx, 0);
8970 #endif
8971
8972             if (GET_MODE (op0) == BLKmode
8973                 /* A constant address in OP0 can have VOIDmode, we must
8974                    not try to call force_reg in that case.  */
8975                 && GET_MODE (XEXP (op0, 0)) != VOIDmode
8976                 && bitsize != 0
8977                 && (bitpos % bitsize) == 0
8978                 && (bitsize % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)) == 0
8979                 && MEM_ALIGN (op0) == GET_MODE_ALIGNMENT (mode1))
8980               {
8981                 op0 = adjust_address (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
8982                 bitpos = 0;
8983               }
8984
8985             op0 = offset_address (op0, offset_rtx,
8986                                   highest_pow2_factor (offset));
8987           }
8988
8989         /* If OFFSET is making OP0 more aligned than BIGGEST_ALIGNMENT,
8990            record its alignment as BIGGEST_ALIGNMENT.  */
8991         if (MEM_P (op0) && bitpos == 0 && offset != 0
8992             && is_aligning_offset (offset, tem))
8993           set_mem_align (op0, BIGGEST_ALIGNMENT);
8994
8995         /* Don't forget about volatility even if this is a bitfield.  */
8996         if (MEM_P (op0) && volatilep && ! MEM_VOLATILE_P (op0))
8997           {
8998             if (op0 == orig_op0)
8999               op0 = copy_rtx (op0);
9000
9001             MEM_VOLATILE_P (op0) = 1;
9002           }
9003
9004         /* In cases where an aligned union has an unaligned object
9005            as a field, we might be extracting a BLKmode value from
9006            an integer-mode (e.g., SImode) object.  Handle this case
9007            by doing the extract into an object as wide as the field
9008            (which we know to be the width of a basic mode), then
9009            storing into memory, and changing the mode to BLKmode.  */
9010         if (mode1 == VOIDmode
9011             || REG_P (op0) || GET_CODE (op0) == SUBREG
9012             || (mode1 != BLKmode && ! direct_load[(int) mode1]
9013                 && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
9014                 && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT
9015                 && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
9016                 && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
9017             /* If the field isn't aligned enough to fetch as a memref,
9018                fetch it as a bit field.  */
9019             || (mode1 != BLKmode
9020                 && (((TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (tem)) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode)
9021                       || (bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) != 0)
9022                       || (MEM_P (op0)
9023                           && (MEM_ALIGN (op0) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)
9024                               || (bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1) != 0))))
9025                      && ((modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
9026                           || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
9027                          ? STRICT_ALIGNMENT
9028                          : SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode1, MEM_ALIGN (op0))))
9029                     || (bitpos % BITS_PER_UNIT != 0)))
9030             /* If the type and the field are a constant size and the
9031                size of the type isn't the same size as the bitfield,
9032                we must use bitfield operations.  */
9033             || (bitsize >= 0
9034                 && TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))
9035                 && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) == INTEGER_CST
9036                 && 0 != compare_tree_int (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)),
9037                                           bitsize)))
9038           {
9039             enum machine_mode ext_mode = mode;
9040
9041             if (ext_mode == BLKmode
9042                 && ! (target != 0 && MEM_P (op0)
9043                       && MEM_P (target)
9044                       && bitpos % BITS_PER_UNIT == 0))
9045               ext_mode = mode_for_size (bitsize, MODE_INT, 1);
9046
9047             if (ext_mode == BLKmode)
9048               {
9049                 if (target == 0)
9050                   target = assign_temp (type, 0, 1, 1);
9051
9052                 if (bitsize == 0)
9053                   return target;
9054
9055                 /* In this case, BITPOS must start at a byte boundary and
9056                    TARGET, if specified, must be a MEM.  */
9057                 gcc_assert (MEM_P (op0)
9058                             && (!target || MEM_P (target))
9059                             && !(bitpos % BITS_PER_UNIT));
9060
9061                 emit_block_move (target,
9062                                  adjust_address (op0, VOIDmode,
9063                                                  bitpos / BITS_PER_UNIT),
9064                                  GEN_INT ((bitsize + BITS_PER_UNIT - 1)
9065                                           / BITS_PER_UNIT),
9066                                  (modifier == EXPAND_STACK_PARM
9067                                   ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
9068
9069                 return target;
9070               }
9071
9072             op0 = validize_mem (op0);
9073
9074             if (MEM_P (op0) && REG_P (XEXP (op0, 0)))
9075               mark_reg_pointer (XEXP (op0, 0), MEM_ALIGN (op0));
9076
9077             op0 = extract_bit_field (op0, bitsize, bitpos, unsignedp,
9078                                      (modifier == EXPAND_STACK_PARM
9079                                       ? NULL_RTX : target),
9080                                      ext_mode, ext_mode);
9081
9082             /* If the result is a record type and BITSIZE is narrower than
9083                the mode of OP0, an integral mode, and this is a big endian
9084                machine, we must put the field into the high-order bits.  */
9085             if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE && BYTES_BIG_ENDIAN
9086                 && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (op0)) == MODE_INT
9087                 && bitsize < (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0)))
9088               op0 = expand_shift (LSHIFT_EXPR, GET_MODE (op0), op0,
9089                                   size_int (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0))
9090                                             - bitsize),
9091                                   op0, 1);
9092
9093             /* If the result type is BLKmode, store the data into a temporary
9094                of the appropriate type, but with the mode corresponding to the
9095                mode for the data we have (op0's mode).  It's tempting to make
9096                this a constant type, since we know it's only being stored once,
9097                but that can cause problems if we are taking the address of this
9098                COMPONENT_REF because the MEM of any reference via that address
9099                will have flags corresponding to the type, which will not
9100                necessarily be constant.  */
9101             if (mode == BLKmode)
9102               {
9103                 HOST_WIDE_INT size = GET_MODE_BITSIZE (ext_mode);
9104                 rtx new_rtx;
9105
9106                 /* If the reference doesn't use the alias set of its type,
9107                    we cannot create the temporary using that type.  */
9108                 if (component_uses_parent_alias_set (exp))
9109                   {
9110                     new_rtx = assign_stack_local (ext_mode, size, 0);
9111                     set_mem_alias_set (new_rtx, get_alias_set (exp));
9112                   }
9113                 else
9114                   new_rtx = assign_stack_temp_for_type (ext_mode, size, 0, type);
9115
9116                 emit_move_insn (new_rtx, op0);
9117                 op0 = copy_rtx (new_rtx);
9118                 PUT_MODE (op0, BLKmode);
9119                 set_mem_attributes (op0, exp, 1);
9120               }
9121
9122             return op0;
9123           }
9124
9125         /* If the result is BLKmode, use that to access the object
9126            now as well.  */
9127         if (mode == BLKmode)
9128           mode1 = BLKmode;
9129
9130         /* Get a reference to just this component.  */
9131         if (modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
9132             || modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
9133           op0 = adjust_address_nv (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
9134         else
9135           op0 = adjust_address (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
9136
9137         if (op0 == orig_op0)
9138           op0 = copy_rtx (op0);
9139
9140         set_mem_attributes (op0, exp, 0);
9141         if (REG_P (XEXP (op0, 0)))
9142           mark_reg_pointer (XEXP (op0, 0), MEM_ALIGN (op0));
9143
9144         MEM_VOLATILE_P (op0) |= volatilep;
9145         if (mode == mode1 || mode1 == BLKmode || mode1 == tmode
9146             || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
9147             || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
9148           return op0;
9149         else if (target == 0)
9150           target = gen_reg_rtx (tmode != VOIDmode ? tmode : mode);
9151
9152         convert_move (target, op0, unsignedp);
9153         return target;
9154       }
9155
9156     case OBJ_TYPE_REF:
9157       return expand_expr (OBJ_TYPE_REF_EXPR (exp), target, tmode, modifier);
9158
9159     case CALL_EXPR:
9160       /* All valid uses of __builtin_va_arg_pack () are removed during
9161          inlining.  */
9162       if (CALL_EXPR_VA_ARG_PACK (exp))
9163         error ("%Kinvalid use of %<__builtin_va_arg_pack ()%>", exp);
9164       {
9165         tree fndecl = get_callee_fndecl (exp), attr;
9166
9167         if (fndecl
9168             && (attr = lookup_attribute ("error",
9169                                          DECL_ATTRIBUTES (fndecl))) != NULL)
9170           error ("%Kcall to %qs declared with attribute error: %s",
9171                  exp, identifier_to_locale (lang_hooks.decl_printable_name (fndecl, 1)),
9172                  TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_VALUE (attr))));
9173         if (fndecl
9174             && (attr = lookup_attribute ("warning",
9175                                          DECL_ATTRIBUTES (fndecl))) != NULL)
9176           warning_at (tree_nonartificial_location (exp),
9177                       0, "%Kcall to %qs declared with attribute warning: %s",
9178                       exp, identifier_to_locale (lang_hooks.decl_printable_name (fndecl, 1)),
9179                       TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_VALUE (attr))));
9180
9181         /* Check for a built-in function.  */
9182         if (fndecl && DECL_BUILT_IN (fndecl))
9183           {
9184             gcc_assert (DECL_BUILT_IN_CLASS (fndecl) != BUILT_IN_FRONTEND);
9185             return expand_builtin (exp, target, subtarget, tmode, ignore);
9186           }
9187       }
9188       return expand_call (exp, target, ignore);
9189
9190     case VIEW_CONVERT_EXPR:
9191       op0 = NULL_RTX;
9192
9193       /* If we are converting to BLKmode, try to avoid an intermediate
9194          temporary by fetching an inner memory reference.  */
9195       if (mode == BLKmode
9196           && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) == INTEGER_CST
9197           && TYPE_MODE (TREE_TYPE (treeop0)) != BLKmode
9198           && handled_component_p (treeop0))
9199       {
9200         enum machine_mode mode1;
9201         HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
9202         tree offset;
9203         int unsignedp;
9204         int volatilep = 0;
9205         tree tem
9206           = get_inner_reference (treeop0, &bitsize, &bitpos,
9207                                  &offset, &mode1, &unsignedp, &volatilep,
9208                                  true);
9209         rtx orig_op0;
9210
9211         /* ??? We should work harder and deal with non-zero offsets.  */
9212         if (!offset
9213             && (bitpos % BITS_PER_UNIT) == 0
9214             && bitsize >= 0
9215             && compare_tree_int (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)), bitsize) == 0)
9216           {
9217             /* See the normal_inner_ref case for the rationale.  */
9218             orig_op0
9219               = expand_expr (tem,
9220                              (TREE_CODE (TREE_TYPE (tem)) == UNION_TYPE
9221                               && (TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (tem)))
9222                                   != INTEGER_CST)
9223                               && modifier != EXPAND_STACK_PARM
9224                               ? target : NULL_RTX),
9225                              VOIDmode,
9226                              (modifier == EXPAND_INITIALIZER
9227                               || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
9228                               || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
9229                              ? modifier : EXPAND_NORMAL);
9230
9231             if (MEM_P (orig_op0))
9232               {
9233                 op0 = orig_op0;
9234
9235                 /* Get a reference to just this component.  */
9236                 if (modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
9237                     || modifier == EXPAND_SUM
9238                     || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
9239                   op0 = adjust_address_nv (op0, mode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
9240                 else
9241                   op0 = adjust_address (op0, mode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
9242
9243                 if (op0 == orig_op0)
9244                   op0 = copy_rtx (op0);
9245
9246                 set_mem_attributes (op0, treeop0, 0);
9247                 if (REG_P (XEXP (op0, 0)))
9248                   mark_reg_pointer (XEXP (op0, 0), MEM_ALIGN (op0));
9249
9250                 MEM_VOLATILE_P (op0) |= volatilep;
9251               }
9252           }
9253       }
9254
9255       if (!op0)
9256         op0 = expand_expr (treeop0,
9257                            NULL_RTX, VOIDmode, modifier);
9258
9259       /* If the input and output modes are both the same, we are done.  */
9260       if (mode == GET_MODE (op0))
9261         ;
9262       /* If neither mode is BLKmode, and both modes are the same size
9263          then we can use gen_lowpart.  */
9264       else if (mode != BLKmode && GET_MODE (op0) != BLKmode
9265                && GET_MODE_SIZE (mode) == GET_MODE_SIZE (GET_MODE (op0))
9266                && !COMPLEX_MODE_P (GET_MODE (op0)))
9267         {
9268           if (GET_CODE (op0) == SUBREG)
9269             op0 = force_reg (GET_MODE (op0), op0);
9270           op0 = gen_lowpart (mode, op0);
9271         }
9272       /* If both modes are integral, then we can convert from one to the
9273          other.  */
9274       else if (SCALAR_INT_MODE_P (GET_MODE (op0)) && SCALAR_INT_MODE_P (mode))
9275         op0 = convert_modes (mode, GET_MODE (op0), op0, 
9276                              TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (treeop0)));
9277       /* As a last resort, spill op0 to memory, and reload it in a
9278          different mode.  */
9279       else if (!MEM_P (op0))
9280         {
9281           /* If the operand is not a MEM, force it into memory.  Since we
9282              are going to be changing the mode of the MEM, don't call
9283              force_const_mem for constants because we don't allow pool
9284              constants to change mode.  */
9285           tree inner_type = TREE_TYPE (treeop0);
9286
9287           gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (exp));
9288
9289           if (target == 0 || GET_MODE (target) != TYPE_MODE (inner_type))
9290             target
9291               = assign_stack_temp_for_type
9292                 (TYPE_MODE (inner_type),
9293                  GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (inner_type)), 0, inner_type);
9294
9295           emit_move_insn (target, op0);
9296           op0 = target;
9297         }
9298
9299       /* At this point, OP0 is in the correct mode.  If the output type is
9300          such that the operand is known to be aligned, indicate that it is.
9301          Otherwise, we need only be concerned about alignment for non-BLKmode
9302          results.  */
9303       if (MEM_P (op0))
9304         {
9305           op0 = copy_rtx (op0);
9306
9307           if (TYPE_ALIGN_OK (type))
9308             set_mem_align (op0, MAX (MEM_ALIGN (op0), TYPE_ALIGN (type)));
9309           else if (STRICT_ALIGNMENT
9310                    && mode != BLKmode
9311                    && MEM_ALIGN (op0) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
9312             {
9313               tree inner_type = TREE_TYPE (treeop0);
9314               HOST_WIDE_INT temp_size
9315                 = MAX (int_size_in_bytes (inner_type),
9316                        (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (mode));
9317               rtx new_rtx
9318                 = assign_stack_temp_for_type (mode, temp_size, 0, type);
9319               rtx new_with_op0_mode
9320                 = adjust_address (new_rtx, GET_MODE (op0), 0);
9321
9322               gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (exp));
9323
9324               if (GET_MODE (op0) == BLKmode)
9325                 emit_block_move (new_with_op0_mode, op0,
9326                                  GEN_INT (GET_MODE_SIZE (mode)),
9327                                  (modifier == EXPAND_STACK_PARM
9328                                   ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
9329               else
9330                 emit_move_insn (new_with_op0_mode, op0);
9331
9332               op0 = new_rtx;
9333             }
9334
9335           op0 = adjust_address (op0, mode, 0);
9336         }
9337
9338       return op0;
9339
9340       /* Use a compare and a jump for BLKmode comparisons, or for function
9341          type comparisons is HAVE_canonicalize_funcptr_for_compare.  */
9342
9343       /* Although TRUTH_{AND,OR}IF_EXPR aren't present in GIMPLE, they
9344          are occassionally created by folding during expansion.  */
9345     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
9346     case TRUTH_ORIF_EXPR:
9347       if (! ignore
9348           && (target == 0
9349               || modifier == EXPAND_STACK_PARM
9350               || ! safe_from_p (target, treeop0, 1)
9351               || ! safe_from_p (target, treeop1, 1)
9352               /* Make sure we don't have a hard reg (such as function's return
9353                  value) live across basic blocks, if not optimizing.  */
9354               || (!optimize && REG_P (target)
9355                   && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)))
9356         target = gen_reg_rtx (tmode != VOIDmode ? tmode : mode);
9357
9358       if (target)
9359         emit_move_insn (target, const0_rtx);
9360
9361       op1 = gen_label_rtx ();
9362       jumpifnot_1 (code, treeop0, treeop1, op1);
9363
9364       if (target)
9365         emit_move_insn (target, const1_rtx);
9366
9367       emit_label (op1);
9368       return ignore ? const0_rtx : target;
9369
9370     case STATEMENT_LIST:
9371       {
9372         tree_stmt_iterator iter;
9373
9374         gcc_assert (ignore);
9375
9376         for (iter = tsi_start (exp); !tsi_end_p (iter); tsi_next (&iter))
9377           expand_expr (tsi_stmt (iter), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
9378       }
9379       return const0_rtx;
9380
9381     case COND_EXPR:
9382       /* A COND_EXPR with its type being VOID_TYPE represents a
9383          conditional jump and is handled in
9384          expand_gimple_cond_expr.  */
9385       gcc_assert (!VOID_TYPE_P (type));
9386
9387         /* Note that COND_EXPRs whose type is a structure or union
9388          are required to be constructed to contain assignments of
9389          a temporary variable, so that we can evaluate them here
9390          for side effect only.  If type is void, we must do likewise.  */
9391
9392         gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (type)
9393                     && !ignore
9394                     && TREE_TYPE (treeop1) != void_type_node
9395                     && TREE_TYPE (treeop2) != void_type_node);
9396
9397        /* If we are not to produce a result, we have no target.  Otherwise,
9398          if a target was specified use it; it will not be used as an
9399          intermediate target unless it is safe.  If no target, use a
9400          temporary.  */
9401
9402        if (modifier != EXPAND_STACK_PARM
9403           && original_target
9404           && safe_from_p (original_target, treeop0, 1)
9405           && GET_MODE (original_target) == mode
9406 #ifdef HAVE_conditional_move
9407           && (! can_conditionally_move_p (mode)
9408               || REG_P (original_target))
9409 #endif
9410           && !MEM_P (original_target))
9411         temp = original_target;
9412        else
9413         temp = assign_temp (type, 0, 0, 1);
9414
9415        do_pending_stack_adjust ();
9416        NO_DEFER_POP;
9417        op0 = gen_label_rtx ();
9418        op1 = gen_label_rtx ();
9419        jumpifnot (treeop0, op0);
9420        store_expr (treeop1, temp,
9421                   modifier == EXPAND_STACK_PARM,
9422                   false);
9423
9424        emit_jump_insn (gen_jump (op1));
9425        emit_barrier ();
9426        emit_label (op0);
9427        store_expr (treeop2, temp,
9428                   modifier == EXPAND_STACK_PARM,
9429                   false);
9430
9431        emit_label (op1);
9432        OK_DEFER_POP;
9433        return temp;
9434
9435     case VEC_COND_EXPR:
9436       target = expand_vec_cond_expr (type, treeop0, treeop1, treeop2, target);
9437       return target;
9438
9439     case MODIFY_EXPR:
9440       {
9441         tree lhs = treeop0;
9442         tree rhs = treeop1;
9443         gcc_assert (ignore);
9444
9445         /* Check for |= or &= of a bitfield of size one into another bitfield
9446            of size 1.  In this case, (unless we need the result of the
9447            assignment) we can do this more efficiently with a
9448            test followed by an assignment, if necessary.
9449
9450            ??? At this point, we can't get a BIT_FIELD_REF here.  But if
9451            things change so we do, this code should be enhanced to
9452            support it.  */
9453         if (TREE_CODE (lhs) == COMPONENT_REF
9454             && (TREE_CODE (rhs) == BIT_IOR_EXPR
9455                 || TREE_CODE (rhs) == BIT_AND_EXPR)
9456             && TREE_OPERAND (rhs, 0) == lhs
9457             && TREE_CODE (TREE_OPERAND (rhs, 1)) == COMPONENT_REF
9458             && integer_onep (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (lhs, 1)))
9459             && integer_onep (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (rhs, 1), 1))))
9460           {
9461             rtx label = gen_label_rtx ();
9462             int value = TREE_CODE (rhs) == BIT_IOR_EXPR;
9463             do_jump (TREE_OPERAND (rhs, 1),
9464                      value ? label : 0,
9465                      value ? 0 : label);
9466             expand_assignment (lhs, build_int_cst (TREE_TYPE (rhs), value),
9467                                MOVE_NONTEMPORAL (exp));
9468             do_pending_stack_adjust ();
9469             emit_label (label);
9470             return const0_rtx;
9471           }
9472
9473         expand_assignment (lhs, rhs, MOVE_NONTEMPORAL (exp));
9474         return const0_rtx;
9475       }
9476
9477     case ADDR_EXPR:
9478       return expand_expr_addr_expr (exp, target, tmode, modifier);
9479
9480     case REALPART_EXPR:
9481       op0 = expand_normal (treeop0);
9482       return read_complex_part (op0, false);
9483
9484     case IMAGPART_EXPR:
9485       op0 = expand_normal (treeop0);
9486       return read_complex_part (op0, true);
9487
9488     case RETURN_EXPR:
9489     case LABEL_EXPR:
9490     case GOTO_EXPR:
9491     case SWITCH_EXPR:
9492     case ASM_EXPR:
9493     case RESX_EXPR:
9494       /* Expanded in cfgexpand.c.  */
9495       gcc_unreachable ();
9496
9497     case TRY_CATCH_EXPR:
9498     case CATCH_EXPR:
9499     case EH_FILTER_EXPR:
9500     case TRY_FINALLY_EXPR:
9501       /* Lowered by tree-eh.c.  */
9502       gcc_unreachable ();
9503
9504     case WITH_CLEANUP_EXPR:
9505     case CLEANUP_POINT_EXPR:
9506     case TARGET_EXPR:
9507     case CASE_LABEL_EXPR:
9508     case VA_ARG_EXPR:
9509     case BIND_EXPR:
9510     case INIT_EXPR:
9511     case CONJ_EXPR:
9512     case COMPOUND_EXPR:
9513     case PREINCREMENT_EXPR:
9514     case PREDECREMENT_EXPR:
9515     case POSTINCREMENT_EXPR:
9516     case POSTDECREMENT_EXPR:
9517     case LOOP_EXPR:
9518     case EXIT_EXPR:
9519       /* Lowered by gimplify.c.  */
9520       gcc_unreachable ();
9521
9522     case EXC_PTR_EXPR:
9523       return get_exception_pointer ();
9524
9525     case FILTER_EXPR:
9526       return get_exception_filter ();
9527
9528     case FDESC_EXPR:
9529       /* Function descriptors are not valid except for as
9530          initialization constants, and should not be expanded.  */
9531       gcc_unreachable ();
9532
9533     case WITH_SIZE_EXPR:
9534       /* WITH_SIZE_EXPR expands to its first argument.  The caller should
9535          have pulled out the size to use in whatever context it needed.  */
9536       return expand_expr_real (treeop0, original_target, tmode,
9537                                modifier, alt_rtl);
9538
9539     case REALIGN_LOAD_EXPR:
9540       {
9541         tree oprnd0 = treeop0;
9542         tree oprnd1 = treeop1;
9543         tree oprnd2 = treeop2;
9544         rtx op2;
9545
9546         this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
9547         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
9548         op2 = expand_normal (oprnd2);
9549         temp = expand_ternary_op (mode, this_optab, op0, op1, op2,
9550                                   target, unsignedp);
9551         gcc_assert (temp);
9552         return temp;
9553       }
9554
9555     case DOT_PROD_EXPR:
9556       {
9557         tree oprnd0 = treeop0;
9558         tree oprnd1 = treeop1;
9559         tree oprnd2 = treeop2;
9560         rtx op2;
9561
9562         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
9563         op2 = expand_normal (oprnd2);
9564         target = expand_widen_pattern_expr (&ops, op0, op1, op2,
9565                                             target, unsignedp);
9566         return target;
9567       }
9568
9569     case COMPOUND_LITERAL_EXPR:
9570       {
9571         /* Initialize the anonymous variable declared in the compound
9572            literal, then return the variable.  */
9573         tree decl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (exp);
9574
9575         /* Create RTL for this variable.  */
9576         if (!DECL_RTL_SET_P (decl))
9577           {
9578             if (DECL_HARD_REGISTER (decl))
9579               /* The user specified an assembler name for this variable.
9580                  Set that up now.  */
9581               rest_of_decl_compilation (decl, 0, 0);
9582             else
9583               expand_decl (decl);
9584           }
9585
9586         return expand_expr_real (decl, original_target, tmode,
9587                                  modifier, alt_rtl);
9588       }
9589
9590     default:
9591       return expand_expr_real_2 (&ops, target, tmode, modifier);
9592     }
9593 }
9594 \f
9595 /* Subroutine of above: reduce EXP to the precision of TYPE (in the
9596    signedness of TYPE), possibly returning the result in TARGET.  */
9597 static rtx
9598 reduce_to_bit_field_precision (rtx exp, rtx target, tree type)
9599 {
9600   HOST_WIDE_INT prec = TYPE_PRECISION (type);
9601   if (target && GET_MODE (target) != GET_MODE (exp))
9602     target = 0;
9603   /* For constant values, reduce using build_int_cst_type. */
9604   if (CONST_INT_P (exp))
9605     {
9606       HOST_WIDE_INT value = INTVAL (exp);
9607       tree t = build_int_cst_type (type, value);
9608       return expand_expr (t, target, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
9609     }
9610   else if (TYPE_UNSIGNED (type))
9611     {
9612       rtx mask;
9613       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
9614         mask = immed_double_const (((unsigned HOST_WIDE_INT) 1 << prec) - 1, 0,
9615                                    GET_MODE (exp));
9616       else
9617         mask = immed_double_const ((unsigned HOST_WIDE_INT) -1,
9618                                    ((unsigned HOST_WIDE_INT) 1
9619                                     << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT)) - 1,
9620                                    GET_MODE (exp));
9621       return expand_and (GET_MODE (exp), exp, mask, target);
9622     }
9623   else
9624     {
9625       tree count = build_int_cst (NULL_TREE,
9626                                   GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (exp)) - prec);
9627       exp = expand_shift (LSHIFT_EXPR, GET_MODE (exp), exp, count, target, 0);
9628       return expand_shift (RSHIFT_EXPR, GET_MODE (exp), exp, count, target, 0);
9629     }
9630 }
9631 \f
9632 /* Subroutine of above: returns 1 if OFFSET corresponds to an offset that
9633    when applied to the address of EXP produces an address known to be
9634    aligned more than BIGGEST_ALIGNMENT.  */
9635
9636 static int
9637 is_aligning_offset (const_tree offset, const_tree exp)
9638 {
9639   /* Strip off any conversions.  */
9640   while (CONVERT_EXPR_P (offset))
9641     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9642
9643   /* We must now have a BIT_AND_EXPR with a constant that is one less than
9644      power of 2 and which is larger than BIGGEST_ALIGNMENT.  */
9645   if (TREE_CODE (offset) != BIT_AND_EXPR
9646       || !host_integerp (TREE_OPERAND (offset, 1), 1)
9647       || compare_tree_int (TREE_OPERAND (offset, 1),
9648                            BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT) <= 0
9649       || !exact_log2 (tree_low_cst (TREE_OPERAND (offset, 1), 1) + 1) < 0)
9650     return 0;
9651
9652   /* Look at the first operand of BIT_AND_EXPR and strip any conversion.
9653      It must be NEGATE_EXPR.  Then strip any more conversions.  */
9654   offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9655   while (CONVERT_EXPR_P (offset))
9656     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9657
9658   if (TREE_CODE (offset) != NEGATE_EXPR)
9659     return 0;
9660
9661   offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9662   while (CONVERT_EXPR_P (offset))
9663     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9664
9665   /* This must now be the address of EXP.  */
9666   return TREE_CODE (offset) == ADDR_EXPR && TREE_OPERAND (offset, 0) == exp;
9667 }
9668 \f
9669 /* Return the tree node if an ARG corresponds to a string constant or zero
9670    if it doesn't.  If we return nonzero, set *PTR_OFFSET to the offset
9671    in bytes within the string that ARG is accessing.  The type of the
9672    offset will be `sizetype'.  */
9673
9674 tree
9675 string_constant (tree arg, tree *ptr_offset)
9676 {
9677   tree array, offset, lower_bound;
9678   STRIP_NOPS (arg);
9679
9680   if (TREE_CODE (arg) == ADDR_EXPR)
9681     {
9682       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == STRING_CST)
9683         {
9684           *ptr_offset = size_zero_node;
9685           return TREE_OPERAND (arg, 0);
9686         }
9687       else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == VAR_DECL)
9688         {
9689           array = TREE_OPERAND (arg, 0);
9690           offset = size_zero_node;
9691         }
9692       else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == ARRAY_REF)
9693         {
9694           array = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (arg, 0), 0);
9695           offset = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (arg, 0), 1);
9696           if (TREE_CODE (array) != STRING_CST
9697               && TREE_CODE (array) != VAR_DECL)
9698             return 0;
9699
9700           /* Check if the array has a nonzero lower bound.  */
9701           lower_bound = array_ref_low_bound (TREE_OPERAND (arg, 0));
9702           if (!integer_zerop (lower_bound))
9703             {
9704               /* If the offset and base aren't both constants, return 0.  */
9705               if (TREE_CODE (lower_bound) != INTEGER_CST)
9706                 return 0;
9707               if (TREE_CODE (offset) != INTEGER_CST)
9708                 return 0;
9709               /* Adjust offset by the lower bound.  */
9710               offset = size_diffop (fold_convert (sizetype, offset),
9711                                     fold_convert (sizetype, lower_bound));
9712             }
9713         }
9714       else
9715         return 0;
9716     }
9717   else if (TREE_CODE (arg) == PLUS_EXPR || TREE_CODE (arg) == POINTER_PLUS_EXPR)
9718     {
9719       tree arg0 = TREE_OPERAND (arg, 0);
9720       tree arg1 = TREE_OPERAND (arg, 1);
9721
9722       STRIP_NOPS (arg0);
9723       STRIP_NOPS (arg1);
9724
9725       if (TREE_CODE (arg0) == ADDR_EXPR
9726           && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg0, 0)) == STRING_CST
9727               || TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg0, 0)) == VAR_DECL))
9728         {
9729           array = TREE_OPERAND (arg0, 0);
9730           offset = arg1;
9731         }
9732       else if (TREE_CODE (arg1) == ADDR_EXPR
9733                && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg1, 0)) == STRING_CST
9734                    || TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg1, 0)) == VAR_DECL))
9735         {
9736           array = TREE_OPERAND (arg1, 0);
9737           offset = arg0;
9738         }
9739       else
9740         return 0;
9741     }
9742   else
9743     return 0;
9744
9745   if (TREE_CODE (array) == STRING_CST)
9746     {
9747       *ptr_offset = fold_convert (sizetype, offset);
9748       return array;
9749     }
9750   else if (TREE_CODE (array) == VAR_DECL)
9751     {
9752       int length;
9753
9754       /* Variables initialized to string literals can be handled too.  */
9755       if (DECL_INITIAL (array) == NULL_TREE
9756           || TREE_CODE (DECL_INITIAL (array)) != STRING_CST)
9757         return 0;
9758
9759       /* If they are read-only, non-volatile and bind locally.  */
9760       if (! TREE_READONLY (array)
9761           || TREE_SIDE_EFFECTS (array)
9762           || ! targetm.binds_local_p (array))
9763         return 0;
9764
9765       /* Avoid const char foo[4] = "abcde";  */
9766       if (DECL_SIZE_UNIT (array) == NULL_TREE
9767           || TREE_CODE (DECL_SIZE_UNIT (array)) != INTEGER_CST
9768           || (length = TREE_STRING_LENGTH (DECL_INITIAL (array))) <= 0
9769           || compare_tree_int (DECL_SIZE_UNIT (array), length) < 0)
9770         return 0;
9771
9772       /* If variable is bigger than the string literal, OFFSET must be constant
9773          and inside of the bounds of the string literal.  */
9774       offset = fold_convert (sizetype, offset);
9775       if (compare_tree_int (DECL_SIZE_UNIT (array), length) > 0
9776           && (! host_integerp (offset, 1)
9777               || compare_tree_int (offset, length) >= 0))
9778         return 0;
9779
9780       *ptr_offset = offset;
9781       return DECL_INITIAL (array);
9782     }
9783
9784   return 0;
9785 }
9786 \f
9787 /* Generate code to calculate OPS, and exploded expression
9788    using a store-flag instruction and return an rtx for the result.
9789    OPS reflects a comparison.
9790
9791    If TARGET is nonzero, store the result there if convenient.
9792
9793    Return zero if there is no suitable set-flag instruction
9794    available on this machine.
9795
9796    Once expand_expr has been called on the arguments of the comparison,
9797    we are committed to doing the store flag, since it is not safe to
9798    re-evaluate the expression.  We emit the store-flag insn by calling
9799    emit_store_flag, but only expand the arguments if we have a reason
9800    to believe that emit_store_flag will be successful.  If we think that
9801    it will, but it isn't, we have to simulate the store-flag with a
9802    set/jump/set sequence.  */
9803
9804 static rtx
9805 do_store_flag (sepops ops, rtx target, enum machine_mode mode)
9806 {
9807   enum rtx_code code;
9808   tree arg0, arg1, type;
9809   tree tem;
9810   enum machine_mode operand_mode;
9811   int unsignedp;
9812   rtx op0, op1;
9813   rtx subtarget = target;
9814   location_t loc = ops->location;
9815
9816   arg0 = ops->op0;
9817   arg1 = ops->op1;
9818
9819   /* Don't crash if the comparison was erroneous.  */
9820   if (arg0 == error_mark_node || arg1 == error_mark_node)
9821     return const0_rtx;
9822
9823   type = TREE_TYPE (arg0);
9824   operand_mode = TYPE_MODE (type);
9825   unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
9826
9827   /* We won't bother with BLKmode store-flag operations because it would mean
9828      passing a lot of information to emit_store_flag.  */
9829   if (operand_mode == BLKmode)
9830     return 0;
9831
9832   /* We won't bother with store-flag operations involving function pointers
9833      when function pointers must be canonicalized before comparisons.  */
9834 #ifdef HAVE_canonicalize_funcptr_for_compare
9835   if (HAVE_canonicalize_funcptr_for_compare
9836       && ((TREE_CODE (TREE_TYPE (arg0)) == POINTER_TYPE
9837            && (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (arg0)))
9838                == FUNCTION_TYPE))
9839           || (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg1)) == POINTER_TYPE
9840               && (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (arg1)))
9841                   == FUNCTION_TYPE))))
9842     return 0;
9843 #endif
9844
9845   STRIP_NOPS (arg0);
9846   STRIP_NOPS (arg1);
9847
9848   /* Get the rtx comparison code to use.  We know that EXP is a comparison
9849      operation of some type.  Some comparisons against 1 and -1 can be
9850      converted to comparisons with zero.  Do so here so that the tests
9851      below will be aware that we have a comparison with zero.   These
9852      tests will not catch constants in the first operand, but constants
9853      are rarely passed as the first operand.  */
9854
9855   switch (ops->code)
9856     {
9857     case EQ_EXPR:
9858       code = EQ;
9859       break;
9860     case NE_EXPR:
9861       code = NE;
9862       break;
9863     case LT_EXPR:
9864       if (integer_onep (arg1))
9865         arg1 = integer_zero_node, code = unsignedp ? LEU : LE;
9866       else
9867         code = unsignedp ? LTU : LT;
9868       break;
9869     case LE_EXPR:
9870       if (! unsignedp && integer_all_onesp (arg1))
9871         arg1 = integer_zero_node, code = LT;
9872       else
9873         code = unsignedp ? LEU : LE;
9874       break;
9875     case GT_EXPR:
9876       if (! unsignedp && integer_all_onesp (arg1))
9877         arg1 = integer_zero_node, code = GE;
9878       else
9879         code = unsignedp ? GTU : GT;
9880       break;
9881     case GE_EXPR:
9882       if (integer_onep (arg1))
9883         arg1 = integer_zero_node, code = unsignedp ? GTU : GT;
9884       else
9885         code = unsignedp ? GEU : GE;
9886       break;
9887
9888     case UNORDERED_EXPR:
9889       code = UNORDERED;
9890       break;
9891     case ORDERED_EXPR:
9892       code = ORDERED;
9893       break;
9894     case UNLT_EXPR:
9895       code = UNLT;
9896       break;
9897     case UNLE_EXPR:
9898       code = UNLE;
9899       break;
9900     case UNGT_EXPR:
9901       code = UNGT;
9902       break;
9903     case UNGE_EXPR:
9904       code = UNGE;
9905       break;
9906     case UNEQ_EXPR:
9907       code = UNEQ;
9908       break;
9909     case LTGT_EXPR:
9910       code = LTGT;
9911       break;
9912
9913     default:
9914       gcc_unreachable ();
9915     }
9916
9917   /* Put a constant second.  */
9918   if (TREE_CODE (arg0) == REAL_CST || TREE_CODE (arg0) == INTEGER_CST
9919       || TREE_CODE (arg0) == FIXED_CST)
9920     {
9921       tem = arg0; arg0 = arg1; arg1 = tem;
9922       code = swap_condition (code);
9923     }
9924
9925   /* If this is an equality or inequality test of a single bit, we can
9926      do this by shifting the bit being tested to the low-order bit and
9927      masking the result with the constant 1.  If the condition was EQ,
9928      we xor it with 1.  This does not require an scc insn and is faster
9929      than an scc insn even if we have it.
9930
9931      The code to make this transformation was moved into fold_single_bit_test,
9932      so we just call into the folder and expand its result.  */
9933
9934   if ((code == NE || code == EQ)
9935       && TREE_CODE (arg0) == BIT_AND_EXPR && integer_zerop (arg1)
9936       && integer_pow2p (TREE_OPERAND (arg0, 1)))
9937     {
9938       tree type = lang_hooks.types.type_for_mode (mode, unsignedp);
9939       return expand_expr (fold_single_bit_test (loc,
9940                                                 code == NE ? NE_EXPR : EQ_EXPR,
9941                                                 arg0, arg1, type),
9942                           target, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
9943     }
9944
9945   if (! get_subtarget (target)
9946       || GET_MODE (subtarget) != operand_mode)
9947     subtarget = 0;
9948
9949   expand_operands (arg0, arg1, subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
9950
9951   if (target == 0)
9952     target = gen_reg_rtx (mode);
9953
9954   /* Try a cstore if possible.  */
9955   return emit_store_flag_force (target, code, op0, op1,
9956                                 operand_mode, unsignedp, 1);
9957 }
9958 \f
9959
9960 /* Stubs in case we haven't got a casesi insn.  */
9961 #ifndef HAVE_casesi
9962 # define HAVE_casesi 0
9963 # define gen_casesi(a, b, c, d, e) (0)
9964 # define CODE_FOR_casesi CODE_FOR_nothing
9965 #endif
9966
9967 /* Attempt to generate a casesi instruction.  Returns 1 if successful,
9968    0 otherwise (i.e. if there is no casesi instruction).  */
9969 int
9970 try_casesi (tree index_type, tree index_expr, tree minval, tree range,
9971             rtx table_label ATTRIBUTE_UNUSED, rtx default_label,
9972             rtx fallback_label ATTRIBUTE_UNUSED)
9973 {
9974   enum machine_mode index_mode = SImode;
9975   int index_bits = GET_MODE_BITSIZE (index_mode);
9976   rtx op1, op2, index;
9977   enum machine_mode op_mode;
9978
9979   if (! HAVE_casesi)
9980     return 0;
9981
9982   /* Convert the index to SImode.  */
9983   if (GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (index_type)) > GET_MODE_BITSIZE (index_mode))
9984     {
9985       enum machine_mode omode = TYPE_MODE (index_type);
9986       rtx rangertx = expand_normal (range);
9987
9988       /* We must handle the endpoints in the original mode.  */
9989       index_expr = build2 (MINUS_EXPR, index_type,
9990                            index_expr, minval);
9991       minval = integer_zero_node;
9992       index = expand_normal (index_expr);
9993       if (default_label)
9994         emit_cmp_and_jump_insns (rangertx, index, LTU, NULL_RTX,
9995                                  omode, 1, default_label);
9996       /* Now we can safely truncate.  */
9997       index = convert_to_mode (index_mode, index, 0);
9998     }
9999   else
10000     {
10001       if (TYPE_MODE (index_type) != index_mode)
10002         {
10003           index_type = lang_hooks.types.type_for_size (index_bits, 0);
10004           index_expr = fold_convert (index_type, index_expr);
10005         }
10006
10007       index = expand_normal (index_expr);
10008     }
10009
10010   do_pending_stack_adjust ();
10011
10012   op_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[0].mode;
10013   if (! (*insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[0].predicate)
10014       (index, op_mode))
10015     index = copy_to_mode_reg (op_mode, index);
10016
10017   op1 = expand_normal (minval);
10018
10019   op_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[1].mode;
10020   op1 = convert_modes (op_mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (minval)),
10021                        op1, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (minval)));
10022   if (! (*insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[1].predicate)
10023       (op1, op_mode))
10024     op1 = copy_to_mode_reg (op_mode, op1);
10025
10026   op2 = expand_normal (range);
10027
10028   op_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[2].mode;
10029   op2 = convert_modes (op_mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (range)),
10030                        op2, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (range)));
10031   if (! (*insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[2].predicate)
10032       (op2, op_mode))
10033     op2 = copy_to_mode_reg (op_mode, op2);
10034
10035   emit_jump_insn (gen_casesi (index, op1, op2,
10036                               table_label, !default_label
10037                                            ? fallback_label : default_label));
10038   return 1;
10039 }
10040
10041 /* Attempt to generate a tablejump instruction; same concept.  */
10042 #ifndef HAVE_tablejump
10043 #define HAVE_tablejump 0
10044 #define gen_tablejump(x, y) (0)
10045 #endif
10046
10047 /* Subroutine of the next function.
10048
10049    INDEX is the value being switched on, with the lowest value
10050    in the table already subtracted.
10051    MODE is its expected mode (needed if INDEX is constant).
10052    RANGE is the length of the jump table.
10053    TABLE_LABEL is a CODE_LABEL rtx for the table itself.
10054
10055    DEFAULT_LABEL is a CODE_LABEL rtx to jump to if the
10056    index value is out of range.  */
10057
10058 static void
10059 do_tablejump (rtx index, enum machine_mode mode, rtx range, rtx table_label,
10060               rtx default_label)
10061 {
10062   rtx temp, vector;
10063
10064   if (INTVAL (range) > cfun->cfg->max_jumptable_ents)
10065     cfun->cfg->max_jumptable_ents = INTVAL (range);
10066
10067   /* Do an unsigned comparison (in the proper mode) between the index
10068      expression and the value which represents the length of the range.
10069      Since we just finished subtracting the lower bound of the range
10070      from the index expression, this comparison allows us to simultaneously
10071      check that the original index expression value is both greater than
10072      or equal to the minimum value of the range and less than or equal to
10073      the maximum value of the range.  */
10074
10075   if (default_label)
10076     emit_cmp_and_jump_insns (index, range, GTU, NULL_RTX, mode, 1,
10077                              default_label);
10078
10079   /* If index is in range, it must fit in Pmode.
10080      Convert to Pmode so we can index with it.  */
10081   if (mode != Pmode)
10082     index = convert_to_mode (Pmode, index, 1);
10083
10084   /* Don't let a MEM slip through, because then INDEX that comes
10085      out of PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS won't be a valid address,
10086      and break_out_memory_refs will go to work on it and mess it up.  */
10087 #ifdef PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS
10088   if (flag_pic && !REG_P (index))
10089     index = copy_to_mode_reg (Pmode, index);
10090 #endif
10091
10092   /* ??? The only correct use of CASE_VECTOR_MODE is the one inside the
10093      GET_MODE_SIZE, because this indicates how large insns are.  The other
10094      uses should all be Pmode, because they are addresses.  This code
10095      could fail if addresses and insns are not the same size.  */
10096   index = gen_rtx_PLUS (Pmode,
10097                         gen_rtx_MULT (Pmode, index,
10098                                       GEN_INT (GET_MODE_SIZE (CASE_VECTOR_MODE))),
10099                         gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, table_label));
10100 #ifdef PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS
10101   if (flag_pic)
10102     index = PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS (index);
10103   else
10104 #endif
10105     index = memory_address (CASE_VECTOR_MODE, index);
10106   temp = gen_reg_rtx (CASE_VECTOR_MODE);
10107   vector = gen_const_mem (CASE_VECTOR_MODE, index);
10108   convert_move (temp, vector, 0);
10109
10110   emit_jump_insn (gen_tablejump (temp, table_label));
10111
10112   /* If we are generating PIC code or if the table is PC-relative, the
10113      table and JUMP_INSN must be adjacent, so don't output a BARRIER.  */
10114   if (! CASE_VECTOR_PC_RELATIVE && ! flag_pic)
10115     emit_barrier ();
10116 }
10117
10118 int
10119 try_tablejump (tree index_type, tree index_expr, tree minval, tree range,
10120                rtx table_label, rtx default_label)
10121 {
10122   rtx index;
10123
10124   if (! HAVE_tablejump)
10125     return 0;
10126
10127   index_expr = fold_build2 (MINUS_EXPR, index_type,
10128                             fold_convert (index_type, index_expr),
10129                             fold_convert (index_type, minval));
10130   index = expand_normal (index_expr);
10131   do_pending_stack_adjust ();
10132
10133   do_tablejump (index, TYPE_MODE (index_type),
10134                 convert_modes (TYPE_MODE (index_type),
10135                                TYPE_MODE (TREE_TYPE (range)),
10136                                expand_normal (range),
10137                                TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (range))),
10138                 table_label, default_label);
10139   return 1;
10140 }
10141
10142 /* Nonzero if the mode is a valid vector mode for this architecture.
10143    This returns nonzero even if there is no hardware support for the
10144    vector mode, but we can emulate with narrower modes.  */
10145
10146 int
10147 vector_mode_valid_p (enum machine_mode mode)
10148 {
10149   enum mode_class mclass = GET_MODE_CLASS (mode);
10150   enum machine_mode innermode;
10151
10152   /* Doh!  What's going on?  */
10153   if (mclass != MODE_VECTOR_INT
10154       && mclass != MODE_VECTOR_FLOAT
10155       && mclass != MODE_VECTOR_FRACT
10156       && mclass != MODE_VECTOR_UFRACT
10157       && mclass != MODE_VECTOR_ACCUM
10158       && mclass != MODE_VECTOR_UACCUM)
10159     return 0;
10160
10161   /* Hardware support.  Woo hoo!  */
10162   if (targetm.vector_mode_supported_p (mode))
10163     return 1;
10164
10165   innermode = GET_MODE_INNER (mode);
10166
10167   /* We should probably return 1 if requesting V4DI and we have no DI,
10168      but we have V2DI, but this is probably very unlikely.  */
10169
10170   /* If we have support for the inner mode, we can safely emulate it.
10171      We may not have V2DI, but me can emulate with a pair of DIs.  */
10172   return targetm.scalar_mode_supported_p (innermode);
10173 }
10174
10175 /* Return a CONST_VECTOR rtx for a VECTOR_CST tree.  */
10176 static rtx
10177 const_vector_from_tree (tree exp)
10178 {
10179   rtvec v;
10180   int units, i;
10181   tree link, elt;
10182   enum machine_mode inner, mode;
10183
10184   mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
10185
10186   if (initializer_zerop (exp))
10187     return CONST0_RTX (mode);
10188
10189   units = GET_MODE_NUNITS (mode);
10190   inner = GET_MODE_INNER (mode);
10191
10192   v = rtvec_alloc (units);
10193
10194   link = TREE_VECTOR_CST_ELTS (exp);
10195   for (i = 0; link; link = TREE_CHAIN (link), ++i)
10196     {
10197       elt = TREE_VALUE (link);
10198
10199       if (TREE_CODE (elt) == REAL_CST)
10200         RTVEC_ELT (v, i) = CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (TREE_REAL_CST (elt),
10201                                                          inner);
10202       else if (TREE_CODE (elt) == FIXED_CST)
10203         RTVEC_ELT (v, i) = CONST_FIXED_FROM_FIXED_VALUE (TREE_FIXED_CST (elt),
10204                                                          inner);
10205       else
10206         RTVEC_ELT (v, i) = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (elt),
10207                                                TREE_INT_CST_HIGH (elt),
10208                                                inner);
10209     }
10210
10211   /* Initialize remaining elements to 0.  */
10212   for (; i < units; ++i)
10213     RTVEC_ELT (v, i) = CONST0_RTX (inner);
10214
10215   return gen_rtx_CONST_VECTOR (mode, v);
10216 }
10217 #include "gt-expr.h"