OSDN Git Service

e2957d223f2ecbdc5afb3fe185a29aa12541b520
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / expr.c
1 /* Convert tree expression to rtl instructions, for GNU compiler.
2    Copyright (C) 1988, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
3    2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
4    2012 Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "config.h"
23 #include "system.h"
24 #include "coretypes.h"
25 #include "tm.h"
26 #include "machmode.h"
27 #include "rtl.h"
28 #include "tree.h"
29 #include "flags.h"
30 #include "regs.h"
31 #include "hard-reg-set.h"
32 #include "except.h"
33 #include "function.h"
34 #include "insn-config.h"
35 #include "insn-attr.h"
36 /* Include expr.h after insn-config.h so we get HAVE_conditional_move.  */
37 #include "expr.h"
38 #include "optabs.h"
39 #include "libfuncs.h"
40 #include "recog.h"
41 #include "reload.h"
42 #include "output.h"
43 #include "typeclass.h"
44 #include "toplev.h"
45 #include "langhooks.h"
46 #include "intl.h"
47 #include "tm_p.h"
48 #include "tree-iterator.h"
49 #include "tree-pass.h"
50 #include "tree-flow.h"
51 #include "target.h"
52 #include "common/common-target.h"
53 #include "timevar.h"
54 #include "df.h"
55 #include "diagnostic.h"
56 #include "ssaexpand.h"
57 #include "target-globals.h"
58 #include "params.h"
59
60 /* Decide whether a function's arguments should be processed
61    from first to last or from last to first.
62
63    They should if the stack and args grow in opposite directions, but
64    only if we have push insns.  */
65
66 #ifdef PUSH_ROUNDING
67
68 #ifndef PUSH_ARGS_REVERSED
69 #if defined (STACK_GROWS_DOWNWARD) != defined (ARGS_GROW_DOWNWARD)
70 #define PUSH_ARGS_REVERSED      /* If it's last to first.  */
71 #endif
72 #endif
73
74 #endif
75
76 #ifndef STACK_PUSH_CODE
77 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
78 #define STACK_PUSH_CODE PRE_DEC
79 #else
80 #define STACK_PUSH_CODE PRE_INC
81 #endif
82 #endif
83
84
85 /* If this is nonzero, we do not bother generating VOLATILE
86    around volatile memory references, and we are willing to
87    output indirect addresses.  If cse is to follow, we reject
88    indirect addresses so a useful potential cse is generated;
89    if it is used only once, instruction combination will produce
90    the same indirect address eventually.  */
91 int cse_not_expected;
92
93 /* This structure is used by move_by_pieces to describe the move to
94    be performed.  */
95 struct move_by_pieces_d
96 {
97   rtx to;
98   rtx to_addr;
99   int autinc_to;
100   int explicit_inc_to;
101   rtx from;
102   rtx from_addr;
103   int autinc_from;
104   int explicit_inc_from;
105   unsigned HOST_WIDE_INT len;
106   HOST_WIDE_INT offset;
107   int reverse;
108 };
109
110 /* This structure is used by store_by_pieces to describe the clear to
111    be performed.  */
112
113 struct store_by_pieces_d
114 {
115   rtx to;
116   rtx to_addr;
117   int autinc_to;
118   int explicit_inc_to;
119   unsigned HOST_WIDE_INT len;
120   HOST_WIDE_INT offset;
121   rtx (*constfun) (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode);
122   void *constfundata;
123   int reverse;
124 };
125
126 static void move_by_pieces_1 (rtx (*) (rtx, ...), enum machine_mode,
127                               struct move_by_pieces_d *);
128 static bool block_move_libcall_safe_for_call_parm (void);
129 static bool emit_block_move_via_movmem (rtx, rtx, rtx, unsigned, unsigned, HOST_WIDE_INT);
130 static tree emit_block_move_libcall_fn (int);
131 static void emit_block_move_via_loop (rtx, rtx, rtx, unsigned);
132 static rtx clear_by_pieces_1 (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode);
133 static void clear_by_pieces (rtx, unsigned HOST_WIDE_INT, unsigned int);
134 static void store_by_pieces_1 (struct store_by_pieces_d *, unsigned int);
135 static void store_by_pieces_2 (rtx (*) (rtx, ...), enum machine_mode,
136                                struct store_by_pieces_d *);
137 static tree clear_storage_libcall_fn (int);
138 static rtx compress_float_constant (rtx, rtx);
139 static rtx get_subtarget (rtx);
140 static void store_constructor_field (rtx, unsigned HOST_WIDE_INT,
141                                      HOST_WIDE_INT, enum machine_mode,
142                                      tree, tree, int, alias_set_type);
143 static void store_constructor (tree, rtx, int, HOST_WIDE_INT);
144 static rtx store_field (rtx, HOST_WIDE_INT, HOST_WIDE_INT,
145                         unsigned HOST_WIDE_INT, unsigned HOST_WIDE_INT,
146                         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 /* This macro is used to determine whether move_by_pieces should be called
164    to perform a structure copy.  */
165 #ifndef MOVE_BY_PIECES_P
166 #define MOVE_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
167   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, MOVE_MAX_PIECES + 1) \
168    < (unsigned int) MOVE_RATIO (optimize_insn_for_speed_p ()))
169 #endif
170
171 /* This macro is used to determine whether clear_by_pieces should be
172    called to clear storage.  */
173 #ifndef CLEAR_BY_PIECES_P
174 #define CLEAR_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
175   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, STORE_MAX_PIECES + 1) \
176    < (unsigned int) CLEAR_RATIO (optimize_insn_for_speed_p ()))
177 #endif
178
179 /* This macro is used to determine whether store_by_pieces should be
180    called to "memset" storage with byte values other than zero.  */
181 #ifndef SET_BY_PIECES_P
182 #define SET_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
183   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, STORE_MAX_PIECES + 1) \
184    < (unsigned int) SET_RATIO (optimize_insn_for_speed_p ()))
185 #endif
186
187 /* This macro is used to determine whether store_by_pieces should be
188    called to "memcpy" storage when the source is a constant string.  */
189 #ifndef STORE_BY_PIECES_P
190 #define STORE_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
191   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, STORE_MAX_PIECES + 1) \
192    < (unsigned int) MOVE_RATIO (optimize_insn_for_speed_p ()))
193 #endif
194
195 /* SLOW_UNALIGNED_ACCESS is nonzero if unaligned accesses are very slow.  */
196
197 #ifndef SLOW_UNALIGNED_ACCESS
198 #define SLOW_UNALIGNED_ACCESS(MODE, ALIGN) STRICT_ALIGNMENT
199 #endif
200 \f
201 /* This is run to set up which modes can be used
202    directly in memory and to initialize the block move optab.  It is run
203    at the beginning of compilation and when the target is reinitialized.  */
204
205 void
206 init_expr_target (void)
207 {
208   rtx insn, pat;
209   enum machine_mode mode;
210   int num_clobbers;
211   rtx mem, mem1;
212   rtx reg;
213
214   /* Try indexing by frame ptr and try by stack ptr.
215      It is known that on the Convex the stack ptr isn't a valid index.
216      With luck, one or the other is valid on any machine.  */
217   mem = gen_rtx_MEM (VOIDmode, stack_pointer_rtx);
218   mem1 = gen_rtx_MEM (VOIDmode, frame_pointer_rtx);
219
220   /* A scratch register we can modify in-place below to avoid
221      useless RTL allocations.  */
222   reg = gen_rtx_REG (VOIDmode, -1);
223
224   insn = rtx_alloc (INSN);
225   pat = gen_rtx_SET (VOIDmode, NULL_RTX, NULL_RTX);
226   PATTERN (insn) = pat;
227
228   for (mode = VOIDmode; (int) mode < NUM_MACHINE_MODES;
229        mode = (enum machine_mode) ((int) mode + 1))
230     {
231       int regno;
232
233       direct_load[(int) mode] = direct_store[(int) mode] = 0;
234       PUT_MODE (mem, mode);
235       PUT_MODE (mem1, mode);
236       PUT_MODE (reg, mode);
237
238       /* See if there is some register that can be used in this mode and
239          directly loaded or stored from memory.  */
240
241       if (mode != VOIDmode && mode != BLKmode)
242         for (regno = 0; regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
243              && (direct_load[(int) mode] == 0 || direct_store[(int) mode] == 0);
244              regno++)
245           {
246             if (! HARD_REGNO_MODE_OK (regno, mode))
247               continue;
248
249             SET_REGNO (reg, regno);
250
251             SET_SRC (pat) = mem;
252             SET_DEST (pat) = reg;
253             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
254               direct_load[(int) mode] = 1;
255
256             SET_SRC (pat) = mem1;
257             SET_DEST (pat) = reg;
258             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
259               direct_load[(int) mode] = 1;
260
261             SET_SRC (pat) = reg;
262             SET_DEST (pat) = mem;
263             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
264               direct_store[(int) mode] = 1;
265
266             SET_SRC (pat) = reg;
267             SET_DEST (pat) = mem1;
268             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
269               direct_store[(int) mode] = 1;
270           }
271     }
272
273   mem = gen_rtx_MEM (VOIDmode, gen_rtx_raw_REG (Pmode, 10000));
274
275   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_FLOAT); mode != VOIDmode;
276        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
277     {
278       enum machine_mode srcmode;
279       for (srcmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_FLOAT); srcmode != mode;
280            srcmode = GET_MODE_WIDER_MODE (srcmode))
281         {
282           enum insn_code ic;
283
284           ic = can_extend_p (mode, srcmode, 0);
285           if (ic == CODE_FOR_nothing)
286             continue;
287
288           PUT_MODE (mem, srcmode);
289
290           if (insn_operand_matches (ic, 1, mem))
291             float_extend_from_mem[mode][srcmode] = true;
292         }
293     }
294 }
295
296 /* This is run at the start of compiling a function.  */
297
298 void
299 init_expr (void)
300 {
301   memset (&crtl->expr, 0, sizeof (crtl->expr));
302 }
303 \f
304 /* Copy data from FROM to TO, where the machine modes are not the same.
305    Both modes may be integer, or both may be floating, or both may be
306    fixed-point.
307    UNSIGNEDP should be nonzero if FROM is an unsigned type.
308    This causes zero-extension instead of sign-extension.  */
309
310 void
311 convert_move (rtx to, rtx from, int unsignedp)
312 {
313   enum machine_mode to_mode = GET_MODE (to);
314   enum machine_mode from_mode = GET_MODE (from);
315   int to_real = SCALAR_FLOAT_MODE_P (to_mode);
316   int from_real = SCALAR_FLOAT_MODE_P (from_mode);
317   enum insn_code code;
318   rtx libcall;
319
320   /* rtx code for making an equivalent value.  */
321   enum rtx_code equiv_code = (unsignedp < 0 ? UNKNOWN
322                               : (unsignedp ? ZERO_EXTEND : SIGN_EXTEND));
323
324
325   gcc_assert (to_real == from_real);
326   gcc_assert (to_mode != BLKmode);
327   gcc_assert (from_mode != BLKmode);
328
329   /* If the source and destination are already the same, then there's
330      nothing to do.  */
331   if (to == from)
332     return;
333
334   /* If FROM is a SUBREG that indicates that we have already done at least
335      the required extension, strip it.  We don't handle such SUBREGs as
336      TO here.  */
337
338   if (GET_CODE (from) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (from)
339       && (GET_MODE_PRECISION (GET_MODE (SUBREG_REG (from)))
340           >= GET_MODE_PRECISION (to_mode))
341       && SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (from) == unsignedp)
342     from = gen_lowpart (to_mode, from), from_mode = to_mode;
343
344   gcc_assert (GET_CODE (to) != SUBREG || !SUBREG_PROMOTED_VAR_P (to));
345
346   if (to_mode == from_mode
347       || (from_mode == VOIDmode && CONSTANT_P (from)))
348     {
349       emit_move_insn (to, from);
350       return;
351     }
352
353   if (VECTOR_MODE_P (to_mode) || VECTOR_MODE_P (from_mode))
354     {
355       gcc_assert (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) == GET_MODE_BITSIZE (to_mode));
356
357       if (VECTOR_MODE_P (to_mode))
358         from = simplify_gen_subreg (to_mode, from, GET_MODE (from), 0);
359       else
360         to = simplify_gen_subreg (from_mode, to, GET_MODE (to), 0);
361
362       emit_move_insn (to, from);
363       return;
364     }
365
366   if (GET_CODE (to) == CONCAT && GET_CODE (from) == CONCAT)
367     {
368       convert_move (XEXP (to, 0), XEXP (from, 0), unsignedp);
369       convert_move (XEXP (to, 1), XEXP (from, 1), unsignedp);
370       return;
371     }
372
373   if (to_real)
374     {
375       rtx value, insns;
376       convert_optab tab;
377
378       gcc_assert ((GET_MODE_PRECISION (from_mode)
379                    != GET_MODE_PRECISION (to_mode))
380                   || (DECIMAL_FLOAT_MODE_P (from_mode)
381                       != DECIMAL_FLOAT_MODE_P (to_mode)));
382
383       if (GET_MODE_PRECISION (from_mode) == GET_MODE_PRECISION (to_mode))
384         /* Conversion between decimal float and binary float, same size.  */
385         tab = DECIMAL_FLOAT_MODE_P (from_mode) ? trunc_optab : sext_optab;
386       else if (GET_MODE_PRECISION (from_mode) < GET_MODE_PRECISION (to_mode))
387         tab = sext_optab;
388       else
389         tab = trunc_optab;
390
391       /* Try converting directly if the insn is supported.  */
392
393       code = convert_optab_handler (tab, to_mode, from_mode);
394       if (code != CODE_FOR_nothing)
395         {
396           emit_unop_insn (code, to, from,
397                           tab == sext_optab ? FLOAT_EXTEND : FLOAT_TRUNCATE);
398           return;
399         }
400
401       /* Otherwise use a libcall.  */
402       libcall = convert_optab_libfunc (tab, to_mode, from_mode);
403
404       /* Is this conversion implemented yet?  */
405       gcc_assert (libcall);
406
407       start_sequence ();
408       value = emit_library_call_value (libcall, NULL_RTX, LCT_CONST, to_mode,
409                                        1, from, from_mode);
410       insns = get_insns ();
411       end_sequence ();
412       emit_libcall_block (insns, to, value,
413                           tab == trunc_optab ? gen_rtx_FLOAT_TRUNCATE (to_mode,
414                                                                        from)
415                           : gen_rtx_FLOAT_EXTEND (to_mode, from));
416       return;
417     }
418
419   /* Handle pointer conversion.  */                     /* SPEE 900220.  */
420   /* Targets are expected to provide conversion insns between PxImode and
421      xImode for all MODE_PARTIAL_INT modes they use, but no others.  */
422   if (GET_MODE_CLASS (to_mode) == MODE_PARTIAL_INT)
423     {
424       enum machine_mode full_mode
425         = smallest_mode_for_size (GET_MODE_BITSIZE (to_mode), MODE_INT);
426
427       gcc_assert (convert_optab_handler (trunc_optab, to_mode, full_mode)
428                   != CODE_FOR_nothing);
429
430       if (full_mode != from_mode)
431         from = convert_to_mode (full_mode, from, unsignedp);
432       emit_unop_insn (convert_optab_handler (trunc_optab, to_mode, full_mode),
433                       to, from, UNKNOWN);
434       return;
435     }
436   if (GET_MODE_CLASS (from_mode) == MODE_PARTIAL_INT)
437     {
438       rtx new_from;
439       enum machine_mode full_mode
440         = smallest_mode_for_size (GET_MODE_BITSIZE (from_mode), MODE_INT);
441
442       gcc_assert (convert_optab_handler (sext_optab, full_mode, from_mode)
443                   != CODE_FOR_nothing);
444
445       if (to_mode == full_mode)
446         {
447           emit_unop_insn (convert_optab_handler (sext_optab, full_mode,
448                                                  from_mode),
449                           to, from, UNKNOWN);
450           return;
451         }
452
453       new_from = gen_reg_rtx (full_mode);
454       emit_unop_insn (convert_optab_handler (sext_optab, full_mode, from_mode),
455                       new_from, from, UNKNOWN);
456
457       /* else proceed to integer conversions below.  */
458       from_mode = full_mode;
459       from = new_from;
460     }
461
462    /* Make sure both are fixed-point modes or both are not.  */
463    gcc_assert (ALL_SCALAR_FIXED_POINT_MODE_P (from_mode) ==
464                ALL_SCALAR_FIXED_POINT_MODE_P (to_mode));
465    if (ALL_SCALAR_FIXED_POINT_MODE_P (from_mode))
466     {
467       /* If we widen from_mode to to_mode and they are in the same class,
468          we won't saturate the result.
469          Otherwise, always saturate the result to play safe.  */
470       if (GET_MODE_CLASS (from_mode) == GET_MODE_CLASS (to_mode)
471           && GET_MODE_SIZE (from_mode) < GET_MODE_SIZE (to_mode))
472         expand_fixed_convert (to, from, 0, 0);
473       else
474         expand_fixed_convert (to, from, 0, 1);
475       return;
476     }
477
478   /* Now both modes are integers.  */
479
480   /* Handle expanding beyond a word.  */
481   if (GET_MODE_PRECISION (from_mode) < GET_MODE_PRECISION (to_mode)
482       && GET_MODE_PRECISION (to_mode) > BITS_PER_WORD)
483     {
484       rtx insns;
485       rtx lowpart;
486       rtx fill_value;
487       rtx lowfrom;
488       int i;
489       enum machine_mode lowpart_mode;
490       int nwords = CEIL (GET_MODE_SIZE (to_mode), UNITS_PER_WORD);
491
492       /* Try converting directly if the insn is supported.  */
493       if ((code = can_extend_p (to_mode, from_mode, unsignedp))
494           != CODE_FOR_nothing)
495         {
496           /* If FROM is a SUBREG, put it into a register.  Do this
497              so that we always generate the same set of insns for
498              better cse'ing; if an intermediate assignment occurred,
499              we won't be doing the operation directly on the SUBREG.  */
500           if (optimize > 0 && GET_CODE (from) == SUBREG)
501             from = force_reg (from_mode, from);
502           emit_unop_insn (code, to, from, equiv_code);
503           return;
504         }
505       /* Next, try converting via full word.  */
506       else if (GET_MODE_PRECISION (from_mode) < BITS_PER_WORD
507                && ((code = can_extend_p (to_mode, word_mode, unsignedp))
508                    != CODE_FOR_nothing))
509         {
510           rtx word_to = gen_reg_rtx (word_mode);
511           if (REG_P (to))
512             {
513               if (reg_overlap_mentioned_p (to, from))
514                 from = force_reg (from_mode, from);
515               emit_clobber (to);
516             }
517           convert_move (word_to, from, unsignedp);
518           emit_unop_insn (code, to, word_to, equiv_code);
519           return;
520         }
521
522       /* No special multiword conversion insn; do it by hand.  */
523       start_sequence ();
524
525       /* Since we will turn this into a no conflict block, we must ensure
526          that the source does not overlap the target.  */
527
528       if (reg_overlap_mentioned_p (to, from))
529         from = force_reg (from_mode, from);
530
531       /* Get a copy of FROM widened to a word, if necessary.  */
532       if (GET_MODE_PRECISION (from_mode) < BITS_PER_WORD)
533         lowpart_mode = word_mode;
534       else
535         lowpart_mode = from_mode;
536
537       lowfrom = convert_to_mode (lowpart_mode, from, unsignedp);
538
539       lowpart = gen_lowpart (lowpart_mode, to);
540       emit_move_insn (lowpart, lowfrom);
541
542       /* Compute the value to put in each remaining word.  */
543       if (unsignedp)
544         fill_value = const0_rtx;
545       else
546         fill_value = emit_store_flag (gen_reg_rtx (word_mode),
547                                       LT, lowfrom, const0_rtx,
548                                       VOIDmode, 0, -1);
549
550       /* Fill the remaining words.  */
551       for (i = GET_MODE_SIZE (lowpart_mode) / UNITS_PER_WORD; i < nwords; i++)
552         {
553           int index = (WORDS_BIG_ENDIAN ? nwords - i - 1 : i);
554           rtx subword = operand_subword (to, index, 1, to_mode);
555
556           gcc_assert (subword);
557
558           if (fill_value != subword)
559             emit_move_insn (subword, fill_value);
560         }
561
562       insns = get_insns ();
563       end_sequence ();
564
565       emit_insn (insns);
566       return;
567     }
568
569   /* Truncating multi-word to a word or less.  */
570   if (GET_MODE_PRECISION (from_mode) > BITS_PER_WORD
571       && GET_MODE_PRECISION (to_mode) <= BITS_PER_WORD)
572     {
573       if (!((MEM_P (from)
574              && ! MEM_VOLATILE_P (from)
575              && direct_load[(int) to_mode]
576              && ! mode_dependent_address_p (XEXP (from, 0)))
577             || REG_P (from)
578             || GET_CODE (from) == SUBREG))
579         from = force_reg (from_mode, from);
580       convert_move (to, gen_lowpart (word_mode, from), 0);
581       return;
582     }
583
584   /* Now follow all the conversions between integers
585      no more than a word long.  */
586
587   /* For truncation, usually we can just refer to FROM in a narrower mode.  */
588   if (GET_MODE_BITSIZE (to_mode) < GET_MODE_BITSIZE (from_mode)
589       && TRULY_NOOP_TRUNCATION_MODES_P (to_mode, from_mode))
590     {
591       if (!((MEM_P (from)
592              && ! MEM_VOLATILE_P (from)
593              && direct_load[(int) to_mode]
594              && ! mode_dependent_address_p (XEXP (from, 0)))
595             || REG_P (from)
596             || GET_CODE (from) == SUBREG))
597         from = force_reg (from_mode, from);
598       if (REG_P (from) && REGNO (from) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
599           && ! HARD_REGNO_MODE_OK (REGNO (from), to_mode))
600         from = copy_to_reg (from);
601       emit_move_insn (to, gen_lowpart (to_mode, from));
602       return;
603     }
604
605   /* Handle extension.  */
606   if (GET_MODE_PRECISION (to_mode) > GET_MODE_PRECISION (from_mode))
607     {
608       /* Convert directly if that works.  */
609       if ((code = can_extend_p (to_mode, from_mode, unsignedp))
610           != CODE_FOR_nothing)
611         {
612           emit_unop_insn (code, to, from, equiv_code);
613           return;
614         }
615       else
616         {
617           enum machine_mode intermediate;
618           rtx tmp;
619           int shift_amount;
620
621           /* Search for a mode to convert via.  */
622           for (intermediate = from_mode; intermediate != VOIDmode;
623                intermediate = GET_MODE_WIDER_MODE (intermediate))
624             if (((can_extend_p (to_mode, intermediate, unsignedp)
625                   != CODE_FOR_nothing)
626                  || (GET_MODE_SIZE (to_mode) < GET_MODE_SIZE (intermediate)
627                      && TRULY_NOOP_TRUNCATION_MODES_P (to_mode, intermediate)))
628                 && (can_extend_p (intermediate, from_mode, unsignedp)
629                     != CODE_FOR_nothing))
630               {
631                 convert_move (to, convert_to_mode (intermediate, from,
632                                                    unsignedp), unsignedp);
633                 return;
634               }
635
636           /* No suitable intermediate mode.
637              Generate what we need with shifts.  */
638           shift_amount = (GET_MODE_PRECISION (to_mode)
639                           - GET_MODE_PRECISION (from_mode));
640           from = gen_lowpart (to_mode, force_reg (from_mode, from));
641           tmp = expand_shift (LSHIFT_EXPR, to_mode, from, shift_amount,
642                               to, unsignedp);
643           tmp = expand_shift (RSHIFT_EXPR, to_mode, tmp, shift_amount,
644                               to, unsignedp);
645           if (tmp != to)
646             emit_move_insn (to, tmp);
647           return;
648         }
649     }
650
651   /* Support special truncate insns for certain modes.  */
652   if (convert_optab_handler (trunc_optab, to_mode,
653                              from_mode) != CODE_FOR_nothing)
654     {
655       emit_unop_insn (convert_optab_handler (trunc_optab, to_mode, from_mode),
656                       to, from, UNKNOWN);
657       return;
658     }
659
660   /* Handle truncation of volatile memrefs, and so on;
661      the things that couldn't be truncated directly,
662      and for which there was no special instruction.
663
664      ??? Code above formerly short-circuited this, for most integer
665      mode pairs, with a force_reg in from_mode followed by a recursive
666      call to this routine.  Appears always to have been wrong.  */
667   if (GET_MODE_PRECISION (to_mode) < GET_MODE_PRECISION (from_mode))
668     {
669       rtx temp = force_reg (to_mode, gen_lowpart (to_mode, from));
670       emit_move_insn (to, temp);
671       return;
672     }
673
674   /* Mode combination is not recognized.  */
675   gcc_unreachable ();
676 }
677
678 /* Return an rtx for a value that would result
679    from converting X to mode MODE.
680    Both X and MODE may be floating, or both integer.
681    UNSIGNEDP is nonzero if X is an unsigned value.
682    This can be done by referring to a part of X in place
683    or by copying to a new temporary with conversion.  */
684
685 rtx
686 convert_to_mode (enum machine_mode mode, rtx x, int unsignedp)
687 {
688   return convert_modes (mode, VOIDmode, x, unsignedp);
689 }
690
691 /* Return an rtx for a value that would result
692    from converting X from mode OLDMODE to mode MODE.
693    Both modes may be floating, or both integer.
694    UNSIGNEDP is nonzero if X is an unsigned value.
695
696    This can be done by referring to a part of X in place
697    or by copying to a new temporary with conversion.
698
699    You can give VOIDmode for OLDMODE, if you are sure X has a nonvoid mode.  */
700
701 rtx
702 convert_modes (enum machine_mode mode, enum machine_mode oldmode, rtx x, int unsignedp)
703 {
704   rtx temp;
705
706   /* If FROM is a SUBREG that indicates that we have already done at least
707      the required extension, strip it.  */
708
709   if (GET_CODE (x) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (x)
710       && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (x))) >= GET_MODE_SIZE (mode)
711       && SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (x) == unsignedp)
712     x = gen_lowpart (mode, x);
713
714   if (GET_MODE (x) != VOIDmode)
715     oldmode = GET_MODE (x);
716
717   if (mode == oldmode)
718     return x;
719
720   /* There is one case that we must handle specially: If we are converting
721      a CONST_INT into a mode whose size is twice HOST_BITS_PER_WIDE_INT and
722      we are to interpret the constant as unsigned, gen_lowpart will do
723      the wrong if the constant appears negative.  What we want to do is
724      make the high-order word of the constant zero, not all ones.  */
725
726   if (unsignedp && GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
727       && GET_MODE_BITSIZE (mode) == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT
728       && CONST_INT_P (x) && INTVAL (x) < 0)
729     {
730       double_int val = uhwi_to_double_int (INTVAL (x));
731
732       /* We need to zero extend VAL.  */
733       if (oldmode != VOIDmode)
734         val = double_int_zext (val, GET_MODE_BITSIZE (oldmode));
735
736       return immed_double_int_const (val, mode);
737     }
738
739   /* We can do this with a gen_lowpart if both desired and current modes
740      are integer, and this is either a constant integer, a register, or a
741      non-volatile MEM.  Except for the constant case where MODE is no
742      wider than HOST_BITS_PER_WIDE_INT, we must be narrowing the operand.  */
743
744   if ((CONST_INT_P (x)
745        && GET_MODE_PRECISION (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
746       || (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
747           && GET_MODE_CLASS (oldmode) == MODE_INT
748           && (GET_CODE (x) == CONST_DOUBLE
749               || (GET_MODE_PRECISION (mode) <= GET_MODE_PRECISION (oldmode)
750                   && ((MEM_P (x) && ! MEM_VOLATILE_P (x)
751                        && direct_load[(int) mode])
752                       || (REG_P (x)
753                           && (! HARD_REGISTER_P (x)
754                               || HARD_REGNO_MODE_OK (REGNO (x), mode))
755                           && TRULY_NOOP_TRUNCATION_MODES_P (mode,
756                                                             GET_MODE (x))))))))
757     {
758       /* ?? If we don't know OLDMODE, we have to assume here that
759          X does not need sign- or zero-extension.   This may not be
760          the case, but it's the best we can do.  */
761       if (CONST_INT_P (x) && oldmode != VOIDmode
762           && GET_MODE_PRECISION (mode) > GET_MODE_PRECISION (oldmode))
763         {
764           HOST_WIDE_INT val = INTVAL (x);
765
766           /* We must sign or zero-extend in this case.  Start by
767              zero-extending, then sign extend if we need to.  */
768           val &= GET_MODE_MASK (oldmode);
769           if (! unsignedp
770               && val_signbit_known_set_p (oldmode, val))
771             val |= ~GET_MODE_MASK (oldmode);
772
773           return gen_int_mode (val, mode);
774         }
775
776       return gen_lowpart (mode, x);
777     }
778
779   /* Converting from integer constant into mode is always equivalent to an
780      subreg operation.  */
781   if (VECTOR_MODE_P (mode) && GET_MODE (x) == VOIDmode)
782     {
783       gcc_assert (GET_MODE_BITSIZE (mode) == GET_MODE_BITSIZE (oldmode));
784       return simplify_gen_subreg (mode, x, oldmode, 0);
785     }
786
787   temp = gen_reg_rtx (mode);
788   convert_move (temp, x, unsignedp);
789   return temp;
790 }
791 \f
792 /* Return the largest alignment we can use for doing a move (or store)
793    of MAX_PIECES.  ALIGN is the largest alignment we could use.  */
794
795 static unsigned int
796 alignment_for_piecewise_move (unsigned int max_pieces, unsigned int align)
797 {
798   enum machine_mode tmode;
799
800   tmode = mode_for_size (max_pieces * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
801   if (align >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmode))
802     align = GET_MODE_ALIGNMENT (tmode);
803   else
804     {
805       enum machine_mode tmode, xmode;
806
807       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), xmode = tmode;
808            tmode != VOIDmode;
809            xmode = tmode, tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
810         if (GET_MODE_SIZE (tmode) > max_pieces
811             || SLOW_UNALIGNED_ACCESS (tmode, align))
812           break;
813
814       align = MAX (align, GET_MODE_ALIGNMENT (xmode));
815     }
816
817   return align;
818 }
819
820 /* Return the widest integer mode no wider than SIZE.  If no such mode
821    can be found, return VOIDmode.  */
822
823 static enum machine_mode
824 widest_int_mode_for_size (unsigned int size)
825 {
826   enum machine_mode tmode, mode = VOIDmode;
827
828   for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
829        tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
830     if (GET_MODE_SIZE (tmode) < size)
831       mode = tmode;
832
833   return mode;
834 }
835
836 /* STORE_MAX_PIECES is the number of bytes at a time that we can
837    store efficiently.  Due to internal GCC limitations, this is
838    MOVE_MAX_PIECES limited by the number of bytes GCC can represent
839    for an immediate constant.  */
840
841 #define STORE_MAX_PIECES  MIN (MOVE_MAX_PIECES, 2 * sizeof (HOST_WIDE_INT))
842
843 /* Determine whether the LEN bytes can be moved by using several move
844    instructions.  Return nonzero if a call to move_by_pieces should
845    succeed.  */
846
847 int
848 can_move_by_pieces (unsigned HOST_WIDE_INT len,
849                     unsigned int align ATTRIBUTE_UNUSED)
850 {
851   return MOVE_BY_PIECES_P (len, align);
852 }
853
854 /* Generate several move instructions to copy LEN bytes from block FROM to
855    block TO.  (These are MEM rtx's with BLKmode).
856
857    If PUSH_ROUNDING is defined and TO is NULL, emit_single_push_insn is
858    used to push FROM to the stack.
859
860    ALIGN is maximum stack alignment we can assume.
861
862    If ENDP is 0 return to, if ENDP is 1 return memory at the end ala
863    mempcpy, and if ENDP is 2 return memory the end minus one byte ala
864    stpcpy.  */
865
866 rtx
867 move_by_pieces (rtx to, rtx from, unsigned HOST_WIDE_INT len,
868                 unsigned int align, int endp)
869 {
870   struct move_by_pieces_d data;
871   enum machine_mode to_addr_mode, from_addr_mode
872     = targetm.addr_space.address_mode (MEM_ADDR_SPACE (from));
873   rtx to_addr, from_addr = XEXP (from, 0);
874   unsigned int max_size = MOVE_MAX_PIECES + 1;
875   enum insn_code icode;
876
877   align = MIN (to ? MEM_ALIGN (to) : align, MEM_ALIGN (from));
878
879   data.offset = 0;
880   data.from_addr = from_addr;
881   if (to)
882     {
883       to_addr_mode = targetm.addr_space.address_mode (MEM_ADDR_SPACE (to));
884       to_addr = XEXP (to, 0);
885       data.to = to;
886       data.autinc_to
887         = (GET_CODE (to_addr) == PRE_INC || GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC
888            || GET_CODE (to_addr) == POST_INC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
889       data.reverse
890         = (GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
891     }
892   else
893     {
894       to_addr_mode = VOIDmode;
895       to_addr = NULL_RTX;
896       data.to = NULL_RTX;
897       data.autinc_to = 1;
898 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
899       data.reverse = 1;
900 #else
901       data.reverse = 0;
902 #endif
903     }
904   data.to_addr = to_addr;
905   data.from = from;
906   data.autinc_from
907     = (GET_CODE (from_addr) == PRE_INC || GET_CODE (from_addr) == PRE_DEC
908        || GET_CODE (from_addr) == POST_INC
909        || GET_CODE (from_addr) == POST_DEC);
910
911   data.explicit_inc_from = 0;
912   data.explicit_inc_to = 0;
913   if (data.reverse) data.offset = len;
914   data.len = len;
915
916   /* If copying requires more than two move insns,
917      copy addresses to registers (to make displacements shorter)
918      and use post-increment if available.  */
919   if (!(data.autinc_from && data.autinc_to)
920       && move_by_pieces_ninsns (len, align, max_size) > 2)
921     {
922       /* Find the mode of the largest move...
923          MODE might not be used depending on the definitions of the
924          USE_* macros below.  */
925       enum machine_mode mode ATTRIBUTE_UNUSED
926         = widest_int_mode_for_size (max_size);
927
928       if (USE_LOAD_PRE_DECREMENT (mode) && data.reverse && ! data.autinc_from)
929         {
930           data.from_addr = copy_to_mode_reg (from_addr_mode,
931                                              plus_constant (from_addr, len));
932           data.autinc_from = 1;
933           data.explicit_inc_from = -1;
934         }
935       if (USE_LOAD_POST_INCREMENT (mode) && ! data.autinc_from)
936         {
937           data.from_addr = copy_to_mode_reg (from_addr_mode, from_addr);
938           data.autinc_from = 1;
939           data.explicit_inc_from = 1;
940         }
941       if (!data.autinc_from && CONSTANT_P (from_addr))
942         data.from_addr = copy_to_mode_reg (from_addr_mode, from_addr);
943       if (USE_STORE_PRE_DECREMENT (mode) && data.reverse && ! data.autinc_to)
944         {
945           data.to_addr = copy_to_mode_reg (to_addr_mode,
946                                            plus_constant (to_addr, len));
947           data.autinc_to = 1;
948           data.explicit_inc_to = -1;
949         }
950       if (USE_STORE_POST_INCREMENT (mode) && ! data.reverse && ! data.autinc_to)
951         {
952           data.to_addr = copy_to_mode_reg (to_addr_mode, to_addr);
953           data.autinc_to = 1;
954           data.explicit_inc_to = 1;
955         }
956       if (!data.autinc_to && CONSTANT_P (to_addr))
957         data.to_addr = copy_to_mode_reg (to_addr_mode, to_addr);
958     }
959
960   align = alignment_for_piecewise_move (MOVE_MAX_PIECES, align);
961
962   /* First move what we can in the largest integer mode, then go to
963      successively smaller modes.  */
964
965   while (max_size > 1)
966     {
967       enum machine_mode mode = widest_int_mode_for_size (max_size);
968
969       if (mode == VOIDmode)
970         break;
971
972       icode = optab_handler (mov_optab, mode);
973       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
974         move_by_pieces_1 (GEN_FCN (icode), mode, &data);
975
976       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
977     }
978
979   /* The code above should have handled everything.  */
980   gcc_assert (!data.len);
981
982   if (endp)
983     {
984       rtx to1;
985
986       gcc_assert (!data.reverse);
987       if (data.autinc_to)
988         {
989           if (endp == 2)
990             {
991               if (HAVE_POST_INCREMENT && data.explicit_inc_to > 0)
992                 emit_insn (gen_add2_insn (data.to_addr, constm1_rtx));
993               else
994                 data.to_addr = copy_to_mode_reg (to_addr_mode,
995                                                  plus_constant (data.to_addr,
996                                                                 -1));
997             }
998           to1 = adjust_automodify_address (data.to, QImode, data.to_addr,
999                                            data.offset);
1000         }
1001       else
1002         {
1003           if (endp == 2)
1004             --data.offset;
1005           to1 = adjust_address (data.to, QImode, data.offset);
1006         }
1007       return to1;
1008     }
1009   else
1010     return data.to;
1011 }
1012
1013 /* Return number of insns required to move L bytes by pieces.
1014    ALIGN (in bits) is maximum alignment we can assume.  */
1015
1016 unsigned HOST_WIDE_INT
1017 move_by_pieces_ninsns (unsigned HOST_WIDE_INT l, unsigned int align,
1018                        unsigned int max_size)
1019 {
1020   unsigned HOST_WIDE_INT n_insns = 0;
1021
1022   align = alignment_for_piecewise_move (MOVE_MAX_PIECES, align);
1023
1024   while (max_size > 1)
1025     {
1026       enum machine_mode mode;
1027       enum insn_code icode;
1028
1029       mode = widest_int_mode_for_size (max_size);
1030
1031       if (mode == VOIDmode)
1032         break;
1033
1034       icode = optab_handler (mov_optab, mode);
1035       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
1036         n_insns += l / GET_MODE_SIZE (mode), l %= GET_MODE_SIZE (mode);
1037
1038       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
1039     }
1040
1041   gcc_assert (!l);
1042   return n_insns;
1043 }
1044
1045 /* Subroutine of move_by_pieces.  Move as many bytes as appropriate
1046    with move instructions for mode MODE.  GENFUN is the gen_... function
1047    to make a move insn for that mode.  DATA has all the other info.  */
1048
1049 static void
1050 move_by_pieces_1 (rtx (*genfun) (rtx, ...), enum machine_mode mode,
1051                   struct move_by_pieces_d *data)
1052 {
1053   unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
1054   rtx to1 = NULL_RTX, from1;
1055
1056   while (data->len >= size)
1057     {
1058       if (data->reverse)
1059         data->offset -= size;
1060
1061       if (data->to)
1062         {
1063           if (data->autinc_to)
1064             to1 = adjust_automodify_address (data->to, mode, data->to_addr,
1065                                              data->offset);
1066           else
1067             to1 = adjust_address (data->to, mode, data->offset);
1068         }
1069
1070       if (data->autinc_from)
1071         from1 = adjust_automodify_address (data->from, mode, data->from_addr,
1072                                            data->offset);
1073       else
1074         from1 = adjust_address (data->from, mode, data->offset);
1075
1076       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_to < 0)
1077         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr,
1078                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT)size)));
1079       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_from < 0)
1080         emit_insn (gen_add2_insn (data->from_addr,
1081                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT)size)));
1082
1083       if (data->to)
1084         emit_insn ((*genfun) (to1, from1));
1085       else
1086         {
1087 #ifdef PUSH_ROUNDING
1088           emit_single_push_insn (mode, from1, NULL);
1089 #else
1090           gcc_unreachable ();
1091 #endif
1092         }
1093
1094       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_to > 0)
1095         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr, GEN_INT (size)));
1096       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_from > 0)
1097         emit_insn (gen_add2_insn (data->from_addr, GEN_INT (size)));
1098
1099       if (! data->reverse)
1100         data->offset += size;
1101
1102       data->len -= size;
1103     }
1104 }
1105 \f
1106 /* Emit code to move a block Y to a block X.  This may be done with
1107    string-move instructions, with multiple scalar move instructions,
1108    or with a library call.
1109
1110    Both X and Y must be MEM rtx's (perhaps inside VOLATILE) with mode BLKmode.
1111    SIZE is an rtx that says how long they are.
1112    ALIGN is the maximum alignment we can assume they have.
1113    METHOD describes what kind of copy this is, and what mechanisms may be used.
1114
1115    Return the address of the new block, if memcpy is called and returns it,
1116    0 otherwise.  */
1117
1118 rtx
1119 emit_block_move_hints (rtx x, rtx y, rtx size, enum block_op_methods method,
1120                        unsigned int expected_align, HOST_WIDE_INT expected_size)
1121 {
1122   bool may_use_call;
1123   rtx retval = 0;
1124   unsigned int align;
1125
1126   gcc_assert (size);
1127   if (CONST_INT_P (size)
1128       && INTVAL (size) == 0)
1129     return 0;
1130
1131   switch (method)
1132     {
1133     case BLOCK_OP_NORMAL:
1134     case BLOCK_OP_TAILCALL:
1135       may_use_call = true;
1136       break;
1137
1138     case BLOCK_OP_CALL_PARM:
1139       may_use_call = block_move_libcall_safe_for_call_parm ();
1140
1141       /* Make inhibit_defer_pop nonzero around the library call
1142          to force it to pop the arguments right away.  */
1143       NO_DEFER_POP;
1144       break;
1145
1146     case BLOCK_OP_NO_LIBCALL:
1147       may_use_call = false;
1148       break;
1149
1150     default:
1151       gcc_unreachable ();
1152     }
1153
1154   gcc_assert (MEM_P (x) && MEM_P (y));
1155   align = MIN (MEM_ALIGN (x), MEM_ALIGN (y));
1156   gcc_assert (align >= BITS_PER_UNIT);
1157
1158   /* Make sure we've got BLKmode addresses; store_one_arg can decide that
1159      block copy is more efficient for other large modes, e.g. DCmode.  */
1160   x = adjust_address (x, BLKmode, 0);
1161   y = adjust_address (y, BLKmode, 0);
1162
1163   /* Set MEM_SIZE as appropriate for this block copy.  The main place this
1164      can be incorrect is coming from __builtin_memcpy.  */
1165   if (CONST_INT_P (size))
1166     {
1167       x = shallow_copy_rtx (x);
1168       y = shallow_copy_rtx (y);
1169       set_mem_size (x, INTVAL (size));
1170       set_mem_size (y, INTVAL (size));
1171     }
1172
1173   if (CONST_INT_P (size) && MOVE_BY_PIECES_P (INTVAL (size), align))
1174     move_by_pieces (x, y, INTVAL (size), align, 0);
1175   else if (emit_block_move_via_movmem (x, y, size, align,
1176                                        expected_align, expected_size))
1177     ;
1178   else if (may_use_call
1179            && ADDR_SPACE_GENERIC_P (MEM_ADDR_SPACE (x))
1180            && ADDR_SPACE_GENERIC_P (MEM_ADDR_SPACE (y)))
1181     {
1182       /* Since x and y are passed to a libcall, mark the corresponding
1183          tree EXPR as addressable.  */
1184       tree y_expr = MEM_EXPR (y);
1185       tree x_expr = MEM_EXPR (x);
1186       if (y_expr)
1187         mark_addressable (y_expr);
1188       if (x_expr)
1189         mark_addressable (x_expr);
1190       retval = emit_block_move_via_libcall (x, y, size,
1191                                             method == BLOCK_OP_TAILCALL);
1192     }
1193
1194   else
1195     emit_block_move_via_loop (x, y, size, align);
1196
1197   if (method == BLOCK_OP_CALL_PARM)
1198     OK_DEFER_POP;
1199
1200   return retval;
1201 }
1202
1203 rtx
1204 emit_block_move (rtx x, rtx y, rtx size, enum block_op_methods method)
1205 {
1206   return emit_block_move_hints (x, y, size, method, 0, -1);
1207 }
1208
1209 /* A subroutine of emit_block_move.  Returns true if calling the
1210    block move libcall will not clobber any parameters which may have
1211    already been placed on the stack.  */
1212
1213 static bool
1214 block_move_libcall_safe_for_call_parm (void)
1215 {
1216 #if defined (REG_PARM_STACK_SPACE)
1217   tree fn;
1218 #endif
1219
1220   /* If arguments are pushed on the stack, then they're safe.  */
1221   if (PUSH_ARGS)
1222     return true;
1223
1224   /* If registers go on the stack anyway, any argument is sure to clobber
1225      an outgoing argument.  */
1226 #if defined (REG_PARM_STACK_SPACE)
1227   fn = emit_block_move_libcall_fn (false);
1228   /* Avoid set but not used warning if *REG_PARM_STACK_SPACE doesn't
1229      depend on its argument.  */
1230   (void) fn;
1231   if (OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!fn ? NULL_TREE : TREE_TYPE (fn)))
1232       && REG_PARM_STACK_SPACE (fn) != 0)
1233     return false;
1234 #endif
1235
1236   /* If any argument goes in memory, then it might clobber an outgoing
1237      argument.  */
1238   {
1239     CUMULATIVE_ARGS args_so_far_v;
1240     cumulative_args_t args_so_far;
1241     tree fn, arg;
1242
1243     fn = emit_block_move_libcall_fn (false);
1244     INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far_v, TREE_TYPE (fn), NULL_RTX, 0, 3);
1245     args_so_far = pack_cumulative_args (&args_so_far_v);
1246
1247     arg = TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (fn));
1248     for ( ; arg != void_list_node ; arg = TREE_CHAIN (arg))
1249       {
1250         enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_VALUE (arg));
1251         rtx tmp = targetm.calls.function_arg (args_so_far, mode,
1252                                               NULL_TREE, true);
1253         if (!tmp || !REG_P (tmp))
1254           return false;
1255         if (targetm.calls.arg_partial_bytes (args_so_far, mode, NULL, 1))
1256           return false;
1257         targetm.calls.function_arg_advance (args_so_far, mode,
1258                                             NULL_TREE, true);
1259       }
1260   }
1261   return true;
1262 }
1263
1264 /* A subroutine of emit_block_move.  Expand a movmem pattern;
1265    return true if successful.  */
1266
1267 static bool
1268 emit_block_move_via_movmem (rtx x, rtx y, rtx size, unsigned int align,
1269                             unsigned int expected_align, HOST_WIDE_INT expected_size)
1270 {
1271   int save_volatile_ok = volatile_ok;
1272   enum machine_mode mode;
1273
1274   if (expected_align < align)
1275     expected_align = align;
1276
1277   /* Since this is a move insn, we don't care about volatility.  */
1278   volatile_ok = 1;
1279
1280   /* Try the most limited insn first, because there's no point
1281      including more than one in the machine description unless
1282      the more limited one has some advantage.  */
1283
1284   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT); mode != VOIDmode;
1285        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
1286     {
1287       enum insn_code code = direct_optab_handler (movmem_optab, mode);
1288
1289       if (code != CODE_FOR_nothing
1290           /* We don't need MODE to be narrower than BITS_PER_HOST_WIDE_INT
1291              here because if SIZE is less than the mode mask, as it is
1292              returned by the macro, it will definitely be less than the
1293              actual mode mask.  */
1294           && ((CONST_INT_P (size)
1295                && ((unsigned HOST_WIDE_INT) INTVAL (size)
1296                    <= (GET_MODE_MASK (mode) >> 1)))
1297               || GET_MODE_BITSIZE (mode) >= BITS_PER_WORD))
1298         {
1299           struct expand_operand ops[6];
1300           unsigned int nops;
1301
1302           /* ??? When called via emit_block_move_for_call, it'd be
1303              nice if there were some way to inform the backend, so
1304              that it doesn't fail the expansion because it thinks
1305              emitting the libcall would be more efficient.  */
1306           nops = insn_data[(int) code].n_generator_args;
1307           gcc_assert (nops == 4 || nops == 6);
1308
1309           create_fixed_operand (&ops[0], x);
1310           create_fixed_operand (&ops[1], y);
1311           /* The check above guarantees that this size conversion is valid.  */
1312           create_convert_operand_to (&ops[2], size, mode, true);
1313           create_integer_operand (&ops[3], align / BITS_PER_UNIT);
1314           if (nops == 6)
1315             {
1316               create_integer_operand (&ops[4], expected_align / BITS_PER_UNIT);
1317               create_integer_operand (&ops[5], expected_size);
1318             }
1319           if (maybe_expand_insn (code, nops, ops))
1320             {
1321               volatile_ok = save_volatile_ok;
1322               return true;
1323             }
1324         }
1325     }
1326
1327   volatile_ok = save_volatile_ok;
1328   return false;
1329 }
1330
1331 /* A subroutine of emit_block_move.  Expand a call to memcpy.
1332    Return the return value from memcpy, 0 otherwise.  */
1333
1334 rtx
1335 emit_block_move_via_libcall (rtx dst, rtx src, rtx size, bool tailcall)
1336 {
1337   rtx dst_addr, src_addr;
1338   tree call_expr, fn, src_tree, dst_tree, size_tree;
1339   enum machine_mode size_mode;
1340   rtx retval;
1341
1342   /* Emit code to copy the addresses of DST and SRC and SIZE into new
1343      pseudos.  We can then place those new pseudos into a VAR_DECL and
1344      use them later.  */
1345
1346   dst_addr = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (dst, 0));
1347   src_addr = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (src, 0));
1348
1349   dst_addr = convert_memory_address (ptr_mode, dst_addr);
1350   src_addr = convert_memory_address (ptr_mode, src_addr);
1351
1352   dst_tree = make_tree (ptr_type_node, dst_addr);
1353   src_tree = make_tree (ptr_type_node, src_addr);
1354
1355   size_mode = TYPE_MODE (sizetype);
1356
1357   size = convert_to_mode (size_mode, size, 1);
1358   size = copy_to_mode_reg (size_mode, size);
1359
1360   /* It is incorrect to use the libcall calling conventions to call
1361      memcpy in this context.  This could be a user call to memcpy and
1362      the user may wish to examine the return value from memcpy.  For
1363      targets where libcalls and normal calls have different conventions
1364      for returning pointers, we could end up generating incorrect code.  */
1365
1366   size_tree = make_tree (sizetype, size);
1367
1368   fn = emit_block_move_libcall_fn (true);
1369   call_expr = build_call_expr (fn, 3, dst_tree, src_tree, size_tree);
1370   CALL_EXPR_TAILCALL (call_expr) = tailcall;
1371
1372   retval = expand_normal (call_expr);
1373
1374   return retval;
1375 }
1376
1377 /* A subroutine of emit_block_move_via_libcall.  Create the tree node
1378    for the function we use for block copies.  The first time FOR_CALL
1379    is true, we call assemble_external.  */
1380
1381 static GTY(()) tree block_move_fn;
1382
1383 void
1384 init_block_move_fn (const char *asmspec)
1385 {
1386   if (!block_move_fn)
1387     {
1388       tree args, fn;
1389
1390       fn = get_identifier ("memcpy");
1391       args = build_function_type_list (ptr_type_node, ptr_type_node,
1392                                        const_ptr_type_node, sizetype,
1393                                        NULL_TREE);
1394
1395       fn = build_decl (UNKNOWN_LOCATION, FUNCTION_DECL, fn, args);
1396       DECL_EXTERNAL (fn) = 1;
1397       TREE_PUBLIC (fn) = 1;
1398       DECL_ARTIFICIAL (fn) = 1;
1399       TREE_NOTHROW (fn) = 1;
1400       DECL_VISIBILITY (fn) = VISIBILITY_DEFAULT;
1401       DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (fn) = 1;
1402
1403       block_move_fn = fn;
1404     }
1405
1406   if (asmspec)
1407     set_user_assembler_name (block_move_fn, asmspec);
1408 }
1409
1410 static tree
1411 emit_block_move_libcall_fn (int for_call)
1412 {
1413   static bool emitted_extern;
1414
1415   if (!block_move_fn)
1416     init_block_move_fn (NULL);
1417
1418   if (for_call && !emitted_extern)
1419     {
1420       emitted_extern = true;
1421       make_decl_rtl (block_move_fn);
1422       assemble_external (block_move_fn);
1423     }
1424
1425   return block_move_fn;
1426 }
1427
1428 /* A subroutine of emit_block_move.  Copy the data via an explicit
1429    loop.  This is used only when libcalls are forbidden.  */
1430 /* ??? It'd be nice to copy in hunks larger than QImode.  */
1431
1432 static void
1433 emit_block_move_via_loop (rtx x, rtx y, rtx size,
1434                           unsigned int align ATTRIBUTE_UNUSED)
1435 {
1436   rtx cmp_label, top_label, iter, x_addr, y_addr, tmp;
1437   enum machine_mode x_addr_mode
1438     = targetm.addr_space.address_mode (MEM_ADDR_SPACE (x));
1439   enum machine_mode y_addr_mode
1440     = targetm.addr_space.address_mode (MEM_ADDR_SPACE (y));
1441   enum machine_mode iter_mode;
1442
1443   iter_mode = GET_MODE (size);
1444   if (iter_mode == VOIDmode)
1445     iter_mode = word_mode;
1446
1447   top_label = gen_label_rtx ();
1448   cmp_label = gen_label_rtx ();
1449   iter = gen_reg_rtx (iter_mode);
1450
1451   emit_move_insn (iter, const0_rtx);
1452
1453   x_addr = force_operand (XEXP (x, 0), NULL_RTX);
1454   y_addr = force_operand (XEXP (y, 0), NULL_RTX);
1455   do_pending_stack_adjust ();
1456
1457   emit_jump (cmp_label);
1458   emit_label (top_label);
1459
1460   tmp = convert_modes (x_addr_mode, iter_mode, iter, true);
1461   x_addr = gen_rtx_PLUS (x_addr_mode, x_addr, tmp);
1462
1463   if (x_addr_mode != y_addr_mode)
1464     tmp = convert_modes (y_addr_mode, iter_mode, iter, true);
1465   y_addr = gen_rtx_PLUS (y_addr_mode, y_addr, tmp);
1466
1467   x = change_address (x, QImode, x_addr);
1468   y = change_address (y, QImode, y_addr);
1469
1470   emit_move_insn (x, y);
1471
1472   tmp = expand_simple_binop (iter_mode, PLUS, iter, const1_rtx, iter,
1473                              true, OPTAB_LIB_WIDEN);
1474   if (tmp != iter)
1475     emit_move_insn (iter, tmp);
1476
1477   emit_label (cmp_label);
1478
1479   emit_cmp_and_jump_insns (iter, size, LT, NULL_RTX, iter_mode,
1480                            true, top_label);
1481 }
1482 \f
1483 /* Copy all or part of a value X into registers starting at REGNO.
1484    The number of registers to be filled is NREGS.  */
1485
1486 void
1487 move_block_to_reg (int regno, rtx x, int nregs, enum machine_mode mode)
1488 {
1489   int i;
1490 #ifdef HAVE_load_multiple
1491   rtx pat;
1492   rtx last;
1493 #endif
1494
1495   if (nregs == 0)
1496     return;
1497
1498   if (CONSTANT_P (x) && !targetm.legitimate_constant_p (mode, x))
1499     x = validize_mem (force_const_mem (mode, x));
1500
1501   /* See if the machine can do this with a load multiple insn.  */
1502 #ifdef HAVE_load_multiple
1503   if (HAVE_load_multiple)
1504     {
1505       last = get_last_insn ();
1506       pat = gen_load_multiple (gen_rtx_REG (word_mode, regno), x,
1507                                GEN_INT (nregs));
1508       if (pat)
1509         {
1510           emit_insn (pat);
1511           return;
1512         }
1513       else
1514         delete_insns_since (last);
1515     }
1516 #endif
1517
1518   for (i = 0; i < nregs; i++)
1519     emit_move_insn (gen_rtx_REG (word_mode, regno + i),
1520                     operand_subword_force (x, i, mode));
1521 }
1522
1523 /* Copy all or part of a BLKmode value X out of registers starting at REGNO.
1524    The number of registers to be filled is NREGS.  */
1525
1526 void
1527 move_block_from_reg (int regno, rtx x, int nregs)
1528 {
1529   int i;
1530
1531   if (nregs == 0)
1532     return;
1533
1534   /* See if the machine can do this with a store multiple insn.  */
1535 #ifdef HAVE_store_multiple
1536   if (HAVE_store_multiple)
1537     {
1538       rtx last = get_last_insn ();
1539       rtx pat = gen_store_multiple (x, gen_rtx_REG (word_mode, regno),
1540                                     GEN_INT (nregs));
1541       if (pat)
1542         {
1543           emit_insn (pat);
1544           return;
1545         }
1546       else
1547         delete_insns_since (last);
1548     }
1549 #endif
1550
1551   for (i = 0; i < nregs; i++)
1552     {
1553       rtx tem = operand_subword (x, i, 1, BLKmode);
1554
1555       gcc_assert (tem);
1556
1557       emit_move_insn (tem, gen_rtx_REG (word_mode, regno + i));
1558     }
1559 }
1560
1561 /* Generate a PARALLEL rtx for a new non-consecutive group of registers from
1562    ORIG, where ORIG is a non-consecutive group of registers represented by
1563    a PARALLEL.  The clone is identical to the original except in that the
1564    original set of registers is replaced by a new set of pseudo registers.
1565    The new set has the same modes as the original set.  */
1566
1567 rtx
1568 gen_group_rtx (rtx orig)
1569 {
1570   int i, length;
1571   rtx *tmps;
1572
1573   gcc_assert (GET_CODE (orig) == PARALLEL);
1574
1575   length = XVECLEN (orig, 0);
1576   tmps = XALLOCAVEC (rtx, length);
1577
1578   /* Skip a NULL entry in first slot.  */
1579   i = XEXP (XVECEXP (orig, 0, 0), 0) ? 0 : 1;
1580
1581   if (i)
1582     tmps[0] = 0;
1583
1584   for (; i < length; i++)
1585     {
1586       enum machine_mode mode = GET_MODE (XEXP (XVECEXP (orig, 0, i), 0));
1587       rtx offset = XEXP (XVECEXP (orig, 0, i), 1);
1588
1589       tmps[i] = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, gen_reg_rtx (mode), offset);
1590     }
1591
1592   return gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (orig), gen_rtvec_v (length, tmps));
1593 }
1594
1595 /* A subroutine of emit_group_load.  Arguments as for emit_group_load,
1596    except that values are placed in TMPS[i], and must later be moved
1597    into corresponding XEXP (XVECEXP (DST, 0, i), 0) element.  */
1598
1599 static void
1600 emit_group_load_1 (rtx *tmps, rtx dst, rtx orig_src, tree type, int ssize)
1601 {
1602   rtx src;
1603   int start, i;
1604   enum machine_mode m = GET_MODE (orig_src);
1605
1606   gcc_assert (GET_CODE (dst) == PARALLEL);
1607
1608   if (m != VOIDmode
1609       && !SCALAR_INT_MODE_P (m)
1610       && !MEM_P (orig_src)
1611       && GET_CODE (orig_src) != CONCAT)
1612     {
1613       enum machine_mode imode = int_mode_for_mode (GET_MODE (orig_src));
1614       if (imode == BLKmode)
1615         src = assign_stack_temp (GET_MODE (orig_src), ssize, 0);
1616       else
1617         src = gen_reg_rtx (imode);
1618       if (imode != BLKmode)
1619         src = gen_lowpart (GET_MODE (orig_src), src);
1620       emit_move_insn (src, orig_src);
1621       /* ...and back again.  */
1622       if (imode != BLKmode)
1623         src = gen_lowpart (imode, src);
1624       emit_group_load_1 (tmps, dst, src, type, ssize);
1625       return;
1626     }
1627
1628   /* Check for a NULL entry, used to indicate that the parameter goes
1629      both on the stack and in registers.  */
1630   if (XEXP (XVECEXP (dst, 0, 0), 0))
1631     start = 0;
1632   else
1633     start = 1;
1634
1635   /* Process the pieces.  */
1636   for (i = start; i < XVECLEN (dst, 0); i++)
1637     {
1638       enum machine_mode mode = GET_MODE (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0));
1639       HOST_WIDE_INT bytepos = INTVAL (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 1));
1640       unsigned int bytelen = GET_MODE_SIZE (mode);
1641       int shift = 0;
1642
1643       /* Handle trailing fragments that run over the size of the struct.  */
1644       if (ssize >= 0 && bytepos + (HOST_WIDE_INT) bytelen > ssize)
1645         {
1646           /* Arrange to shift the fragment to where it belongs.
1647              extract_bit_field loads to the lsb of the reg.  */
1648           if (
1649 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
1650               BLOCK_REG_PADDING (GET_MODE (orig_src), type, i == start)
1651               == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)
1652 #else
1653               BYTES_BIG_ENDIAN
1654 #endif
1655               )
1656             shift = (bytelen - (ssize - bytepos)) * BITS_PER_UNIT;
1657           bytelen = ssize - bytepos;
1658           gcc_assert (bytelen > 0);
1659         }
1660
1661       /* If we won't be loading directly from memory, protect the real source
1662          from strange tricks we might play; but make sure that the source can
1663          be loaded directly into the destination.  */
1664       src = orig_src;
1665       if (!MEM_P (orig_src)
1666           && (!CONSTANT_P (orig_src)
1667               || (GET_MODE (orig_src) != mode
1668                   && GET_MODE (orig_src) != VOIDmode)))
1669         {
1670           if (GET_MODE (orig_src) == VOIDmode)
1671             src = gen_reg_rtx (mode);
1672           else
1673             src = gen_reg_rtx (GET_MODE (orig_src));
1674
1675           emit_move_insn (src, orig_src);
1676         }
1677
1678       /* Optimize the access just a bit.  */
1679       if (MEM_P (src)
1680           && (! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (src))
1681               || MEM_ALIGN (src) >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
1682           && bytepos * BITS_PER_UNIT % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) == 0
1683           && bytelen == GET_MODE_SIZE (mode))
1684         {
1685           tmps[i] = gen_reg_rtx (mode);
1686           emit_move_insn (tmps[i], adjust_address (src, mode, bytepos));
1687         }
1688       else if (COMPLEX_MODE_P (mode)
1689                && GET_MODE (src) == mode
1690                && bytelen == GET_MODE_SIZE (mode))
1691         /* Let emit_move_complex do the bulk of the work.  */
1692         tmps[i] = src;
1693       else if (GET_CODE (src) == CONCAT)
1694         {
1695           unsigned int slen = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (src));
1696           unsigned int slen0 = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (src, 0)));
1697
1698           if ((bytepos == 0 && bytelen == slen0)
1699               || (bytepos != 0 && bytepos + bytelen <= slen))
1700             {
1701               /* The following assumes that the concatenated objects all
1702                  have the same size.  In this case, a simple calculation
1703                  can be used to determine the object and the bit field
1704                  to be extracted.  */
1705               tmps[i] = XEXP (src, bytepos / slen0);
1706               if (! CONSTANT_P (tmps[i])
1707                   && (!REG_P (tmps[i]) || GET_MODE (tmps[i]) != mode))
1708                 tmps[i] = extract_bit_field (tmps[i], bytelen * BITS_PER_UNIT,
1709                                              (bytepos % slen0) * BITS_PER_UNIT,
1710                                              1, false, NULL_RTX, mode, mode);
1711             }
1712           else
1713             {
1714               rtx mem;
1715
1716               gcc_assert (!bytepos);
1717               mem = assign_stack_temp (GET_MODE (src), slen, 0);
1718               emit_move_insn (mem, src);
1719               tmps[i] = extract_bit_field (mem, bytelen * BITS_PER_UNIT,
1720                                            0, 1, false, NULL_RTX, mode, mode);
1721             }
1722         }
1723       /* FIXME: A SIMD parallel will eventually lead to a subreg of a
1724          SIMD register, which is currently broken.  While we get GCC
1725          to emit proper RTL for these cases, let's dump to memory.  */
1726       else if (VECTOR_MODE_P (GET_MODE (dst))
1727                && REG_P (src))
1728         {
1729           int slen = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (src));
1730           rtx mem;
1731
1732           mem = assign_stack_temp (GET_MODE (src), slen, 0);
1733           emit_move_insn (mem, src);
1734           tmps[i] = adjust_address (mem, mode, (int) bytepos);
1735         }
1736       else if (CONSTANT_P (src) && GET_MODE (dst) != BLKmode
1737                && XVECLEN (dst, 0) > 1)
1738         tmps[i] = simplify_gen_subreg (mode, src, GET_MODE(dst), bytepos);
1739       else if (CONSTANT_P (src))
1740         {
1741           HOST_WIDE_INT len = (HOST_WIDE_INT) bytelen;
1742
1743           if (len == ssize)
1744             tmps[i] = src;
1745           else
1746             {
1747               rtx first, second;
1748
1749               gcc_assert (2 * len == ssize);
1750               split_double (src, &first, &second);
1751               if (i)
1752                 tmps[i] = second;
1753               else
1754                 tmps[i] = first;
1755             }
1756         }
1757       else if (REG_P (src) && GET_MODE (src) == mode)
1758         tmps[i] = src;
1759       else
1760         tmps[i] = extract_bit_field (src, bytelen * BITS_PER_UNIT,
1761                                      bytepos * BITS_PER_UNIT, 1, false, NULL_RTX,
1762                                      mode, mode);
1763
1764       if (shift)
1765         tmps[i] = expand_shift (LSHIFT_EXPR, mode, tmps[i],
1766                                 shift, tmps[i], 0);
1767     }
1768 }
1769
1770 /* Emit code to move a block SRC of type TYPE to a block DST,
1771    where DST is non-consecutive registers represented by a PARALLEL.
1772    SSIZE represents the total size of block ORIG_SRC in bytes, or -1
1773    if not known.  */
1774
1775 void
1776 emit_group_load (rtx dst, rtx src, tree type, int ssize)
1777 {
1778   rtx *tmps;
1779   int i;
1780
1781   tmps = XALLOCAVEC (rtx, XVECLEN (dst, 0));
1782   emit_group_load_1 (tmps, dst, src, type, ssize);
1783
1784   /* Copy the extracted pieces into the proper (probable) hard regs.  */
1785   for (i = 0; i < XVECLEN (dst, 0); i++)
1786     {
1787       rtx d = XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0);
1788       if (d == NULL)
1789         continue;
1790       emit_move_insn (d, tmps[i]);
1791     }
1792 }
1793
1794 /* Similar, but load SRC into new pseudos in a format that looks like
1795    PARALLEL.  This can later be fed to emit_group_move to get things
1796    in the right place.  */
1797
1798 rtx
1799 emit_group_load_into_temps (rtx parallel, rtx src, tree type, int ssize)
1800 {
1801   rtvec vec;
1802   int i;
1803
1804   vec = rtvec_alloc (XVECLEN (parallel, 0));
1805   emit_group_load_1 (&RTVEC_ELT (vec, 0), parallel, src, type, ssize);
1806
1807   /* Convert the vector to look just like the original PARALLEL, except
1808      with the computed values.  */
1809   for (i = 0; i < XVECLEN (parallel, 0); i++)
1810     {
1811       rtx e = XVECEXP (parallel, 0, i);
1812       rtx d = XEXP (e, 0);
1813
1814       if (d)
1815         {
1816           d = force_reg (GET_MODE (d), RTVEC_ELT (vec, i));
1817           e = alloc_EXPR_LIST (REG_NOTE_KIND (e), d, XEXP (e, 1));
1818         }
1819       RTVEC_ELT (vec, i) = e;
1820     }
1821
1822   return gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (parallel), vec);
1823 }
1824
1825 /* Emit code to move a block SRC to block DST, where SRC and DST are
1826    non-consecutive groups of registers, each represented by a PARALLEL.  */
1827
1828 void
1829 emit_group_move (rtx dst, rtx src)
1830 {
1831   int i;
1832
1833   gcc_assert (GET_CODE (src) == PARALLEL
1834               && GET_CODE (dst) == PARALLEL
1835               && XVECLEN (src, 0) == XVECLEN (dst, 0));
1836
1837   /* Skip first entry if NULL.  */
1838   for (i = XEXP (XVECEXP (src, 0, 0), 0) ? 0 : 1; i < XVECLEN (src, 0); i++)
1839     emit_move_insn (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0),
1840                     XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 0));
1841 }
1842
1843 /* Move a group of registers represented by a PARALLEL into pseudos.  */
1844
1845 rtx
1846 emit_group_move_into_temps (rtx src)
1847 {
1848   rtvec vec = rtvec_alloc (XVECLEN (src, 0));
1849   int i;
1850
1851   for (i = 0; i < XVECLEN (src, 0); i++)
1852     {
1853       rtx e = XVECEXP (src, 0, i);
1854       rtx d = XEXP (e, 0);
1855
1856       if (d)
1857         e = alloc_EXPR_LIST (REG_NOTE_KIND (e), copy_to_reg (d), XEXP (e, 1));
1858       RTVEC_ELT (vec, i) = e;
1859     }
1860
1861   return gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (src), vec);
1862 }
1863
1864 /* Emit code to move a block SRC to a block ORIG_DST of type TYPE,
1865    where SRC is non-consecutive registers represented by a PARALLEL.
1866    SSIZE represents the total size of block ORIG_DST, or -1 if not
1867    known.  */
1868
1869 void
1870 emit_group_store (rtx orig_dst, rtx src, tree type ATTRIBUTE_UNUSED, int ssize)
1871 {
1872   rtx *tmps, dst;
1873   int start, finish, i;
1874   enum machine_mode m = GET_MODE (orig_dst);
1875
1876   gcc_assert (GET_CODE (src) == PARALLEL);
1877
1878   if (!SCALAR_INT_MODE_P (m)
1879       && !MEM_P (orig_dst) && GET_CODE (orig_dst) != CONCAT)
1880     {
1881       enum machine_mode imode = int_mode_for_mode (GET_MODE (orig_dst));
1882       if (imode == BLKmode)
1883         dst = assign_stack_temp (GET_MODE (orig_dst), ssize, 0);
1884       else
1885         dst = gen_reg_rtx (imode);
1886       emit_group_store (dst, src, type, ssize);
1887       if (imode != BLKmode)
1888         dst = gen_lowpart (GET_MODE (orig_dst), dst);
1889       emit_move_insn (orig_dst, dst);
1890       return;
1891     }
1892
1893   /* Check for a NULL entry, used to indicate that the parameter goes
1894      both on the stack and in registers.  */
1895   if (XEXP (XVECEXP (src, 0, 0), 0))
1896     start = 0;
1897   else
1898     start = 1;
1899   finish = XVECLEN (src, 0);
1900
1901   tmps = XALLOCAVEC (rtx, finish);
1902
1903   /* Copy the (probable) hard regs into pseudos.  */
1904   for (i = start; i < finish; i++)
1905     {
1906       rtx reg = XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 0);
1907       if (!REG_P (reg) || REGNO (reg) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1908         {
1909           tmps[i] = gen_reg_rtx (GET_MODE (reg));
1910           emit_move_insn (tmps[i], reg);
1911         }
1912       else
1913         tmps[i] = reg;
1914     }
1915
1916   /* If we won't be storing directly into memory, protect the real destination
1917      from strange tricks we might play.  */
1918   dst = orig_dst;
1919   if (GET_CODE (dst) == PARALLEL)
1920     {
1921       rtx temp;
1922
1923       /* We can get a PARALLEL dst if there is a conditional expression in
1924          a return statement.  In that case, the dst and src are the same,
1925          so no action is necessary.  */
1926       if (rtx_equal_p (dst, src))
1927         return;
1928
1929       /* It is unclear if we can ever reach here, but we may as well handle
1930          it.  Allocate a temporary, and split this into a store/load to/from
1931          the temporary.  */
1932
1933       temp = assign_stack_temp (GET_MODE (dst), ssize, 0);
1934       emit_group_store (temp, src, type, ssize);
1935       emit_group_load (dst, temp, type, ssize);
1936       return;
1937     }
1938   else if (!MEM_P (dst) && GET_CODE (dst) != CONCAT)
1939     {
1940       enum machine_mode outer = GET_MODE (dst);
1941       enum machine_mode inner;
1942       HOST_WIDE_INT bytepos;
1943       bool done = false;
1944       rtx temp;
1945
1946       if (!REG_P (dst) || REGNO (dst) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1947         dst = gen_reg_rtx (outer);
1948
1949       /* Make life a bit easier for combine.  */
1950       /* If the first element of the vector is the low part
1951          of the destination mode, use a paradoxical subreg to
1952          initialize the destination.  */
1953       if (start < finish)
1954         {
1955           inner = GET_MODE (tmps[start]);
1956           bytepos = subreg_lowpart_offset (inner, outer);
1957           if (INTVAL (XEXP (XVECEXP (src, 0, start), 1)) == bytepos)
1958             {
1959               temp = simplify_gen_subreg (outer, tmps[start],
1960                                           inner, 0);
1961               if (temp)
1962                 {
1963                   emit_move_insn (dst, temp);
1964                   done = true;
1965                   start++;
1966                 }
1967             }
1968         }
1969
1970       /* If the first element wasn't the low part, try the last.  */
1971       if (!done
1972           && start < finish - 1)
1973         {
1974           inner = GET_MODE (tmps[finish - 1]);
1975           bytepos = subreg_lowpart_offset (inner, outer);
1976           if (INTVAL (XEXP (XVECEXP (src, 0, finish - 1), 1)) == bytepos)
1977             {
1978               temp = simplify_gen_subreg (outer, tmps[finish - 1],
1979                                           inner, 0);
1980               if (temp)
1981                 {
1982                   emit_move_insn (dst, temp);
1983                   done = true;
1984                   finish--;
1985                 }
1986             }
1987         }
1988
1989       /* Otherwise, simply initialize the result to zero.  */
1990       if (!done)
1991         emit_move_insn (dst, CONST0_RTX (outer));
1992     }
1993
1994   /* Process the pieces.  */
1995   for (i = start; i < finish; i++)
1996     {
1997       HOST_WIDE_INT bytepos = INTVAL (XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 1));
1998       enum machine_mode mode = GET_MODE (tmps[i]);
1999       unsigned int bytelen = GET_MODE_SIZE (mode);
2000       unsigned int adj_bytelen = bytelen;
2001       rtx dest = dst;
2002
2003       /* Handle trailing fragments that run over the size of the struct.  */
2004       if (ssize >= 0 && bytepos + (HOST_WIDE_INT) bytelen > ssize)
2005         adj_bytelen = ssize - bytepos;
2006
2007       if (GET_CODE (dst) == CONCAT)
2008         {
2009           if (bytepos + adj_bytelen
2010               <= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0))))
2011             dest = XEXP (dst, 0);
2012           else if (bytepos >= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0))))
2013             {
2014               bytepos -= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0)));
2015               dest = XEXP (dst, 1);
2016             }
2017           else
2018             {
2019               enum machine_mode dest_mode = GET_MODE (dest);
2020               enum machine_mode tmp_mode = GET_MODE (tmps[i]);
2021
2022               gcc_assert (bytepos == 0 && XVECLEN (src, 0));
2023
2024               if (GET_MODE_ALIGNMENT (dest_mode)
2025                   >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmp_mode))
2026                 {
2027                   dest = assign_stack_temp (dest_mode,
2028                                             GET_MODE_SIZE (dest_mode),
2029                                             0);
2030                   emit_move_insn (adjust_address (dest,
2031                                                   tmp_mode,
2032                                                   bytepos),
2033                                   tmps[i]);
2034                   dst = dest;
2035                 }
2036               else
2037                 {
2038                   dest = assign_stack_temp (tmp_mode,
2039                                             GET_MODE_SIZE (tmp_mode),
2040                                             0);
2041                   emit_move_insn (dest, tmps[i]);
2042                   dst = adjust_address (dest, dest_mode, bytepos);
2043                 }
2044               break;
2045             }
2046         }
2047
2048       if (ssize >= 0 && bytepos + (HOST_WIDE_INT) bytelen > ssize)
2049         {
2050           /* store_bit_field always takes its value from the lsb.
2051              Move the fragment to the lsb if it's not already there.  */
2052           if (
2053 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
2054               BLOCK_REG_PADDING (GET_MODE (orig_dst), type, i == start)
2055               == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)
2056 #else
2057               BYTES_BIG_ENDIAN
2058 #endif
2059               )
2060             {
2061               int shift = (bytelen - (ssize - bytepos)) * BITS_PER_UNIT;
2062               tmps[i] = expand_shift (RSHIFT_EXPR, mode, tmps[i],
2063                                       shift, tmps[i], 0);
2064             }
2065           bytelen = adj_bytelen;
2066         }
2067
2068       /* Optimize the access just a bit.  */
2069       if (MEM_P (dest)
2070           && (! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (dest))
2071               || MEM_ALIGN (dest) >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
2072           && bytepos * BITS_PER_UNIT % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) == 0
2073           && bytelen == GET_MODE_SIZE (mode))
2074         emit_move_insn (adjust_address (dest, mode, bytepos), tmps[i]);
2075       else
2076         store_bit_field (dest, bytelen * BITS_PER_UNIT, bytepos * BITS_PER_UNIT,
2077                          0, 0, mode, tmps[i]);
2078     }
2079
2080   /* Copy from the pseudo into the (probable) hard reg.  */
2081   if (orig_dst != dst)
2082     emit_move_insn (orig_dst, dst);
2083 }
2084
2085 /* Generate code to copy a BLKmode object of TYPE out of a
2086    set of registers starting with SRCREG into TGTBLK.  If TGTBLK
2087    is null, a stack temporary is created.  TGTBLK is returned.
2088
2089    The purpose of this routine is to handle functions that return
2090    BLKmode structures in registers.  Some machines (the PA for example)
2091    want to return all small structures in registers regardless of the
2092    structure's alignment.  */
2093
2094 rtx
2095 copy_blkmode_from_reg (rtx tgtblk, rtx srcreg, tree type)
2096 {
2097   unsigned HOST_WIDE_INT bytes = int_size_in_bytes (type);
2098   rtx src = NULL, dst = NULL;
2099   unsigned HOST_WIDE_INT bitsize = MIN (TYPE_ALIGN (type), BITS_PER_WORD);
2100   unsigned HOST_WIDE_INT bitpos, xbitpos, padding_correction = 0;
2101   enum machine_mode copy_mode;
2102
2103   if (tgtblk == 0)
2104     {
2105       tgtblk = assign_temp (build_qualified_type (type,
2106                                                   (TYPE_QUALS (type)
2107                                                    | TYPE_QUAL_CONST)),
2108                             0, 1, 1);
2109       preserve_temp_slots (tgtblk);
2110     }
2111
2112   /* This code assumes srcreg is at least a full word.  If it isn't, copy it
2113      into a new pseudo which is a full word.  */
2114
2115   if (GET_MODE (srcreg) != BLKmode
2116       && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (srcreg)) < UNITS_PER_WORD)
2117     srcreg = convert_to_mode (word_mode, srcreg, TYPE_UNSIGNED (type));
2118
2119   /* If the structure doesn't take up a whole number of words, see whether
2120      SRCREG is padded on the left or on the right.  If it's on the left,
2121      set PADDING_CORRECTION to the number of bits to skip.
2122
2123      In most ABIs, the structure will be returned at the least end of
2124      the register, which translates to right padding on little-endian
2125      targets and left padding on big-endian targets.  The opposite
2126      holds if the structure is returned at the most significant
2127      end of the register.  */
2128   if (bytes % UNITS_PER_WORD != 0
2129       && (targetm.calls.return_in_msb (type)
2130           ? !BYTES_BIG_ENDIAN
2131           : BYTES_BIG_ENDIAN))
2132     padding_correction
2133       = (BITS_PER_WORD - ((bytes % UNITS_PER_WORD) * BITS_PER_UNIT));
2134
2135   /* Copy the structure BITSIZE bits at a time.  If the target lives in
2136      memory, take care of not reading/writing past its end by selecting
2137      a copy mode suited to BITSIZE.  This should always be possible given
2138      how it is computed.
2139
2140      We could probably emit more efficient code for machines which do not use
2141      strict alignment, but it doesn't seem worth the effort at the current
2142      time.  */
2143
2144   copy_mode = word_mode;
2145   if (MEM_P (tgtblk))
2146     {
2147       enum machine_mode mem_mode = mode_for_size (bitsize, MODE_INT, 1);
2148       if (mem_mode != BLKmode)
2149         copy_mode = mem_mode;
2150     }
2151
2152   for (bitpos = 0, xbitpos = padding_correction;
2153        bitpos < bytes * BITS_PER_UNIT;
2154        bitpos += bitsize, xbitpos += bitsize)
2155     {
2156       /* We need a new source operand each time xbitpos is on a
2157          word boundary and when xbitpos == padding_correction
2158          (the first time through).  */
2159       if (xbitpos % BITS_PER_WORD == 0
2160           || xbitpos == padding_correction)
2161         src = operand_subword_force (srcreg, xbitpos / BITS_PER_WORD,
2162                                      GET_MODE (srcreg));
2163
2164       /* We need a new destination operand each time bitpos is on
2165          a word boundary.  */
2166       if (bitpos % BITS_PER_WORD == 0)
2167         dst = operand_subword (tgtblk, bitpos / BITS_PER_WORD, 1, BLKmode);
2168
2169       /* Use xbitpos for the source extraction (right justified) and
2170          bitpos for the destination store (left justified).  */
2171       store_bit_field (dst, bitsize, bitpos % BITS_PER_WORD, 0, 0, copy_mode,
2172                        extract_bit_field (src, bitsize,
2173                                           xbitpos % BITS_PER_WORD, 1, false,
2174                                           NULL_RTX, copy_mode, copy_mode));
2175     }
2176
2177   return tgtblk;
2178 }
2179
2180 /* Copy BLKmode value SRC into a register of mode MODE.  Return the
2181    register if it contains any data, otherwise return null.
2182
2183    This is used on targets that return BLKmode values in registers.  */
2184
2185 rtx
2186 copy_blkmode_to_reg (enum machine_mode mode, tree src)
2187 {
2188   int i, n_regs;
2189   unsigned HOST_WIDE_INT bitpos, xbitpos, padding_correction = 0, bytes;
2190   unsigned int bitsize;
2191   rtx *dst_words, dst, x, src_word = NULL_RTX, dst_word = NULL_RTX;
2192   enum machine_mode dst_mode;
2193
2194   gcc_assert (TYPE_MODE (TREE_TYPE (src)) == BLKmode);
2195
2196   x = expand_normal (src);
2197
2198   bytes = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (src));
2199   if (bytes == 0)
2200     return NULL_RTX;
2201
2202   /* If the structure doesn't take up a whole number of words, see
2203      whether the register value should be padded on the left or on
2204      the right.  Set PADDING_CORRECTION to the number of padding
2205      bits needed on the left side.
2206
2207      In most ABIs, the structure will be returned at the least end of
2208      the register, which translates to right padding on little-endian
2209      targets and left padding on big-endian targets.  The opposite
2210      holds if the structure is returned at the most significant
2211      end of the register.  */
2212   if (bytes % UNITS_PER_WORD != 0
2213       && (targetm.calls.return_in_msb (TREE_TYPE (src))
2214           ? !BYTES_BIG_ENDIAN
2215           : BYTES_BIG_ENDIAN))
2216     padding_correction = (BITS_PER_WORD - ((bytes % UNITS_PER_WORD)
2217                                            * BITS_PER_UNIT));
2218
2219   n_regs = (bytes + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD;
2220   dst_words = XALLOCAVEC (rtx, n_regs);
2221   bitsize = MIN (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (src)), BITS_PER_WORD);
2222
2223   /* Copy the structure BITSIZE bits at a time.  */
2224   for (bitpos = 0, xbitpos = padding_correction;
2225        bitpos < bytes * BITS_PER_UNIT;
2226        bitpos += bitsize, xbitpos += bitsize)
2227     {
2228       /* We need a new destination pseudo each time xbitpos is
2229          on a word boundary and when xbitpos == padding_correction
2230          (the first time through).  */
2231       if (xbitpos % BITS_PER_WORD == 0
2232           || xbitpos == padding_correction)
2233         {
2234           /* Generate an appropriate register.  */
2235           dst_word = gen_reg_rtx (word_mode);
2236           dst_words[xbitpos / BITS_PER_WORD] = dst_word;
2237
2238           /* Clear the destination before we move anything into it.  */
2239           emit_move_insn (dst_word, CONST0_RTX (word_mode));
2240         }
2241
2242       /* We need a new source operand each time bitpos is on a word
2243          boundary.  */
2244       if (bitpos % BITS_PER_WORD == 0)
2245         src_word = operand_subword_force (x, bitpos / BITS_PER_WORD, BLKmode);
2246
2247       /* Use bitpos for the source extraction (left justified) and
2248          xbitpos for the destination store (right justified).  */
2249       store_bit_field (dst_word, bitsize, xbitpos % BITS_PER_WORD,
2250                        0, 0, word_mode,
2251                        extract_bit_field (src_word, bitsize,
2252                                           bitpos % BITS_PER_WORD, 1, false,
2253                                           NULL_RTX, word_mode, word_mode));
2254     }
2255
2256   if (mode == BLKmode)
2257     {
2258       /* Find the smallest integer mode large enough to hold the
2259          entire structure.  */
2260       for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
2261            mode != VOIDmode;
2262            mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
2263         /* Have we found a large enough mode?  */
2264         if (GET_MODE_SIZE (mode) >= bytes)
2265           break;
2266
2267       /* A suitable mode should have been found.  */
2268       gcc_assert (mode != VOIDmode);
2269     }
2270
2271   if (GET_MODE_SIZE (mode) < GET_MODE_SIZE (word_mode))
2272     dst_mode = word_mode;
2273   else
2274     dst_mode = mode;
2275   dst = gen_reg_rtx (dst_mode);
2276
2277   for (i = 0; i < n_regs; i++)
2278     emit_move_insn (operand_subword (dst, i, 0, dst_mode), dst_words[i]);
2279
2280   if (mode != dst_mode)
2281     dst = gen_lowpart (mode, dst);
2282
2283   return dst;
2284 }
2285
2286 /* Add a USE expression for REG to the (possibly empty) list pointed
2287    to by CALL_FUSAGE.  REG must denote a hard register.  */
2288
2289 void
2290 use_reg_mode (rtx *call_fusage, rtx reg, enum machine_mode mode)
2291 {
2292   gcc_assert (REG_P (reg) && REGNO (reg) < FIRST_PSEUDO_REGISTER);
2293
2294   *call_fusage
2295     = gen_rtx_EXPR_LIST (mode, gen_rtx_USE (VOIDmode, reg), *call_fusage);
2296 }
2297
2298 /* Add USE expressions to *CALL_FUSAGE for each of NREGS consecutive regs,
2299    starting at REGNO.  All of these registers must be hard registers.  */
2300
2301 void
2302 use_regs (rtx *call_fusage, int regno, int nregs)
2303 {
2304   int i;
2305
2306   gcc_assert (regno + nregs <= FIRST_PSEUDO_REGISTER);
2307
2308   for (i = 0; i < nregs; i++)
2309     use_reg (call_fusage, regno_reg_rtx[regno + i]);
2310 }
2311
2312 /* Add USE expressions to *CALL_FUSAGE for each REG contained in the
2313    PARALLEL REGS.  This is for calls that pass values in multiple
2314    non-contiguous locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
2315
2316 void
2317 use_group_regs (rtx *call_fusage, rtx regs)
2318 {
2319   int i;
2320
2321   for (i = 0; i < XVECLEN (regs, 0); i++)
2322     {
2323       rtx reg = XEXP (XVECEXP (regs, 0, i), 0);
2324
2325       /* A NULL entry means the parameter goes both on the stack and in
2326          registers.  This can also be a MEM for targets that pass values
2327          partially on the stack and partially in registers.  */
2328       if (reg != 0 && REG_P (reg))
2329         use_reg (call_fusage, reg);
2330     }
2331 }
2332
2333 /* Return the defining gimple statement for SSA_NAME NAME if it is an
2334    assigment and the code of the expresion on the RHS is CODE.  Return
2335    NULL otherwise.  */
2336
2337 static gimple
2338 get_def_for_expr (tree name, enum tree_code code)
2339 {
2340   gimple def_stmt;
2341
2342   if (TREE_CODE (name) != SSA_NAME)
2343     return NULL;
2344
2345   def_stmt = get_gimple_for_ssa_name (name);
2346   if (!def_stmt
2347       || gimple_assign_rhs_code (def_stmt) != code)
2348     return NULL;
2349
2350   return def_stmt;
2351 }
2352 \f
2353
2354 /* Determine whether the LEN bytes generated by CONSTFUN can be
2355    stored to memory using several move instructions.  CONSTFUNDATA is
2356    a pointer which will be passed as argument in every CONSTFUN call.
2357    ALIGN is maximum alignment we can assume.  MEMSETP is true if this is
2358    a memset operation and false if it's a copy of a constant string.
2359    Return nonzero if a call to store_by_pieces should succeed.  */
2360
2361 int
2362 can_store_by_pieces (unsigned HOST_WIDE_INT len,
2363                      rtx (*constfun) (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode),
2364                      void *constfundata, unsigned int align, bool memsetp)
2365 {
2366   unsigned HOST_WIDE_INT l;
2367   unsigned int max_size;
2368   HOST_WIDE_INT offset = 0;
2369   enum machine_mode mode;
2370   enum insn_code icode;
2371   int reverse;
2372   /* cst is set but not used if LEGITIMATE_CONSTANT doesn't use it.  */
2373   rtx cst ATTRIBUTE_UNUSED;
2374
2375   if (len == 0)
2376     return 1;
2377
2378   if (! (memsetp
2379          ? SET_BY_PIECES_P (len, align)
2380          : STORE_BY_PIECES_P (len, align)))
2381     return 0;
2382
2383   align = alignment_for_piecewise_move (STORE_MAX_PIECES, align);
2384
2385   /* We would first store what we can in the largest integer mode, then go to
2386      successively smaller modes.  */
2387
2388   for (reverse = 0;
2389        reverse <= (HAVE_PRE_DECREMENT || HAVE_POST_DECREMENT);
2390        reverse++)
2391     {
2392       l = len;
2393       max_size = STORE_MAX_PIECES + 1;
2394       while (max_size > 1)
2395         {
2396           mode = widest_int_mode_for_size (max_size);
2397
2398           if (mode == VOIDmode)
2399             break;
2400
2401           icode = optab_handler (mov_optab, mode);
2402           if (icode != CODE_FOR_nothing
2403               && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
2404             {
2405               unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
2406
2407               while (l >= size)
2408                 {
2409                   if (reverse)
2410                     offset -= size;
2411
2412                   cst = (*constfun) (constfundata, offset, mode);
2413                   if (!targetm.legitimate_constant_p (mode, cst))
2414                     return 0;
2415
2416                   if (!reverse)
2417                     offset += size;
2418
2419                   l -= size;
2420                 }
2421             }
2422
2423           max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
2424         }
2425
2426       /* The code above should have handled everything.  */
2427       gcc_assert (!l);
2428     }
2429
2430   return 1;
2431 }
2432
2433 /* Generate several move instructions to store LEN bytes generated by
2434    CONSTFUN to block TO.  (A MEM rtx with BLKmode).  CONSTFUNDATA is a
2435    pointer which will be passed as argument in every CONSTFUN call.
2436    ALIGN is maximum alignment we can assume.  MEMSETP is true if this is
2437    a memset operation and false if it's a copy of a constant string.
2438    If ENDP is 0 return to, if ENDP is 1 return memory at the end ala
2439    mempcpy, and if ENDP is 2 return memory the end minus one byte ala
2440    stpcpy.  */
2441
2442 rtx
2443 store_by_pieces (rtx to, unsigned HOST_WIDE_INT len,
2444                  rtx (*constfun) (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode),
2445                  void *constfundata, unsigned int align, bool memsetp, int endp)
2446 {
2447   enum machine_mode to_addr_mode
2448     = targetm.addr_space.address_mode (MEM_ADDR_SPACE (to));
2449   struct store_by_pieces_d data;
2450
2451   if (len == 0)
2452     {
2453       gcc_assert (endp != 2);
2454       return to;
2455     }
2456
2457   gcc_assert (memsetp
2458               ? SET_BY_PIECES_P (len, align)
2459               : STORE_BY_PIECES_P (len, align));
2460   data.constfun = constfun;
2461   data.constfundata = constfundata;
2462   data.len = len;
2463   data.to = to;
2464   store_by_pieces_1 (&data, align);
2465   if (endp)
2466     {
2467       rtx to1;
2468
2469       gcc_assert (!data.reverse);
2470       if (data.autinc_to)
2471         {
2472           if (endp == 2)
2473             {
2474               if (HAVE_POST_INCREMENT && data.explicit_inc_to > 0)
2475                 emit_insn (gen_add2_insn (data.to_addr, constm1_rtx));
2476               else
2477                 data.to_addr = copy_to_mode_reg (to_addr_mode,
2478                                                  plus_constant (data.to_addr,
2479                                                                 -1));
2480             }
2481           to1 = adjust_automodify_address (data.to, QImode, data.to_addr,
2482                                            data.offset);
2483         }
2484       else
2485         {
2486           if (endp == 2)
2487             --data.offset;
2488           to1 = adjust_address (data.to, QImode, data.offset);
2489         }
2490       return to1;
2491     }
2492   else
2493     return data.to;
2494 }
2495
2496 /* Generate several move instructions to clear LEN bytes of block TO.  (A MEM
2497    rtx with BLKmode).  ALIGN is maximum alignment we can assume.  */
2498
2499 static void
2500 clear_by_pieces (rtx to, unsigned HOST_WIDE_INT len, unsigned int align)
2501 {
2502   struct store_by_pieces_d data;
2503
2504   if (len == 0)
2505     return;
2506
2507   data.constfun = clear_by_pieces_1;
2508   data.constfundata = NULL;
2509   data.len = len;
2510   data.to = to;
2511   store_by_pieces_1 (&data, align);
2512 }
2513
2514 /* Callback routine for clear_by_pieces.
2515    Return const0_rtx unconditionally.  */
2516
2517 static rtx
2518 clear_by_pieces_1 (void *data ATTRIBUTE_UNUSED,
2519                    HOST_WIDE_INT offset ATTRIBUTE_UNUSED,
2520                    enum machine_mode mode ATTRIBUTE_UNUSED)
2521 {
2522   return const0_rtx;
2523 }
2524
2525 /* Subroutine of clear_by_pieces and store_by_pieces.
2526    Generate several move instructions to store LEN bytes of block TO.  (A MEM
2527    rtx with BLKmode).  ALIGN is maximum alignment we can assume.  */
2528
2529 static void
2530 store_by_pieces_1 (struct store_by_pieces_d *data ATTRIBUTE_UNUSED,
2531                    unsigned int align ATTRIBUTE_UNUSED)
2532 {
2533   enum machine_mode to_addr_mode
2534     = targetm.addr_space.address_mode (MEM_ADDR_SPACE (data->to));
2535   rtx to_addr = XEXP (data->to, 0);
2536   unsigned int max_size = STORE_MAX_PIECES + 1;
2537   enum insn_code icode;
2538
2539   data->offset = 0;
2540   data->to_addr = to_addr;
2541   data->autinc_to
2542     = (GET_CODE (to_addr) == PRE_INC || GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC
2543        || GET_CODE (to_addr) == POST_INC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
2544
2545   data->explicit_inc_to = 0;
2546   data->reverse
2547     = (GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
2548   if (data->reverse)
2549     data->offset = data->len;
2550
2551   /* If storing requires more than two move insns,
2552      copy addresses to registers (to make displacements shorter)
2553      and use post-increment if available.  */
2554   if (!data->autinc_to
2555       && move_by_pieces_ninsns (data->len, align, max_size) > 2)
2556     {
2557       /* Determine the main mode we'll be using.
2558          MODE might not be used depending on the definitions of the
2559          USE_* macros below.  */
2560       enum machine_mode mode ATTRIBUTE_UNUSED
2561         = widest_int_mode_for_size (max_size);
2562
2563       if (USE_STORE_PRE_DECREMENT (mode) && data->reverse && ! data->autinc_to)
2564         {
2565           data->to_addr = copy_to_mode_reg (to_addr_mode,
2566                                             plus_constant (to_addr, data->len));
2567           data->autinc_to = 1;
2568           data->explicit_inc_to = -1;
2569         }
2570
2571       if (USE_STORE_POST_INCREMENT (mode) && ! data->reverse
2572           && ! data->autinc_to)
2573         {
2574           data->to_addr = copy_to_mode_reg (to_addr_mode, to_addr);
2575           data->autinc_to = 1;
2576           data->explicit_inc_to = 1;
2577         }
2578
2579       if ( !data->autinc_to && CONSTANT_P (to_addr))
2580         data->to_addr = copy_to_mode_reg (to_addr_mode, to_addr);
2581     }
2582
2583   align = alignment_for_piecewise_move (STORE_MAX_PIECES, align);
2584
2585   /* First store what we can in the largest integer mode, then go to
2586      successively smaller modes.  */
2587
2588   while (max_size > 1)
2589     {
2590       enum machine_mode mode = widest_int_mode_for_size (max_size);
2591
2592       if (mode == VOIDmode)
2593         break;
2594
2595       icode = optab_handler (mov_optab, mode);
2596       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
2597         store_by_pieces_2 (GEN_FCN (icode), mode, data);
2598
2599       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
2600     }
2601
2602   /* The code above should have handled everything.  */
2603   gcc_assert (!data->len);
2604 }
2605
2606 /* Subroutine of store_by_pieces_1.  Store as many bytes as appropriate
2607    with move instructions for mode MODE.  GENFUN is the gen_... function
2608    to make a move insn for that mode.  DATA has all the other info.  */
2609
2610 static void
2611 store_by_pieces_2 (rtx (*genfun) (rtx, ...), enum machine_mode mode,
2612                    struct store_by_pieces_d *data)
2613 {
2614   unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
2615   rtx to1, cst;
2616
2617   while (data->len >= size)
2618     {
2619       if (data->reverse)
2620         data->offset -= size;
2621
2622       if (data->autinc_to)
2623         to1 = adjust_automodify_address (data->to, mode, data->to_addr,
2624                                          data->offset);
2625       else
2626         to1 = adjust_address (data->to, mode, data->offset);
2627
2628       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_to < 0)
2629         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr,
2630                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT) size)));
2631
2632       cst = (*data->constfun) (data->constfundata, data->offset, mode);
2633       emit_insn ((*genfun) (to1, cst));
2634
2635       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_to > 0)
2636         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr, GEN_INT (size)));
2637
2638       if (! data->reverse)
2639         data->offset += size;
2640
2641       data->len -= size;
2642     }
2643 }
2644 \f
2645 /* Write zeros through the storage of OBJECT.  If OBJECT has BLKmode, SIZE is
2646    its length in bytes.  */
2647
2648 rtx
2649 clear_storage_hints (rtx object, rtx size, enum block_op_methods method,
2650                      unsigned int expected_align, HOST_WIDE_INT expected_size)
2651 {
2652   enum machine_mode mode = GET_MODE (object);
2653   unsigned int align;
2654
2655   gcc_assert (method == BLOCK_OP_NORMAL || method == BLOCK_OP_TAILCALL);
2656
2657   /* If OBJECT is not BLKmode and SIZE is the same size as its mode,
2658      just move a zero.  Otherwise, do this a piece at a time.  */
2659   if (mode != BLKmode
2660       && CONST_INT_P (size)
2661       && INTVAL (size) == (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (mode))
2662     {
2663       rtx zero = CONST0_RTX (mode);
2664       if (zero != NULL)
2665         {
2666           emit_move_insn (object, zero);
2667           return NULL;
2668         }
2669
2670       if (COMPLEX_MODE_P (mode))
2671         {
2672           zero = CONST0_RTX (GET_MODE_INNER (mode));
2673           if (zero != NULL)
2674             {
2675               write_complex_part (object, zero, 0);
2676               write_complex_part (object, zero, 1);
2677               return NULL;
2678             }
2679         }
2680     }
2681
2682   if (size == const0_rtx)
2683     return NULL;
2684
2685   align = MEM_ALIGN (object);
2686
2687   if (CONST_INT_P (size)
2688       && CLEAR_BY_PIECES_P (INTVAL (size), align))
2689     clear_by_pieces (object, INTVAL (size), align);
2690   else if (set_storage_via_setmem (object, size, const0_rtx, align,
2691                                    expected_align, expected_size))
2692     ;
2693   else if (ADDR_SPACE_GENERIC_P (MEM_ADDR_SPACE (object)))
2694     return set_storage_via_libcall (object, size, const0_rtx,
2695                                     method == BLOCK_OP_TAILCALL);
2696   else
2697     gcc_unreachable ();
2698
2699   return NULL;
2700 }
2701
2702 rtx
2703 clear_storage (rtx object, rtx size, enum block_op_methods method)
2704 {
2705   return clear_storage_hints (object, size, method, 0, -1);
2706 }
2707
2708
2709 /* A subroutine of clear_storage.  Expand a call to memset.
2710    Return the return value of memset, 0 otherwise.  */
2711
2712 rtx
2713 set_storage_via_libcall (rtx object, rtx size, rtx val, bool tailcall)
2714 {
2715   tree call_expr, fn, object_tree, size_tree, val_tree;
2716   enum machine_mode size_mode;
2717   rtx retval;
2718
2719   /* Emit code to copy OBJECT and SIZE into new pseudos.  We can then
2720      place those into new pseudos into a VAR_DECL and use them later.  */
2721
2722   object = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (object, 0));
2723
2724   size_mode = TYPE_MODE (sizetype);
2725   size = convert_to_mode (size_mode, size, 1);
2726   size = copy_to_mode_reg (size_mode, size);
2727
2728   /* It is incorrect to use the libcall calling conventions to call
2729      memset in this context.  This could be a user call to memset and
2730      the user may wish to examine the return value from memset.  For
2731      targets where libcalls and normal calls have different conventions
2732      for returning pointers, we could end up generating incorrect code.  */
2733
2734   object_tree = make_tree (ptr_type_node, object);
2735   if (!CONST_INT_P (val))
2736     val = convert_to_mode (TYPE_MODE (integer_type_node), val, 1);
2737   size_tree = make_tree (sizetype, size);
2738   val_tree = make_tree (integer_type_node, val);
2739
2740   fn = clear_storage_libcall_fn (true);
2741   call_expr = build_call_expr (fn, 3, object_tree, val_tree, size_tree);
2742   CALL_EXPR_TAILCALL (call_expr) = tailcall;
2743
2744   retval = expand_normal (call_expr);
2745
2746   return retval;
2747 }
2748
2749 /* A subroutine of set_storage_via_libcall.  Create the tree node
2750    for the function we use for block clears.  The first time FOR_CALL
2751    is true, we call assemble_external.  */
2752
2753 tree block_clear_fn;
2754
2755 void
2756 init_block_clear_fn (const char *asmspec)
2757 {
2758   if (!block_clear_fn)
2759     {
2760       tree fn, args;
2761
2762       fn = get_identifier ("memset");
2763       args = build_function_type_list (ptr_type_node, ptr_type_node,
2764                                        integer_type_node, sizetype,
2765                                        NULL_TREE);
2766
2767       fn = build_decl (UNKNOWN_LOCATION, FUNCTION_DECL, fn, args);
2768       DECL_EXTERNAL (fn) = 1;
2769       TREE_PUBLIC (fn) = 1;
2770       DECL_ARTIFICIAL (fn) = 1;
2771       TREE_NOTHROW (fn) = 1;
2772       DECL_VISIBILITY (fn) = VISIBILITY_DEFAULT;
2773       DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (fn) = 1;
2774
2775       block_clear_fn = fn;
2776     }
2777
2778   if (asmspec)
2779     set_user_assembler_name (block_clear_fn, asmspec);
2780 }
2781
2782 static tree
2783 clear_storage_libcall_fn (int for_call)
2784 {
2785   static bool emitted_extern;
2786
2787   if (!block_clear_fn)
2788     init_block_clear_fn (NULL);
2789
2790   if (for_call && !emitted_extern)
2791     {
2792       emitted_extern = true;
2793       make_decl_rtl (block_clear_fn);
2794       assemble_external (block_clear_fn);
2795     }
2796
2797   return block_clear_fn;
2798 }
2799 \f
2800 /* Expand a setmem pattern; return true if successful.  */
2801
2802 bool
2803 set_storage_via_setmem (rtx object, rtx size, rtx val, unsigned int align,
2804                         unsigned int expected_align, HOST_WIDE_INT expected_size)
2805 {
2806   /* Try the most limited insn first, because there's no point
2807      including more than one in the machine description unless
2808      the more limited one has some advantage.  */
2809
2810   enum machine_mode mode;
2811
2812   if (expected_align < align)
2813     expected_align = align;
2814
2815   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT); mode != VOIDmode;
2816        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
2817     {
2818       enum insn_code code = direct_optab_handler (setmem_optab, mode);
2819
2820       if (code != CODE_FOR_nothing
2821           /* We don't need MODE to be narrower than
2822              BITS_PER_HOST_WIDE_INT here because if SIZE is less than
2823              the mode mask, as it is returned by the macro, it will
2824              definitely be less than the actual mode mask.  */
2825           && ((CONST_INT_P (size)
2826                && ((unsigned HOST_WIDE_INT) INTVAL (size)
2827                    <= (GET_MODE_MASK (mode) >> 1)))
2828               || GET_MODE_BITSIZE (mode) >= BITS_PER_WORD))
2829         {
2830           struct expand_operand ops[6];
2831           unsigned int nops;
2832
2833           nops = insn_data[(int) code].n_generator_args;
2834           gcc_assert (nops == 4 || nops == 6);
2835
2836           create_fixed_operand (&ops[0], object);
2837           /* The check above guarantees that this size conversion is valid.  */
2838           create_convert_operand_to (&ops[1], size, mode, true);
2839           create_convert_operand_from (&ops[2], val, byte_mode, true);
2840           create_integer_operand (&ops[3], align / BITS_PER_UNIT);
2841           if (nops == 6)
2842             {
2843               create_integer_operand (&ops[4], expected_align / BITS_PER_UNIT);
2844               create_integer_operand (&ops[5], expected_size);
2845             }
2846           if (maybe_expand_insn (code, nops, ops))
2847             return true;
2848         }
2849     }
2850
2851   return false;
2852 }
2853
2854 \f
2855 /* Write to one of the components of the complex value CPLX.  Write VAL to
2856    the real part if IMAG_P is false, and the imaginary part if its true.  */
2857
2858 static void
2859 write_complex_part (rtx cplx, rtx val, bool imag_p)
2860 {
2861   enum machine_mode cmode;
2862   enum machine_mode imode;
2863   unsigned ibitsize;
2864
2865   if (GET_CODE (cplx) == CONCAT)
2866     {
2867       emit_move_insn (XEXP (cplx, imag_p), val);
2868       return;
2869     }
2870
2871   cmode = GET_MODE (cplx);
2872   imode = GET_MODE_INNER (cmode);
2873   ibitsize = GET_MODE_BITSIZE (imode);
2874
2875   /* For MEMs simplify_gen_subreg may generate an invalid new address
2876      because, e.g., the original address is considered mode-dependent
2877      by the target, which restricts simplify_subreg from invoking
2878      adjust_address_nv.  Instead of preparing fallback support for an
2879      invalid address, we call adjust_address_nv directly.  */
2880   if (MEM_P (cplx))
2881     {
2882       emit_move_insn (adjust_address_nv (cplx, imode,
2883                                          imag_p ? GET_MODE_SIZE (imode) : 0),
2884                       val);
2885       return;
2886     }
2887
2888   /* If the sub-object is at least word sized, then we know that subregging
2889      will work.  This special case is important, since store_bit_field
2890      wants to operate on integer modes, and there's rarely an OImode to
2891      correspond to TCmode.  */
2892   if (ibitsize >= BITS_PER_WORD
2893       /* For hard regs we have exact predicates.  Assume we can split
2894          the original object if it spans an even number of hard regs.
2895          This special case is important for SCmode on 64-bit platforms
2896          where the natural size of floating-point regs is 32-bit.  */
2897       || (REG_P (cplx)
2898           && REGNO (cplx) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
2899           && hard_regno_nregs[REGNO (cplx)][cmode] % 2 == 0))
2900     {
2901       rtx part = simplify_gen_subreg (imode, cplx, cmode,
2902                                       imag_p ? GET_MODE_SIZE (imode) : 0);
2903       if (part)
2904         {
2905           emit_move_insn (part, val);
2906           return;
2907         }
2908       else
2909         /* simplify_gen_subreg may fail for sub-word MEMs.  */
2910         gcc_assert (MEM_P (cplx) && ibitsize < BITS_PER_WORD);
2911     }
2912
2913   store_bit_field (cplx, ibitsize, imag_p ? ibitsize : 0, 0, 0, imode, val);
2914 }
2915
2916 /* Extract one of the components of the complex value CPLX.  Extract the
2917    real part if IMAG_P is false, and the imaginary part if it's true.  */
2918
2919 static rtx
2920 read_complex_part (rtx cplx, bool imag_p)
2921 {
2922   enum machine_mode cmode, imode;
2923   unsigned ibitsize;
2924
2925   if (GET_CODE (cplx) == CONCAT)
2926     return XEXP (cplx, imag_p);
2927
2928   cmode = GET_MODE (cplx);
2929   imode = GET_MODE_INNER (cmode);
2930   ibitsize = GET_MODE_BITSIZE (imode);
2931
2932   /* Special case reads from complex constants that got spilled to memory.  */
2933   if (MEM_P (cplx) && GET_CODE (XEXP (cplx, 0)) == SYMBOL_REF)
2934     {
2935       tree decl = SYMBOL_REF_DECL (XEXP (cplx, 0));
2936       if (decl && TREE_CODE (decl) == COMPLEX_CST)
2937         {
2938           tree part = imag_p ? TREE_IMAGPART (decl) : TREE_REALPART (decl);
2939           if (CONSTANT_CLASS_P (part))
2940             return expand_expr (part, NULL_RTX, imode, EXPAND_NORMAL);
2941         }
2942     }
2943
2944   /* For MEMs simplify_gen_subreg may generate an invalid new address
2945      because, e.g., the original address is considered mode-dependent
2946      by the target, which restricts simplify_subreg from invoking
2947      adjust_address_nv.  Instead of preparing fallback support for an
2948      invalid address, we call adjust_address_nv directly.  */
2949   if (MEM_P (cplx))
2950     return adjust_address_nv (cplx, imode,
2951                               imag_p ? GET_MODE_SIZE (imode) : 0);
2952
2953   /* If the sub-object is at least word sized, then we know that subregging
2954      will work.  This special case is important, since extract_bit_field
2955      wants to operate on integer modes, and there's rarely an OImode to
2956      correspond to TCmode.  */
2957   if (ibitsize >= BITS_PER_WORD
2958       /* For hard regs we have exact predicates.  Assume we can split
2959          the original object if it spans an even number of hard regs.
2960          This special case is important for SCmode on 64-bit platforms
2961          where the natural size of floating-point regs is 32-bit.  */
2962       || (REG_P (cplx)
2963           && REGNO (cplx) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
2964           && hard_regno_nregs[REGNO (cplx)][cmode] % 2 == 0))
2965     {
2966       rtx ret = simplify_gen_subreg (imode, cplx, cmode,
2967                                      imag_p ? GET_MODE_SIZE (imode) : 0);
2968       if (ret)
2969         return ret;
2970       else
2971         /* simplify_gen_subreg may fail for sub-word MEMs.  */
2972         gcc_assert (MEM_P (cplx) && ibitsize < BITS_PER_WORD);
2973     }
2974
2975   return extract_bit_field (cplx, ibitsize, imag_p ? ibitsize : 0,
2976                             true, false, NULL_RTX, imode, imode);
2977 }
2978 \f
2979 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Yet another lowpart generator.
2980    NEW_MODE and OLD_MODE are the same size.  Return NULL if X cannot be
2981    represented in NEW_MODE.  If FORCE is true, this will never happen, as
2982    we'll force-create a SUBREG if needed.  */
2983
2984 static rtx
2985 emit_move_change_mode (enum machine_mode new_mode,
2986                        enum machine_mode old_mode, rtx x, bool force)
2987 {
2988   rtx ret;
2989
2990   if (push_operand (x, GET_MODE (x)))
2991     {
2992       ret = gen_rtx_MEM (new_mode, XEXP (x, 0));
2993       MEM_COPY_ATTRIBUTES (ret, x);
2994     }
2995   else if (MEM_P (x))
2996     {
2997       /* We don't have to worry about changing the address since the
2998          size in bytes is supposed to be the same.  */
2999       if (reload_in_progress)
3000         {
3001           /* Copy the MEM to change the mode and move any
3002              substitutions from the old MEM to the new one.  */
3003           ret = adjust_address_nv (x, new_mode, 0);
3004           copy_replacements (x, ret);
3005         }
3006       else
3007         ret = adjust_address (x, new_mode, 0);
3008     }
3009   else
3010     {
3011       /* Note that we do want simplify_subreg's behavior of validating
3012          that the new mode is ok for a hard register.  If we were to use
3013          simplify_gen_subreg, we would create the subreg, but would
3014          probably run into the target not being able to implement it.  */
3015       /* Except, of course, when FORCE is true, when this is exactly what
3016          we want.  Which is needed for CCmodes on some targets.  */
3017       if (force)
3018         ret = simplify_gen_subreg (new_mode, x, old_mode, 0);
3019       else
3020         ret = simplify_subreg (new_mode, x, old_mode, 0);
3021     }
3022
3023   return ret;
3024 }
3025
3026 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X using
3027    an integer mode of the same size as MODE.  Returns the instruction
3028    emitted, or NULL if such a move could not be generated.  */
3029
3030 static rtx
3031 emit_move_via_integer (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y, bool force)
3032 {
3033   enum machine_mode imode;
3034   enum insn_code code;
3035
3036   /* There must exist a mode of the exact size we require.  */
3037   imode = int_mode_for_mode (mode);
3038   if (imode == BLKmode)
3039     return NULL_RTX;
3040
3041   /* The target must support moves in this mode.  */
3042   code = optab_handler (mov_optab, imode);
3043   if (code == CODE_FOR_nothing)
3044     return NULL_RTX;
3045
3046   x = emit_move_change_mode (imode, mode, x, force);
3047   if (x == NULL_RTX)
3048     return NULL_RTX;
3049   y = emit_move_change_mode (imode, mode, y, force);
3050   if (y == NULL_RTX)
3051     return NULL_RTX;
3052   return emit_insn (GEN_FCN (code) (x, y));
3053 }
3054
3055 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  X is a push_operand in MODE.
3056    Return an equivalent MEM that does not use an auto-increment.  */
3057
3058 static rtx
3059 emit_move_resolve_push (enum machine_mode mode, rtx x)
3060 {
3061   enum rtx_code code = GET_CODE (XEXP (x, 0));
3062   HOST_WIDE_INT adjust;
3063   rtx temp;
3064
3065   adjust = GET_MODE_SIZE (mode);
3066 #ifdef PUSH_ROUNDING
3067   adjust = PUSH_ROUNDING (adjust);
3068 #endif
3069   if (code == PRE_DEC || code == POST_DEC)
3070     adjust = -adjust;
3071   else if (code == PRE_MODIFY || code == POST_MODIFY)
3072     {
3073       rtx expr = XEXP (XEXP (x, 0), 1);
3074       HOST_WIDE_INT val;
3075
3076       gcc_assert (GET_CODE (expr) == PLUS || GET_CODE (expr) == MINUS);
3077       gcc_assert (CONST_INT_P (XEXP (expr, 1)));
3078       val = INTVAL (XEXP (expr, 1));
3079       if (GET_CODE (expr) == MINUS)
3080         val = -val;
3081       gcc_assert (adjust == val || adjust == -val);
3082       adjust = val;
3083     }
3084
3085   /* Do not use anti_adjust_stack, since we don't want to update
3086      stack_pointer_delta.  */
3087   temp = expand_simple_binop (Pmode, PLUS, stack_pointer_rtx,
3088                               GEN_INT (adjust), stack_pointer_rtx,
3089                               0, OPTAB_LIB_WIDEN);
3090   if (temp != stack_pointer_rtx)
3091     emit_move_insn (stack_pointer_rtx, temp);
3092
3093   switch (code)
3094     {
3095     case PRE_INC:
3096     case PRE_DEC:
3097     case PRE_MODIFY:
3098       temp = stack_pointer_rtx;
3099       break;
3100     case POST_INC:
3101     case POST_DEC:
3102     case POST_MODIFY:
3103       temp = plus_constant (stack_pointer_rtx, -adjust);
3104       break;
3105     default:
3106       gcc_unreachable ();
3107     }
3108
3109   return replace_equiv_address (x, temp);
3110 }
3111
3112 /* A subroutine of emit_move_complex.  Generate a move from Y into X.
3113    X is known to satisfy push_operand, and MODE is known to be complex.
3114    Returns the last instruction emitted.  */
3115
3116 rtx
3117 emit_move_complex_push (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
3118 {
3119   enum machine_mode submode = GET_MODE_INNER (mode);
3120   bool imag_first;
3121
3122 #ifdef PUSH_ROUNDING
3123   unsigned int submodesize = GET_MODE_SIZE (submode);
3124
3125   /* In case we output to the stack, but the size is smaller than the
3126      machine can push exactly, we need to use move instructions.  */
3127   if (PUSH_ROUNDING (submodesize) != submodesize)
3128     {
3129       x = emit_move_resolve_push (mode, x);
3130       return emit_move_insn (x, y);
3131     }
3132 #endif
3133
3134   /* Note that the real part always precedes the imag part in memory
3135      regardless of machine's endianness.  */
3136   switch (GET_CODE (XEXP (x, 0)))
3137     {
3138     case PRE_DEC:
3139     case POST_DEC:
3140       imag_first = true;
3141       break;
3142     case PRE_INC:
3143     case POST_INC:
3144       imag_first = false;
3145       break;
3146     default:
3147       gcc_unreachable ();
3148     }
3149
3150   emit_move_insn (gen_rtx_MEM (submode, XEXP (x, 0)),
3151                   read_complex_part (y, imag_first));
3152   return emit_move_insn (gen_rtx_MEM (submode, XEXP (x, 0)),
3153                          read_complex_part (y, !imag_first));
3154 }
3155
3156 /* A subroutine of emit_move_complex.  Perform the move from Y to X
3157    via two moves of the parts.  Returns the last instruction emitted.  */
3158
3159 rtx
3160 emit_move_complex_parts (rtx x, rtx y)
3161 {
3162   /* Show the output dies here.  This is necessary for SUBREGs
3163      of pseudos since we cannot track their lifetimes correctly;
3164      hard regs shouldn't appear here except as return values.  */
3165   if (!reload_completed && !reload_in_progress
3166       && REG_P (x) && !reg_overlap_mentioned_p (x, y))
3167     emit_clobber (x);
3168
3169   write_complex_part (x, read_complex_part (y, false), false);
3170   write_complex_part (x, read_complex_part (y, true), true);
3171
3172   return get_last_insn ();
3173 }
3174
3175 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X.
3176    MODE is known to be complex.  Returns the last instruction emitted.  */
3177
3178 static rtx
3179 emit_move_complex (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
3180 {
3181   bool try_int;
3182
3183   /* Need to take special care for pushes, to maintain proper ordering
3184      of the data, and possibly extra padding.  */
3185   if (push_operand (x, mode))
3186     return emit_move_complex_push (mode, x, y);
3187
3188   /* See if we can coerce the target into moving both values at once.  */
3189
3190   /* Move floating point as parts.  */
3191   if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_COMPLEX_FLOAT
3192       && optab_handler (mov_optab, GET_MODE_INNER (mode)) != CODE_FOR_nothing)
3193     try_int = false;
3194   /* Not possible if the values are inherently not adjacent.  */
3195   else if (GET_CODE (x) == CONCAT || GET_CODE (y) == CONCAT)
3196     try_int = false;
3197   /* Is possible if both are registers (or subregs of registers).  */
3198   else if (register_operand (x, mode) && register_operand (y, mode))
3199     try_int = true;
3200   /* If one of the operands is a memory, and alignment constraints
3201      are friendly enough, we may be able to do combined memory operations.
3202      We do not attempt this if Y is a constant because that combination is
3203      usually better with the by-parts thing below.  */
3204   else if ((MEM_P (x) ? !CONSTANT_P (y) : MEM_P (y))
3205            && (!STRICT_ALIGNMENT
3206                || get_mode_alignment (mode) == BIGGEST_ALIGNMENT))
3207     try_int = true;
3208   else
3209     try_int = false;
3210
3211   if (try_int)
3212     {
3213       rtx ret;
3214
3215       /* For memory to memory moves, optimal behavior can be had with the
3216          existing block move logic.  */
3217       if (MEM_P (x) && MEM_P (y))
3218         {
3219           emit_block_move (x, y, GEN_INT (GET_MODE_SIZE (mode)),
3220                            BLOCK_OP_NO_LIBCALL);
3221           return get_last_insn ();
3222         }
3223
3224       ret = emit_move_via_integer (mode, x, y, true);
3225       if (ret)
3226         return ret;
3227     }
3228
3229   return emit_move_complex_parts (x, y);
3230 }
3231
3232 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X.
3233    MODE is known to be MODE_CC.  Returns the last instruction emitted.  */
3234
3235 static rtx
3236 emit_move_ccmode (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
3237 {
3238   rtx ret;
3239
3240   /* Assume all MODE_CC modes are equivalent; if we have movcc, use it.  */
3241   if (mode != CCmode)
3242     {
3243       enum insn_code code = optab_handler (mov_optab, CCmode);
3244       if (code != CODE_FOR_nothing)
3245         {
3246           x = emit_move_change_mode (CCmode, mode, x, true);
3247           y = emit_move_change_mode (CCmode, mode, y, true);
3248           return emit_insn (GEN_FCN (code) (x, y));
3249         }
3250     }
3251
3252   /* Otherwise, find the MODE_INT mode of the same width.  */
3253   ret = emit_move_via_integer (mode, x, y, false);
3254   gcc_assert (ret != NULL);
3255   return ret;
3256 }
3257
3258 /* Return true if word I of OP lies entirely in the
3259    undefined bits of a paradoxical subreg.  */
3260
3261 static bool
3262 undefined_operand_subword_p (const_rtx op, int i)
3263 {
3264   enum machine_mode innermode, innermostmode;
3265   int offset;
3266   if (GET_CODE (op) != SUBREG)
3267     return false;
3268   innermode = GET_MODE (op);
3269   innermostmode = GET_MODE (SUBREG_REG (op));
3270   offset = i * UNITS_PER_WORD + SUBREG_BYTE (op);
3271   /* The SUBREG_BYTE represents offset, as if the value were stored in
3272      memory, except for a paradoxical subreg where we define
3273      SUBREG_BYTE to be 0; undo this exception as in
3274      simplify_subreg.  */
3275   if (SUBREG_BYTE (op) == 0
3276       && GET_MODE_SIZE (innermostmode) < GET_MODE_SIZE (innermode))
3277     {
3278       int difference = (GET_MODE_SIZE (innermostmode) - GET_MODE_SIZE (innermode));
3279       if (WORDS_BIG_ENDIAN)
3280         offset += (difference / UNITS_PER_WORD) * UNITS_PER_WORD;
3281       if (BYTES_BIG_ENDIAN)
3282         offset += difference % UNITS_PER_WORD;
3283     }
3284   if (offset >= GET_MODE_SIZE (innermostmode)
3285       || offset <= -GET_MODE_SIZE (word_mode))
3286     return true;
3287   return false;
3288 }
3289
3290 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X.
3291    MODE is any multi-word or full-word mode that lacks a move_insn
3292    pattern.  Note that you will get better code if you define such
3293    patterns, even if they must turn into multiple assembler instructions.  */
3294
3295 static rtx
3296 emit_move_multi_word (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
3297 {
3298   rtx last_insn = 0;
3299   rtx seq, inner;
3300   bool need_clobber;
3301   int i;
3302
3303   gcc_assert (GET_MODE_SIZE (mode) >= UNITS_PER_WORD);
3304
3305   /* If X is a push on the stack, do the push now and replace
3306      X with a reference to the stack pointer.  */
3307   if (push_operand (x, mode))
3308     x = emit_move_resolve_push (mode, x);
3309
3310   /* If we are in reload, see if either operand is a MEM whose address
3311      is scheduled for replacement.  */
3312   if (reload_in_progress && MEM_P (x)
3313       && (inner = find_replacement (&XEXP (x, 0))) != XEXP (x, 0))
3314     x = replace_equiv_address_nv (x, inner);
3315   if (reload_in_progress && MEM_P (y)
3316       && (inner = find_replacement (&XEXP (y, 0))) != XEXP (y, 0))
3317     y = replace_equiv_address_nv (y, inner);
3318
3319   start_sequence ();
3320
3321   need_clobber = false;
3322   for (i = 0;
3323        i < (GET_MODE_SIZE (mode) + (UNITS_PER_WORD - 1)) / UNITS_PER_WORD;
3324        i++)
3325     {
3326       rtx xpart = operand_subword (x, i, 1, mode);
3327       rtx ypart;
3328
3329       /* Do not generate code for a move if it would come entirely
3330          from the undefined bits of a paradoxical subreg.  */
3331       if (undefined_operand_subword_p (y, i))
3332         continue;
3333
3334       ypart = operand_subword (y, i, 1, mode);
3335
3336       /* If we can't get a part of Y, put Y into memory if it is a
3337          constant.  Otherwise, force it into a register.  Then we must
3338          be able to get a part of Y.  */
3339       if (ypart == 0 && CONSTANT_P (y))
3340         {
3341           y = use_anchored_address (force_const_mem (mode, y));
3342           ypart = operand_subword (y, i, 1, mode);
3343         }
3344       else if (ypart == 0)
3345         ypart = operand_subword_force (y, i, mode);
3346
3347       gcc_assert (xpart && ypart);
3348
3349       need_clobber |= (GET_CODE (xpart) == SUBREG);
3350
3351       last_insn = emit_move_insn (xpart, ypart);
3352     }
3353
3354   seq = get_insns ();
3355   end_sequence ();
3356
3357   /* Show the output dies here.  This is necessary for SUBREGs
3358      of pseudos since we cannot track their lifetimes correctly;
3359      hard regs shouldn't appear here except as return values.
3360      We never want to emit such a clobber after reload.  */
3361   if (x != y
3362       && ! (reload_in_progress || reload_completed)
3363       && need_clobber != 0)
3364     emit_clobber (x);
3365
3366   emit_insn (seq);
3367
3368   return last_insn;
3369 }
3370
3371 /* Low level part of emit_move_insn.
3372    Called just like emit_move_insn, but assumes X and Y
3373    are basically valid.  */
3374
3375 rtx
3376 emit_move_insn_1 (rtx x, rtx y)
3377 {
3378   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
3379   enum insn_code code;
3380
3381   gcc_assert ((unsigned int) mode < (unsigned int) MAX_MACHINE_MODE);
3382
3383   code = optab_handler (mov_optab, mode);
3384   if (code != CODE_FOR_nothing)
3385     return emit_insn (GEN_FCN (code) (x, y));
3386
3387   /* Expand complex moves by moving real part and imag part.  */
3388   if (COMPLEX_MODE_P (mode))
3389     return emit_move_complex (mode, x, y);
3390
3391   if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_DECIMAL_FLOAT
3392       || ALL_FIXED_POINT_MODE_P (mode))
3393     {
3394       rtx result = emit_move_via_integer (mode, x, y, true);
3395
3396       /* If we can't find an integer mode, use multi words.  */
3397       if (result)
3398         return result;
3399       else
3400         return emit_move_multi_word (mode, x, y);
3401     }
3402
3403   if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_CC)
3404     return emit_move_ccmode (mode, x, y);
3405
3406   /* Try using a move pattern for the corresponding integer mode.  This is
3407      only safe when simplify_subreg can convert MODE constants into integer
3408      constants.  At present, it can only do this reliably if the value
3409      fits within a HOST_WIDE_INT.  */
3410   if (!CONSTANT_P (y) || GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
3411     {
3412       rtx ret = emit_move_via_integer (mode, x, y, false);
3413       if (ret)
3414         return ret;
3415     }
3416
3417   return emit_move_multi_word (mode, x, y);
3418 }
3419
3420 /* Generate code to copy Y into X.
3421    Both Y and X must have the same mode, except that
3422    Y can be a constant with VOIDmode.
3423    This mode cannot be BLKmode; use emit_block_move for that.
3424
3425    Return the last instruction emitted.  */
3426
3427 rtx
3428 emit_move_insn (rtx x, rtx y)
3429 {
3430   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
3431   rtx y_cst = NULL_RTX;
3432   rtx last_insn, set;
3433
3434   gcc_assert (mode != BLKmode
3435               && (GET_MODE (y) == mode || GET_MODE (y) == VOIDmode));
3436
3437   if (CONSTANT_P (y))
3438     {
3439       if (optimize
3440           && SCALAR_FLOAT_MODE_P (GET_MODE (x))
3441           && (last_insn = compress_float_constant (x, y)))
3442         return last_insn;
3443
3444       y_cst = y;
3445
3446       if (!targetm.legitimate_constant_p (mode, y))
3447         {
3448           y = force_const_mem (mode, y);
3449
3450           /* If the target's cannot_force_const_mem prevented the spill,
3451              assume that the target's move expanders will also take care
3452              of the non-legitimate constant.  */
3453           if (!y)
3454             y = y_cst;
3455           else
3456             y = use_anchored_address (y);
3457         }
3458     }
3459
3460   /* If X or Y are memory references, verify that their addresses are valid
3461      for the machine.  */
3462   if (MEM_P (x)
3463       && (! memory_address_addr_space_p (GET_MODE (x), XEXP (x, 0),
3464                                          MEM_ADDR_SPACE (x))
3465           && ! push_operand (x, GET_MODE (x))))
3466     x = validize_mem (x);
3467
3468   if (MEM_P (y)
3469       && ! memory_address_addr_space_p (GET_MODE (y), XEXP (y, 0),
3470                                         MEM_ADDR_SPACE (y)))
3471     y = validize_mem (y);
3472
3473   gcc_assert (mode != BLKmode);
3474
3475   last_insn = emit_move_insn_1 (x, y);
3476
3477   if (y_cst && REG_P (x)
3478       && (set = single_set (last_insn)) != NULL_RTX
3479       && SET_DEST (set) == x
3480       && ! rtx_equal_p (y_cst, SET_SRC (set)))
3481     set_unique_reg_note (last_insn, REG_EQUAL, copy_rtx (y_cst));
3482
3483   return last_insn;
3484 }
3485
3486 /* If Y is representable exactly in a narrower mode, and the target can
3487    perform the extension directly from constant or memory, then emit the
3488    move as an extension.  */
3489
3490 static rtx
3491 compress_float_constant (rtx x, rtx y)
3492 {
3493   enum machine_mode dstmode = GET_MODE (x);
3494   enum machine_mode orig_srcmode = GET_MODE (y);
3495   enum machine_mode srcmode;
3496   REAL_VALUE_TYPE r;
3497   int oldcost, newcost;
3498   bool speed = optimize_insn_for_speed_p ();
3499
3500   REAL_VALUE_FROM_CONST_DOUBLE (r, y);
3501
3502   if (targetm.legitimate_constant_p (dstmode, y))
3503     oldcost = set_src_cost (y, speed);
3504   else
3505     oldcost = set_src_cost (force_const_mem (dstmode, y), speed);
3506
3507   for (srcmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (GET_MODE_CLASS (orig_srcmode));
3508        srcmode != orig_srcmode;
3509        srcmode = GET_MODE_WIDER_MODE (srcmode))
3510     {
3511       enum insn_code ic;
3512       rtx trunc_y, last_insn;
3513
3514       /* Skip if the target can't extend this way.  */
3515       ic = can_extend_p (dstmode, srcmode, 0);
3516       if (ic == CODE_FOR_nothing)
3517         continue;
3518
3519       /* Skip if the narrowed value isn't exact.  */
3520       if (! exact_real_truncate (srcmode, &r))
3521         continue;
3522
3523       trunc_y = CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (r, srcmode);
3524
3525       if (targetm.legitimate_constant_p (srcmode, trunc_y))
3526         {
3527           /* Skip if the target needs extra instructions to perform
3528              the extension.  */
3529           if (!insn_operand_matches (ic, 1, trunc_y))
3530             continue;
3531           /* This is valid, but may not be cheaper than the original. */
3532           newcost = set_src_cost (gen_rtx_FLOAT_EXTEND (dstmode, trunc_y),
3533                                   speed);
3534           if (oldcost < newcost)
3535             continue;
3536         }
3537       else if (float_extend_from_mem[dstmode][srcmode])
3538         {
3539           trunc_y = force_const_mem (srcmode, trunc_y);
3540           /* This is valid, but may not be cheaper than the original. */
3541           newcost = set_src_cost (gen_rtx_FLOAT_EXTEND (dstmode, trunc_y),
3542                                   speed);
3543           if (oldcost < newcost)
3544             continue;
3545           trunc_y = validize_mem (trunc_y);
3546         }
3547       else
3548         continue;
3549
3550       /* For CSE's benefit, force the compressed constant pool entry
3551          into a new pseudo.  This constant may be used in different modes,
3552          and if not, combine will put things back together for us.  */
3553       trunc_y = force_reg (srcmode, trunc_y);
3554       emit_unop_insn (ic, x, trunc_y, UNKNOWN);
3555       last_insn = get_last_insn ();
3556
3557       if (REG_P (x))
3558         set_unique_reg_note (last_insn, REG_EQUAL, y);
3559
3560       return last_insn;
3561     }
3562
3563   return NULL_RTX;
3564 }
3565 \f
3566 /* Pushing data onto the stack.  */
3567
3568 /* Push a block of length SIZE (perhaps variable)
3569    and return an rtx to address the beginning of the block.
3570    The value may be virtual_outgoing_args_rtx.
3571
3572    EXTRA is the number of bytes of padding to push in addition to SIZE.
3573    BELOW nonzero means this padding comes at low addresses;
3574    otherwise, the padding comes at high addresses.  */
3575
3576 rtx
3577 push_block (rtx size, int extra, int below)
3578 {
3579   rtx temp;
3580
3581   size = convert_modes (Pmode, ptr_mode, size, 1);
3582   if (CONSTANT_P (size))
3583     anti_adjust_stack (plus_constant (size, extra));
3584   else if (REG_P (size) && extra == 0)
3585     anti_adjust_stack (size);
3586   else
3587     {
3588       temp = copy_to_mode_reg (Pmode, size);
3589       if (extra != 0)
3590         temp = expand_binop (Pmode, add_optab, temp, GEN_INT (extra),
3591                              temp, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
3592       anti_adjust_stack (temp);
3593     }
3594
3595 #ifndef STACK_GROWS_DOWNWARD
3596   if (0)
3597 #else
3598   if (1)
3599 #endif
3600     {
3601       temp = virtual_outgoing_args_rtx;
3602       if (extra != 0 && below)
3603         temp = plus_constant (temp, extra);
3604     }
3605   else
3606     {
3607       if (CONST_INT_P (size))
3608         temp = plus_constant (virtual_outgoing_args_rtx,
3609                               -INTVAL (size) - (below ? 0 : extra));
3610       else if (extra != 0 && !below)
3611         temp = gen_rtx_PLUS (Pmode, virtual_outgoing_args_rtx,
3612                              negate_rtx (Pmode, plus_constant (size, extra)));
3613       else
3614         temp = gen_rtx_PLUS (Pmode, virtual_outgoing_args_rtx,
3615                              negate_rtx (Pmode, size));
3616     }
3617
3618   return memory_address (GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), temp);
3619 }
3620
3621 /* A utility routine that returns the base of an auto-inc memory, or NULL.  */
3622
3623 static rtx
3624 mem_autoinc_base (rtx mem)
3625 {
3626   if (MEM_P (mem))
3627     {
3628       rtx addr = XEXP (mem, 0);
3629       if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (addr)) == RTX_AUTOINC)
3630         return XEXP (addr, 0);
3631     }
3632   return NULL;
3633 }
3634
3635 /* A utility routine used here, in reload, and in try_split.  The insns
3636    after PREV up to and including LAST are known to adjust the stack,
3637    with a final value of END_ARGS_SIZE.  Iterate backward from LAST
3638    placing notes as appropriate.  PREV may be NULL, indicating the
3639    entire insn sequence prior to LAST should be scanned.
3640
3641    The set of allowed stack pointer modifications is small:
3642      (1) One or more auto-inc style memory references (aka pushes),
3643      (2) One or more addition/subtraction with the SP as destination,
3644      (3) A single move insn with the SP as destination,
3645      (4) A call_pop insn,
3646      (5) Noreturn call insns if !ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS.
3647
3648    Insns in the sequence that do not modify the SP are ignored,
3649    except for noreturn calls.
3650
3651    The return value is the amount of adjustment that can be trivially
3652    verified, via immediate operand or auto-inc.  If the adjustment
3653    cannot be trivially extracted, the return value is INT_MIN.  */
3654
3655 HOST_WIDE_INT
3656 find_args_size_adjust (rtx insn)
3657 {
3658   rtx dest, set, pat;
3659   int i;
3660
3661   pat = PATTERN (insn);
3662   set = NULL;
3663
3664   /* Look for a call_pop pattern.  */
3665   if (CALL_P (insn))
3666     {
3667       /* We have to allow non-call_pop patterns for the case
3668          of emit_single_push_insn of a TLS address.  */
3669       if (GET_CODE (pat) != PARALLEL)
3670         return 0;
3671
3672       /* All call_pop have a stack pointer adjust in the parallel.
3673          The call itself is always first, and the stack adjust is
3674          usually last, so search from the end.  */
3675       for (i = XVECLEN (pat, 0) - 1; i > 0; --i)
3676         {
3677           set = XVECEXP (pat, 0, i);
3678           if (GET_CODE (set) != SET)
3679             continue;
3680           dest = SET_DEST (set);
3681           if (dest == stack_pointer_rtx)
3682             break;
3683         }
3684       /* We'd better have found the stack pointer adjust.  */
3685       if (i == 0)
3686         return 0;
3687       /* Fall through to process the extracted SET and DEST
3688          as if it was a standalone insn.  */
3689     }
3690   else if (GET_CODE (pat) == SET)
3691     set = pat;
3692   else if ((set = single_set (insn)) != NULL)
3693     ;
3694   else if (GET_CODE (pat) == PARALLEL)
3695     {
3696       /* ??? Some older ports use a parallel with a stack adjust
3697          and a store for a PUSH_ROUNDING pattern, rather than a
3698          PRE/POST_MODIFY rtx.  Don't force them to update yet...  */
3699       /* ??? See h8300 and m68k, pushqi1.  */
3700       for (i = XVECLEN (pat, 0) - 1; i >= 0; --i)
3701         {
3702           set = XVECEXP (pat, 0, i);
3703           if (GET_CODE (set) != SET)
3704             continue;
3705           dest = SET_DEST (set);
3706           if (dest == stack_pointer_rtx)
3707             break;
3708
3709           /* We do not expect an auto-inc of the sp in the parallel.  */
3710           gcc_checking_assert (mem_autoinc_base (dest) != stack_pointer_rtx);
3711           gcc_checking_assert (mem_autoinc_base (SET_SRC (set))
3712                                != stack_pointer_rtx);
3713         }
3714       if (i < 0)
3715         return 0;
3716     }
3717   else
3718     return 0;
3719
3720   dest = SET_DEST (set);
3721
3722   /* Look for direct modifications of the stack pointer.  */
3723   if (REG_P (dest) && REGNO (dest) == STACK_POINTER_REGNUM)
3724     {
3725       /* Look for a trivial adjustment, otherwise assume nothing.  */
3726       /* Note that the SPU restore_stack_block pattern refers to
3727          the stack pointer in V4SImode.  Consider that non-trivial.  */
3728       if (SCALAR_INT_MODE_P (GET_MODE (dest))
3729           && GET_CODE (SET_SRC (set)) == PLUS
3730           && XEXP (SET_SRC (set), 0) == stack_pointer_rtx
3731           && CONST_INT_P (XEXP (SET_SRC (set), 1)))
3732         return INTVAL (XEXP (SET_SRC (set), 1));
3733       /* ??? Reload can generate no-op moves, which will be cleaned
3734          up later.  Recognize it and continue searching.  */
3735       else if (rtx_equal_p (dest, SET_SRC (set)))
3736         return 0;
3737       else
3738         return HOST_WIDE_INT_MIN;
3739     }
3740   else
3741     {
3742       rtx mem, addr;
3743
3744       /* Otherwise only think about autoinc patterns.  */
3745       if (mem_autoinc_base (dest) == stack_pointer_rtx)
3746         {
3747           mem = dest;
3748           gcc_checking_assert (mem_autoinc_base (SET_SRC (set))
3749                                != stack_pointer_rtx);
3750         }
3751       else if (mem_autoinc_base (SET_SRC (set)) == stack_pointer_rtx)
3752         mem = SET_SRC (set);
3753       else
3754         return 0;
3755
3756       addr = XEXP (mem, 0);
3757       switch (GET_CODE (addr))
3758         {
3759         case PRE_INC:
3760         case POST_INC:
3761           return GET_MODE_SIZE (GET_MODE (mem));
3762         case PRE_DEC:
3763         case POST_DEC:
3764           return -GET_MODE_SIZE (GET_MODE (mem));
3765         case PRE_MODIFY:
3766         case POST_MODIFY:
3767           addr = XEXP (addr, 1);
3768           gcc_assert (GET_CODE (addr) == PLUS);
3769           gcc_assert (XEXP (addr, 0) == stack_pointer_rtx);
3770           gcc_assert (CONST_INT_P (XEXP (addr, 1)));
3771           return INTVAL (XEXP (addr, 1));
3772         default:
3773           gcc_unreachable ();
3774         }
3775     }
3776 }
3777
3778 int
3779 fixup_args_size_notes (rtx prev, rtx last, int end_args_size)
3780 {
3781   int args_size = end_args_size;
3782   bool saw_unknown = false;
3783   rtx insn;
3784
3785   for (insn = last; insn != prev; insn = PREV_INSN (insn))
3786     {
3787       HOST_WIDE_INT this_delta;
3788
3789       if (!NONDEBUG_INSN_P (insn))
3790         continue;
3791
3792       this_delta = find_args_size_adjust (insn);
3793       if (this_delta == 0)
3794         {
3795           if (!CALL_P (insn)
3796               || ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS
3797               || find_reg_note (insn, REG_NORETURN, NULL_RTX) == NULL_RTX)
3798             continue;
3799         }
3800
3801       gcc_assert (!saw_unknown);
3802       if (this_delta == HOST_WIDE_INT_MIN)
3803         saw_unknown = true;
3804
3805       add_reg_note (insn, REG_ARGS_SIZE, GEN_INT (args_size));
3806 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3807       this_delta = -this_delta;
3808 #endif
3809       args_size -= this_delta;
3810     }
3811
3812   return saw_unknown ? INT_MIN : args_size;
3813 }
3814
3815 #ifdef PUSH_ROUNDING
3816 /* Emit single push insn.  */
3817
3818 static void
3819 emit_single_push_insn_1 (enum machine_mode mode, rtx x, tree type)
3820 {
3821   rtx dest_addr;
3822   unsigned rounded_size = PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (mode));
3823   rtx dest;
3824   enum insn_code icode;
3825
3826   stack_pointer_delta += PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (mode));
3827   /* If there is push pattern, use it.  Otherwise try old way of throwing
3828      MEM representing push operation to move expander.  */
3829   icode = optab_handler (push_optab, mode);
3830   if (icode != CODE_FOR_nothing)
3831     {
3832       struct expand_operand ops[1];
3833
3834       create_input_operand (&ops[0], x, mode);
3835       if (maybe_expand_insn (icode, 1, ops))
3836         return;
3837     }
3838   if (GET_MODE_SIZE (mode) == rounded_size)
3839     dest_addr = gen_rtx_fmt_e (STACK_PUSH_CODE, Pmode, stack_pointer_rtx);
3840   /* If we are to pad downward, adjust the stack pointer first and
3841      then store X into the stack location using an offset.  This is
3842      because emit_move_insn does not know how to pad; it does not have
3843      access to type.  */
3844   else if (FUNCTION_ARG_PADDING (mode, type) == downward)
3845     {
3846       unsigned padding_size = rounded_size - GET_MODE_SIZE (mode);
3847       HOST_WIDE_INT offset;
3848
3849       emit_move_insn (stack_pointer_rtx,
3850                       expand_binop (Pmode,
3851 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3852                                     sub_optab,
3853 #else
3854                                     add_optab,
3855 #endif
3856                                     stack_pointer_rtx,
3857                                     GEN_INT (rounded_size),
3858                                     NULL_RTX, 0, OPTAB_LIB_WIDEN));
3859
3860       offset = (HOST_WIDE_INT) padding_size;
3861 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3862       if (STACK_PUSH_CODE == POST_DEC)
3863         /* We have already decremented the stack pointer, so get the
3864            previous value.  */
3865         offset += (HOST_WIDE_INT) rounded_size;
3866 #else
3867       if (STACK_PUSH_CODE == POST_INC)
3868         /* We have already incremented the stack pointer, so get the
3869            previous value.  */
3870         offset -= (HOST_WIDE_INT) rounded_size;
3871 #endif
3872       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx, GEN_INT (offset));
3873     }
3874   else
3875     {
3876 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3877       /* ??? This seems wrong if STACK_PUSH_CODE == POST_DEC.  */
3878       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx,
3879                                 GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT) rounded_size));
3880 #else
3881       /* ??? This seems wrong if STACK_PUSH_CODE == POST_INC.  */
3882       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx,
3883                                 GEN_INT (rounded_size));
3884 #endif
3885       dest_addr = gen_rtx_PRE_MODIFY (Pmode, stack_pointer_rtx, dest_addr);
3886     }
3887
3888   dest = gen_rtx_MEM (mode, dest_addr);
3889
3890   if (type != 0)
3891     {
3892       set_mem_attributes (dest, type, 1);
3893
3894       if (flag_optimize_sibling_calls)
3895         /* Function incoming arguments may overlap with sibling call
3896            outgoing arguments and we cannot allow reordering of reads
3897            from function arguments with stores to outgoing arguments
3898            of sibling calls.  */
3899         set_mem_alias_set (dest, 0);
3900     }
3901   emit_move_insn (dest, x);
3902 }
3903
3904 /* Emit and annotate a single push insn.  */
3905
3906 static void
3907 emit_single_push_insn (enum machine_mode mode, rtx x, tree type)
3908 {
3909   int delta, old_delta = stack_pointer_delta;
3910   rtx prev = get_last_insn ();
3911   rtx last;
3912
3913   emit_single_push_insn_1 (mode, x, type);
3914
3915   last = get_last_insn ();
3916
3917   /* Notice the common case where we emitted exactly one insn.  */
3918   if (PREV_INSN (last) == prev)
3919     {
3920       add_reg_note (last, REG_ARGS_SIZE, GEN_INT (stack_pointer_delta));
3921       return;
3922     }
3923
3924   delta = fixup_args_size_notes (prev, last, stack_pointer_delta);
3925   gcc_assert (delta == INT_MIN || delta == old_delta);
3926 }
3927 #endif
3928
3929 /* Generate code to push X onto the stack, assuming it has mode MODE and
3930    type TYPE.
3931    MODE is redundant except when X is a CONST_INT (since they don't
3932    carry mode info).
3933    SIZE is an rtx for the size of data to be copied (in bytes),
3934    needed only if X is BLKmode.
3935
3936    ALIGN (in bits) is maximum alignment we can assume.
3937
3938    If PARTIAL and REG are both nonzero, then copy that many of the first
3939    bytes of X into registers starting with REG, and push the rest of X.
3940    The amount of space pushed is decreased by PARTIAL bytes.
3941    REG must be a hard register in this case.
3942    If REG is zero but PARTIAL is not, take any all others actions for an
3943    argument partially in registers, but do not actually load any
3944    registers.
3945
3946    EXTRA is the amount in bytes of extra space to leave next to this arg.
3947    This is ignored if an argument block has already been allocated.
3948
3949    On a machine that lacks real push insns, ARGS_ADDR is the address of
3950    the bottom of the argument block for this call.  We use indexing off there
3951    to store the arg.  On machines with push insns, ARGS_ADDR is 0 when a
3952    argument block has not been preallocated.
3953
3954    ARGS_SO_FAR is the size of args previously pushed for this call.
3955
3956    REG_PARM_STACK_SPACE is nonzero if functions require stack space
3957    for arguments passed in registers.  If nonzero, it will be the number
3958    of bytes required.  */
3959
3960 void
3961 emit_push_insn (rtx x, enum machine_mode mode, tree type, rtx size,
3962                 unsigned int align, int partial, rtx reg, int extra,
3963                 rtx args_addr, rtx args_so_far, int reg_parm_stack_space,
3964                 rtx alignment_pad)
3965 {
3966   rtx xinner;
3967   enum direction stack_direction
3968 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3969     = downward;
3970 #else
3971     = upward;
3972 #endif
3973
3974   /* Decide where to pad the argument: `downward' for below,
3975      `upward' for above, or `none' for don't pad it.
3976      Default is below for small data on big-endian machines; else above.  */
3977   enum direction where_pad = FUNCTION_ARG_PADDING (mode, type);
3978
3979   /* Invert direction if stack is post-decrement.
3980      FIXME: why?  */
3981   if (STACK_PUSH_CODE == POST_DEC)
3982     if (where_pad != none)
3983       where_pad = (where_pad == downward ? upward : downward);
3984
3985   xinner = x;
3986
3987   if (mode == BLKmode
3988       || (STRICT_ALIGNMENT && align < GET_MODE_ALIGNMENT (mode)))
3989     {
3990       /* Copy a block into the stack, entirely or partially.  */
3991
3992       rtx temp;
3993       int used;
3994       int offset;
3995       int skip;
3996
3997       offset = partial % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3998       used = partial - offset;
3999
4000       if (mode != BLKmode)
4001         {
4002           /* A value is to be stored in an insufficiently aligned
4003              stack slot; copy via a suitably aligned slot if
4004              necessary.  */
4005           size = GEN_INT (GET_MODE_SIZE (mode));
4006           if (!MEM_P (xinner))
4007             {
4008               temp = assign_temp (type, 0, 1, 1);
4009               emit_move_insn (temp, xinner);
4010               xinner = temp;
4011             }
4012         }
4013
4014       gcc_assert (size);
4015
4016       /* USED is now the # of bytes we need not copy to the stack
4017          because registers will take care of them.  */
4018
4019       if (partial != 0)
4020         xinner = adjust_address (xinner, BLKmode, used);
4021
4022       /* If the partial register-part of the arg counts in its stack size,
4023          skip the part of stack space corresponding to the registers.
4024          Otherwise, start copying to the beginning of the stack space,
4025          by setting SKIP to 0.  */
4026       skip = (reg_parm_stack_space == 0) ? 0 : used;
4027
4028 #ifdef PUSH_ROUNDING
4029       /* Do it with several push insns if that doesn't take lots of insns
4030          and if there is no difficulty with push insns that skip bytes
4031          on the stack for alignment purposes.  */
4032       if (args_addr == 0
4033           && PUSH_ARGS
4034           && CONST_INT_P (size)
4035           && skip == 0
4036           && MEM_ALIGN (xinner) >= align
4037           && (MOVE_BY_PIECES_P ((unsigned) INTVAL (size) - used, align))
4038           /* Here we avoid the case of a structure whose weak alignment
4039              forces many pushes of a small amount of data,
4040              and such small pushes do rounding that causes trouble.  */
4041           && ((! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (word_mode, align))
4042               || align >= BIGGEST_ALIGNMENT
4043               || (PUSH_ROUNDING (align / BITS_PER_UNIT)
4044                   == (align / BITS_PER_UNIT)))
4045           && (HOST_WIDE_INT) PUSH_ROUNDING (INTVAL (size)) == INTVAL (size))
4046         {
4047           /* Push padding now if padding above and stack grows down,
4048              or if padding below and stack grows up.
4049              But if space already allocated, this has already been done.  */
4050           if (extra && args_addr == 0
4051               && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
4052             anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
4053
4054           move_by_pieces (NULL, xinner, INTVAL (size) - used, align, 0);
4055         }
4056       else
4057 #endif /* PUSH_ROUNDING  */
4058         {
4059           rtx target;
4060
4061           /* Otherwise make space on the stack and copy the data
4062              to the address of that space.  */
4063
4064           /* Deduct words put into registers from the size we must copy.  */
4065           if (partial != 0)
4066             {
4067               if (CONST_INT_P (size))
4068                 size = GEN_INT (INTVAL (size) - used);
4069               else
4070                 size = expand_binop (GET_MODE (size), sub_optab, size,
4071                                      GEN_INT (used), NULL_RTX, 0,
4072                                      OPTAB_LIB_WIDEN);
4073             }
4074
4075           /* Get the address of the stack space.
4076              In this case, we do not deal with EXTRA separately.
4077              A single stack adjust will do.  */
4078           if (! args_addr)
4079             {
4080               temp = push_block (size, extra, where_pad == downward);
4081               extra = 0;
4082             }
4083           else if (CONST_INT_P (args_so_far))
4084             temp = memory_address (BLKmode,
4085                                    plus_constant (args_addr,
4086                                                   skip + INTVAL (args_so_far)));
4087           else
4088             temp = memory_address (BLKmode,
4089                                    plus_constant (gen_rtx_PLUS (Pmode,
4090                                                                 args_addr,
4091                                                                 args_so_far),
4092                                                   skip));
4093
4094           if (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
4095             {
4096               /* If the source is referenced relative to the stack pointer,
4097                  copy it to another register to stabilize it.  We do not need
4098                  to do this if we know that we won't be changing sp.  */
4099
4100               if (reg_mentioned_p (virtual_stack_dynamic_rtx, temp)
4101                   || reg_mentioned_p (virtual_outgoing_args_rtx, temp))
4102                 temp = copy_to_reg (temp);
4103             }
4104
4105           target = gen_rtx_MEM (BLKmode, temp);
4106
4107           /* We do *not* set_mem_attributes here, because incoming arguments
4108              may overlap with sibling call outgoing arguments and we cannot
4109              allow reordering of reads from function arguments with stores
4110              to outgoing arguments of sibling calls.  We do, however, want
4111              to record the alignment of the stack slot.  */
4112           /* ALIGN may well be better aligned than TYPE, e.g. due to
4113              PARM_BOUNDARY.  Assume the caller isn't lying.  */
4114           set_mem_align (target, align);
4115
4116           emit_block_move (target, xinner, size, BLOCK_OP_CALL_PARM);
4117         }
4118     }
4119   else if (partial > 0)
4120     {
4121       /* Scalar partly in registers.  */
4122
4123       int size = GET_MODE_SIZE (mode) / UNITS_PER_WORD;
4124       int i;
4125       int not_stack;
4126       /* # bytes of start of argument
4127          that we must make space for but need not store.  */
4128       int offset = partial % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
4129       int args_offset = INTVAL (args_so_far);
4130       int skip;
4131
4132       /* Push padding now if padding above and stack grows down,
4133          or if padding below and stack grows up.
4134          But if space already allocated, this has already been done.  */
4135       if (extra && args_addr == 0
4136           && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
4137         anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
4138
4139       /* If we make space by pushing it, we might as well push
4140          the real data.  Otherwise, we can leave OFFSET nonzero
4141          and leave the space uninitialized.  */
4142       if (args_addr == 0)
4143         offset = 0;
4144
4145       /* Now NOT_STACK gets the number of words that we don't need to
4146          allocate on the stack.  Convert OFFSET to words too.  */
4147       not_stack = (partial - offset) / UNITS_PER_WORD;
4148       offset /= UNITS_PER_WORD;
4149
4150       /* If the partial register-part of the arg counts in its stack size,
4151          skip the part of stack space corresponding to the registers.
4152          Otherwise, start copying to the beginning of the stack space,
4153          by setting SKIP to 0.  */
4154       skip = (reg_parm_stack_space == 0) ? 0 : not_stack;
4155
4156       if (CONSTANT_P (x) && !targetm.legitimate_constant_p (mode, x))
4157         x = validize_mem (force_const_mem (mode, x));
4158
4159       /* If X is a hard register in a non-integer mode, copy it into a pseudo;
4160          SUBREGs of such registers are not allowed.  */
4161       if ((REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
4162            && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (x)) != MODE_INT))
4163         x = copy_to_reg (x);
4164
4165       /* Loop over all the words allocated on the stack for this arg.  */
4166       /* We can do it by words, because any scalar bigger than a word
4167          has a size a multiple of a word.  */
4168 #ifndef PUSH_ARGS_REVERSED
4169       for (i = not_stack; i < size; i++)
4170 #else
4171       for (i = size - 1; i >= not_stack; i--)
4172 #endif
4173         if (i >= not_stack + offset)
4174           emit_push_insn (operand_subword_force (x, i, mode),
4175                           word_mode, NULL_TREE, NULL_RTX, align, 0, NULL_RTX,
4176                           0, args_addr,
4177                           GEN_INT (args_offset + ((i - not_stack + skip)
4178                                                   * UNITS_PER_WORD)),
4179                           reg_parm_stack_space, alignment_pad);
4180     }
4181   else
4182     {
4183       rtx addr;
4184       rtx dest;
4185
4186       /* Push padding now if padding above and stack grows down,
4187          or if padding below and stack grows up.
4188          But if space already allocated, this has already been done.  */
4189       if (extra && args_addr == 0
4190           && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
4191         anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
4192
4193 #ifdef PUSH_ROUNDING
4194       if (args_addr == 0 && PUSH_ARGS)
4195         emit_single_push_insn (mode, x, type);
4196       else
4197 #endif
4198         {
4199           if (CONST_INT_P (args_so_far))
4200             addr
4201               = memory_address (mode,
4202                                 plus_constant (args_addr,
4203                                                INTVAL (args_so_far)));
4204           else
4205             addr = memory_address (mode, gen_rtx_PLUS (Pmode, args_addr,
4206                                                        args_so_far));
4207           dest = gen_rtx_MEM (mode, addr);
4208
4209           /* We do *not* set_mem_attributes here, because incoming arguments
4210              may overlap with sibling call outgoing arguments and we cannot
4211              allow reordering of reads from function arguments with stores
4212              to outgoing arguments of sibling calls.  We do, however, want
4213              to record the alignment of the stack slot.  */
4214           /* ALIGN may well be better aligned than TYPE, e.g. due to
4215              PARM_BOUNDARY.  Assume the caller isn't lying.  */
4216           set_mem_align (dest, align);
4217
4218           emit_move_insn (dest, x);
4219         }
4220     }
4221
4222   /* If part should go in registers, copy that part
4223      into the appropriate registers.  Do this now, at the end,
4224      since mem-to-mem copies above may do function calls.  */
4225   if (partial > 0 && reg != 0)
4226     {
4227       /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous locations.
4228          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4229       if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
4230         emit_group_load (reg, x, type, -1);
4231       else
4232         {
4233           gcc_assert (partial % UNITS_PER_WORD == 0);
4234           move_block_to_reg (REGNO (reg), x, partial / UNITS_PER_WORD, mode);
4235         }
4236     }
4237
4238   if (extra && args_addr == 0 && where_pad == stack_direction)
4239     anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
4240
4241   if (alignment_pad && args_addr == 0)
4242     anti_adjust_stack (alignment_pad);
4243 }
4244 \f
4245 /* Return X if X can be used as a subtarget in a sequence of arithmetic
4246    operations.  */
4247
4248 static rtx
4249 get_subtarget (rtx x)
4250 {
4251   return (optimize
4252           || x == 0
4253            /* Only registers can be subtargets.  */
4254            || !REG_P (x)
4255            /* Don't use hard regs to avoid extending their life.  */
4256            || REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
4257           ? 0 : x);
4258 }
4259
4260 /* A subroutine of expand_assignment.  Optimize FIELD op= VAL, where
4261    FIELD is a bitfield.  Returns true if the optimization was successful,
4262    and there's nothing else to do.  */
4263
4264 static bool
4265 optimize_bitfield_assignment_op (unsigned HOST_WIDE_INT bitsize,
4266                                  unsigned HOST_WIDE_INT bitpos,
4267                                  unsigned HOST_WIDE_INT bitregion_start,
4268                                  unsigned HOST_WIDE_INT bitregion_end,
4269                                  enum machine_mode mode1, rtx str_rtx,
4270                                  tree to, tree src)
4271 {
4272   enum machine_mode str_mode = GET_MODE (str_rtx);
4273   unsigned int str_bitsize = GET_MODE_BITSIZE (str_mode);
4274   tree op0, op1;
4275   rtx value, result;
4276   optab binop;
4277   gimple srcstmt;
4278   enum tree_code code;
4279
4280   if (mode1 != VOIDmode
4281       || bitsize >= BITS_PER_WORD
4282       || str_bitsize > BITS_PER_WORD
4283       || TREE_SIDE_EFFECTS (to)
4284       || TREE_THIS_VOLATILE (to))
4285     return false;
4286
4287   STRIP_NOPS (src);
4288   if (TREE_CODE (src) != SSA_NAME)
4289     return false;
4290   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (src)) != INTEGER_TYPE)
4291     return false;
4292
4293   srcstmt = get_gimple_for_ssa_name (src);
4294   if (!srcstmt
4295       || TREE_CODE_CLASS (gimple_assign_rhs_code (srcstmt)) != tcc_binary)
4296     return false;
4297
4298   code = gimple_assign_rhs_code (srcstmt);
4299
4300   op0 = gimple_assign_rhs1 (srcstmt);
4301
4302   /* If OP0 is an SSA_NAME, then we want to walk the use-def chain
4303      to find its initialization.  Hopefully the initialization will
4304      be from a bitfield load.  */
4305   if (TREE_CODE (op0) == SSA_NAME)
4306     {
4307       gimple op0stmt = get_gimple_for_ssa_name (op0);
4308
4309       /* We want to eventually have OP0 be the same as TO, which
4310          should be a bitfield.  */
4311       if (!op0stmt
4312           || !is_gimple_assign (op0stmt)
4313           || gimple_assign_rhs_code (op0stmt) != TREE_CODE (to))
4314         return false;
4315       op0 = gimple_assign_rhs1 (op0stmt);
4316     }
4317
4318   op1 = gimple_assign_rhs2 (srcstmt);
4319
4320   if (!operand_equal_p (to, op0, 0))
4321     return false;
4322
4323   if (MEM_P (str_rtx))
4324     {
4325       unsigned HOST_WIDE_INT offset1;
4326
4327       if (str_bitsize == 0 || str_bitsize > BITS_PER_WORD)
4328         str_mode = word_mode;
4329       str_mode = get_best_mode (bitsize, bitpos,
4330                                 bitregion_start, bitregion_end,
4331                                 MEM_ALIGN (str_rtx), str_mode, 0);
4332       if (str_mode == VOIDmode)
4333         return false;
4334       str_bitsize = GET_MODE_BITSIZE (str_mode);
4335
4336       offset1 = bitpos;
4337       bitpos %= str_bitsize;
4338       offset1 = (offset1 - bitpos) / BITS_PER_UNIT;
4339       str_rtx = adjust_address (str_rtx, str_mode, offset1);
4340     }
4341   else if (!REG_P (str_rtx) && GET_CODE (str_rtx) != SUBREG)
4342     return false;
4343
4344   /* If the bit field covers the whole REG/MEM, store_field
4345      will likely generate better code.  */
4346   if (bitsize >= str_bitsize)
4347     return false;
4348
4349   /* We can't handle fields split across multiple entities.  */
4350   if (bitpos + bitsize > str_bitsize)
4351     return false;
4352
4353   if (BYTES_BIG_ENDIAN)
4354     bitpos = str_bitsize - bitpos - bitsize;
4355
4356   switch (code)
4357     {
4358     case PLUS_EXPR:
4359     case MINUS_EXPR:
4360       /* For now, just optimize the case of the topmost bitfield
4361          where we don't need to do any masking and also
4362          1 bit bitfields where xor can be used.
4363          We might win by one instruction for the other bitfields
4364          too if insv/extv instructions aren't used, so that
4365          can be added later.  */
4366       if (bitpos + bitsize != str_bitsize
4367           && (bitsize != 1 || TREE_CODE (op1) != INTEGER_CST))
4368         break;
4369
4370       value = expand_expr (op1, NULL_RTX, str_mode, EXPAND_NORMAL);
4371       value = convert_modes (str_mode,
4372                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (op1)), value,
4373                              TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op1)));
4374
4375       /* We may be accessing data outside the field, which means
4376          we can alias adjacent data.  */
4377       if (MEM_P (str_rtx))
4378         {
4379           str_rtx = shallow_copy_rtx (str_rtx);
4380           set_mem_alias_set (str_rtx, 0);
4381           set_mem_expr (str_rtx, 0);
4382         }
4383
4384       binop = code == PLUS_EXPR ? add_optab : sub_optab;
4385       if (bitsize == 1 && bitpos + bitsize != str_bitsize)
4386         {
4387           value = expand_and (str_mode, value, const1_rtx, NULL);
4388           binop = xor_optab;
4389         }
4390       value = expand_shift (LSHIFT_EXPR, str_mode, value,
4391                             bitpos, NULL_RTX, 1);
4392       result = expand_binop (str_mode, binop, str_rtx,
4393                              value, str_rtx, 1, OPTAB_WIDEN);
4394       if (result != str_rtx)
4395         emit_move_insn (str_rtx, result);
4396       return true;
4397
4398     case BIT_IOR_EXPR:
4399     case BIT_XOR_EXPR:
4400       if (TREE_CODE (op1) != INTEGER_CST)
4401         break;
4402       value = expand_expr (op1, NULL_RTX, GET_MODE (str_rtx), EXPAND_NORMAL);
4403       value = convert_modes (GET_MODE (str_rtx),
4404                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (op1)), value,
4405                              TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op1)));
4406
4407       /* We may be accessing data outside the field, which means
4408          we can alias adjacent data.  */
4409       if (MEM_P (str_rtx))
4410         {
4411           str_rtx = shallow_copy_rtx (str_rtx);
4412           set_mem_alias_set (str_rtx, 0);
4413           set_mem_expr (str_rtx, 0);
4414         }
4415
4416       binop = code == BIT_IOR_EXPR ? ior_optab : xor_optab;
4417       if (bitpos + bitsize != GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (str_rtx)))
4418         {
4419           rtx mask = GEN_INT (((unsigned HOST_WIDE_INT) 1 << bitsize)
4420                               - 1);
4421           value = expand_and (GET_MODE (str_rtx), value, mask,
4422                               NULL_RTX);
4423         }
4424       value = expand_shift (LSHIFT_EXPR, GET_MODE (str_rtx), value,
4425                             bitpos, NULL_RTX, 1);
4426       result = expand_binop (GET_MODE (str_rtx), binop, str_rtx,
4427                              value, str_rtx, 1, OPTAB_WIDEN);
4428       if (result != str_rtx)
4429         emit_move_insn (str_rtx, result);
4430       return true;
4431
4432     default:
4433       break;
4434     }
4435
4436   return false;
4437 }
4438
4439 /* In the C++ memory model, consecutive bit fields in a structure are
4440    considered one memory location.
4441
4442    Given a COMPONENT_REF, this function returns the bit range of
4443    consecutive bits in which this COMPONENT_REF belongs in.  The
4444    values are returned in *BITSTART and *BITEND.  If either the C++
4445    memory model is not activated, or this memory access is not thread
4446    visible, 0 is returned in *BITSTART and *BITEND.
4447
4448    EXP is the COMPONENT_REF.
4449    INNERDECL is the actual object being referenced.
4450    BITPOS is the position in bits where the bit starts within the structure.
4451    BITSIZE is size in bits of the field being referenced in EXP.
4452
4453    For example, while storing into FOO.A here...
4454
4455       struct {
4456         BIT 0:
4457           unsigned int a : 4;
4458           unsigned int b : 1;
4459         BIT 8:
4460           unsigned char c;
4461           unsigned int d : 6;
4462       } foo;
4463
4464    ...we are not allowed to store past <b>, so for the layout above, a
4465    range of 0..7 (because no one cares if we store into the
4466    padding).  */
4467
4468 static void
4469 get_bit_range (unsigned HOST_WIDE_INT *bitstart,
4470                unsigned HOST_WIDE_INT *bitend,
4471                tree exp, tree innerdecl,
4472                HOST_WIDE_INT bitpos, HOST_WIDE_INT bitsize)
4473 {
4474   tree field, record_type, fld;
4475   bool found_field = false;
4476   bool prev_field_is_bitfield;
4477
4478   gcc_assert (TREE_CODE (exp) == COMPONENT_REF);
4479
4480   /* If other threads can't see this value, no need to restrict stores.  */
4481   if (ALLOW_STORE_DATA_RACES
4482       || ((TREE_CODE (innerdecl) == MEM_REF
4483            || TREE_CODE (innerdecl) == TARGET_MEM_REF)
4484           && !ptr_deref_may_alias_global_p (TREE_OPERAND (innerdecl, 0)))
4485       || (DECL_P (innerdecl)
4486           && ((TREE_CODE (innerdecl) == VAR_DECL
4487                && DECL_THREAD_LOCAL_P (innerdecl))
4488               || !TREE_STATIC (innerdecl))))
4489     {
4490       *bitstart = *bitend = 0;
4491       return;
4492     }
4493
4494   /* Bit field we're storing into.  */
4495   field = TREE_OPERAND (exp, 1);
4496   record_type = DECL_FIELD_CONTEXT (field);
4497
4498   /* Count the contiguous bitfields for the memory location that
4499      contains FIELD.  */
4500   *bitstart = 0;
4501   prev_field_is_bitfield = true;
4502   for (fld = TYPE_FIELDS (record_type); fld; fld = DECL_CHAIN (fld))
4503     {
4504       tree t, offset;
4505       enum machine_mode mode;
4506       int unsignedp, volatilep;
4507
4508       if (TREE_CODE (fld) != FIELD_DECL)
4509         continue;
4510
4511       t = build3 (COMPONENT_REF, TREE_TYPE (exp),
4512                   unshare_expr (TREE_OPERAND (exp, 0)),
4513                   fld, NULL_TREE);
4514       get_inner_reference (t, &bitsize, &bitpos, &offset,
4515                            &mode, &unsignedp, &volatilep, true);
4516
4517       if (field == fld)
4518         found_field = true;
4519
4520       if (DECL_BIT_FIELD_TYPE (fld) && bitsize > 0)
4521         {
4522           if (prev_field_is_bitfield == false)
4523             {
4524               *bitstart = bitpos;
4525               prev_field_is_bitfield = true;
4526             }
4527         }
4528       else
4529         {
4530           prev_field_is_bitfield = false;
4531           if (found_field)
4532             break;
4533         }
4534     }
4535   gcc_assert (found_field);
4536
4537   if (fld)
4538     {
4539       /* We found the end of the bit field sequence.  Include the
4540          padding up to the next field and be done.  */
4541       *bitend = bitpos - 1;
4542     }
4543   else
4544     {
4545       /* If this is the last element in the structure, include the padding
4546          at the end of structure.  */
4547       *bitend = TREE_INT_CST_LOW (TYPE_SIZE (record_type)) - 1;
4548     }
4549 }
4550
4551 /* Returns true if the MEM_REF REF refers to an object that does not
4552    reside in memory and has non-BLKmode.  */
4553
4554 static bool
4555 mem_ref_refers_to_non_mem_p (tree ref)
4556 {
4557   tree base = TREE_OPERAND (ref, 0);
4558   if (TREE_CODE (base) != ADDR_EXPR)
4559     return false;
4560   base = TREE_OPERAND (base, 0);
4561   return (DECL_P (base)
4562           && !TREE_ADDRESSABLE (base)
4563           && DECL_MODE (base) != BLKmode
4564           && DECL_RTL_SET_P (base)
4565           && !MEM_P (DECL_RTL (base)));
4566 }
4567
4568 /* Expand an assignment that stores the value of FROM into TO.  If NONTEMPORAL
4569    is true, try generating a nontemporal store.  */
4570
4571 void
4572 expand_assignment (tree to, tree from, bool nontemporal)
4573 {
4574   rtx to_rtx = 0;
4575   rtx result;
4576   enum machine_mode mode;
4577   unsigned int align;
4578   enum insn_code icode;
4579
4580   /* Don't crash if the lhs of the assignment was erroneous.  */
4581   if (TREE_CODE (to) == ERROR_MARK)
4582     {
4583       expand_normal (from);
4584       return;
4585     }
4586
4587   /* Optimize away no-op moves without side-effects.  */
4588   if (operand_equal_p (to, from, 0))
4589     return;
4590
4591   /* Handle misaligned stores.  */
4592   mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (to));
4593   if ((TREE_CODE (to) == MEM_REF
4594        || TREE_CODE (to) == TARGET_MEM_REF)
4595       && mode != BLKmode
4596       && !mem_ref_refers_to_non_mem_p (to)
4597       && ((align = get_object_or_type_alignment (to))
4598           < GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
4599       && ((icode = optab_handler (movmisalign_optab, mode))
4600           != CODE_FOR_nothing))
4601     {
4602       addr_space_t as
4603         = TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (to, 0))));
4604       struct expand_operand ops[2];
4605       enum machine_mode address_mode;
4606       rtx reg, op0, mem;
4607
4608       reg = expand_expr (from, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
4609       reg = force_not_mem (reg);
4610
4611       if (TREE_CODE (to) == MEM_REF)
4612         {
4613           tree base = TREE_OPERAND (to, 0);
4614           address_mode = targetm.addr_space.address_mode (as);
4615           op0 = expand_expr (base, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
4616           op0 = convert_memory_address_addr_space (address_mode, op0, as);
4617           if (!integer_zerop (TREE_OPERAND (to, 1)))
4618             {
4619               rtx off
4620                 = immed_double_int_const (mem_ref_offset (to), address_mode);
4621               op0 = simplify_gen_binary (PLUS, address_mode, op0, off);
4622             }
4623           op0 = memory_address_addr_space (mode, op0, as);
4624           mem = gen_rtx_MEM (mode, op0);
4625           set_mem_attributes (mem, to, 0);
4626           set_mem_addr_space (mem, as);
4627         }
4628       else if (TREE_CODE (to) == TARGET_MEM_REF)
4629         {
4630           struct mem_address addr;
4631           get_address_description (to, &addr);
4632           op0 = addr_for_mem_ref (&addr, as, true);
4633           op0 = memory_address_addr_space (mode, op0, as);
4634           mem = gen_rtx_MEM (mode, op0);
4635           set_mem_attributes (mem, to, 0);
4636           set_mem_addr_space (mem, as);
4637         }
4638       else
4639         gcc_unreachable ();
4640       if (TREE_THIS_VOLATILE (to))
4641         MEM_VOLATILE_P (mem) = 1;
4642
4643       create_fixed_operand (&ops[0], mem);
4644       create_input_operand (&ops[1], reg, mode);
4645       /* The movmisalign<mode> pattern cannot fail, else the assignment would
4646          silently be omitted.  */
4647       expand_insn (icode, 2, ops);
4648       return;
4649     }
4650
4651   /* Assignment of a structure component needs special treatment
4652      if the structure component's rtx is not simply a MEM.
4653      Assignment of an array element at a constant index, and assignment of
4654      an array element in an unaligned packed structure field, has the same
4655      problem.  Same for (partially) storing into a non-memory object.  */
4656   if (handled_component_p (to)
4657       || (TREE_CODE (to) == MEM_REF
4658           && mem_ref_refers_to_non_mem_p (to))
4659       || TREE_CODE (TREE_TYPE (to)) == ARRAY_TYPE)
4660     {
4661       enum machine_mode mode1;
4662       HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
4663       unsigned HOST_WIDE_INT bitregion_start = 0;
4664       unsigned HOST_WIDE_INT bitregion_end = 0;
4665       tree offset;
4666       int unsignedp;
4667       int volatilep = 0;
4668       tree tem;
4669       bool misalignp;
4670       rtx mem = NULL_RTX;
4671
4672       push_temp_slots ();
4673       tem = get_inner_reference (to, &bitsize, &bitpos, &offset, &mode1,
4674                                  &unsignedp, &volatilep, true);
4675
4676       if (TREE_CODE (to) == COMPONENT_REF
4677           && DECL_BIT_FIELD_TYPE (TREE_OPERAND (to, 1)))
4678         get_bit_range (&bitregion_start, &bitregion_end,
4679                        to, tem, bitpos, bitsize);
4680
4681       /* If we are going to use store_bit_field and extract_bit_field,
4682          make sure to_rtx will be safe for multiple use.  */
4683       mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (tem));
4684       if (TREE_CODE (tem) == MEM_REF
4685           && mode != BLKmode
4686           && ((align = get_object_or_type_alignment (tem))
4687               < GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
4688           && ((icode = optab_handler (movmisalign_optab, mode))
4689               != CODE_FOR_nothing))
4690         {
4691           enum machine_mode address_mode;
4692           rtx op0;
4693           struct expand_operand ops[2];
4694           addr_space_t as = TYPE_ADDR_SPACE
4695               (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (tem, 0))));
4696           tree base = TREE_OPERAND (tem, 0);
4697
4698           misalignp = true;
4699           to_rtx = gen_reg_rtx (mode);
4700
4701           address_mode = targetm.addr_space.address_mode (as);
4702           op0 = expand_expr (base, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
4703           op0 = convert_memory_address_addr_space (address_mode, op0, as);
4704           if (!integer_zerop (TREE_OPERAND (tem, 1)))
4705             {
4706               rtx off = immed_double_int_const (mem_ref_offset (tem),
4707                                                 address_mode);
4708               op0 = simplify_gen_binary (PLUS, address_mode, op0, off);
4709             }
4710           op0 = memory_address_addr_space (mode, op0, as);
4711           mem = gen_rtx_MEM (mode, op0);
4712           set_mem_attributes (mem, tem, 0);
4713           set_mem_addr_space (mem, as);
4714           if (TREE_THIS_VOLATILE (tem))
4715             MEM_VOLATILE_P (mem) = 1;
4716
4717           /* If the misaligned store doesn't overwrite all bits, perform
4718              rmw cycle on MEM.  */
4719           if (bitsize != GET_MODE_BITSIZE (mode))
4720             {
4721               create_input_operand (&ops[0], to_rtx, mode);
4722               create_fixed_operand (&ops[1], mem);
4723               /* The movmisalign<mode> pattern cannot fail, else the assignment
4724                  would silently be omitted.  */
4725               expand_insn (icode, 2, ops);
4726
4727               mem = copy_rtx (mem);
4728             }
4729         }
4730       else
4731         {
4732           misalignp = false;
4733           to_rtx = expand_normal (tem);
4734         }
4735
4736       /* If the bitfield is volatile, we want to access it in the
4737          field's mode, not the computed mode.
4738          If a MEM has VOIDmode (external with incomplete type),
4739          use BLKmode for it instead.  */
4740       if (MEM_P (to_rtx))
4741         {
4742           if (volatilep && flag_strict_volatile_bitfields > 0)
4743             to_rtx = adjust_address (to_rtx, mode1, 0);
4744           else if (GET_MODE (to_rtx) == VOIDmode)
4745             to_rtx = adjust_address (to_rtx, BLKmode, 0);
4746         }
4747  
4748       if (offset != 0)
4749         {
4750           enum machine_mode address_mode;
4751           rtx offset_rtx;
4752
4753           if (!MEM_P (to_rtx))
4754             {
4755               /* We can get constant negative offsets into arrays with broken
4756                  user code.  Translate this to a trap instead of ICEing.  */
4757               gcc_assert (TREE_CODE (offset) == INTEGER_CST);
4758               expand_builtin_trap ();
4759               to_rtx = gen_rtx_MEM (BLKmode, const0_rtx);
4760             }
4761
4762           offset_rtx = expand_expr (offset, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_SUM);
4763           address_mode
4764             = targetm.addr_space.address_mode (MEM_ADDR_SPACE (to_rtx));
4765           if (GET_MODE (offset_rtx) != address_mode)
4766             offset_rtx = convert_to_mode (address_mode, offset_rtx, 0);
4767
4768           /* A constant address in TO_RTX can have VOIDmode, we must not try
4769              to call force_reg for that case.  Avoid that case.  */
4770           if (MEM_P (to_rtx)
4771               && GET_MODE (to_rtx) == BLKmode
4772               && GET_MODE (XEXP (to_rtx, 0)) != VOIDmode
4773               && bitsize > 0
4774               && (bitpos % bitsize) == 0
4775               && (bitsize % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)) == 0
4776               && MEM_ALIGN (to_rtx) == GET_MODE_ALIGNMENT (mode1))
4777             {
4778               to_rtx = adjust_address (to_rtx, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
4779               bitpos = 0;
4780             }
4781
4782           to_rtx = offset_address (to_rtx, offset_rtx,
4783                                    highest_pow2_factor_for_target (to,
4784                                                                    offset));
4785         }
4786
4787       /* No action is needed if the target is not a memory and the field
4788          lies completely outside that target.  This can occur if the source
4789          code contains an out-of-bounds access to a small array.  */
4790       if (!MEM_P (to_rtx)
4791           && GET_MODE (to_rtx) != BLKmode
4792           && (unsigned HOST_WIDE_INT) bitpos
4793              >= GET_MODE_PRECISION (GET_MODE (to_rtx)))
4794         {
4795           expand_normal (from);
4796           result = NULL;
4797         }
4798       /* Handle expand_expr of a complex value returning a CONCAT.  */
4799       else if (GET_CODE (to_rtx) == CONCAT)
4800         {
4801           unsigned short mode_bitsize = GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (to_rtx));
4802           if (COMPLEX_MODE_P (TYPE_MODE (TREE_TYPE (from)))
4803               && bitpos == 0
4804               && bitsize == mode_bitsize)
4805             result = store_expr (from, to_rtx, false, nontemporal);
4806           else if (bitsize == mode_bitsize / 2
4807                    && (bitpos == 0 || bitpos == mode_bitsize / 2))
4808             result = store_expr (from, XEXP (to_rtx, bitpos != 0), false,
4809                                  nontemporal);
4810           else if (bitpos + bitsize <= mode_bitsize / 2)
4811             result = store_field (XEXP (to_rtx, 0), bitsize, bitpos,
4812                                   bitregion_start, bitregion_end,
4813                                   mode1, from, TREE_TYPE (tem),
4814                                   get_alias_set (to), nontemporal);
4815           else if (bitpos >= mode_bitsize / 2)
4816             result = store_field (XEXP (to_rtx, 1), bitsize,
4817                                   bitpos - mode_bitsize / 2,
4818                                   bitregion_start, bitregion_end,
4819                                   mode1, from,
4820                                   TREE_TYPE (tem), get_alias_set (to),
4821                                   nontemporal);
4822           else if (bitpos == 0 && bitsize == mode_bitsize)
4823             {
4824               rtx from_rtx;
4825               result = expand_normal (from);
4826               from_rtx = simplify_gen_subreg (GET_MODE (to_rtx), result,
4827                                               TYPE_MODE (TREE_TYPE (from)), 0);
4828               emit_move_insn (XEXP (to_rtx, 0),
4829                               read_complex_part (from_rtx, false));
4830               emit_move_insn (XEXP (to_rtx, 1),
4831                               read_complex_part (from_rtx, true));
4832             }
4833           else
4834             {
4835               rtx temp = assign_stack_temp (GET_MODE (to_rtx),
4836                                             GET_MODE_SIZE (GET_MODE (to_rtx)),
4837                                             0);
4838               write_complex_part (temp, XEXP (to_rtx, 0), false);
4839               write_complex_part (temp, XEXP (to_rtx, 1), true);
4840               result = store_field (temp, bitsize, bitpos,
4841                                     bitregion_start, bitregion_end,
4842                                     mode1, from,
4843                                     TREE_TYPE (tem), get_alias_set (to),
4844                                     nontemporal);
4845               emit_move_insn (XEXP (to_rtx, 0), read_complex_part (temp, false));
4846               emit_move_insn (XEXP (to_rtx, 1), read_complex_part (temp, true));
4847             }
4848         }
4849       else
4850         {
4851           if (MEM_P (to_rtx))
4852             {
4853               /* If the field is at offset zero, we could have been given the
4854                  DECL_RTX of the parent struct.  Don't munge it.  */
4855               to_rtx = shallow_copy_rtx (to_rtx);
4856
4857               set_mem_attributes_minus_bitpos (to_rtx, to, 0, bitpos);
4858
4859               /* Deal with volatile and readonly fields.  The former is only
4860                  done for MEM.  Also set MEM_KEEP_ALIAS_SET_P if needed.  */
4861               if (volatilep)
4862                 MEM_VOLATILE_P (to_rtx) = 1;
4863               if (component_uses_parent_alias_set (to))
4864                 MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) = 1;
4865             }
4866
4867           if (optimize_bitfield_assignment_op (bitsize, bitpos,
4868                                                bitregion_start, bitregion_end,
4869                                                mode1,
4870                                                to_rtx, to, from))
4871             result = NULL;
4872           else
4873             result = store_field (to_rtx, bitsize, bitpos,
4874                                   bitregion_start, bitregion_end,
4875                                   mode1, from,
4876                                   TREE_TYPE (tem), get_alias_set (to),
4877                                   nontemporal);
4878         }
4879
4880       if (misalignp)
4881         {
4882           struct expand_operand ops[2];
4883
4884           create_fixed_operand (&ops[0], mem);
4885           create_input_operand (&ops[1], to_rtx, mode);
4886           /* The movmisalign<mode> pattern cannot fail, else the assignment
4887              would silently be omitted.  */
4888           expand_insn (icode, 2, ops);
4889         }
4890
4891       if (result)
4892         preserve_temp_slots (result);
4893       free_temp_slots ();
4894       pop_temp_slots ();
4895       return;
4896     }
4897
4898   /* If the rhs is a function call and its value is not an aggregate,
4899      call the function before we start to compute the lhs.
4900      This is needed for correct code for cases such as
4901      val = setjmp (buf) on machines where reference to val
4902      requires loading up part of an address in a separate insn.
4903
4904      Don't do this if TO is a VAR_DECL or PARM_DECL whose DECL_RTL is REG
4905      since it might be a promoted variable where the zero- or sign- extension
4906      needs to be done.  Handling this in the normal way is safe because no
4907      computation is done before the call.  The same is true for SSA names.  */
4908   if (TREE_CODE (from) == CALL_EXPR && ! aggregate_value_p (from, from)
4909       && COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (from))
4910       && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (from))) == INTEGER_CST
4911       && ! (((TREE_CODE (to) == VAR_DECL
4912               || TREE_CODE (to) == PARM_DECL
4913               || TREE_CODE (to) == RESULT_DECL)
4914              && REG_P (DECL_RTL (to)))
4915             || TREE_CODE (to) == SSA_NAME))
4916     {
4917       rtx value;
4918
4919       push_temp_slots ();
4920       value = expand_normal (from);
4921       if (to_rtx == 0)
4922         to_rtx = expand_expr (to, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
4923
4924       /* Handle calls that return values in multiple non-contiguous locations.
4925          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4926       if (GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL)
4927         emit_group_load (to_rtx, value, TREE_TYPE (from),
4928                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (from)));
4929       else if (GET_MODE (to_rtx) == BLKmode)
4930         emit_block_move (to_rtx, value, expr_size (from), BLOCK_OP_NORMAL);
4931       else
4932         {
4933           if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (to)))
4934             value = convert_memory_address_addr_space
4935                       (GET_MODE (to_rtx), value,
4936                        TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (to))));
4937
4938           emit_move_insn (to_rtx, value);
4939         }
4940       preserve_temp_slots (to_rtx);
4941       free_temp_slots ();
4942       pop_temp_slots ();
4943       return;
4944     }
4945
4946   /* Ordinary treatment.  Expand TO to get a REG or MEM rtx.  */
4947   to_rtx = expand_expr (to, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
4948
4949   /* Don't move directly into a return register.  */
4950   if (TREE_CODE (to) == RESULT_DECL
4951       && (REG_P (to_rtx) || GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL))
4952     {
4953       rtx temp;
4954
4955       push_temp_slots ();
4956       if (REG_P (to_rtx) && TYPE_MODE (TREE_TYPE (from)) == BLKmode)
4957         temp = copy_blkmode_to_reg (GET_MODE (to_rtx), from);
4958       else
4959         temp = expand_expr (from, NULL_RTX, GET_MODE (to_rtx), EXPAND_NORMAL);
4960
4961       if (GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL)
4962         emit_group_load (to_rtx, temp, TREE_TYPE (from),
4963                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (from)));
4964       else if (temp)
4965         emit_move_insn (to_rtx, temp);
4966
4967       preserve_temp_slots (to_rtx);
4968       free_temp_slots ();
4969       pop_temp_slots ();
4970       return;
4971     }
4972
4973   /* In case we are returning the contents of an object which overlaps
4974      the place the value is being stored, use a safe function when copying
4975      a value through a pointer into a structure value return block.  */
4976   if (TREE_CODE (to) == RESULT_DECL
4977       && TREE_CODE (from) == INDIRECT_REF
4978       && ADDR_SPACE_GENERIC_P
4979            (TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (from, 0)))))
4980       && refs_may_alias_p (to, from)
4981       && cfun->returns_struct
4982       && !cfun->returns_pcc_struct)
4983     {
4984       rtx from_rtx, size;
4985
4986       push_temp_slots ();
4987       size = expr_size (from);
4988       from_rtx = expand_normal (from);
4989
4990       emit_library_call (memmove_libfunc, LCT_NORMAL,
4991                          VOIDmode, 3, XEXP (to_rtx, 0), Pmode,
4992                          XEXP (from_rtx, 0), Pmode,
4993                          convert_to_mode (TYPE_MODE (sizetype),
4994                                           size, TYPE_UNSIGNED (sizetype)),
4995                          TYPE_MODE (sizetype));
4996
4997       preserve_temp_slots (to_rtx);
4998       free_temp_slots ();
4999       pop_temp_slots ();
5000       return;
5001     }
5002
5003   /* Compute FROM and store the value in the rtx we got.  */
5004
5005   push_temp_slots ();
5006   result = store_expr (from, to_rtx, 0, nontemporal);
5007   preserve_temp_slots (result);
5008   free_temp_slots ();
5009   pop_temp_slots ();
5010   return;
5011 }
5012
5013 /* Emits nontemporal store insn that moves FROM to TO.  Returns true if this
5014    succeeded, false otherwise.  */
5015
5016 bool
5017 emit_storent_insn (rtx to, rtx from)
5018 {
5019   struct expand_operand ops[2];
5020   enum machine_mode mode = GET_MODE (to);
5021   enum insn_code code = optab_handler (storent_optab, mode);
5022
5023   if (code == CODE_FOR_nothing)
5024     return false;
5025
5026   create_fixed_operand (&ops[0], to);
5027   create_input_operand (&ops[1], from, mode);
5028   return maybe_expand_insn (code, 2, ops);
5029 }
5030
5031 /* Generate code for computing expression EXP,
5032    and storing the value into TARGET.
5033
5034    If the mode is BLKmode then we may return TARGET itself.
5035    It turns out that in BLKmode it doesn't cause a problem.
5036    because C has no operators that could combine two different
5037    assignments into the same BLKmode object with different values
5038    with no sequence point.  Will other languages need this to
5039    be more thorough?
5040
5041    If CALL_PARAM_P is nonzero, this is a store into a call param on the
5042    stack, and block moves may need to be treated specially.
5043
5044    If NONTEMPORAL is true, try using a nontemporal store instruction.  */
5045
5046 rtx
5047 store_expr (tree exp, rtx target, int call_param_p, bool nontemporal)
5048 {
5049   rtx temp;
5050   rtx alt_rtl = NULL_RTX;
5051   location_t loc = EXPR_LOCATION (exp);
5052
5053   if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)))
5054     {
5055       /* C++ can generate ?: expressions with a throw expression in one
5056          branch and an rvalue in the other. Here, we resolve attempts to
5057          store the throw expression's nonexistent result.  */
5058       gcc_assert (!call_param_p);
5059       expand_expr (exp, const0_rtx, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
5060       return NULL_RTX;
5061     }
5062   if (TREE_CODE (exp) == COMPOUND_EXPR)
5063     {
5064       /* Perform first part of compound expression, then assign from second
5065          part.  */
5066       expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode,
5067                    call_param_p ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL);
5068       return store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), target, call_param_p,
5069                          nontemporal);
5070     }
5071   else if (TREE_CODE (exp) == COND_EXPR && GET_MODE (target) == BLKmode)
5072     {
5073       /* For conditional expression, get safe form of the target.  Then
5074          test the condition, doing the appropriate assignment on either
5075          side.  This avoids the creation of unnecessary temporaries.
5076          For non-BLKmode, it is more efficient not to do this.  */
5077
5078       rtx lab1 = gen_label_rtx (), lab2 = gen_label_rtx ();
5079
5080       do_pending_stack_adjust ();
5081       NO_DEFER_POP;
5082       jumpifnot (TREE_OPERAND (exp, 0), lab1, -1);
5083       store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), target, call_param_p,
5084                   nontemporal);
5085       emit_jump_insn (gen_jump (lab2));
5086       emit_barrier ();
5087       emit_label (lab1);
5088       store_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), target, call_param_p,
5089                   nontemporal);
5090       emit_label (lab2);
5091       OK_DEFER_POP;
5092
5093       return NULL_RTX;
5094     }
5095   else if (GET_CODE (target) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (target))
5096     /* If this is a scalar in a register that is stored in a wider mode
5097        than the declared mode, compute the result into its declared mode
5098        and then convert to the wider mode.  Our value is the computed
5099        expression.  */
5100     {
5101       rtx inner_target = 0;
5102
5103       /* We can do the conversion inside EXP, which will often result
5104          in some optimizations.  Do the conversion in two steps: first
5105          change the signedness, if needed, then the extend.  But don't
5106          do this if the type of EXP is a subtype of something else
5107          since then the conversion might involve more than just
5108          converting modes.  */
5109       if (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
5110           && TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)) == 0
5111           && GET_MODE_PRECISION (GET_MODE (target))
5112              == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (exp)))
5113         {
5114           if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp))
5115               != SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target))
5116             {
5117               /* Some types, e.g. Fortran's logical*4, won't have a signed
5118                  version, so use the mode instead.  */
5119               tree ntype
5120                 = (signed_or_unsigned_type_for
5121                    (SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target), TREE_TYPE (exp)));
5122               if (ntype == NULL)
5123                 ntype = lang_hooks.types.type_for_mode
5124                   (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
5125                    SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
5126
5127               exp = fold_convert_loc (loc, ntype, exp);
5128             }
5129
5130           exp = fold_convert_loc (loc, lang_hooks.types.type_for_mode
5131                                   (GET_MODE (SUBREG_REG (target)),
5132                                    SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target)),
5133                                   exp);
5134
5135           inner_target = SUBREG_REG (target);
5136         }
5137
5138       temp = expand_expr (exp, inner_target, VOIDmode,
5139                           call_param_p ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL);
5140
5141       /* If TEMP is a VOIDmode constant, use convert_modes to make
5142          sure that we properly convert it.  */
5143       if (CONSTANT_P (temp) && GET_MODE (temp) == VOIDmode)
5144         {
5145           temp = convert_modes (GET_MODE (target), TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
5146                                 temp, SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
5147           temp = convert_modes (GET_MODE (SUBREG_REG (target)),
5148                                 GET_MODE (target), temp,
5149                                 SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
5150         }
5151
5152       convert_move (SUBREG_REG (target), temp,
5153                     SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
5154
5155       return NULL_RTX;
5156     }
5157   else if ((TREE_CODE (exp) == STRING_CST
5158             || (TREE_CODE (exp) == MEM_REF
5159                 && TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == ADDR_EXPR
5160                 && TREE_CODE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
5161                    == STRING_CST
5162                 && integer_zerop (TREE_OPERAND (exp, 1))))
5163            && !nontemporal && !call_param_p
5164            && MEM_P (target))
5165     {
5166       /* Optimize initialization of an array with a STRING_CST.  */
5167       HOST_WIDE_INT exp_len, str_copy_len;
5168       rtx dest_mem;
5169       tree str = TREE_CODE (exp) == STRING_CST
5170                  ? exp : TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
5171
5172       exp_len = int_expr_size (exp);
5173       if (exp_len <= 0)
5174         goto normal_expr;
5175
5176       if (TREE_STRING_LENGTH (str) <= 0)
5177         goto normal_expr;
5178
5179       str_copy_len = strlen (TREE_STRING_POINTER (str));
5180       if (str_copy_len < TREE_STRING_LENGTH (str) - 1)
5181         goto normal_expr;
5182
5183       str_copy_len = TREE_STRING_LENGTH (str);
5184       if ((STORE_MAX_PIECES & (STORE_MAX_PIECES - 1)) == 0
5185           && TREE_STRING_POINTER (str)[TREE_STRING_LENGTH (str) - 1] == '\0')
5186         {
5187           str_copy_len += STORE_MAX_PIECES - 1;
5188           str_copy_len &= ~(STORE_MAX_PIECES - 1);
5189         }
5190       str_copy_len = MIN (str_copy_len, exp_len);
5191       if (!can_store_by_pieces (str_copy_len, builtin_strncpy_read_str,
5192                                 CONST_CAST (char *, TREE_STRING_POINTER (str)),
5193                                 MEM_ALIGN (target), false))
5194         goto normal_expr;
5195
5196       dest_mem = target;
5197
5198       dest_mem = store_by_pieces (dest_mem,
5199                                   str_copy_len, builtin_strncpy_read_str,
5200                                   CONST_CAST (char *,
5201                                               TREE_STRING_POINTER (str)),
5202                                   MEM_ALIGN (target), false,
5203                                   exp_len > str_copy_len ? 1 : 0);
5204       if (exp_len > str_copy_len)
5205         clear_storage (adjust_address (dest_mem, BLKmode, 0),
5206                        GEN_INT (exp_len - str_copy_len),
5207                        BLOCK_OP_NORMAL);
5208       return NULL_RTX;
5209     }
5210   else
5211     {
5212       rtx tmp_target;
5213
5214   normal_expr:
5215       /* If we want to use a nontemporal store, force the value to
5216          register first.  */
5217       tmp_target = nontemporal ? NULL_RTX : target;
5218       temp = expand_expr_real (exp, tmp_target, GET_MODE (target),
5219                                (call_param_p
5220                                 ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL),
5221                                &alt_rtl);
5222     }
5223
5224   /* If TEMP is a VOIDmode constant and the mode of the type of EXP is not
5225      the same as that of TARGET, adjust the constant.  This is needed, for
5226      example, in case it is a CONST_DOUBLE and we want only a word-sized
5227      value.  */
5228   if (CONSTANT_P (temp) && GET_MODE (temp) == VOIDmode
5229       && TREE_CODE (exp) != ERROR_MARK
5230       && GET_MODE (target) != TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)))
5231     temp = convert_modes (GET_MODE (target), TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
5232                           temp, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp)));
5233
5234   /* If value was not generated in the target, store it there.
5235      Convert the value to TARGET's type first if necessary and emit the
5236      pending incrementations that have been queued when expanding EXP.
5237      Note that we cannot emit the whole queue blindly because this will
5238      effectively disable the POST_INC optimization later.
5239
5240      If TEMP and TARGET compare equal according to rtx_equal_p, but
5241      one or both of them are volatile memory refs, we have to distinguish
5242      two cases:
5243      - expand_expr has used TARGET.  In this case, we must not generate
5244        another copy.  This can be detected by TARGET being equal according
5245        to == .
5246      - expand_expr has not used TARGET - that means that the source just
5247        happens to have the same RTX form.  Since temp will have been created
5248        by expand_expr, it will compare unequal according to == .
5249        We must generate a copy in this case, to reach the correct number
5250        of volatile memory references.  */
5251
5252   if ((! rtx_equal_p (temp, target)
5253        || (temp != target && (side_effects_p (temp)
5254                               || side_effects_p (target))))
5255       && TREE_CODE (exp) != ERROR_MARK
5256       /* If store_expr stores a DECL whose DECL_RTL(exp) == TARGET,
5257          but TARGET is not valid memory reference, TEMP will differ
5258          from TARGET although it is really the same location.  */
5259       && !(alt_rtl
5260            && rtx_equal_p (alt_rtl, target)
5261            && !side_effects_p (alt_rtl)
5262            && !side_effects_p (target))
5263       /* If there's nothing to copy, don't bother.  Don't call
5264          expr_size unless necessary, because some front-ends (C++)
5265          expr_size-hook must not be given objects that are not
5266          supposed to be bit-copied or bit-initialized.  */
5267       && expr_size (exp) != const0_rtx)
5268     {
5269       if (GET_MODE (temp) != GET_MODE (target)
5270           && GET_MODE (temp) != VOIDmode)
5271         {
5272           int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp));
5273           if (GET_MODE (target) == BLKmode
5274               && GET_MODE (temp) == BLKmode)
5275             emit_block_move (target, temp, expr_size (exp),
5276                              (call_param_p
5277                               ? BLOCK_OP_CALL_PARM
5278                               : BLOCK_OP_NORMAL));
5279           else if (GET_MODE (target) == BLKmode)
5280             store_bit_field (target, INTVAL (expr_size (exp)) * BITS_PER_UNIT,
5281                              0, 0, 0, GET_MODE (temp), temp);
5282           else
5283             convert_move (target, temp, unsignedp);
5284         }
5285
5286       else if (GET_MODE (temp) == BLKmode && TREE_CODE (exp) == STRING_CST)
5287         {
5288           /* Handle copying a string constant into an array.  The string
5289              constant may be shorter than the array.  So copy just the string's
5290              actual length, and clear the rest.  First get the size of the data
5291              type of the string, which is actually the size of the target.  */
5292           rtx size = expr_size (exp);
5293
5294           if (CONST_INT_P (size)
5295               && INTVAL (size) < TREE_STRING_LENGTH (exp))
5296             emit_block_move (target, temp, size,
5297                              (call_param_p
5298                               ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
5299           else
5300             {
5301               enum machine_mode pointer_mode
5302                 = targetm.addr_space.pointer_mode (MEM_ADDR_SPACE (target));
5303               enum machine_mode address_mode
5304                 = targetm.addr_space.address_mode (MEM_ADDR_SPACE (target));
5305
5306               /* Compute the size of the data to copy from the string.  */
5307               tree copy_size
5308                 = size_binop_loc (loc, MIN_EXPR,
5309                                   make_tree (sizetype, size),
5310                                   size_int (TREE_STRING_LENGTH (exp)));
5311               rtx copy_size_rtx
5312                 = expand_expr (copy_size, NULL_RTX, VOIDmode,
5313                                (call_param_p
5314                                 ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL));
5315               rtx label = 0;
5316
5317               /* Copy that much.  */
5318               copy_size_rtx = convert_to_mode (pointer_mode, copy_size_rtx,
5319                                                TYPE_UNSIGNED (sizetype));
5320               emit_block_move (target, temp, copy_size_rtx,
5321                                (call_param_p
5322                                 ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
5323
5324               /* Figure out how much is left in TARGET that we have to clear.
5325                  Do all calculations in pointer_mode.  */
5326               if (CONST_INT_P (copy_size_rtx))
5327                 {
5328                   size = plus_constant (size, -INTVAL (copy_size_rtx));
5329                   target = adjust_address (target, BLKmode,
5330                                            INTVAL (copy_size_rtx));
5331                 }
5332               else
5333                 {
5334                   size = expand_binop (TYPE_MODE (sizetype), sub_optab, size,
5335                                        copy_size_rtx, NULL_RTX, 0,
5336                                        OPTAB_LIB_WIDEN);
5337
5338                   if (GET_MODE (copy_size_rtx) != address_mode)
5339                     copy_size_rtx = convert_to_mode (address_mode,
5340                                                      copy_size_rtx,
5341                                                      TYPE_UNSIGNED (sizetype));
5342
5343                   target = offset_address (target, copy_size_rtx,
5344                                            highest_pow2_factor (copy_size));
5345                   label = gen_label_rtx ();
5346                   emit_cmp_and_jump_insns (size, const0_rtx, LT, NULL_RTX,
5347                                            GET_MODE (size), 0, label);
5348                 }
5349
5350               if (size != const0_rtx)
5351                 clear_storage (target, size, BLOCK_OP_NORMAL);
5352
5353               if (label)
5354                 emit_label (label);
5355             }
5356         }
5357       /* Handle calls that return values in multiple non-contiguous locations.
5358          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
5359       else if (GET_CODE (target) == PARALLEL)
5360         emit_group_load (target, temp, TREE_TYPE (exp),
5361                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (exp)));
5362       else if (GET_MODE (temp) == BLKmode)
5363         emit_block_move (target, temp, expr_size (exp),
5364                          (call_param_p
5365                           ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
5366       else if (nontemporal
5367                && emit_storent_insn (target, temp))
5368         /* If we managed to emit a nontemporal store, there is nothing else to
5369            do.  */
5370         ;
5371       else
5372         {
5373           temp = force_operand (temp, target);
5374           if (temp != target)
5375             emit_move_insn (target, temp);
5376         }
5377     }
5378
5379   return NULL_RTX;
5380 }
5381 \f
5382 /* Return true if field F of structure TYPE is a flexible array.  */
5383
5384 static bool
5385 flexible_array_member_p (const_tree f, const_tree type)
5386 {
5387   const_tree tf;
5388
5389   tf = TREE_TYPE (f);
5390   return (DECL_CHAIN (f) == NULL
5391           && TREE_CODE (tf) == ARRAY_TYPE
5392           && TYPE_DOMAIN (tf)
5393           && TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (tf))
5394           && integer_zerop (TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (tf)))
5395           && !TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (tf))
5396           && int_size_in_bytes (type) >= 0);
5397 }
5398
5399 /* If FOR_CTOR_P, return the number of top-level elements that a constructor
5400    must have in order for it to completely initialize a value of type TYPE.
5401    Return -1 if the number isn't known.
5402
5403    If !FOR_CTOR_P, return an estimate of the number of scalars in TYPE.  */
5404
5405 static HOST_WIDE_INT
5406 count_type_elements (const_tree type, bool for_ctor_p)
5407 {
5408   switch (TREE_CODE (type))
5409     {
5410     case ARRAY_TYPE:
5411       {
5412         tree nelts;
5413
5414         nelts = array_type_nelts (type);
5415         if (nelts && host_integerp (nelts, 1))
5416           {
5417             unsigned HOST_WIDE_INT n;
5418
5419             n = tree_low_cst (nelts, 1) + 1;
5420             if (n == 0 || for_ctor_p)
5421               return n;
5422             else
5423               return n * count_type_elements (TREE_TYPE (type), false);
5424           }
5425         return for_ctor_p ? -1 : 1;
5426       }
5427
5428     case RECORD_TYPE:
5429       {
5430         unsigned HOST_WIDE_INT n;
5431         tree f;
5432
5433         n = 0;
5434         for (f = TYPE_FIELDS (type); f ; f = DECL_CHAIN (f))
5435           if (TREE_CODE (f) == FIELD_DECL)
5436             {
5437               if (!for_ctor_p)
5438                 n += count_type_elements (TREE_TYPE (f), false);
5439               else if (!flexible_array_member_p (f, type))
5440                 /* Don't count flexible arrays, which are not supposed
5441                    to be initialized.  */
5442                 n += 1;
5443             }
5444
5445         return n;
5446       }
5447
5448     case UNION_TYPE:
5449     case QUAL_UNION_TYPE:
5450       {
5451         tree f;
5452         HOST_WIDE_INT n, m;
5453
5454         gcc_assert (!for_ctor_p);
5455         /* Estimate the number of scalars in each field and pick the
5456            maximum.  Other estimates would do instead; the idea is simply
5457            to make sure that the estimate is not sensitive to the ordering
5458            of the fields.  */
5459         n = 1;
5460         for (f = TYPE_FIELDS (type); f ; f = DECL_CHAIN (f))
5461           if (TREE_CODE (f) == FIELD_DECL)
5462             {
5463               m = count_type_elements (TREE_TYPE (f), false);
5464               /* If the field doesn't span the whole union, add an extra
5465                  scalar for the rest.  */
5466               if (simple_cst_equal (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (f)),
5467                                     TYPE_SIZE (type)) != 1)
5468                 m++;
5469               if (n < m)
5470                 n = m;
5471             }
5472         return n;
5473       }
5474
5475     case COMPLEX_TYPE:
5476       return 2;
5477
5478     case VECTOR_TYPE:
5479       return TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type);
5480
5481     case INTEGER_TYPE:
5482     case REAL_TYPE:
5483     case FIXED_POINT_TYPE:
5484     case ENUMERAL_TYPE:
5485     case BOOLEAN_TYPE:
5486     case POINTER_TYPE:
5487     case OFFSET_TYPE:
5488     case REFERENCE_TYPE:
5489     case NULLPTR_TYPE:
5490       return 1;
5491
5492     case ERROR_MARK:
5493       return 0;
5494
5495     case VOID_TYPE:
5496     case METHOD_TYPE:
5497     case FUNCTION_TYPE:
5498     case LANG_TYPE:
5499     default:
5500       gcc_unreachable ();
5501     }
5502 }
5503
5504 /* Helper for categorize_ctor_elements.  Identical interface.  */
5505
5506 static bool
5507 categorize_ctor_elements_1 (const_tree ctor, HOST_WIDE_INT *p_nz_elts,
5508                             HOST_WIDE_INT *p_init_elts, bool *p_complete)
5509 {
5510   unsigned HOST_WIDE_INT idx;
5511   HOST_WIDE_INT nz_elts, init_elts, num_fields;
5512   tree value, purpose, elt_type;
5513
5514   /* Whether CTOR is a valid constant initializer, in accordance with what
5515      initializer_constant_valid_p does.  If inferred from the constructor
5516      elements, true until proven otherwise.  */
5517   bool const_from_elts_p = constructor_static_from_elts_p (ctor);
5518   bool const_p = const_from_elts_p ? true : TREE_STATIC (ctor);
5519
5520   nz_elts = 0;
5521   init_elts = 0;
5522   num_fields = 0;
5523   elt_type = NULL_TREE;
5524
5525   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (ctor), idx, purpose, value)
5526     {
5527       HOST_WIDE_INT mult = 1;
5528
5529       if (TREE_CODE (purpose) == RANGE_EXPR)
5530         {
5531           tree lo_index = TREE_OPERAND (purpose, 0);
5532           tree hi_index = TREE_OPERAND (purpose, 1);
5533
5534           if (host_integerp (lo_index, 1) && host_integerp (hi_index, 1))
5535             mult = (tree_low_cst (hi_index, 1)
5536                     - tree_low_cst (lo_index, 1) + 1);
5537         }
5538       num_fields += mult;
5539       elt_type = TREE_TYPE (value);
5540
5541       switch (TREE_CODE (value))
5542         {
5543         case CONSTRUCTOR:
5544           {
5545             HOST_WIDE_INT nz = 0, ic = 0;
5546
5547             bool const_elt_p = categorize_ctor_elements_1 (value, &nz, &ic,
5548                                                            p_complete);
5549
5550             nz_elts += mult * nz;
5551             init_elts += mult * ic;
5552
5553             if (const_from_elts_p && const_p)
5554               const_p = const_elt_p;
5555           }
5556           break;
5557
5558         case INTEGER_CST:
5559         case REAL_CST:
5560         case FIXED_CST:
5561           if (!initializer_zerop (value))
5562             nz_elts += mult;
5563           init_elts += mult;
5564           break;
5565
5566         case STRING_CST:
5567           nz_elts += mult * TREE_STRING_LENGTH (value);
5568           init_elts += mult * TREE_STRING_LENGTH (value);
5569           break;
5570
5571         case COMPLEX_CST:
5572           if (!initializer_zerop (TREE_REALPART (value)))
5573             nz_elts += mult;
5574           if (!initializer_zerop (TREE_IMAGPART (value)))
5575             nz_elts += mult;
5576           init_elts += mult;
5577           break;
5578
5579         case VECTOR_CST:
5580           {
5581             tree v;
5582             for (v = TREE_VECTOR_CST_ELTS (value); v; v = TREE_CHAIN (v))
5583               {
5584                 if (!initializer_zerop (TREE_VALUE (v)))
5585                   nz_elts += mult;
5586                 init_elts += mult;
5587               }
5588           }
5589           break;
5590
5591         default:
5592           {
5593             HOST_WIDE_INT tc = count_type_elements (elt_type, false);
5594             nz_elts += mult * tc;
5595             init_elts += mult * tc;
5596
5597             if (const_from_elts_p && const_p)
5598               const_p = initializer_constant_valid_p (value, elt_type)
5599                         != NULL_TREE;
5600           }
5601           break;
5602         }
5603     }
5604
5605   if (*p_complete && !complete_ctor_at_level_p (TREE_TYPE (ctor),
5606                                                 num_fields, elt_type))
5607     *p_complete = false;
5608
5609   *p_nz_elts += nz_elts;
5610   *p_init_elts += init_elts;
5611
5612   return const_p;
5613 }
5614
5615 /* Examine CTOR to discover:
5616    * how many scalar fields are set to nonzero values,
5617      and place it in *P_NZ_ELTS;
5618    * how many scalar fields in total are in CTOR,
5619      and place it in *P_ELT_COUNT.
5620    * whether the constructor is complete -- in the sense that every
5621      meaningful byte is explicitly given a value --
5622      and place it in *P_COMPLETE.
5623
5624    Return whether or not CTOR is a valid static constant initializer, the same
5625    as "initializer_constant_valid_p (CTOR, TREE_TYPE (CTOR)) != 0".  */
5626
5627 bool
5628 categorize_ctor_elements (const_tree ctor, HOST_WIDE_INT *p_nz_elts,
5629                           HOST_WIDE_INT *p_init_elts, bool *p_complete)
5630 {
5631   *p_nz_elts = 0;
5632   *p_init_elts = 0;
5633   *p_complete = true;
5634
5635   return categorize_ctor_elements_1 (ctor, p_nz_elts, p_init_elts, p_complete);
5636 }
5637
5638 /* TYPE is initialized by a constructor with NUM_ELTS elements, the last
5639    of which had type LAST_TYPE.  Each element was itself a complete
5640    initializer, in the sense that every meaningful byte was explicitly
5641    given a value.  Return true if the same is true for the constructor
5642    as a whole.  */
5643
5644 bool
5645 complete_ctor_at_level_p (const_tree type, HOST_WIDE_INT num_elts,
5646                           const_tree last_type)
5647 {
5648   if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE
5649       || TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
5650     {
5651       if (num_elts == 0)
5652         return false;
5653
5654       gcc_assert (num_elts == 1 && last_type);
5655
5656       /* ??? We could look at each element of the union, and find the
5657          largest element.  Which would avoid comparing the size of the
5658          initialized element against any tail padding in the union.
5659          Doesn't seem worth the effort...  */
5660       return simple_cst_equal (TYPE_SIZE (type), TYPE_SIZE (last_type)) == 1;
5661     }
5662
5663   return count_type_elements (type, true) == num_elts;
5664 }
5665
5666 /* Return 1 if EXP contains mostly (3/4)  zeros.  */
5667
5668 static int
5669 mostly_zeros_p (const_tree exp)
5670 {
5671   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR)
5672     {
5673       HOST_WIDE_INT nz_elts, init_elts;
5674       bool complete_p;
5675
5676       categorize_ctor_elements (exp, &nz_elts, &init_elts, &complete_p);
5677       return !complete_p || nz_elts < init_elts / 4;
5678     }
5679
5680   return initializer_zerop (exp);
5681 }
5682
5683 /* Return 1 if EXP contains all zeros.  */
5684
5685 static int
5686 all_zeros_p (const_tree exp)
5687 {
5688   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR)
5689     {
5690       HOST_WIDE_INT nz_elts, init_elts;
5691       bool complete_p;
5692
5693       categorize_ctor_elements (exp, &nz_elts, &init_elts, &complete_p);
5694       return nz_elts == 0;
5695     }
5696
5697   return initializer_zerop (exp);
5698 }
5699 \f
5700 /* Helper function for store_constructor.
5701    TARGET, BITSIZE, BITPOS, MODE, EXP are as for store_field.
5702    TYPE is the type of the CONSTRUCTOR, not the element type.
5703    CLEARED is as for store_constructor.
5704    ALIAS_SET is the alias set to use for any stores.
5705
5706    This provides a recursive shortcut back to store_constructor when it isn't
5707    necessary to go through store_field.  This is so that we can pass through
5708    the cleared field to let store_constructor know that we may not have to
5709    clear a substructure if the outer structure has already been cleared.  */
5710
5711 static void
5712 store_constructor_field (rtx target, unsigned HOST_WIDE_INT bitsize,
5713                          HOST_WIDE_INT bitpos, enum machine_mode mode,
5714                          tree exp, tree type, int cleared,
5715                          alias_set_type alias_set)
5716 {
5717   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR
5718       /* We can only call store_constructor recursively if the size and
5719          bit position are on a byte boundary.  */
5720       && bitpos % BITS_PER_UNIT == 0
5721       && (bitsize > 0 && bitsize % BITS_PER_UNIT == 0)
5722       /* If we have a nonzero bitpos for a register target, then we just
5723          let store_field do the bitfield handling.  This is unlikely to
5724          generate unnecessary clear instructions anyways.  */
5725       && (bitpos == 0 || MEM_P (target)))
5726     {
5727       if (MEM_P (target))
5728         target
5729           = adjust_address (target,
5730                             GET_MODE (target) == BLKmode
5731                             || 0 != (bitpos
5732                                      % GET_MODE_ALIGNMENT (GET_MODE (target)))
5733                             ? BLKmode : VOIDmode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
5734
5735
5736       /* Update the alias set, if required.  */
5737       if (MEM_P (target) && ! MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
5738           && MEM_ALIAS_SET (target) != 0)
5739         {
5740           target = copy_rtx (target);
5741           set_mem_alias_set (target, alias_set);
5742         }
5743
5744       store_constructor (exp, target, cleared, bitsize / BITS_PER_UNIT);
5745     }
5746   else
5747     store_field (target, bitsize, bitpos, 0, 0, mode, exp, type, alias_set,
5748                  false);
5749 }
5750
5751 /* Store the value of constructor EXP into the rtx TARGET.
5752    TARGET is either a REG or a MEM; we know it cannot conflict, since
5753    safe_from_p has been called.
5754    CLEARED is true if TARGET is known to have been zero'd.
5755    SIZE is the number of bytes of TARGET we are allowed to modify: this
5756    may not be the same as the size of EXP if we are assigning to a field
5757    which has been packed to exclude padding bits.  */
5758
5759 static void
5760 store_constructor (tree exp, rtx target, int cleared, HOST_WIDE_INT size)
5761 {
5762   tree type = TREE_TYPE (exp);
5763 #ifdef WORD_REGISTER_OPERATIONS
5764   HOST_WIDE_INT exp_size = int_size_in_bytes (type);
5765 #endif
5766
5767   switch (TREE_CODE (type))
5768     {
5769     case RECORD_TYPE:
5770     case UNION_TYPE:
5771     case QUAL_UNION_TYPE:
5772       {
5773         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
5774         tree field, value;
5775
5776         /* If size is zero or the target is already cleared, do nothing.  */
5777         if (size == 0 || cleared)
5778           cleared = 1;
5779         /* We either clear the aggregate or indicate the value is dead.  */
5780         else if ((TREE_CODE (type) == UNION_TYPE
5781                   || TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
5782                  && ! CONSTRUCTOR_ELTS (exp))
5783           /* If the constructor is empty, clear the union.  */
5784           {
5785             clear_storage (target, expr_size (exp), BLOCK_OP_NORMAL);
5786             cleared = 1;
5787           }
5788
5789         /* If we are building a static constructor into a register,
5790            set the initial value as zero so we can fold the value into
5791            a constant.  But if more than one register is involved,
5792            this probably loses.  */
5793         else if (REG_P (target) && TREE_STATIC (exp)
5794                  && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target)) <= UNITS_PER_WORD)
5795           {
5796             emit_move_insn (target, CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
5797             cleared = 1;
5798           }
5799
5800         /* If the constructor has fewer fields than the structure or
5801            if we are initializing the structure to mostly zeros, clear
5802            the whole structure first.  Don't do this if TARGET is a
5803            register whose mode size isn't equal to SIZE since
5804            clear_storage can't handle this case.  */
5805         else if (size > 0
5806                  && (((int)VEC_length (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (exp))
5807                       != fields_length (type))
5808                      || mostly_zeros_p (exp))
5809                  && (!REG_P (target)
5810                      || ((HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target))
5811                          == size)))
5812           {
5813             clear_storage (target, GEN_INT (size), BLOCK_OP_NORMAL);
5814             cleared = 1;
5815           }
5816
5817         if (REG_P (target) && !cleared)
5818           emit_clobber (target);
5819
5820         /* Store each element of the constructor into the
5821            corresponding field of TARGET.  */
5822         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, field, value)
5823           {
5824             enum machine_mode mode;
5825             HOST_WIDE_INT bitsize;
5826             HOST_WIDE_INT bitpos = 0;
5827             tree offset;
5828             rtx to_rtx = target;
5829
5830             /* Just ignore missing fields.  We cleared the whole
5831                structure, above, if any fields are missing.  */
5832             if (field == 0)
5833               continue;
5834
5835             if (cleared && initializer_zerop (value))
5836               continue;
5837
5838             if (host_integerp (DECL_SIZE (field), 1))
5839               bitsize = tree_low_cst (DECL_SIZE (field), 1);
5840             else
5841               bitsize = -1;
5842
5843             mode = DECL_MODE (field);
5844             if (DECL_BIT_FIELD (field))
5845               mode = VOIDmode;
5846
5847             offset = DECL_FIELD_OFFSET (field);
5848             if (host_integerp (offset, 0)
5849                 && host_integerp (bit_position (field), 0))
5850               {
5851                 bitpos = int_bit_position (field);
5852                 offset = 0;
5853               }
5854             else
5855               bitpos = tree_low_cst (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field), 0);
5856
5857             if (offset)
5858               {
5859                 enum machine_mode address_mode;
5860                 rtx offset_rtx;
5861
5862                 offset
5863                   = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (offset,
5864                                                     make_tree (TREE_TYPE (exp),
5865                                                                target));
5866
5867                 offset_rtx = expand_normal (offset);
5868                 gcc_assert (MEM_P (to_rtx));
5869
5870                 address_mode
5871                   = targetm.addr_space.address_mode (MEM_ADDR_SPACE (to_rtx));
5872                 if (GET_MODE (offset_rtx) != address_mode)
5873                   offset_rtx = convert_to_mode (address_mode, offset_rtx, 0);
5874
5875                 to_rtx = offset_address (to_rtx, offset_rtx,
5876                                          highest_pow2_factor (offset));
5877               }
5878
5879 #ifdef WORD_REGISTER_OPERATIONS
5880             /* If this initializes a field that is smaller than a
5881                word, at the start of a word, try to widen it to a full
5882                word.  This special case allows us to output C++ member
5883                function initializations in a form that the optimizers
5884                can understand.  */
5885             if (REG_P (target)
5886                 && bitsize < BITS_PER_WORD
5887                 && bitpos % BITS_PER_WORD == 0
5888                 && GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
5889                 && TREE_CODE (value) == INTEGER_CST
5890                 && exp_size >= 0
5891                 && bitpos + BITS_PER_WORD <= exp_size * BITS_PER_UNIT)
5892               {
5893                 tree type = TREE_TYPE (value);
5894
5895                 if (TYPE_PRECISION (type) < BITS_PER_WORD)
5896                   {
5897                     type = lang_hooks.types.type_for_size
5898                       (BITS_PER_WORD, TYPE_UNSIGNED (type));
5899                     value = fold_convert (type, value);
5900                   }
5901
5902                 if (BYTES_BIG_ENDIAN)
5903                   value
5904                    = fold_build2 (LSHIFT_EXPR, type, value,
5905                                    build_int_cst (type,
5906                                                   BITS_PER_WORD - bitsize));
5907                 bitsize = BITS_PER_WORD;
5908                 mode = word_mode;
5909               }
5910 #endif
5911
5912             if (MEM_P (to_rtx) && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx)
5913                 && DECL_NONADDRESSABLE_P (field))
5914               {
5915                 to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
5916                 MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) = 1;
5917               }
5918
5919             store_constructor_field (to_rtx, bitsize, bitpos, mode,
5920                                      value, type, cleared,
5921                                      get_alias_set (TREE_TYPE (field)));
5922           }
5923         break;
5924       }
5925     case ARRAY_TYPE:
5926       {
5927         tree value, index;
5928         unsigned HOST_WIDE_INT i;
5929         int need_to_clear;
5930         tree domain;
5931         tree elttype = TREE_TYPE (type);
5932         int const_bounds_p;
5933         HOST_WIDE_INT minelt = 0;
5934         HOST_WIDE_INT maxelt = 0;
5935
5936         domain = TYPE_DOMAIN (type);
5937         const_bounds_p = (TYPE_MIN_VALUE (domain)
5938                           && TYPE_MAX_VALUE (domain)
5939                           && host_integerp (TYPE_MIN_VALUE (domain), 0)
5940                           && host_integerp (TYPE_MAX_VALUE (domain), 0));
5941
5942         /* If we have constant bounds for the range of the type, get them.  */
5943         if (const_bounds_p)
5944           {
5945             minelt = tree_low_cst (TYPE_MIN_VALUE (domain), 0);
5946             maxelt = tree_low_cst (TYPE_MAX_VALUE (domain), 0);
5947           }
5948
5949         /* If the constructor has fewer elements than the array, clear
5950            the whole array first.  Similarly if this is static
5951            constructor of a non-BLKmode object.  */
5952         if (cleared)
5953           need_to_clear = 0;
5954         else if (REG_P (target) && TREE_STATIC (exp))
5955           need_to_clear = 1;
5956         else
5957           {
5958             unsigned HOST_WIDE_INT idx;
5959             tree index, value;
5960             HOST_WIDE_INT count = 0, zero_count = 0;
5961             need_to_clear = ! const_bounds_p;
5962
5963             /* This loop is a more accurate version of the loop in
5964                mostly_zeros_p (it handles RANGE_EXPR in an index).  It
5965                is also needed to check for missing elements.  */
5966             FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, index, value)
5967               {
5968                 HOST_WIDE_INT this_node_count;
5969
5970                 if (need_to_clear)
5971                   break;
5972
5973                 if (index != NULL_TREE && TREE_CODE (index) == RANGE_EXPR)
5974                   {
5975                     tree lo_index = TREE_OPERAND (index, 0);
5976                     tree hi_index = TREE_OPERAND (index, 1);
5977
5978                     if (! host_integerp (lo_index, 1)
5979                         || ! host_integerp (hi_index, 1))
5980                       {
5981                         need_to_clear = 1;
5982                         break;
5983                       }
5984
5985                     this_node_count = (tree_low_cst (hi_index, 1)
5986                                        - tree_low_cst (lo_index, 1) + 1);
5987                   }
5988                 else
5989                   this_node_count = 1;
5990
5991                 count += this_node_count;
5992                 if (mostly_zeros_p (value))
5993                   zero_count += this_node_count;
5994               }
5995
5996             /* Clear the entire array first if there are any missing
5997                elements, or if the incidence of zero elements is >=
5998                75%.  */
5999             if (! need_to_clear
6000                 && (count < maxelt - minelt + 1
6001                     || 4 * zero_count >= 3 * count))
6002               need_to_clear = 1;
6003           }
6004
6005         if (need_to_clear && size > 0)
6006           {
6007             if (REG_P (target))
6008               emit_move_insn (target,  CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
6009             else
6010               clear_storage (target, GEN_INT (size), BLOCK_OP_NORMAL);
6011             cleared = 1;
6012           }
6013
6014         if (!cleared && REG_P (target))
6015           /* Inform later passes that the old value is dead.  */
6016           emit_clobber (target);
6017
6018         /* Store each element of the constructor into the
6019            corresponding element of TARGET, determined by counting the
6020            elements.  */
6021         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), i, index, value)
6022           {
6023             enum machine_mode mode;
6024             HOST_WIDE_INT bitsize;
6025             HOST_WIDE_INT bitpos;
6026             rtx xtarget = target;
6027
6028             if (cleared && initializer_zerop (value))
6029               continue;
6030
6031             mode = TYPE_MODE (elttype);
6032             if (mode == BLKmode)
6033               bitsize = (host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1)
6034                          ? tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1)
6035                          : -1);
6036             else
6037               bitsize = GET_MODE_BITSIZE (mode);
6038
6039             if (index != NULL_TREE && TREE_CODE (index) == RANGE_EXPR)
6040               {
6041                 tree lo_index = TREE_OPERAND (index, 0);
6042                 tree hi_index = TREE_OPERAND (index, 1);
6043                 rtx index_r, pos_rtx;
6044                 HOST_WIDE_INT lo, hi, count;
6045                 tree position;
6046
6047                 /* If the range is constant and "small", unroll the loop.  */
6048                 if (const_bounds_p
6049                     && host_integerp (lo_index, 0)
6050                     && host_integerp (hi_index, 0)
6051                     && (lo = tree_low_cst (lo_index, 0),
6052                         hi = tree_low_cst (hi_index, 0),
6053                         count = hi - lo + 1,
6054                         (!MEM_P (target)
6055                          || count <= 2
6056                          || (host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1)
6057                              && (tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1) * count
6058                                  <= 40 * 8)))))
6059                   {
6060                     lo -= minelt;  hi -= minelt;
6061                     for (; lo <= hi; lo++)
6062                       {
6063                         bitpos = lo * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 0);
6064
6065                         if (MEM_P (target)
6066                             && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
6067                             && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
6068                             && TYPE_NONALIASED_COMPONENT (type))
6069                           {
6070                             target = copy_rtx (target);
6071                             MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target) = 1;
6072                           }
6073
6074                         store_constructor_field
6075                           (target, bitsize, bitpos, mode, value, type, cleared,
6076                            get_alias_set (elttype));
6077                       }
6078                   }
6079                 else
6080                   {
6081                     rtx loop_start = gen_label_rtx ();
6082                     rtx loop_end = gen_label_rtx ();
6083                     tree exit_cond;
6084
6085                     expand_normal (hi_index);
6086
6087                     index = build_decl (EXPR_LOCATION (exp),
6088                                         VAR_DECL, NULL_TREE, domain);
6089                     index_r = gen_reg_rtx (promote_decl_mode (index, NULL));
6090                     SET_DECL_RTL (index, index_r);
6091                     store_expr (lo_index, index_r, 0, false);
6092
6093                     /* Build the head of the loop.  */
6094                     do_pending_stack_adjust ();
6095                     emit_label (loop_start);
6096
6097                     /* Assign value to element index.  */
6098                     position =
6099                       fold_convert (ssizetype,
6100                                     fold_build2 (MINUS_EXPR,
6101                                                  TREE_TYPE (index),
6102                                                  index,
6103                                                  TYPE_MIN_VALUE (domain)));
6104
6105                     position =
6106                         size_binop (MULT_EXPR, position,
6107                                     fold_convert (ssizetype,
6108                                                   TYPE_SIZE_UNIT (elttype)));
6109
6110                     pos_rtx = expand_normal (position);
6111                     xtarget = offset_address (target, pos_rtx,
6112                                               highest_pow2_factor (position));
6113                     xtarget = adjust_address (xtarget, mode, 0);
6114                     if (TREE_CODE (value) == CONSTRUCTOR)
6115                       store_constructor (value, xtarget, cleared,
6116                                          bitsize / BITS_PER_UNIT);
6117                     else
6118                       store_expr (value, xtarget, 0, false);
6119
6120                     /* Generate a conditional jump to exit the loop.  */
6121                     exit_cond = build2 (LT_EXPR, integer_type_node,
6122                                         index, hi_index);
6123                     jumpif (exit_cond, loop_end, -1);
6124
6125                     /* Update the loop counter, and jump to the head of
6126                        the loop.  */
6127                     expand_assignment (index,
6128                                        build2 (PLUS_EXPR, TREE_TYPE (index),
6129                                                index, integer_one_node),
6130                                        false);
6131
6132                     emit_jump (loop_start);
6133
6134                     /* Build the end of the loop.  */
6135                     emit_label (loop_end);
6136                   }
6137               }
6138             else if ((index != 0 && ! host_integerp (index, 0))
6139                      || ! host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1))
6140               {
6141                 tree position;
6142
6143                 if (index == 0)
6144                   index = ssize_int (1);
6145
6146                 if (minelt)
6147                   index = fold_convert (ssizetype,
6148                                         fold_build2 (MINUS_EXPR,
6149                                                      TREE_TYPE (index),
6150                                                      index,
6151                                                      TYPE_MIN_VALUE (domain)));
6152
6153                 position =
6154                   size_binop (MULT_EXPR, index,
6155                               fold_convert (ssizetype,
6156                                             TYPE_SIZE_UNIT (elttype)));
6157                 xtarget = offset_address (target,
6158                                           expand_normal (position),
6159                                           highest_pow2_factor (position));
6160                 xtarget = adjust_address (xtarget, mode, 0);
6161                 store_expr (value, xtarget, 0, false);
6162               }
6163             else
6164               {
6165                 if (index != 0)
6166                   bitpos = ((tree_low_cst (index, 0) - minelt)
6167                             * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1));
6168                 else
6169                   bitpos = (i * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1));
6170
6171                 if (MEM_P (target) && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
6172                     && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
6173                     && TYPE_NONALIASED_COMPONENT (type))
6174                   {
6175                     target = copy_rtx (target);
6176                     MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target) = 1;
6177                   }
6178                 store_constructor_field (target, bitsize, bitpos, mode, value,
6179                                          type, cleared, get_alias_set (elttype));
6180               }
6181           }
6182         break;
6183       }
6184
6185     case VECTOR_TYPE:
6186       {
6187         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
6188         constructor_elt *ce;
6189         int i;
6190         int need_to_clear;
6191         int icode = 0;
6192         tree elttype = TREE_TYPE (type);
6193         int elt_size = tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1);
6194         enum machine_mode eltmode = TYPE_MODE (elttype);
6195         HOST_WIDE_INT bitsize;
6196         HOST_WIDE_INT bitpos;
6197         rtvec vector = NULL;
6198         unsigned n_elts;
6199         alias_set_type alias;
6200
6201         gcc_assert (eltmode != BLKmode);
6202
6203         n_elts = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type);
6204         if (REG_P (target) && VECTOR_MODE_P (GET_MODE (target)))
6205           {
6206             enum machine_mode mode = GET_MODE (target);
6207
6208             icode = (int) optab_handler (vec_init_optab, mode);
6209             if (icode != CODE_FOR_nothing)
6210               {
6211                 unsigned int i;
6212
6213                 vector = rtvec_alloc (n_elts);
6214                 for (i = 0; i < n_elts; i++)
6215                   RTVEC_ELT (vector, i) = CONST0_RTX (GET_MODE_INNER (mode));
6216               }
6217           }
6218
6219         /* If the constructor has fewer elements than the vector,
6220            clear the whole array first.  Similarly if this is static
6221            constructor of a non-BLKmode object.  */
6222         if (cleared)
6223           need_to_clear = 0;
6224         else if (REG_P (target) && TREE_STATIC (exp))
6225           need_to_clear = 1;
6226         else
6227           {
6228             unsigned HOST_WIDE_INT count = 0, zero_count = 0;
6229             tree value;
6230
6231             FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, value)
6232               {
6233                 int n_elts_here = tree_low_cst
6234                   (int_const_binop (TRUNC_DIV_EXPR,
6235                                     TYPE_SIZE (TREE_TYPE (value)),
6236                                     TYPE_SIZE (elttype)), 1);
6237
6238                 count += n_elts_here;
6239                 if (mostly_zeros_p (value))
6240                   zero_count += n_elts_here;
6241               }
6242
6243             /* Clear the entire vector first if there are any missing elements,
6244                or if the incidence of zero elements is >= 75%.  */
6245             need_to_clear = (count < n_elts || 4 * zero_count >= 3 * count);
6246           }
6247
6248         if (need_to_clear && size > 0 && !vector)
6249           {
6250             if (REG_P (target))
6251               emit_move_insn (target, CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
6252             else
6253               clear_storage (target, GEN_INT (size), BLOCK_OP_NORMAL);
6254             cleared = 1;
6255           }
6256
6257         /* Inform later passes that the old value is dead.  */
6258         if (!cleared && !vector && REG_P (target))
6259           emit_move_insn (target, CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
6260
6261         if (MEM_P (target))
6262           alias = MEM_ALIAS_SET (target);
6263         else
6264           alias = get_alias_set (elttype);
6265
6266         /* Store each element of the constructor into the corresponding
6267            element of TARGET, determined by counting the elements.  */
6268         for (idx = 0, i = 0;
6269              VEC_iterate (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, ce);
6270              idx++, i += bitsize / elt_size)
6271           {
6272             HOST_WIDE_INT eltpos;
6273             tree value = ce->value;
6274
6275             bitsize = tree_low_cst (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (value)), 1);
6276             if (cleared && initializer_zerop (value))
6277               continue;
6278
6279             if (ce->index)
6280               eltpos = tree_low_cst (ce->index, 1);
6281             else
6282               eltpos = i;
6283
6284             if (vector)
6285               {
6286                 /* Vector CONSTRUCTORs should only be built from smaller
6287                    vectors in the case of BLKmode vectors.  */
6288                 gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (value)) != VECTOR_TYPE);
6289                 RTVEC_ELT (vector, eltpos)
6290                   = expand_normal (value);
6291               }
6292             else
6293               {
6294                 enum machine_mode value_mode =
6295                   TREE_CODE (TREE_TYPE (value)) == VECTOR_TYPE
6296                   ? TYPE_MODE (TREE_TYPE (value))
6297                   : eltmode;
6298                 bitpos = eltpos * elt_size;
6299                 store_constructor_field (target, bitsize, bitpos,
6300                                          value_mode, value, type,
6301                                          cleared, alias);
6302               }
6303           }
6304
6305         if (vector)
6306           emit_insn (GEN_FCN (icode)
6307                      (target,
6308                       gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (target), vector)));
6309         break;
6310       }
6311
6312     default:
6313       gcc_unreachable ();
6314     }
6315 }
6316
6317 /* Store the value of EXP (an expression tree)
6318    into a subfield of TARGET which has mode MODE and occupies
6319    BITSIZE bits, starting BITPOS bits from the start of TARGET.
6320    If MODE is VOIDmode, it means that we are storing into a bit-field.
6321
6322    BITREGION_START is bitpos of the first bitfield in this region.
6323    BITREGION_END is the bitpos of the ending bitfield in this region.
6324    These two fields are 0, if the C++ memory model does not apply,
6325    or we are not interested in keeping track of bitfield regions.
6326
6327    Always return const0_rtx unless we have something particular to
6328    return.
6329
6330    TYPE is the type of the underlying object,
6331
6332    ALIAS_SET is the alias set for the destination.  This value will
6333    (in general) be different from that for TARGET, since TARGET is a
6334    reference to the containing structure.
6335
6336    If NONTEMPORAL is true, try generating a nontemporal store.  */
6337
6338 static rtx
6339 store_field (rtx target, HOST_WIDE_INT bitsize, HOST_WIDE_INT bitpos,
6340              unsigned HOST_WIDE_INT bitregion_start,
6341              unsigned HOST_WIDE_INT bitregion_end,
6342              enum machine_mode mode, tree exp, tree type,
6343              alias_set_type alias_set, bool nontemporal)
6344 {
6345   if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK)
6346     return const0_rtx;
6347
6348   /* If we have nothing to store, do nothing unless the expression has
6349      side-effects.  */
6350   if (bitsize == 0)
6351     return expand_expr (exp, const0_rtx, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
6352
6353   /* If we are storing into an unaligned field of an aligned union that is
6354      in a register, we may have the mode of TARGET being an integer mode but
6355      MODE == BLKmode.  In that case, get an aligned object whose size and
6356      alignment are the same as TARGET and store TARGET into it (we can avoid
6357      the store if the field being stored is the entire width of TARGET).  Then
6358      call ourselves recursively to store the field into a BLKmode version of
6359      that object.  Finally, load from the object into TARGET.  This is not
6360      very efficient in general, but should only be slightly more expensive
6361      than the otherwise-required unaligned accesses.  Perhaps this can be
6362      cleaned up later.  It's tempting to make OBJECT readonly, but it's set
6363      twice, once with emit_move_insn and once via store_field.  */
6364
6365   if (mode == BLKmode
6366       && (REG_P (target) || GET_CODE (target) == SUBREG))
6367     {
6368       rtx object = assign_temp (type, 0, 1, 1);
6369       rtx blk_object = adjust_address (object, BLKmode, 0);
6370
6371       if (bitsize != (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (target)))
6372         emit_move_insn (object, target);
6373
6374       store_field (blk_object, bitsize, bitpos,
6375                    bitregion_start, bitregion_end,
6376                    mode, exp, type, MEM_ALIAS_SET (blk_object), nontemporal);
6377
6378       emit_move_insn (target, object);
6379
6380       /* We want to return the BLKmode version of the data.  */
6381       return blk_object;
6382     }
6383
6384   if (GET_CODE (target) == CONCAT)
6385     {
6386       /* We're storing into a struct containing a single __complex.  */
6387
6388       gcc_assert (!bitpos);
6389       return store_expr (exp, target, 0, nontemporal);
6390     }
6391
6392   /* If the structure is in a register or if the component
6393      is a bit field, we cannot use addressing to access it.
6394      Use bit-field techniques or SUBREG to store in it.  */
6395
6396   if (mode == VOIDmode
6397       || (mode != BLKmode && ! direct_store[(int) mode]
6398           && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
6399           && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT)
6400       || REG_P (target)
6401       || GET_CODE (target) == SUBREG
6402       /* If the field isn't aligned enough to store as an ordinary memref,
6403          store it as a bit field.  */
6404       || (mode != BLKmode
6405           && ((((MEM_ALIGN (target) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
6406                 || bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
6407                && SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (target)))
6408               || (bitpos % BITS_PER_UNIT != 0)))
6409       || (bitsize >= 0 && mode != BLKmode
6410           && GET_MODE_BITSIZE (mode) > bitsize)
6411       /* If the RHS and field are a constant size and the size of the
6412          RHS isn't the same size as the bitfield, we must use bitfield
6413          operations.  */
6414       || (bitsize >= 0
6415           && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) == INTEGER_CST
6416           && compare_tree_int (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)), bitsize) != 0)
6417       /* If we are expanding a MEM_REF of a non-BLKmode non-addressable
6418          decl we must use bitfield operations.  */
6419       || (bitsize >= 0
6420           && TREE_CODE (exp) == MEM_REF
6421           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == ADDR_EXPR
6422           && DECL_P (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
6423           && !TREE_ADDRESSABLE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0),0 ))
6424           && DECL_MODE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)) != BLKmode))
6425     {
6426       rtx temp;
6427       gimple nop_def;
6428
6429       /* If EXP is a NOP_EXPR of precision less than its mode, then that
6430          implies a mask operation.  If the precision is the same size as
6431          the field we're storing into, that mask is redundant.  This is
6432          particularly common with bit field assignments generated by the
6433          C front end.  */
6434       nop_def = get_def_for_expr (exp, NOP_EXPR);
6435       if (nop_def)
6436         {
6437           tree type = TREE_TYPE (exp);
6438           if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
6439               && TYPE_PRECISION (type) < GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (type))
6440               && bitsize == TYPE_PRECISION (type))
6441             {
6442               tree op = gimple_assign_rhs1 (nop_def);
6443               type = TREE_TYPE (op);
6444               if (INTEGRAL_TYPE_P (type) && TYPE_PRECISION (type) >= bitsize)
6445                 exp = op;
6446             }
6447         }
6448
6449       temp = expand_normal (exp);
6450
6451       /* If BITSIZE is narrower than the size of the type of EXP
6452          we will be narrowing TEMP.  Normally, what's wanted are the
6453          low-order bits.  However, if EXP's type is a record and this is
6454          big-endian machine, we want the upper BITSIZE bits.  */
6455       if (BYTES_BIG_ENDIAN && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (temp)) == MODE_INT
6456           && bitsize < (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (temp))
6457           && TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == RECORD_TYPE)
6458         temp = expand_shift (RSHIFT_EXPR, GET_MODE (temp), temp,
6459                              GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (temp)) - bitsize,
6460                              NULL_RTX, 1);
6461
6462       /* Unless MODE is VOIDmode or BLKmode, convert TEMP to
6463          MODE.  */
6464       if (mode != VOIDmode && mode != BLKmode
6465           && mode != TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)))
6466         temp = convert_modes (mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)), temp, 1);
6467
6468       /* If the modes of TEMP and TARGET are both BLKmode, both
6469          must be in memory and BITPOS must be aligned on a byte
6470          boundary.  If so, we simply do a block copy.  Likewise
6471          for a BLKmode-like TARGET.  */
6472       if (GET_MODE (temp) == BLKmode
6473           && (GET_MODE (target) == BLKmode
6474               || (MEM_P (target)
6475                   && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (target)) == MODE_INT
6476                   && (bitpos % BITS_PER_UNIT) == 0
6477                   && (bitsize % BITS_PER_UNIT) == 0)))
6478         {
6479           gcc_assert (MEM_P (target) && MEM_P (temp)
6480                       && (bitpos % BITS_PER_UNIT) == 0);
6481
6482           target = adjust_address (target, VOIDmode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
6483           emit_block_move (target, temp,
6484                            GEN_INT ((bitsize + BITS_PER_UNIT - 1)
6485                                     / BITS_PER_UNIT),
6486                            BLOCK_OP_NORMAL);
6487
6488           return const0_rtx;
6489         }
6490
6491       /* Store the value in the bitfield.  */
6492       store_bit_field (target, bitsize, bitpos,
6493                        bitregion_start, bitregion_end,
6494                        mode, temp);
6495
6496       return const0_rtx;
6497     }
6498   else
6499     {
6500       /* Now build a reference to just the desired component.  */
6501       rtx to_rtx = adjust_address (target, mode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
6502
6503       if (to_rtx == target)
6504         to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
6505
6506       if (!MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) && MEM_ALIAS_SET (to_rtx) != 0)
6507         set_mem_alias_set (to_rtx, alias_set);
6508
6509       return store_expr (exp, to_rtx, 0, nontemporal);
6510     }
6511 }
6512 \f
6513 /* Given an expression EXP that may be a COMPONENT_REF, a BIT_FIELD_REF,
6514    an ARRAY_REF, or an ARRAY_RANGE_REF, look for nested operations of these
6515    codes and find the ultimate containing object, which we return.
6516
6517    We set *PBITSIZE to the size in bits that we want, *PBITPOS to the
6518    bit position, and *PUNSIGNEDP to the signedness of the field.
6519    If the position of the field is variable, we store a tree
6520    giving the variable offset (in units) in *POFFSET.
6521    This offset is in addition to the bit position.
6522    If the position is not variable, we store 0 in *POFFSET.
6523
6524    If any of the extraction expressions is volatile,
6525    we store 1 in *PVOLATILEP.  Otherwise we don't change that.
6526
6527    If the field is a non-BLKmode bit-field, *PMODE is set to VOIDmode.
6528    Otherwise, it is a mode that can be used to access the field.
6529
6530    If the field describes a variable-sized object, *PMODE is set to
6531    BLKmode and *PBITSIZE is set to -1.  An access cannot be made in
6532    this case, but the address of the object can be found.
6533
6534    If KEEP_ALIGNING is true and the target is STRICT_ALIGNMENT, we don't
6535    look through nodes that serve as markers of a greater alignment than
6536    the one that can be deduced from the expression.  These nodes make it
6537    possible for front-ends to prevent temporaries from being created by
6538    the middle-end on alignment considerations.  For that purpose, the
6539    normal operating mode at high-level is to always pass FALSE so that
6540    the ultimate containing object is really returned; moreover, the
6541    associated predicate handled_component_p will always return TRUE
6542    on these nodes, thus indicating that they are essentially handled
6543    by get_inner_reference.  TRUE should only be passed when the caller
6544    is scanning the expression in order to build another representation
6545    and specifically knows how to handle these nodes; as such, this is
6546    the normal operating mode in the RTL expanders.  */
6547
6548 tree
6549 get_inner_reference (tree exp, HOST_WIDE_INT *pbitsize,
6550                      HOST_WIDE_INT *pbitpos, tree *poffset,
6551                      enum machine_mode *pmode, int *punsignedp,
6552                      int *pvolatilep, bool keep_aligning)
6553 {
6554   tree size_tree = 0;
6555   enum machine_mode mode = VOIDmode;
6556   bool blkmode_bitfield = false;
6557   tree offset = size_zero_node;
6558   double_int bit_offset = double_int_zero;
6559
6560   /* First get the mode, signedness, and size.  We do this from just the
6561      outermost expression.  */
6562   *pbitsize = -1;
6563   if (TREE_CODE (exp) == COMPONENT_REF)
6564     {
6565       tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
6566       size_tree = DECL_SIZE (field);
6567       if (!DECL_BIT_FIELD (field))
6568         mode = DECL_MODE (field);
6569       else if (DECL_MODE (field) == BLKmode)
6570         blkmode_bitfield = true;
6571       else if (TREE_THIS_VOLATILE (exp)
6572                && flag_strict_volatile_bitfields > 0)
6573         /* Volatile bitfields should be accessed in the mode of the
6574              field's type, not the mode computed based on the bit
6575              size.  */
6576         mode = TYPE_MODE (DECL_BIT_FIELD_TYPE (field));
6577
6578       *punsignedp = DECL_UNSIGNED (field);
6579     }
6580   else if (TREE_CODE (exp) == BIT_FIELD_REF)
6581     {
6582       size_tree = TREE_OPERAND (exp, 1);
6583       *punsignedp = (! INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
6584                      || TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp)));
6585
6586       /* For vector types, with the correct size of access, use the mode of
6587          inner type.  */
6588       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) == VECTOR_TYPE
6589           && TREE_TYPE (exp) == TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))
6590           && tree_int_cst_equal (size_tree, TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))))
6591         mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
6592     }
6593   else
6594     {
6595       mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
6596       *punsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp));
6597
6598       if (mode == BLKmode)
6599         size_tree = TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp));
6600       else
6601         *pbitsize = GET_MODE_BITSIZE (mode);
6602     }
6603
6604   if (size_tree != 0)
6605     {
6606       if (! host_integerp (size_tree, 1))
6607         mode = BLKmode, *pbitsize = -1;
6608       else
6609         *pbitsize = tree_low_cst (size_tree, 1);
6610     }
6611
6612   /* Compute cumulative bit-offset for nested component-refs and array-refs,
6613      and find the ultimate containing object.  */
6614   while (1)
6615     {
6616       switch (TREE_CODE (exp))
6617         {
6618         case BIT_FIELD_REF:
6619           bit_offset
6620             = double_int_add (bit_offset,
6621                               tree_to_double_int (TREE_OPERAND (exp, 2)));
6622           break;
6623
6624         case COMPONENT_REF:
6625           {
6626             tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
6627             tree this_offset = component_ref_field_offset (exp);
6628
6629             /* If this field hasn't been filled in yet, don't go past it.
6630                This should only happen when folding expressions made during
6631                type construction.  */
6632             if (this_offset == 0)
6633               break;
6634
6635             offset = size_binop (PLUS_EXPR, offset, this_offset);
6636             bit_offset = double_int_add (bit_offset,
6637                                          tree_to_double_int
6638                                            (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field)));
6639
6640             /* ??? Right now we don't do anything with DECL_OFFSET_ALIGN.  */
6641           }
6642           break;
6643
6644         case ARRAY_REF:
6645         case ARRAY_RANGE_REF:
6646           {
6647             tree index = TREE_OPERAND (exp, 1);
6648             tree low_bound = array_ref_low_bound (exp);
6649             tree unit_size = array_ref_element_size (exp);
6650
6651             /* We assume all arrays have sizes that are a multiple of a byte.
6652                First subtract the lower bound, if any, in the type of the
6653                index, then convert to sizetype and multiply by the size of
6654                the array element.  */
6655             if (! integer_zerop (low_bound))
6656               index = fold_build2 (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (index),
6657                                    index, low_bound);
6658
6659             offset = size_binop (PLUS_EXPR, offset,
6660                                  size_binop (MULT_EXPR,
6661                                              fold_convert (sizetype, index),
6662                                              unit_size));
6663           }
6664           break;
6665
6666         case REALPART_EXPR:
6667           break;
6668
6669         case IMAGPART_EXPR:
6670           bit_offset = double_int_add (bit_offset,
6671                                        uhwi_to_double_int (*pbitsize));
6672           break;
6673
6674         case VIEW_CONVERT_EXPR:
6675           if (keep_aligning && STRICT_ALIGNMENT
6676               && (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (exp))
6677                > TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
6678               && (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))
6679                   < BIGGEST_ALIGNMENT)
6680               && (TYPE_ALIGN_OK (TREE_TYPE (exp))
6681                   || TYPE_ALIGN_OK (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))))
6682             goto done;
6683           break;
6684
6685         case MEM_REF:
6686           /* Hand back the decl for MEM[&decl, off].  */
6687           if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == ADDR_EXPR)
6688             {
6689               tree off = TREE_OPERAND (exp, 1);
6690               if (!integer_zerop (off))
6691                 {
6692                   double_int boff, coff = mem_ref_offset (exp);
6693                   boff = double_int_lshift (coff,
6694                                             BITS_PER_UNIT == 8
6695                                             ? 3 : exact_log2 (BITS_PER_UNIT),
6696                                             HOST_BITS_PER_DOUBLE_INT, true);
6697                   bit_offset = double_int_add (bit_offset, boff);
6698                 }
6699               exp = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
6700             }
6701           goto done;
6702
6703         default:
6704           goto done;
6705         }
6706
6707       /* If any reference in the chain is volatile, the effect is volatile.  */
6708       if (TREE_THIS_VOLATILE (exp))
6709         *pvolatilep = 1;
6710
6711       exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
6712     }
6713  done:
6714
6715   /* If OFFSET is constant, see if we can return the whole thing as a
6716      constant bit position.  Make sure to handle overflow during
6717      this conversion.  */
6718   if (TREE_CODE (offset) == INTEGER_CST)
6719     {
6720       double_int tem = tree_to_double_int (offset);
6721       tem = double_int_sext (tem, TYPE_PRECISION (sizetype));
6722       tem = double_int_lshift (tem,
6723                                BITS_PER_UNIT == 8
6724                                ? 3 : exact_log2 (BITS_PER_UNIT),
6725                                HOST_BITS_PER_DOUBLE_INT, true);
6726       tem = double_int_add (tem, bit_offset);
6727       if (double_int_fits_in_shwi_p (tem))
6728         {
6729           *pbitpos = double_int_to_shwi (tem);
6730           *poffset = offset = NULL_TREE;
6731         }
6732     }
6733
6734   /* Otherwise, split it up.  */
6735   if (offset)
6736     {
6737       /* Avoid returning a negative bitpos as this may wreak havoc later.  */
6738       if (double_int_negative_p (bit_offset))
6739         {
6740           double_int mask
6741             = double_int_mask (BITS_PER_UNIT == 8
6742                                ? 3 : exact_log2 (BITS_PER_UNIT));
6743           double_int tem = double_int_and_not (bit_offset, mask);
6744           /* TEM is the bitpos rounded to BITS_PER_UNIT towards -Inf.
6745              Subtract it to BIT_OFFSET and add it (scaled) to OFFSET.  */
6746           bit_offset = double_int_sub (bit_offset, tem);
6747           tem = double_int_rshift (tem,
6748                                    BITS_PER_UNIT == 8
6749                                    ? 3 : exact_log2 (BITS_PER_UNIT),
6750                                    HOST_BITS_PER_DOUBLE_INT, true);
6751           offset = size_binop (PLUS_EXPR, offset,
6752                                double_int_to_tree (sizetype, tem));
6753         }
6754
6755       *pbitpos = double_int_to_shwi (bit_offset);
6756       *poffset = offset;
6757     }
6758
6759   /* We can use BLKmode for a byte-aligned BLKmode bitfield.  */
6760   if (mode == VOIDmode
6761       && blkmode_bitfield
6762       && (*pbitpos % BITS_PER_UNIT) == 0
6763       && (*pbitsize % BITS_PER_UNIT) == 0)
6764     *pmode = BLKmode;
6765   else
6766     *pmode = mode;
6767
6768   return exp;
6769 }
6770
6771 /* Given an expression EXP that may be a COMPONENT_REF, an ARRAY_REF or an
6772    ARRAY_RANGE_REF, look for whether EXP or any nested component-refs within
6773    EXP is marked as PACKED.  */
6774
6775 bool
6776 contains_packed_reference (const_tree exp)
6777 {
6778   bool packed_p = false;
6779
6780   while (1)
6781     {
6782       switch (TREE_CODE (exp))
6783         {
6784         case COMPONENT_REF:
6785           {
6786             tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
6787             packed_p = DECL_PACKED (field)
6788                        || TYPE_PACKED (TREE_TYPE (field))
6789                        || TYPE_PACKED (TREE_TYPE (exp));
6790             if (packed_p)
6791               goto done;
6792           }
6793           break;
6794
6795         case BIT_FIELD_REF:
6796         case ARRAY_REF:
6797         case ARRAY_RANGE_REF:
6798         case REALPART_EXPR:
6799         case IMAGPART_EXPR:
6800         case VIEW_CONVERT_EXPR:
6801           break;
6802
6803         default:
6804           goto done;
6805         }
6806       exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
6807     }
6808  done:
6809   return packed_p;
6810 }
6811
6812 /* Return a tree of sizetype representing the size, in bytes, of the element
6813    of EXP, an ARRAY_REF or an ARRAY_RANGE_REF.  */
6814
6815 tree
6816 array_ref_element_size (tree exp)
6817 {
6818   tree aligned_size = TREE_OPERAND (exp, 3);
6819   tree elmt_type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
6820   location_t loc = EXPR_LOCATION (exp);
6821
6822   /* If a size was specified in the ARRAY_REF, it's the size measured
6823      in alignment units of the element type.  So multiply by that value.  */
6824   if (aligned_size)
6825     {
6826       /* ??? tree_ssa_useless_type_conversion will eliminate casts to
6827          sizetype from another type of the same width and signedness.  */
6828       if (TREE_TYPE (aligned_size) != sizetype)
6829         aligned_size = fold_convert_loc (loc, sizetype, aligned_size);
6830       return size_binop_loc (loc, MULT_EXPR, aligned_size,
6831                              size_int (TYPE_ALIGN_UNIT (elmt_type)));
6832     }
6833
6834   /* Otherwise, take the size from that of the element type.  Substitute
6835      any PLACEHOLDER_EXPR that we have.  */
6836   else
6837     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TYPE_SIZE_UNIT (elmt_type), exp);
6838 }
6839
6840 /* Return a tree representing the lower bound of the array mentioned in
6841    EXP, an ARRAY_REF or an ARRAY_RANGE_REF.  */
6842
6843 tree
6844 array_ref_low_bound (tree exp)
6845 {
6846   tree domain_type = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
6847
6848   /* If a lower bound is specified in EXP, use it.  */
6849   if (TREE_OPERAND (exp, 2))
6850     return TREE_OPERAND (exp, 2);
6851
6852   /* Otherwise, if there is a domain type and it has a lower bound, use it,
6853      substituting for a PLACEHOLDER_EXPR as needed.  */
6854   if (domain_type && TYPE_MIN_VALUE (domain_type))
6855     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TYPE_MIN_VALUE (domain_type), exp);
6856
6857   /* Otherwise, return a zero of the appropriate type.  */
6858   return build_int_cst (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1)), 0);
6859 }
6860
6861 /* Return a tree representing the upper bound of the array mentioned in
6862    EXP, an ARRAY_REF or an ARRAY_RANGE_REF.  */
6863
6864 tree
6865 array_ref_up_bound (tree exp)
6866 {
6867   tree domain_type = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
6868
6869   /* If there is a domain type and it has an upper bound, use it, substituting
6870      for a PLACEHOLDER_EXPR as needed.  */
6871   if (domain_type && TYPE_MAX_VALUE (domain_type))
6872     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TYPE_MAX_VALUE (domain_type), exp);
6873
6874   /* Otherwise fail.  */
6875   return NULL_TREE;
6876 }
6877
6878 /* Return a tree representing the offset, in bytes, of the field referenced
6879    by EXP.  This does not include any offset in DECL_FIELD_BIT_OFFSET.  */
6880
6881 tree
6882 component_ref_field_offset (tree exp)
6883 {
6884   tree aligned_offset = TREE_OPERAND (exp, 2);
6885   tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
6886   location_t loc = EXPR_LOCATION (exp);
6887
6888   /* If an offset was specified in the COMPONENT_REF, it's the offset measured
6889      in units of DECL_OFFSET_ALIGN / BITS_PER_UNIT.  So multiply by that
6890      value.  */
6891   if (aligned_offset)
6892     {
6893       /* ??? tree_ssa_useless_type_conversion will eliminate casts to
6894          sizetype from another type of the same width and signedness.  */
6895       if (TREE_TYPE (aligned_offset) != sizetype)
6896         aligned_offset = fold_convert_loc (loc, sizetype, aligned_offset);
6897       return size_binop_loc (loc, MULT_EXPR, aligned_offset,
6898                              size_int (DECL_OFFSET_ALIGN (field)
6899                                        / BITS_PER_UNIT));
6900     }
6901
6902   /* Otherwise, take the offset from that of the field.  Substitute
6903      any PLACEHOLDER_EXPR that we have.  */
6904   else
6905     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (DECL_FIELD_OFFSET (field), exp);
6906 }
6907
6908 /* Alignment in bits the TARGET of an assignment may be assumed to have.  */
6909
6910 static unsigned HOST_WIDE_INT
6911 target_align (const_tree target)
6912 {
6913   /* We might have a chain of nested references with intermediate misaligning
6914      bitfields components, so need to recurse to find out.  */
6915
6916   unsigned HOST_WIDE_INT this_align, outer_align;
6917
6918   switch (TREE_CODE (target))
6919     {
6920     case BIT_FIELD_REF:
6921       return 1;
6922
6923     case COMPONENT_REF:
6924       this_align = DECL_ALIGN (TREE_OPERAND (target, 1));
6925       outer_align = target_align (TREE_OPERAND (target, 0));
6926       return MIN (this_align, outer_align);
6927
6928     case ARRAY_REF:
6929     case ARRAY_RANGE_REF:
6930       this_align = TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (target));
6931       outer_align = target_align (TREE_OPERAND (target, 0));
6932       return MIN (this_align, outer_align);
6933
6934     CASE_CONVERT:
6935     case NON_LVALUE_EXPR:
6936     case VIEW_CONVERT_EXPR:
6937       this_align = TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (target));
6938       outer_align = target_align (TREE_OPERAND (target, 0));
6939       return MAX (this_align, outer_align);
6940
6941     default:
6942       return TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (target));
6943     }
6944 }
6945
6946 \f
6947 /* Given an rtx VALUE that may contain additions and multiplications, return
6948    an equivalent value that just refers to a register, memory, or constant.
6949    This is done by generating instructions to perform the arithmetic and
6950    returning a pseudo-register containing the value.
6951
6952    The returned value may be a REG, SUBREG, MEM or constant.  */
6953
6954 rtx
6955 force_operand (rtx value, rtx target)
6956 {
6957   rtx op1, op2;
6958   /* Use subtarget as the target for operand 0 of a binary operation.  */
6959   rtx subtarget = get_subtarget (target);
6960   enum rtx_code code = GET_CODE (value);
6961
6962   /* Check for subreg applied to an expression produced by loop optimizer.  */
6963   if (code == SUBREG
6964       && !REG_P (SUBREG_REG (value))
6965       && !MEM_P (SUBREG_REG (value)))
6966     {
6967       value
6968         = simplify_gen_subreg (GET_MODE (value),
6969                                force_reg (GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
6970                                           force_operand (SUBREG_REG (value),
6971                                                          NULL_RTX)),
6972                                GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
6973                                SUBREG_BYTE (value));
6974       code = GET_CODE (value);
6975     }
6976
6977   /* Check for a PIC address load.  */
6978   if ((code == PLUS || code == MINUS)
6979       && XEXP (value, 0) == pic_offset_table_rtx
6980       && (GET_CODE (XEXP (value, 1)) == SYMBOL_REF
6981           || GET_CODE (XEXP (value, 1)) == LABEL_REF
6982           || GET_CODE (XEXP (value, 1)) == CONST))
6983     {
6984       if (!subtarget)
6985         subtarget = gen_reg_rtx (GET_MODE (value));
6986       emit_move_insn (subtarget, value);
6987       return subtarget;
6988     }
6989
6990   if (ARITHMETIC_P (value))
6991     {
6992       op2 = XEXP (value, 1);
6993       if (!CONSTANT_P (op2) && !(REG_P (op2) && op2 != subtarget))
6994         subtarget = 0;
6995       if (code == MINUS && CONST_INT_P (op2))
6996         {
6997           code = PLUS;
6998           op2 = negate_rtx (GET_MODE (value), op2);
6999         }
7000
7001       /* Check for an addition with OP2 a constant integer and our first
7002          operand a PLUS of a virtual register and something else.  In that
7003          case, we want to emit the sum of the virtual register and the
7004          constant first and then add the other value.  This allows virtual
7005          register instantiation to simply modify the constant rather than
7006          creating another one around this addition.  */
7007       if (code == PLUS && CONST_INT_P (op2)
7008           && GET_CODE (XEXP (value, 0)) == PLUS
7009           && REG_P (XEXP (XEXP (value, 0), 0))
7010           && REGNO (XEXP (XEXP (value, 0), 0)) >= FIRST_VIRTUAL_REGISTER
7011           && REGNO (XEXP (XEXP (value, 0), 0)) <= LAST_VIRTUAL_REGISTER)
7012         {
7013           rtx temp = expand_simple_binop (GET_MODE (value), code,
7014                                           XEXP (XEXP (value, 0), 0), op2,
7015                                           subtarget, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
7016           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, temp,
7017                                       force_operand (XEXP (XEXP (value,
7018                                                                  0), 1), 0),
7019                                       target, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
7020         }
7021
7022       op1 = force_operand (XEXP (value, 0), subtarget);
7023       op2 = force_operand (op2, NULL_RTX);
7024       switch (code)
7025         {
7026         case MULT:
7027           return expand_mult (GET_MODE (value), op1, op2, target, 1);
7028         case DIV:
7029           if (!INTEGRAL_MODE_P (GET_MODE (value)))
7030             return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
7031                                         target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
7032           else
7033             return expand_divmod (0,
7034                                   FLOAT_MODE_P (GET_MODE (value))
7035                                   ? RDIV_EXPR : TRUNC_DIV_EXPR,
7036                                   GET_MODE (value), op1, op2, target, 0);
7037         case MOD:
7038           return expand_divmod (1, TRUNC_MOD_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
7039                                 target, 0);
7040         case UDIV:
7041           return expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
7042                                 target, 1);
7043         case UMOD:
7044           return expand_divmod (1, TRUNC_MOD_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
7045                                 target, 1);
7046         case ASHIFTRT:
7047           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
7048                                       target, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
7049         default:
7050           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
7051                                       target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
7052         }
7053     }
7054   if (UNARY_P (value))
7055     {
7056       if (!target)
7057         target = gen_reg_rtx (GET_MODE (value));
7058       op1 = force_operand (XEXP (value, 0), NULL_RTX);
7059       switch (code)
7060         {
7061         case ZERO_EXTEND:
7062         case SIGN_EXTEND:
7063         case TRUNCATE:
7064         case FLOAT_EXTEND:
7065         case FLOAT_TRUNCATE:
7066           convert_move (target, op1, code == ZERO_EXTEND);
7067           return target;
7068
7069         case FIX:
7070         case UNSIGNED_FIX:
7071           expand_fix (target, op1, code == UNSIGNED_FIX);
7072           return target;
7073
7074         case FLOAT:
7075         case UNSIGNED_FLOAT:
7076           expand_float (target, op1, code == UNSIGNED_FLOAT);
7077           return target;
7078
7079         default:
7080           return expand_simple_unop (GET_MODE (value), code, op1, target, 0);
7081         }
7082     }
7083
7084 #ifdef INSN_SCHEDULING
7085   /* On machines that have insn scheduling, we want all memory reference to be
7086      explicit, so we need to deal with such paradoxical SUBREGs.  */
7087   if (paradoxical_subreg_p (value) && MEM_P (SUBREG_REG (value)))
7088     value
7089       = simplify_gen_subreg (GET_MODE (value),
7090                              force_reg (GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
7091                                         force_operand (SUBREG_REG (value),
7092                                                        NULL_RTX)),
7093                              GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
7094                              SUBREG_BYTE (value));
7095 #endif
7096
7097   return value;
7098 }
7099 \f
7100 /* Subroutine of expand_expr: return nonzero iff there is no way that
7101    EXP can reference X, which is being modified.  TOP_P is nonzero if this
7102    call is going to be used to determine whether we need a temporary
7103    for EXP, as opposed to a recursive call to this function.
7104
7105    It is always safe for this routine to return zero since it merely
7106    searches for optimization opportunities.  */
7107
7108 int
7109 safe_from_p (const_rtx x, tree exp, int top_p)
7110 {
7111   rtx exp_rtl = 0;
7112   int i, nops;
7113
7114   if (x == 0
7115       /* If EXP has varying size, we MUST use a target since we currently
7116          have no way of allocating temporaries of variable size
7117          (except for arrays that have TYPE_ARRAY_MAX_SIZE set).
7118          So we assume here that something at a higher level has prevented a
7119          clash.  This is somewhat bogus, but the best we can do.  Only
7120          do this when X is BLKmode and when we are at the top level.  */
7121       || (top_p && TREE_TYPE (exp) != 0 && COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
7122           && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) != INTEGER_CST
7123           && (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) != ARRAY_TYPE
7124               || TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (TREE_TYPE (exp)) == NULL_TREE
7125               || TREE_CODE (TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (TREE_TYPE (exp)))
7126               != INTEGER_CST)
7127           && GET_MODE (x) == BLKmode)
7128       /* If X is in the outgoing argument area, it is always safe.  */
7129       || (MEM_P (x)
7130           && (XEXP (x, 0) == virtual_outgoing_args_rtx
7131               || (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
7132                   && XEXP (XEXP (x, 0), 0) == virtual_outgoing_args_rtx))))
7133     return 1;
7134
7135   /* If this is a subreg of a hard register, declare it unsafe, otherwise,
7136      find the underlying pseudo.  */
7137   if (GET_CODE (x) == SUBREG)
7138     {
7139       x = SUBREG_REG (x);
7140       if (REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
7141         return 0;
7142     }
7143
7144   /* Now look at our tree code and possibly recurse.  */
7145   switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (exp)))
7146     {
7147     case tcc_declaration:
7148       exp_rtl = DECL_RTL_IF_SET (exp);
7149       break;
7150
7151     case tcc_constant:
7152       return 1;
7153
7154     case tcc_exceptional:
7155       if (TREE_CODE (exp) == TREE_LIST)
7156         {
7157           while (1)
7158             {
7159               if (TREE_VALUE (exp) && !safe_from_p (x, TREE_VALUE (exp), 0))
7160                 return 0;
7161               exp = TREE_CHAIN (exp);
7162               if (!exp)
7163                 return 1;
7164               if (TREE_CODE (exp) != TREE_LIST)
7165                 return safe_from_p (x, exp, 0);
7166             }
7167         }
7168       else if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR)
7169         {
7170           constructor_elt *ce;
7171           unsigned HOST_WIDE_INT idx;
7172
7173           FOR_EACH_VEC_ELT (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, ce)
7174             if ((ce->index != NULL_TREE && !safe_from_p (x, ce->index, 0))
7175                 || !safe_from_p (x, ce->value, 0))
7176               return 0;
7177           return 1;
7178         }
7179       else if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK)
7180         return 1;       /* An already-visited SAVE_EXPR? */
7181       else
7182         return 0;
7183
7184     case tcc_statement:
7185       /* The only case we look at here is the DECL_INITIAL inside a
7186          DECL_EXPR.  */
7187       return (TREE_CODE (exp) != DECL_EXPR
7188               || TREE_CODE (DECL_EXPR_DECL (exp)) != VAR_DECL
7189               || !DECL_INITIAL (DECL_EXPR_DECL (exp))
7190               || safe_from_p (x, DECL_INITIAL (DECL_EXPR_DECL (exp)), 0));
7191
7192     case tcc_binary:
7193     case tcc_comparison:
7194       if (!safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 1), 0))
7195         return 0;
7196       /* Fall through.  */
7197
7198     case tcc_unary:
7199       return safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
7200
7201     case tcc_expression:
7202     case tcc_reference:
7203     case tcc_vl_exp:
7204       /* Now do code-specific tests.  EXP_RTL is set to any rtx we find in
7205          the expression.  If it is set, we conflict iff we are that rtx or
7206          both are in memory.  Otherwise, we check all operands of the
7207          expression recursively.  */
7208
7209       switch (TREE_CODE (exp))
7210         {
7211         case ADDR_EXPR:
7212           /* If the operand is static or we are static, we can't conflict.
7213              Likewise if we don't conflict with the operand at all.  */
7214           if (staticp (TREE_OPERAND (exp, 0))
7215               || TREE_STATIC (exp)
7216               || safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
7217             return 1;
7218
7219           /* Otherwise, the only way this can conflict is if we are taking
7220              the address of a DECL a that address if part of X, which is
7221              very rare.  */
7222           exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
7223           if (DECL_P (exp))
7224             {
7225               if (!DECL_RTL_SET_P (exp)
7226                   || !MEM_P (DECL_RTL (exp)))
7227                 return 0;
7228               else
7229                 exp_rtl = XEXP (DECL_RTL (exp), 0);
7230             }
7231           break;
7232
7233         case MEM_REF:
7234           if (MEM_P (x)
7235               && alias_sets_conflict_p (MEM_ALIAS_SET (x),
7236                                         get_alias_set (exp)))
7237             return 0;
7238           break;
7239
7240         case CALL_EXPR:
7241           /* Assume that the call will clobber all hard registers and
7242              all of memory.  */
7243           if ((REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
7244               || MEM_P (x))
7245             return 0;
7246           break;
7247
7248         case WITH_CLEANUP_EXPR:
7249         case CLEANUP_POINT_EXPR:
7250           /* Lowered by gimplify.c.  */
7251           gcc_unreachable ();
7252
7253         case SAVE_EXPR:
7254           return safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
7255
7256         default:
7257           break;
7258         }
7259
7260       /* If we have an rtx, we do not need to scan our operands.  */
7261       if (exp_rtl)
7262         break;
7263
7264       nops = TREE_OPERAND_LENGTH (exp);
7265       for (i = 0; i < nops; i++)
7266         if (TREE_OPERAND (exp, i) != 0
7267             && ! safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, i), 0))
7268           return 0;
7269
7270       break;
7271
7272     case tcc_type:
7273       /* Should never get a type here.  */
7274       gcc_unreachable ();
7275     }
7276
7277   /* If we have an rtl, find any enclosed object.  Then see if we conflict
7278      with it.  */
7279   if (exp_rtl)
7280     {
7281       if (GET_CODE (exp_rtl) == SUBREG)
7282         {
7283           exp_rtl = SUBREG_REG (exp_rtl);
7284           if (REG_P (exp_rtl)
7285               && REGNO (exp_rtl) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
7286             return 0;
7287         }
7288
7289       /* If the rtl is X, then it is not safe.  Otherwise, it is unless both
7290          are memory and they conflict.  */
7291       return ! (rtx_equal_p (x, exp_rtl)
7292                 || (MEM_P (x) && MEM_P (exp_rtl)
7293                     && true_dependence (exp_rtl, VOIDmode, x)));
7294     }
7295
7296   /* If we reach here, it is safe.  */
7297   return 1;
7298 }
7299
7300 \f
7301 /* Return the highest power of two that EXP is known to be a multiple of.
7302    This is used in updating alignment of MEMs in array references.  */
7303
7304 unsigned HOST_WIDE_INT
7305 highest_pow2_factor (const_tree exp)
7306 {
7307   unsigned HOST_WIDE_INT c0, c1;
7308
7309   switch (TREE_CODE (exp))
7310     {
7311     case INTEGER_CST:
7312       /* We can find the lowest bit that's a one.  If the low
7313          HOST_BITS_PER_WIDE_INT bits are zero, return BIGGEST_ALIGNMENT.
7314          We need to handle this case since we can find it in a COND_EXPR,
7315          a MIN_EXPR, or a MAX_EXPR.  If the constant overflows, we have an
7316          erroneous program, so return BIGGEST_ALIGNMENT to avoid any
7317          later ICE.  */
7318       if (TREE_OVERFLOW (exp))
7319         return BIGGEST_ALIGNMENT;
7320       else
7321         {
7322           /* Note: tree_low_cst is intentionally not used here,
7323              we don't care about the upper bits.  */
7324           c0 = TREE_INT_CST_LOW (exp);
7325           c0 &= -c0;
7326           return c0 ? c0 : BIGGEST_ALIGNMENT;
7327         }
7328       break;
7329
7330     case PLUS_EXPR:  case MINUS_EXPR:  case MIN_EXPR:  case MAX_EXPR:
7331       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
7332       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
7333       return MIN (c0, c1);
7334
7335     case MULT_EXPR:
7336       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
7337       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
7338       return c0 * c1;
7339
7340     case ROUND_DIV_EXPR:  case TRUNC_DIV_EXPR:  case FLOOR_DIV_EXPR:
7341     case CEIL_DIV_EXPR:
7342       if (integer_pow2p (TREE_OPERAND (exp, 1))
7343           && host_integerp (TREE_OPERAND (exp, 1), 1))
7344         {
7345           c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
7346           c1 = tree_low_cst (TREE_OPERAND (exp, 1), 1);
7347           return MAX (1, c0 / c1);
7348         }
7349       break;
7350
7351     case BIT_AND_EXPR:
7352       /* The highest power of two of a bit-and expression is the maximum of
7353          that of its operands.  We typically get here for a complex LHS and
7354          a constant negative power of two on the RHS to force an explicit
7355          alignment, so don't bother looking at the LHS.  */
7356       return highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
7357
7358     CASE_CONVERT:
7359     case SAVE_EXPR:
7360       return highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
7361
7362     case COMPOUND_EXPR:
7363       return highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
7364
7365     case COND_EXPR:
7366       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
7367       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 2));
7368       return MIN (c0, c1);
7369
7370     default:
7371       break;
7372     }
7373
7374   return 1;
7375 }
7376
7377 /* Similar, except that the alignment requirements of TARGET are
7378    taken into account.  Assume it is at least as aligned as its
7379    type, unless it is a COMPONENT_REF in which case the layout of
7380    the structure gives the alignment.  */
7381
7382 static unsigned HOST_WIDE_INT
7383 highest_pow2_factor_for_target (const_tree target, const_tree exp)
7384 {
7385   unsigned HOST_WIDE_INT talign = target_align (target) / BITS_PER_UNIT;
7386   unsigned HOST_WIDE_INT factor = highest_pow2_factor (exp);
7387
7388   return MAX (factor, talign);
7389 }
7390 \f
7391 /* Subroutine of expand_expr.  Expand the two operands of a binary
7392    expression EXP0 and EXP1 placing the results in OP0 and OP1.
7393    The value may be stored in TARGET if TARGET is nonzero.  The
7394    MODIFIER argument is as documented by expand_expr.  */
7395
7396 static void
7397 expand_operands (tree exp0, tree exp1, rtx target, rtx *op0, rtx *op1,
7398                  enum expand_modifier modifier)
7399 {
7400   if (! safe_from_p (target, exp1, 1))
7401     target = 0;
7402   if (operand_equal_p (exp0, exp1, 0))
7403     {
7404       *op0 = expand_expr (exp0, target, VOIDmode, modifier);
7405       *op1 = copy_rtx (*op0);
7406     }
7407   else
7408     {
7409       /* If we need to preserve evaluation order, copy exp0 into its own
7410          temporary variable so that it can't be clobbered by exp1.  */
7411       if (flag_evaluation_order && TREE_SIDE_EFFECTS (exp1))
7412         exp0 = save_expr (exp0);
7413       *op0 = expand_expr (exp0, target, VOIDmode, modifier);
7414       *op1 = expand_expr (exp1, NULL_RTX, VOIDmode, modifier);
7415     }
7416 }
7417
7418 \f
7419 /* Return a MEM that contains constant EXP.  DEFER is as for
7420    output_constant_def and MODIFIER is as for expand_expr.  */
7421
7422 static rtx
7423 expand_expr_constant (tree exp, int defer, enum expand_modifier modifier)
7424 {
7425   rtx mem;
7426
7427   mem = output_constant_def (exp, defer);
7428   if (modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7429     mem = use_anchored_address (mem);
7430   return mem;
7431 }
7432
7433 /* A subroutine of expand_expr_addr_expr.  Evaluate the address of EXP.
7434    The TARGET, TMODE and MODIFIER arguments are as for expand_expr.  */
7435
7436 static rtx
7437 expand_expr_addr_expr_1 (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
7438                          enum expand_modifier modifier, addr_space_t as)
7439 {
7440   rtx result, subtarget;
7441   tree inner, offset;
7442   HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
7443   int volatilep, unsignedp;
7444   enum machine_mode mode1;
7445
7446   /* If we are taking the address of a constant and are at the top level,
7447      we have to use output_constant_def since we can't call force_const_mem
7448      at top level.  */
7449   /* ??? This should be considered a front-end bug.  We should not be
7450      generating ADDR_EXPR of something that isn't an LVALUE.  The only
7451      exception here is STRING_CST.  */
7452   if (CONSTANT_CLASS_P (exp))
7453     {
7454       result = XEXP (expand_expr_constant (exp, 0, modifier), 0);
7455       if (modifier < EXPAND_SUM)
7456         result = force_operand (result, target);
7457       return result;
7458     }
7459
7460   /* Everything must be something allowed by is_gimple_addressable.  */
7461   switch (TREE_CODE (exp))
7462     {
7463     case INDIRECT_REF:
7464       /* This case will happen via recursion for &a->b.  */
7465       return expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, tmode, modifier);
7466
7467     case MEM_REF:
7468       {
7469         tree tem = TREE_OPERAND (exp, 0);
7470         if (!integer_zerop (TREE_OPERAND (exp, 1)))
7471           tem = fold_build_pointer_plus (tem, TREE_OPERAND (exp, 1));
7472         return expand_expr (tem, target, tmode, modifier);
7473       }
7474
7475     case CONST_DECL:
7476       /* Expand the initializer like constants above.  */
7477       result = XEXP (expand_expr_constant (DECL_INITIAL (exp),
7478                                            0, modifier), 0);
7479       if (modifier < EXPAND_SUM)
7480         result = force_operand (result, target);
7481       return result;
7482
7483     case REALPART_EXPR:
7484       /* The real part of the complex number is always first, therefore
7485          the address is the same as the address of the parent object.  */
7486       offset = 0;
7487       bitpos = 0;
7488       inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
7489       break;
7490
7491     case IMAGPART_EXPR:
7492       /* The imaginary part of the complex number is always second.
7493          The expression is therefore always offset by the size of the
7494          scalar type.  */
7495       offset = 0;
7496       bitpos = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
7497       inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
7498       break;
7499
7500     default:
7501       /* If the object is a DECL, then expand it for its rtl.  Don't bypass
7502          expand_expr, as that can have various side effects; LABEL_DECLs for
7503          example, may not have their DECL_RTL set yet.  Expand the rtl of
7504          CONSTRUCTORs too, which should yield a memory reference for the
7505          constructor's contents.  Assume language specific tree nodes can
7506          be expanded in some interesting way.  */
7507       gcc_assert (TREE_CODE (exp) < LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE);
7508       if (DECL_P (exp)
7509           || TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR
7510           || TREE_CODE (exp) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
7511         {
7512           result = expand_expr (exp, target, tmode,
7513                                 modifier == EXPAND_INITIALIZER
7514                                 ? EXPAND_INITIALIZER : EXPAND_CONST_ADDRESS);
7515
7516           /* If the DECL isn't in memory, then the DECL wasn't properly
7517              marked TREE_ADDRESSABLE, which will be either a front-end
7518              or a tree optimizer bug.  */
7519
7520           if (TREE_ADDRESSABLE (exp)
7521               && ! MEM_P (result)
7522               && ! targetm.calls.allocate_stack_slots_for_args())
7523             {
7524               error ("local frame unavailable (naked function?)");
7525               return result;
7526             }
7527           else
7528             gcc_assert (MEM_P (result));
7529           result = XEXP (result, 0);
7530
7531           /* ??? Is this needed anymore?  */
7532           if (DECL_P (exp) && !TREE_USED (exp) == 0)
7533             {
7534               assemble_external (exp);
7535               TREE_USED (exp) = 1;
7536             }
7537
7538           if (modifier != EXPAND_INITIALIZER
7539               && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7540               && modifier != EXPAND_SUM)
7541             result = force_operand (result, target);
7542           return result;
7543         }
7544
7545       /* Pass FALSE as the last argument to get_inner_reference although
7546          we are expanding to RTL.  The rationale is that we know how to
7547          handle "aligning nodes" here: we can just bypass them because
7548          they won't change the final object whose address will be returned
7549          (they actually exist only for that purpose).  */
7550       inner = get_inner_reference (exp, &bitsize, &bitpos, &offset,
7551                                    &mode1, &unsignedp, &volatilep, false);
7552       break;
7553     }
7554
7555   /* We must have made progress.  */
7556   gcc_assert (inner != exp);
7557
7558   subtarget = offset || bitpos ? NULL_RTX : target;
7559   /* For VIEW_CONVERT_EXPR, where the outer alignment is bigger than
7560      inner alignment, force the inner to be sufficiently aligned.  */
7561   if (CONSTANT_CLASS_P (inner)
7562       && TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (inner)) < TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (exp)))
7563     {
7564       inner = copy_node (inner);
7565       TREE_TYPE (inner) = copy_node (TREE_TYPE (inner));
7566       TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (inner)) = TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (exp));
7567       TYPE_USER_ALIGN (TREE_TYPE (inner)) = 1;
7568     }
7569   result = expand_expr_addr_expr_1 (inner, subtarget, tmode, modifier, as);
7570
7571   if (offset)
7572     {
7573       rtx tmp;
7574
7575       if (modifier != EXPAND_NORMAL)
7576         result = force_operand (result, NULL);
7577       tmp = expand_expr (offset, NULL_RTX, tmode,
7578                          modifier == EXPAND_INITIALIZER
7579                           ? EXPAND_INITIALIZER : EXPAND_NORMAL);
7580
7581       result = convert_memory_address_addr_space (tmode, result, as);
7582       tmp = convert_memory_address_addr_space (tmode, tmp, as);
7583
7584       if (modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7585         result = simplify_gen_binary (PLUS, tmode, result, tmp);
7586       else
7587         {
7588           subtarget = bitpos ? NULL_RTX : target;
7589           result = expand_simple_binop (tmode, PLUS, result, tmp, subtarget,
7590                                         1, OPTAB_LIB_WIDEN);
7591         }
7592     }
7593
7594   if (bitpos)
7595     {
7596       /* Someone beforehand should have rejected taking the address
7597          of such an object.  */
7598       gcc_assert ((bitpos % BITS_PER_UNIT) == 0);
7599
7600       result = plus_constant (result, bitpos / BITS_PER_UNIT);
7601       if (modifier < EXPAND_SUM)
7602         result = force_operand (result, target);
7603     }
7604
7605   return result;
7606 }
7607
7608 /* A subroutine of expand_expr.  Evaluate EXP, which is an ADDR_EXPR.
7609    The TARGET, TMODE and MODIFIER arguments are as for expand_expr.  */
7610
7611 static rtx
7612 expand_expr_addr_expr (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
7613                        enum expand_modifier modifier)
7614 {
7615   addr_space_t as = ADDR_SPACE_GENERIC;
7616   enum machine_mode address_mode = Pmode;
7617   enum machine_mode pointer_mode = ptr_mode;
7618   enum machine_mode rmode;
7619   rtx result;
7620
7621   /* Target mode of VOIDmode says "whatever's natural".  */
7622   if (tmode == VOIDmode)
7623     tmode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
7624
7625   if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)))
7626     {
7627       as = TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)));
7628       address_mode = targetm.addr_space.address_mode (as);
7629       pointer_mode = targetm.addr_space.pointer_mode (as);
7630     }
7631
7632   /* We can get called with some Weird Things if the user does silliness
7633      like "(short) &a".  In that case, convert_memory_address won't do
7634      the right thing, so ignore the given target mode.  */
7635   if (tmode != address_mode && tmode != pointer_mode)
7636     tmode = address_mode;
7637
7638   result = expand_expr_addr_expr_1 (TREE_OPERAND (exp, 0), target,
7639                                     tmode, modifier, as);
7640
7641   /* Despite expand_expr claims concerning ignoring TMODE when not
7642      strictly convenient, stuff breaks if we don't honor it.  Note
7643      that combined with the above, we only do this for pointer modes.  */
7644   rmode = GET_MODE (result);
7645   if (rmode == VOIDmode)
7646     rmode = tmode;
7647   if (rmode != tmode)
7648     result = convert_memory_address_addr_space (tmode, result, as);
7649
7650   return result;
7651 }
7652
7653 /* Generate code for computing CONSTRUCTOR EXP.
7654    An rtx for the computed value is returned.  If AVOID_TEMP_MEM
7655    is TRUE, instead of creating a temporary variable in memory
7656    NULL is returned and the caller needs to handle it differently.  */
7657
7658 static rtx
7659 expand_constructor (tree exp, rtx target, enum expand_modifier modifier,
7660                     bool avoid_temp_mem)
7661 {
7662   tree type = TREE_TYPE (exp);
7663   enum machine_mode mode = TYPE_MODE (type);
7664
7665   /* Try to avoid creating a temporary at all.  This is possible
7666      if all of the initializer is zero.
7667      FIXME: try to handle all [0..255] initializers we can handle
7668      with memset.  */
7669   if (TREE_STATIC (exp)
7670       && !TREE_ADDRESSABLE (exp)
7671       && target != 0 && mode == BLKmode
7672       && all_zeros_p (exp))
7673     {
7674       clear_storage (target, expr_size (exp), BLOCK_OP_NORMAL);
7675       return target;
7676     }
7677
7678   /* All elts simple constants => refer to a constant in memory.  But
7679      if this is a non-BLKmode mode, let it store a field at a time
7680      since that should make a CONST_INT or CONST_DOUBLE when we
7681      fold.  Likewise, if we have a target we can use, it is best to
7682      store directly into the target unless the type is large enough
7683      that memcpy will be used.  If we are making an initializer and
7684      all operands are constant, put it in memory as well.
7685
7686      FIXME: Avoid trying to fill vector constructors piece-meal.
7687      Output them with output_constant_def below unless we're sure
7688      they're zeros.  This should go away when vector initializers
7689      are treated like VECTOR_CST instead of arrays.  */
7690   if ((TREE_STATIC (exp)
7691        && ((mode == BLKmode
7692             && ! (target != 0 && safe_from_p (target, exp, 1)))
7693                   || TREE_ADDRESSABLE (exp)
7694                   || (host_integerp (TYPE_SIZE_UNIT (type), 1)
7695                       && (! MOVE_BY_PIECES_P
7696                                      (tree_low_cst (TYPE_SIZE_UNIT (type), 1),
7697                                       TYPE_ALIGN (type)))
7698                       && ! mostly_zeros_p (exp))))
7699       || ((modifier == EXPAND_INITIALIZER || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS)
7700           && TREE_CONSTANT (exp)))
7701     {
7702       rtx constructor;
7703
7704       if (avoid_temp_mem)
7705         return NULL_RTX;
7706
7707       constructor = expand_expr_constant (exp, 1, modifier);
7708
7709       if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7710           && modifier != EXPAND_INITIALIZER
7711           && modifier != EXPAND_SUM)
7712         constructor = validize_mem (constructor);
7713
7714       return constructor;
7715     }
7716
7717   /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
7718      locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
7719   if (target == 0 || ! safe_from_p (target, exp, 1)
7720       || GET_CODE (target) == PARALLEL || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7721     {
7722       if (avoid_temp_mem)
7723         return NULL_RTX;
7724
7725       target
7726         = assign_temp (build_qualified_type (type, (TYPE_QUALS (type)
7727                                                     | (TREE_READONLY (exp)
7728                                                        * TYPE_QUAL_CONST))),
7729                        0, TREE_ADDRESSABLE (exp), 1);
7730     }
7731
7732   store_constructor (exp, target, 0, int_expr_size (exp));
7733   return target;
7734 }
7735
7736
7737 /* expand_expr: generate code for computing expression EXP.
7738    An rtx for the computed value is returned.  The value is never null.
7739    In the case of a void EXP, const0_rtx is returned.
7740
7741    The value may be stored in TARGET if TARGET is nonzero.
7742    TARGET is just a suggestion; callers must assume that
7743    the rtx returned may not be the same as TARGET.
7744
7745    If TARGET is CONST0_RTX, it means that the value will be ignored.
7746
7747    If TMODE is not VOIDmode, it suggests generating the
7748    result in mode TMODE.  But this is done only when convenient.
7749    Otherwise, TMODE is ignored and the value generated in its natural mode.
7750    TMODE is just a suggestion; callers must assume that
7751    the rtx returned may not have mode TMODE.
7752
7753    Note that TARGET may have neither TMODE nor MODE.  In that case, it
7754    probably will not be used.
7755
7756    If MODIFIER is EXPAND_SUM then when EXP is an addition
7757    we can return an rtx of the form (MULT (REG ...) (CONST_INT ...))
7758    or a nest of (PLUS ...) and (MINUS ...) where the terms are
7759    products as above, or REG or MEM, or constant.
7760    Ordinarily in such cases we would output mul or add instructions
7761    and then return a pseudo reg containing the sum.
7762
7763    EXPAND_INITIALIZER is much like EXPAND_SUM except that
7764    it also marks a label as absolutely required (it can't be dead).
7765    It also makes a ZERO_EXTEND or SIGN_EXTEND instead of emitting extend insns.
7766    This is used for outputting expressions used in initializers.
7767
7768    EXPAND_CONST_ADDRESS says that it is okay to return a MEM
7769    with a constant address even if that address is not normally legitimate.
7770    EXPAND_INITIALIZER and EXPAND_SUM also have this effect.
7771
7772    EXPAND_STACK_PARM is used when expanding to a TARGET on the stack for
7773    a call parameter.  Such targets require special care as we haven't yet
7774    marked TARGET so that it's safe from being trashed by libcalls.  We
7775    don't want to use TARGET for anything but the final result;
7776    Intermediate values must go elsewhere.   Additionally, calls to
7777    emit_block_move will be flagged with BLOCK_OP_CALL_PARM.
7778
7779    If EXP is a VAR_DECL whose DECL_RTL was a MEM with an invalid
7780    address, and ALT_RTL is non-NULL, then *ALT_RTL is set to the
7781    DECL_RTL of the VAR_DECL.  *ALT_RTL is also set if EXP is a
7782    COMPOUND_EXPR whose second argument is such a VAR_DECL, and so on
7783    recursively.  */
7784
7785 rtx
7786 expand_expr_real (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
7787                   enum expand_modifier modifier, rtx *alt_rtl)
7788 {
7789   rtx ret;
7790
7791   /* Handle ERROR_MARK before anybody tries to access its type.  */
7792   if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK
7793       || (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == ERROR_MARK))
7794     {
7795       ret = CONST0_RTX (tmode);
7796       return ret ? ret : const0_rtx;
7797     }
7798
7799   /* If this is an expression of some kind and it has an associated line
7800      number, then emit the line number before expanding the expression.
7801
7802      We need to save and restore the file and line information so that
7803      errors discovered during expansion are emitted with the right
7804      information.  It would be better of the diagnostic routines
7805      used the file/line information embedded in the tree nodes rather
7806      than globals.  */
7807   if (cfun && EXPR_HAS_LOCATION (exp))
7808     {
7809       location_t saved_location = input_location;
7810       location_t saved_curr_loc = get_curr_insn_source_location ();
7811       tree saved_block = get_curr_insn_block ();
7812       input_location = EXPR_LOCATION (exp);
7813       set_curr_insn_source_location (input_location);
7814
7815       /* Record where the insns produced belong.  */
7816       set_curr_insn_block (TREE_BLOCK (exp));
7817
7818       ret = expand_expr_real_1 (exp, target, tmode, modifier, alt_rtl);
7819
7820       input_location = saved_location;
7821       set_curr_insn_block (saved_block);
7822       set_curr_insn_source_location (saved_curr_loc);
7823     }
7824   else
7825     {
7826       ret = expand_expr_real_1 (exp, target, tmode, modifier, alt_rtl);
7827     }
7828
7829   return ret;
7830 }
7831
7832 rtx
7833 expand_expr_real_2 (sepops ops, rtx target, enum machine_mode tmode,
7834                     enum expand_modifier modifier)
7835 {
7836   rtx op0, op1, op2, temp;
7837   tree type;
7838   int unsignedp;
7839   enum machine_mode mode;
7840   enum tree_code code = ops->code;
7841   optab this_optab;
7842   rtx subtarget, original_target;
7843   int ignore;
7844   bool reduce_bit_field;
7845   location_t loc = ops->location;
7846   tree treeop0, treeop1, treeop2;
7847 #define REDUCE_BIT_FIELD(expr)  (reduce_bit_field                         \
7848                                  ? reduce_to_bit_field_precision ((expr), \
7849                                                                   target, \
7850                                                                   type)   \
7851                                  : (expr))
7852
7853   type = ops->type;
7854   mode = TYPE_MODE (type);
7855   unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
7856
7857   treeop0 = ops->op0;
7858   treeop1 = ops->op1;
7859   treeop2 = ops->op2;
7860
7861   /* We should be called only on simple (binary or unary) expressions,
7862      exactly those that are valid in gimple expressions that aren't
7863      GIMPLE_SINGLE_RHS (or invalid).  */
7864   gcc_assert (get_gimple_rhs_class (code) == GIMPLE_UNARY_RHS
7865               || get_gimple_rhs_class (code) == GIMPLE_BINARY_RHS
7866               || get_gimple_rhs_class (code) == GIMPLE_TERNARY_RHS);
7867
7868   ignore = (target == const0_rtx
7869             || ((CONVERT_EXPR_CODE_P (code)
7870                  || code == COND_EXPR || code == VIEW_CONVERT_EXPR)
7871                 && TREE_CODE (type) == VOID_TYPE));
7872
7873   /* We should be called only if we need the result.  */
7874   gcc_assert (!ignore);
7875
7876   /* An operation in what may be a bit-field type needs the
7877      result to be reduced to the precision of the bit-field type,
7878      which is narrower than that of the type's mode.  */
7879   reduce_bit_field = (INTEGRAL_TYPE_P (type)
7880                       && GET_MODE_PRECISION (mode) > TYPE_PRECISION (type));
7881
7882   if (reduce_bit_field && modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7883     target = 0;
7884
7885   /* Use subtarget as the target for operand 0 of a binary operation.  */
7886   subtarget = get_subtarget (target);
7887   original_target = target;
7888
7889   switch (code)
7890     {
7891     case NON_LVALUE_EXPR:
7892     case PAREN_EXPR:
7893     CASE_CONVERT:
7894       if (treeop0 == error_mark_node)
7895         return const0_rtx;
7896
7897       if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
7898         {
7899           tree valtype = TREE_TYPE (treeop0);
7900
7901           /* If both input and output are BLKmode, this conversion isn't doing
7902              anything except possibly changing memory attribute.  */
7903           if (mode == BLKmode && TYPE_MODE (valtype) == BLKmode)
7904             {
7905               rtx result = expand_expr (treeop0, target, tmode,
7906                                         modifier);
7907
7908               result = copy_rtx (result);
7909               set_mem_attributes (result, type, 0);
7910               return result;
7911             }
7912
7913           if (target == 0)
7914             {
7915               if (TYPE_MODE (type) != BLKmode)
7916                 target = gen_reg_rtx (TYPE_MODE (type));
7917               else
7918                 target = assign_temp (type, 0, 1, 1);
7919             }
7920
7921           if (MEM_P (target))
7922             /* Store data into beginning of memory target.  */
7923             store_expr (treeop0,
7924                         adjust_address (target, TYPE_MODE (valtype), 0),
7925                         modifier == EXPAND_STACK_PARM,
7926                         false);
7927
7928           else
7929             {
7930               gcc_assert (REG_P (target));
7931
7932               /* Store this field into a union of the proper type.  */
7933               store_field (target,
7934                            MIN ((int_size_in_bytes (TREE_TYPE
7935                                                     (treeop0))
7936                                  * BITS_PER_UNIT),
7937                                 (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (mode)),
7938                            0, 0, 0, TYPE_MODE (valtype), treeop0,
7939                            type, 0, false);
7940             }
7941
7942           /* Return the entire union.  */
7943           return target;
7944         }
7945
7946       if (mode == TYPE_MODE (TREE_TYPE (treeop0)))
7947         {
7948           op0 = expand_expr (treeop0, target, VOIDmode,
7949                              modifier);
7950
7951           /* If the signedness of the conversion differs and OP0 is
7952              a promoted SUBREG, clear that indication since we now
7953              have to do the proper extension.  */
7954           if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (treeop0)) != unsignedp
7955               && GET_CODE (op0) == SUBREG)
7956             SUBREG_PROMOTED_VAR_P (op0) = 0;
7957
7958           return REDUCE_BIT_FIELD (op0);
7959         }
7960
7961       op0 = expand_expr (treeop0, NULL_RTX, mode,
7962                          modifier == EXPAND_SUM ? EXPAND_NORMAL : modifier);
7963       if (GET_MODE (op0) == mode)
7964         ;
7965
7966       /* If OP0 is a constant, just convert it into the proper mode.  */
7967       else if (CONSTANT_P (op0))
7968         {
7969           tree inner_type = TREE_TYPE (treeop0);
7970           enum machine_mode inner_mode = GET_MODE (op0);
7971
7972           if (inner_mode == VOIDmode)
7973             inner_mode = TYPE_MODE (inner_type);
7974
7975           if (modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7976             op0 = simplify_gen_subreg (mode, op0, inner_mode,
7977                                        subreg_lowpart_offset (mode,
7978                                                               inner_mode));
7979           else
7980             op0=  convert_modes (mode, inner_mode, op0,
7981                                  TYPE_UNSIGNED (inner_type));
7982         }
7983
7984       else if (modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7985         op0 = gen_rtx_fmt_e (unsignedp ? ZERO_EXTEND : SIGN_EXTEND, mode, op0);
7986
7987       else if (target == 0)
7988         op0 = convert_to_mode (mode, op0,
7989                                TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE
7990                                               (treeop0)));
7991       else
7992         {
7993           convert_move (target, op0,
7994                         TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (treeop0)));
7995           op0 = target;
7996         }
7997
7998       return REDUCE_BIT_FIELD (op0);
7999
8000     case ADDR_SPACE_CONVERT_EXPR:
8001       {
8002         tree treeop0_type = TREE_TYPE (treeop0);
8003         addr_space_t as_to;
8004         addr_space_t as_from;
8005
8006         gcc_assert (POINTER_TYPE_P (type));
8007         gcc_assert (POINTER_TYPE_P (treeop0_type));
8008
8009         as_to = TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (type));
8010         as_from = TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (treeop0_type));
8011
8012         /* Conversions between pointers to the same address space should
8013            have been implemented via CONVERT_EXPR / NOP_EXPR.  */
8014         gcc_assert (as_to != as_from);
8015
8016         /* Ask target code to handle conversion between pointers
8017            to overlapping address spaces.  */
8018         if (targetm.addr_space.subset_p (as_to, as_from)
8019             || targetm.addr_space.subset_p (as_from, as_to))
8020           {
8021             op0 = expand_expr (treeop0, NULL_RTX, VOIDmode, modifier);
8022             op0 = targetm.addr_space.convert (op0, treeop0_type, type);
8023             gcc_assert (op0);
8024             return op0;
8025           }
8026
8027         /* For disjoint address spaces, converting anything but
8028            a null pointer invokes undefined behaviour.  We simply
8029            always return a null pointer here.  */
8030         return CONST0_RTX (mode);
8031       }
8032
8033     case POINTER_PLUS_EXPR:
8034       /* Even though the sizetype mode and the pointer's mode can be different
8035          expand is able to handle this correctly and get the correct result out
8036          of the PLUS_EXPR code.  */
8037       /* Make sure to sign-extend the sizetype offset in a POINTER_PLUS_EXPR
8038          if sizetype precision is smaller than pointer precision.  */
8039       if (TYPE_PRECISION (sizetype) < TYPE_PRECISION (type))
8040         treeop1 = fold_convert_loc (loc, type,
8041                                     fold_convert_loc (loc, ssizetype,
8042                                                       treeop1));
8043     case PLUS_EXPR:
8044       /* If we are adding a constant, a VAR_DECL that is sp, fp, or ap, and
8045          something else, make sure we add the register to the constant and
8046          then to the other thing.  This case can occur during strength
8047          reduction and doing it this way will produce better code if the
8048          frame pointer or argument pointer is eliminated.
8049
8050          fold-const.c will ensure that the constant is always in the inner
8051          PLUS_EXPR, so the only case we need to do anything about is if
8052          sp, ap, or fp is our second argument, in which case we must swap
8053          the innermost first argument and our second argument.  */
8054
8055       if (TREE_CODE (treeop0) == PLUS_EXPR
8056           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (treeop0, 1)) == INTEGER_CST
8057           && TREE_CODE (treeop1) == VAR_DECL
8058           && (DECL_RTL (treeop1) == frame_pointer_rtx
8059               || DECL_RTL (treeop1) == stack_pointer_rtx
8060               || DECL_RTL (treeop1) == arg_pointer_rtx))
8061         {
8062           tree t = treeop1;
8063
8064           treeop1 = TREE_OPERAND (treeop0, 0);
8065           TREE_OPERAND (treeop0, 0) = t;
8066         }
8067
8068       /* If the result is to be ptr_mode and we are adding an integer to
8069          something, we might be forming a constant.  So try to use
8070          plus_constant.  If it produces a sum and we can't accept it,
8071          use force_operand.  This allows P = &ARR[const] to generate
8072          efficient code on machines where a SYMBOL_REF is not a valid
8073          address.
8074
8075          If this is an EXPAND_SUM call, always return the sum.  */
8076       if (modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER
8077           || (mode == ptr_mode && (unsignedp || ! flag_trapv)))
8078         {
8079           if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8080             target = 0;
8081           if (TREE_CODE (treeop0) == INTEGER_CST
8082               && GET_MODE_PRECISION (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT
8083               && TREE_CONSTANT (treeop1))
8084             {
8085               rtx constant_part;
8086
8087               op1 = expand_expr (treeop1, subtarget, VOIDmode,
8088                                  EXPAND_SUM);
8089               /* Use immed_double_const to ensure that the constant is
8090                  truncated according to the mode of OP1, then sign extended
8091                  to a HOST_WIDE_INT.  Using the constant directly can result
8092                  in non-canonical RTL in a 64x32 cross compile.  */
8093               constant_part
8094                 = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (treeop0),
8095                                       (HOST_WIDE_INT) 0,
8096                                       TYPE_MODE (TREE_TYPE (treeop1)));
8097               op1 = plus_constant (op1, INTVAL (constant_part));
8098               if (modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
8099                 op1 = force_operand (op1, target);
8100               return REDUCE_BIT_FIELD (op1);
8101             }
8102
8103           else if (TREE_CODE (treeop1) == INTEGER_CST
8104                    && GET_MODE_PRECISION (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT
8105                    && TREE_CONSTANT (treeop0))
8106             {
8107               rtx constant_part;
8108
8109               op0 = expand_expr (treeop0, subtarget, VOIDmode,
8110                                  (modifier == EXPAND_INITIALIZER
8111                                  ? EXPAND_INITIALIZER : EXPAND_SUM));
8112               if (! CONSTANT_P (op0))
8113                 {
8114                   op1 = expand_expr (treeop1, NULL_RTX,
8115                                      VOIDmode, modifier);
8116                   /* Return a PLUS if modifier says it's OK.  */
8117                   if (modifier == EXPAND_SUM
8118                       || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
8119                     return simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1);
8120                   goto binop2;
8121                 }
8122               /* Use immed_double_const to ensure that the constant is
8123                  truncated according to the mode of OP1, then sign extended
8124                  to a HOST_WIDE_INT.  Using the constant directly can result
8125                  in non-canonical RTL in a 64x32 cross compile.  */
8126               constant_part
8127                 = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (treeop1),
8128                                       (HOST_WIDE_INT) 0,
8129                                       TYPE_MODE (TREE_TYPE (treeop0)));
8130               op0 = plus_constant (op0, INTVAL (constant_part));
8131               if (modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
8132                 op0 = force_operand (op0, target);
8133               return REDUCE_BIT_FIELD (op0);
8134             }
8135         }
8136
8137       /* Use TER to expand pointer addition of a negated value
8138          as pointer subtraction.  */
8139       if ((POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (treeop0))
8140            || (TREE_CODE (TREE_TYPE (treeop0)) == VECTOR_TYPE
8141                && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (treeop0)))))
8142           && TREE_CODE (treeop1) == SSA_NAME
8143           && TYPE_MODE (TREE_TYPE (treeop0))
8144              == TYPE_MODE (TREE_TYPE (treeop1)))
8145         {
8146           gimple def = get_def_for_expr (treeop1, NEGATE_EXPR);
8147           if (def)
8148             {
8149               treeop1 = gimple_assign_rhs1 (def);
8150               code = MINUS_EXPR;
8151               goto do_minus;
8152             }
8153         }
8154
8155       /* No sense saving up arithmetic to be done
8156          if it's all in the wrong mode to form part of an address.
8157          And force_operand won't know whether to sign-extend or
8158          zero-extend.  */
8159       if ((modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
8160           || mode != ptr_mode)
8161         {
8162           expand_operands (treeop0, treeop1,
8163                            subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8164           if (op0 == const0_rtx)
8165             return op1;
8166           if (op1 == const0_rtx)
8167             return op0;
8168           goto binop2;
8169         }
8170
8171       expand_operands (treeop0, treeop1,
8172                        subtarget, &op0, &op1, modifier);
8173       return REDUCE_BIT_FIELD (simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1));
8174
8175     case MINUS_EXPR:
8176     do_minus:
8177       /* For initializers, we are allowed to return a MINUS of two
8178          symbolic constants.  Here we handle all cases when both operands
8179          are constant.  */
8180       /* Handle difference of two symbolic constants,
8181          for the sake of an initializer.  */
8182       if ((modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
8183           && really_constant_p (treeop0)
8184           && really_constant_p (treeop1))
8185         {
8186           expand_operands (treeop0, treeop1,
8187                            NULL_RTX, &op0, &op1, modifier);
8188
8189           /* If the last operand is a CONST_INT, use plus_constant of
8190              the negated constant.  Else make the MINUS.  */
8191           if (CONST_INT_P (op1))
8192             return REDUCE_BIT_FIELD (plus_constant (op0, - INTVAL (op1)));
8193           else
8194             return REDUCE_BIT_FIELD (gen_rtx_MINUS (mode, op0, op1));
8195         }
8196
8197       /* No sense saving up arithmetic to be done
8198          if it's all in the wrong mode to form part of an address.
8199          And force_operand won't know whether to sign-extend or
8200          zero-extend.  */
8201       if ((modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
8202           || mode != ptr_mode)
8203         goto binop;
8204
8205       expand_operands (treeop0, treeop1,
8206                        subtarget, &op0, &op1, modifier);
8207
8208       /* Convert A - const to A + (-const).  */
8209       if (CONST_INT_P (op1))
8210         {
8211           op1 = negate_rtx (mode, op1);
8212           return REDUCE_BIT_FIELD (simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1));
8213         }
8214
8215       goto binop2;
8216
8217     case WIDEN_MULT_PLUS_EXPR:
8218     case WIDEN_MULT_MINUS_EXPR:
8219       expand_operands (treeop0, treeop1, NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8220       op2 = expand_normal (treeop2);
8221       target = expand_widen_pattern_expr (ops, op0, op1, op2,
8222                                           target, unsignedp);
8223       return target;
8224
8225     case WIDEN_MULT_EXPR:
8226       /* If first operand is constant, swap them.
8227          Thus the following special case checks need only
8228          check the second operand.  */
8229       if (TREE_CODE (treeop0) == INTEGER_CST)
8230         {
8231           tree t1 = treeop0;
8232           treeop0 = treeop1;
8233           treeop1 = t1;
8234         }
8235
8236       /* First, check if we have a multiplication of one signed and one
8237          unsigned operand.  */
8238       if (TREE_CODE (treeop1) != INTEGER_CST
8239           && (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (treeop0))
8240               != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (treeop1))))
8241         {
8242           enum machine_mode innermode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (treeop0));
8243           this_optab = usmul_widen_optab;
8244           if (find_widening_optab_handler (this_optab, mode, innermode, 0)
8245                 != CODE_FOR_nothing)
8246             {
8247               if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (treeop0)))
8248                 expand_operands (treeop0, treeop1, NULL_RTX, &op0, &op1,
8249                                  EXPAND_NORMAL);
8250               else
8251                 expand_operands (treeop0, treeop1, NULL_RTX, &op1, &op0,
8252                                  EXPAND_NORMAL);
8253               goto binop3;
8254             }
8255         }
8256       /* Check for a multiplication with matching signedness.  */
8257       else if ((TREE_CODE (treeop1) == INTEGER_CST
8258                 && int_fits_type_p (treeop1, TREE_TYPE (treeop0)))
8259                || (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (treeop1))
8260                    == TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (treeop0))))
8261         {
8262           tree op0type = TREE_TYPE (treeop0);
8263           enum machine_mode innermode = TYPE_MODE (op0type);
8264           bool zextend_p = TYPE_UNSIGNED (op0type);
8265           optab other_optab = zextend_p ? smul_widen_optab : umul_widen_optab;
8266           this_optab = zextend_p ? umul_widen_optab : smul_widen_optab;
8267
8268           if (TREE_CODE (treeop0) != INTEGER_CST)
8269             {
8270               if (find_widening_optab_handler (this_optab, mode, innermode, 0)
8271                     != CODE_FOR_nothing)
8272                 {
8273                   expand_operands (treeop0, treeop1, NULL_RTX, &op0, &op1,
8274                                    EXPAND_NORMAL);
8275                   temp = expand_widening_mult (mode, op0, op1, target,
8276                                                unsignedp, this_optab);
8277                   return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8278                 }
8279               if (find_widening_optab_handler (other_optab, mode, innermode, 0)
8280                     != CODE_FOR_nothing
8281                   && innermode == word_mode)
8282                 {
8283                   rtx htem, hipart;
8284                   op0 = expand_normal (treeop0);
8285                   if (TREE_CODE (treeop1) == INTEGER_CST)
8286                     op1 = convert_modes (innermode, mode,
8287                                          expand_normal (treeop1), unsignedp);
8288                   else
8289                     op1 = expand_normal (treeop1);
8290                   temp = expand_binop (mode, other_optab, op0, op1, target,
8291                                        unsignedp, OPTAB_LIB_WIDEN);
8292                   hipart = gen_highpart (innermode, temp);
8293                   htem = expand_mult_highpart_adjust (innermode, hipart,
8294                                                       op0, op1, hipart,
8295                                                       zextend_p);
8296                   if (htem != hipart)
8297                     emit_move_insn (hipart, htem);
8298                   return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8299                 }
8300             }
8301         }
8302       treeop0 = fold_build1 (CONVERT_EXPR, type, treeop0);
8303       treeop1 = fold_build1 (CONVERT_EXPR, type, treeop1);
8304       expand_operands (treeop0, treeop1, subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8305       return REDUCE_BIT_FIELD (expand_mult (mode, op0, op1, target, unsignedp));
8306
8307     case FMA_EXPR:
8308       {
8309         optab opt = fma_optab;
8310         gimple def0, def2;
8311
8312         /* If there is no insn for FMA, emit it as __builtin_fma{,f,l}
8313            call.  */
8314         if (optab_handler (fma_optab, mode) == CODE_FOR_nothing)
8315           {
8316             tree fn = mathfn_built_in (TREE_TYPE (treeop0), BUILT_IN_FMA);
8317             tree call_expr;
8318
8319             gcc_assert (fn != NULL_TREE);
8320             call_expr = build_call_expr (fn, 3, treeop0, treeop1, treeop2);
8321             return expand_builtin (call_expr, target, subtarget, mode, false);
8322           }
8323
8324         def0 = get_def_for_expr (treeop0, NEGATE_EXPR);
8325         def2 = get_def_for_expr (treeop2, NEGATE_EXPR);
8326
8327         op0 = op2 = NULL;
8328
8329         if (def0 && def2
8330             && optab_handler (fnms_optab, mode) != CODE_FOR_nothing)
8331           {
8332             opt = fnms_optab;
8333             op0 = expand_normal (gimple_assign_rhs1 (def0));
8334             op2 = expand_normal (gimple_assign_rhs1 (def2));
8335           }
8336         else if (def0
8337                  && optab_handler (fnma_optab, mode) != CODE_FOR_nothing)
8338           {
8339             opt = fnma_optab;
8340             op0 = expand_normal (gimple_assign_rhs1 (def0));
8341           }
8342         else if (def2
8343                  && optab_handler (fms_optab, mode) != CODE_FOR_nothing)
8344           {
8345             opt = fms_optab;
8346             op2 = expand_normal (gimple_assign_rhs1 (def2));
8347           }
8348
8349         if (op0 == NULL)
8350           op0 = expand_expr (treeop0, subtarget, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8351         if (op2 == NULL)
8352           op2 = expand_normal (treeop2);
8353         op1 = expand_normal (treeop1);
8354
8355         return expand_ternary_op (TYPE_MODE (type), opt,
8356                                   op0, op1, op2, target, 0);
8357       }
8358
8359     case MULT_EXPR:
8360       /* If this is a fixed-point operation, then we cannot use the code
8361          below because "expand_mult" doesn't support sat/no-sat fixed-point
8362          multiplications.   */
8363       if (ALL_FIXED_POINT_MODE_P (mode))
8364         goto binop;
8365
8366       /* If first operand is constant, swap them.
8367          Thus the following special case checks need only
8368          check the second operand.  */
8369       if (TREE_CODE (treeop0) == INTEGER_CST)
8370         {
8371           tree t1 = treeop0;
8372           treeop0 = treeop1;
8373           treeop1 = t1;
8374         }
8375
8376       /* Attempt to return something suitable for generating an
8377          indexed address, for machines that support that.  */
8378
8379       if (modifier == EXPAND_SUM && mode == ptr_mode
8380           && host_integerp (treeop1, 0))
8381         {
8382           tree exp1 = treeop1;
8383
8384           op0 = expand_expr (treeop0, subtarget, VOIDmode,
8385                              EXPAND_SUM);
8386
8387           if (!REG_P (op0))
8388             op0 = force_operand (op0, NULL_RTX);
8389           if (!REG_P (op0))
8390             op0 = copy_to_mode_reg (mode, op0);
8391
8392           return REDUCE_BIT_FIELD (gen_rtx_MULT (mode, op0,
8393                                gen_int_mode (tree_low_cst (exp1, 0),
8394                                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp1)))));
8395         }
8396
8397       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8398         target = 0;
8399
8400       expand_operands (treeop0, treeop1, subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8401       return REDUCE_BIT_FIELD (expand_mult (mode, op0, op1, target, unsignedp));
8402
8403     case TRUNC_DIV_EXPR:
8404     case FLOOR_DIV_EXPR:
8405     case CEIL_DIV_EXPR:
8406     case ROUND_DIV_EXPR:
8407     case EXACT_DIV_EXPR:
8408       /* If this is a fixed-point operation, then we cannot use the code
8409          below because "expand_divmod" doesn't support sat/no-sat fixed-point
8410          divisions.   */
8411       if (ALL_FIXED_POINT_MODE_P (mode))
8412         goto binop;
8413
8414       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8415         target = 0;
8416       /* Possible optimization: compute the dividend with EXPAND_SUM
8417          then if the divisor is constant can optimize the case
8418          where some terms of the dividend have coeffs divisible by it.  */
8419       expand_operands (treeop0, treeop1,
8420                        subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8421       return expand_divmod (0, code, mode, op0, op1, target, unsignedp);
8422
8423     case RDIV_EXPR:
8424       goto binop;
8425
8426     case TRUNC_MOD_EXPR:
8427     case FLOOR_MOD_EXPR:
8428     case CEIL_MOD_EXPR:
8429     case ROUND_MOD_EXPR:
8430       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8431         target = 0;
8432       expand_operands (treeop0, treeop1,
8433                        subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8434       return expand_divmod (1, code, mode, op0, op1, target, unsignedp);
8435
8436     case FIXED_CONVERT_EXPR:
8437       op0 = expand_normal (treeop0);
8438       if (target == 0 || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8439         target = gen_reg_rtx (mode);
8440
8441       if ((TREE_CODE (TREE_TYPE (treeop0)) == INTEGER_TYPE
8442            && TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (treeop0)))
8443           || (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE && TYPE_UNSIGNED (type)))
8444         expand_fixed_convert (target, op0, 1, TYPE_SATURATING (type));
8445       else
8446         expand_fixed_convert (target, op0, 0, TYPE_SATURATING (type));
8447       return target;
8448
8449     case FIX_TRUNC_EXPR:
8450       op0 = expand_normal (treeop0);
8451       if (target == 0 || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8452         target = gen_reg_rtx (mode);
8453       expand_fix (target, op0, unsignedp);
8454       return target;
8455
8456     case FLOAT_EXPR:
8457       op0 = expand_normal (treeop0);
8458       if (target == 0 || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8459         target = gen_reg_rtx (mode);
8460       /* expand_float can't figure out what to do if FROM has VOIDmode.
8461          So give it the correct mode.  With -O, cse will optimize this.  */
8462       if (GET_MODE (op0) == VOIDmode)
8463         op0 = copy_to_mode_reg (TYPE_MODE (TREE_TYPE (treeop0)),
8464                                 op0);
8465       expand_float (target, op0,
8466                     TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (treeop0)));
8467       return target;
8468
8469     case NEGATE_EXPR:
8470       op0 = expand_expr (treeop0, subtarget,
8471                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8472       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8473         target = 0;
8474       temp = expand_unop (mode,
8475                           optab_for_tree_code (NEGATE_EXPR, type,
8476                                                optab_default),
8477                           op0, target, 0);
8478       gcc_assert (temp);
8479       return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8480
8481     case ABS_EXPR:
8482       op0 = expand_expr (treeop0, subtarget,
8483                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8484       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8485         target = 0;
8486
8487       /* ABS_EXPR is not valid for complex arguments.  */
8488       gcc_assert (GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
8489                   && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT);
8490
8491       /* Unsigned abs is simply the operand.  Testing here means we don't
8492          risk generating incorrect code below.  */
8493       if (TYPE_UNSIGNED (type))
8494         return op0;
8495
8496       return expand_abs (mode, op0, target, unsignedp,
8497                          safe_from_p (target, treeop0, 1));
8498
8499     case MAX_EXPR:
8500     case MIN_EXPR:
8501       target = original_target;
8502       if (target == 0
8503           || modifier == EXPAND_STACK_PARM
8504           || (MEM_P (target) && MEM_VOLATILE_P (target))
8505           || GET_MODE (target) != mode
8506           || (REG_P (target)
8507               && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER))
8508         target = gen_reg_rtx (mode);
8509       expand_operands (treeop0, treeop1,
8510                        target, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8511
8512       /* First try to do it with a special MIN or MAX instruction.
8513          If that does not win, use a conditional jump to select the proper
8514          value.  */
8515       this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
8516       temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target, unsignedp,
8517                            OPTAB_WIDEN);
8518       if (temp != 0)
8519         return temp;
8520
8521       /* At this point, a MEM target is no longer useful; we will get better
8522          code without it.  */
8523
8524       if (! REG_P (target))
8525         target = gen_reg_rtx (mode);
8526
8527       /* If op1 was placed in target, swap op0 and op1.  */
8528       if (target != op0 && target == op1)
8529         {
8530           temp = op0;
8531           op0 = op1;
8532           op1 = temp;
8533         }
8534
8535       /* We generate better code and avoid problems with op1 mentioning
8536          target by forcing op1 into a pseudo if it isn't a constant.  */
8537       if (! CONSTANT_P (op1))
8538         op1 = force_reg (mode, op1);
8539
8540       {
8541         enum rtx_code comparison_code;
8542         rtx cmpop1 = op1;
8543
8544         if (code == MAX_EXPR)
8545           comparison_code = unsignedp ? GEU : GE;
8546         else
8547           comparison_code = unsignedp ? LEU : LE;
8548
8549         /* Canonicalize to comparisons against 0.  */
8550         if (op1 == const1_rtx)
8551           {
8552             /* Converting (a >= 1 ? a : 1) into (a > 0 ? a : 1)
8553                or (a != 0 ? a : 1) for unsigned.
8554                For MIN we are safe converting (a <= 1 ? a : 1)
8555                into (a <= 0 ? a : 1)  */
8556             cmpop1 = const0_rtx;
8557             if (code == MAX_EXPR)
8558               comparison_code = unsignedp ? NE : GT;
8559           }
8560         if (op1 == constm1_rtx && !unsignedp)
8561           {
8562             /* Converting (a >= -1 ? a : -1) into (a >= 0 ? a : -1)
8563                and (a <= -1 ? a : -1) into (a < 0 ? a : -1) */
8564             cmpop1 = const0_rtx;
8565             if (code == MIN_EXPR)
8566               comparison_code = LT;
8567           }
8568 #ifdef HAVE_conditional_move
8569         /* Use a conditional move if possible.  */
8570         if (can_conditionally_move_p (mode))
8571           {
8572             rtx insn;
8573
8574             /* ??? Same problem as in expmed.c: emit_conditional_move
8575                forces a stack adjustment via compare_from_rtx, and we
8576                lose the stack adjustment if the sequence we are about
8577                to create is discarded.  */
8578             do_pending_stack_adjust ();
8579
8580             start_sequence ();
8581
8582             /* Try to emit the conditional move.  */
8583             insn = emit_conditional_move (target, comparison_code,
8584                                           op0, cmpop1, mode,
8585                                           op0, op1, mode,
8586                                           unsignedp);
8587
8588             /* If we could do the conditional move, emit the sequence,
8589                and return.  */
8590             if (insn)
8591               {
8592                 rtx seq = get_insns ();
8593                 end_sequence ();
8594                 emit_insn (seq);
8595                 return target;
8596               }
8597
8598             /* Otherwise discard the sequence and fall back to code with
8599                branches.  */
8600             end_sequence ();
8601           }
8602 #endif
8603         if (target != op0)
8604           emit_move_insn (target, op0);
8605
8606         temp = gen_label_rtx ();
8607         do_compare_rtx_and_jump (target, cmpop1, comparison_code,
8608                                  unsignedp, mode, NULL_RTX, NULL_RTX, temp,
8609                                  -1);
8610       }
8611       emit_move_insn (target, op1);
8612       emit_label (temp);
8613       return target;
8614
8615     case BIT_NOT_EXPR:
8616       op0 = expand_expr (treeop0, subtarget,
8617                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8618       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8619         target = 0;
8620       /* In case we have to reduce the result to bitfield precision
8621          for unsigned bitfield expand this as XOR with a proper constant
8622          instead.  */
8623       if (reduce_bit_field && TYPE_UNSIGNED (type))
8624         temp = expand_binop (mode, xor_optab, op0,
8625                              immed_double_int_const
8626                                (double_int_mask (TYPE_PRECISION (type)), mode),
8627                              target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
8628       else
8629         temp = expand_unop (mode, one_cmpl_optab, op0, target, 1);
8630       gcc_assert (temp);
8631       return temp;
8632
8633       /* ??? Can optimize bitwise operations with one arg constant.
8634          Can optimize (a bitwise1 n) bitwise2 (a bitwise3 b)
8635          and (a bitwise1 b) bitwise2 b (etc)
8636          but that is probably not worth while.  */
8637
8638     case BIT_AND_EXPR:
8639     case BIT_IOR_EXPR:
8640     case BIT_XOR_EXPR:
8641       goto binop;
8642
8643     case LROTATE_EXPR:
8644     case RROTATE_EXPR:
8645       gcc_assert (VECTOR_MODE_P (TYPE_MODE (type))
8646                   || (GET_MODE_PRECISION (TYPE_MODE (type))
8647                       == TYPE_PRECISION (type)));
8648       /* fall through */
8649
8650     case LSHIFT_EXPR:
8651     case RSHIFT_EXPR:
8652       /* If this is a fixed-point operation, then we cannot use the code
8653          below because "expand_shift" doesn't support sat/no-sat fixed-point
8654          shifts.   */
8655       if (ALL_FIXED_POINT_MODE_P (mode))
8656         goto binop;
8657
8658       if (! safe_from_p (subtarget, treeop1, 1))
8659         subtarget = 0;
8660       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8661         target = 0;
8662       op0 = expand_expr (treeop0, subtarget,
8663                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8664       temp = expand_variable_shift (code, mode, op0, treeop1, target,
8665                                     unsignedp);
8666       if (code == LSHIFT_EXPR)
8667         temp = REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8668       return temp;
8669
8670       /* Could determine the answer when only additive constants differ.  Also,
8671          the addition of one can be handled by changing the condition.  */
8672     case LT_EXPR:
8673     case LE_EXPR:
8674     case GT_EXPR:
8675     case GE_EXPR:
8676     case EQ_EXPR:
8677     case NE_EXPR:
8678     case UNORDERED_EXPR:
8679     case ORDERED_EXPR:
8680     case UNLT_EXPR:
8681     case UNLE_EXPR:
8682     case UNGT_EXPR:
8683     case UNGE_EXPR:
8684     case UNEQ_EXPR:
8685     case LTGT_EXPR:
8686       temp = do_store_flag (ops,
8687                             modifier != EXPAND_STACK_PARM ? target : NULL_RTX,
8688                             tmode != VOIDmode ? tmode : mode);
8689       if (temp)
8690         return temp;
8691
8692       /* Use a compare and a jump for BLKmode comparisons, or for function
8693          type comparisons is HAVE_canonicalize_funcptr_for_compare.  */
8694
8695       if ((target == 0
8696            || modifier == EXPAND_STACK_PARM
8697            || ! safe_from_p (target, treeop0, 1)
8698            || ! safe_from_p (target, treeop1, 1)
8699            /* Make sure we don't have a hard reg (such as function's return
8700               value) live across basic blocks, if not optimizing.  */
8701            || (!optimize && REG_P (target)
8702                && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)))
8703         target = gen_reg_rtx (tmode != VOIDmode ? tmode : mode);
8704
8705       emit_move_insn (target, const0_rtx);
8706
8707       op1 = gen_label_rtx ();
8708       jumpifnot_1 (code, treeop0, treeop1, op1, -1);
8709
8710       if (TYPE_PRECISION (type) == 1 && !TYPE_UNSIGNED (type))
8711         emit_move_insn (target, constm1_rtx);
8712       else
8713         emit_move_insn (target, const1_rtx);
8714
8715       emit_label (op1);
8716       return target;
8717
8718     case COMPLEX_EXPR:
8719       /* Get the rtx code of the operands.  */
8720       op0 = expand_normal (treeop0);
8721       op1 = expand_normal (treeop1);
8722
8723       if (!target)
8724         target = gen_reg_rtx (TYPE_MODE (type));
8725
8726       /* Move the real (op0) and imaginary (op1) parts to their location.  */
8727       write_complex_part (target, op0, false);
8728       write_complex_part (target, op1, true);
8729
8730       return target;
8731
8732     case WIDEN_SUM_EXPR:
8733       {
8734         tree oprnd0 = treeop0;
8735         tree oprnd1 = treeop1;
8736
8737         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8738         target = expand_widen_pattern_expr (ops, op0, NULL_RTX, op1,
8739                                             target, unsignedp);
8740         return target;
8741       }
8742
8743     case REDUC_MAX_EXPR:
8744     case REDUC_MIN_EXPR:
8745     case REDUC_PLUS_EXPR:
8746       {
8747         op0 = expand_normal (treeop0);
8748         this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
8749         temp = expand_unop (mode, this_optab, op0, target, unsignedp);
8750         gcc_assert (temp);
8751         return temp;
8752       }
8753
8754     case VEC_LSHIFT_EXPR:
8755     case VEC_RSHIFT_EXPR:
8756       {
8757         target = expand_vec_shift_expr (ops, target);
8758         return target;
8759       }
8760
8761     case VEC_UNPACK_HI_EXPR:
8762     case VEC_UNPACK_LO_EXPR:
8763       {
8764         op0 = expand_normal (treeop0);
8765         temp = expand_widen_pattern_expr (ops, op0, NULL_RTX, NULL_RTX,
8766                                           target, unsignedp);
8767         gcc_assert (temp);
8768         return temp;
8769       }
8770
8771     case VEC_UNPACK_FLOAT_HI_EXPR:
8772     case VEC_UNPACK_FLOAT_LO_EXPR:
8773       {
8774         op0 = expand_normal (treeop0);
8775         /* The signedness is determined from input operand.  */
8776         temp = expand_widen_pattern_expr
8777           (ops, op0, NULL_RTX, NULL_RTX,
8778            target, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (treeop0)));
8779
8780         gcc_assert (temp);
8781         return temp;
8782       }
8783
8784     case VEC_WIDEN_MULT_HI_EXPR:
8785     case VEC_WIDEN_MULT_LO_EXPR:
8786       {
8787         tree oprnd0 = treeop0;
8788         tree oprnd1 = treeop1;
8789
8790         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8791         target = expand_widen_pattern_expr (ops, op0, op1, NULL_RTX,
8792                                             target, unsignedp);
8793         gcc_assert (target);
8794         return target;
8795       }
8796
8797     case VEC_WIDEN_LSHIFT_HI_EXPR:
8798     case VEC_WIDEN_LSHIFT_LO_EXPR:
8799       {
8800         tree oprnd0 = treeop0;
8801         tree oprnd1 = treeop1;
8802
8803         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8804         target = expand_widen_pattern_expr (ops, op0, op1, NULL_RTX,
8805                                             target, unsignedp);
8806         gcc_assert (target);
8807         return target;
8808       }
8809
8810     case VEC_PACK_TRUNC_EXPR:
8811     case VEC_PACK_SAT_EXPR:
8812     case VEC_PACK_FIX_TRUNC_EXPR:
8813       mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (treeop0));
8814       goto binop;
8815
8816     case VEC_PERM_EXPR:
8817       expand_operands (treeop0, treeop1, target, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8818       op2 = expand_normal (treeop2);
8819
8820       /* Careful here: if the target doesn't support integral vector modes,
8821          a constant selection vector could wind up smooshed into a normal
8822          integral constant.  */
8823       if (CONSTANT_P (op2) && GET_CODE (op2) != CONST_VECTOR)
8824         {
8825           tree sel_type = TREE_TYPE (treeop2);
8826           enum machine_mode vmode
8827             = mode_for_vector (TYPE_MODE (TREE_TYPE (sel_type)),
8828                                TYPE_VECTOR_SUBPARTS (sel_type));
8829           gcc_assert (GET_MODE_CLASS (vmode) == MODE_VECTOR_INT);
8830           op2 = simplify_subreg (vmode, op2, TYPE_MODE (sel_type), 0);
8831           gcc_assert (op2 && GET_CODE (op2) == CONST_VECTOR);
8832         }
8833       else
8834         gcc_assert (GET_MODE_CLASS (GET_MODE (op2)) == MODE_VECTOR_INT);
8835
8836       temp = expand_vec_perm (mode, op0, op1, op2, target);
8837       gcc_assert (temp);
8838       return temp;
8839
8840     case DOT_PROD_EXPR:
8841       {
8842         tree oprnd0 = treeop0;
8843         tree oprnd1 = treeop1;
8844         tree oprnd2 = treeop2;
8845         rtx op2;
8846
8847         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8848         op2 = expand_normal (oprnd2);
8849         target = expand_widen_pattern_expr (ops, op0, op1, op2,
8850                                             target, unsignedp);
8851         return target;
8852       }
8853
8854     case REALIGN_LOAD_EXPR:
8855       {
8856         tree oprnd0 = treeop0;
8857         tree oprnd1 = treeop1;
8858         tree oprnd2 = treeop2;
8859         rtx op2;
8860
8861         this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
8862         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8863         op2 = expand_normal (oprnd2);
8864         temp = expand_ternary_op (mode, this_optab, op0, op1, op2,
8865                                   target, unsignedp);
8866         gcc_assert (temp);
8867         return temp;
8868       }
8869
8870     case COND_EXPR:
8871       /* A COND_EXPR with its type being VOID_TYPE represents a
8872          conditional jump and is handled in
8873          expand_gimple_cond_expr.  */
8874       gcc_assert (!VOID_TYPE_P (type));
8875
8876       /* Note that COND_EXPRs whose type is a structure or union
8877          are required to be constructed to contain assignments of
8878          a temporary variable, so that we can evaluate them here
8879          for side effect only.  If type is void, we must do likewise.  */
8880
8881       gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (type)
8882                   && !ignore
8883                   && TREE_TYPE (treeop1) != void_type_node
8884                   && TREE_TYPE (treeop2) != void_type_node);
8885
8886       /* If we are not to produce a result, we have no target.  Otherwise,
8887          if a target was specified use it; it will not be used as an
8888          intermediate target unless it is safe.  If no target, use a
8889          temporary.  */
8890
8891       if (modifier != EXPAND_STACK_PARM
8892           && original_target
8893           && safe_from_p (original_target, treeop0, 1)
8894           && GET_MODE (original_target) == mode
8895 #ifdef HAVE_conditional_move
8896           && (! can_conditionally_move_p (mode)
8897               || REG_P (original_target))
8898 #endif
8899           && !MEM_P (original_target))
8900         temp = original_target;
8901       else
8902         temp = assign_temp (type, 0, 0, 1);
8903
8904       do_pending_stack_adjust ();
8905       NO_DEFER_POP;
8906       op0 = gen_label_rtx ();
8907       op1 = gen_label_rtx ();
8908       jumpifnot (treeop0, op0, -1);
8909       store_expr (treeop1, temp,
8910                   modifier == EXPAND_STACK_PARM,
8911                   false);
8912
8913       emit_jump_insn (gen_jump (op1));
8914       emit_barrier ();
8915       emit_label (op0);
8916       store_expr (treeop2, temp,
8917                   modifier == EXPAND_STACK_PARM,
8918                   false);
8919
8920       emit_label (op1);
8921       OK_DEFER_POP;
8922       return temp;
8923
8924     case VEC_COND_EXPR:
8925       target = expand_vec_cond_expr (type, treeop0, treeop1, treeop2, target);
8926       return target;
8927
8928     default:
8929       gcc_unreachable ();
8930     }
8931
8932   /* Here to do an ordinary binary operator.  */
8933  binop:
8934   expand_operands (treeop0, treeop1,
8935                    subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8936  binop2:
8937   this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
8938  binop3:
8939   if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8940     target = 0;
8941   temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target,
8942                        unsignedp, OPTAB_LIB_WIDEN);
8943   gcc_assert (temp);
8944   /* Bitwise operations do not need bitfield reduction as we expect their
8945      operands being properly truncated.  */
8946   if (code == BIT_XOR_EXPR
8947       || code == BIT_AND_EXPR
8948       || code == BIT_IOR_EXPR)
8949     return temp;
8950   return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8951 }
8952 #undef REDUCE_BIT_FIELD
8953
8954 rtx
8955 expand_expr_real_1 (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
8956                     enum expand_modifier modifier, rtx *alt_rtl)
8957 {
8958   rtx op0, op1, temp, decl_rtl;
8959   tree type;
8960   int unsignedp;
8961   enum machine_mode mode;
8962   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
8963   rtx subtarget, original_target;
8964   int ignore;
8965   tree context;
8966   bool reduce_bit_field;
8967   location_t loc = EXPR_LOCATION (exp);
8968   struct separate_ops ops;
8969   tree treeop0, treeop1, treeop2;
8970   tree ssa_name = NULL_TREE;
8971   gimple g;
8972
8973   type = TREE_TYPE (exp);
8974   mode = TYPE_MODE (type);
8975   unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
8976
8977   treeop0 = treeop1 = treeop2 = NULL_TREE;
8978   if (!VL_EXP_CLASS_P (exp))
8979     switch (TREE_CODE_LENGTH (code))
8980       {
8981         default:
8982         case 3: treeop2 = TREE_OPERAND (exp, 2);
8983         case 2: treeop1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
8984         case 1: treeop0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
8985         case 0: break;
8986       }
8987   ops.code = code;
8988   ops.type = type;
8989   ops.op0 = treeop0;
8990   ops.op1 = treeop1;
8991   ops.op2 = treeop2;
8992   ops.location = loc;
8993
8994   ignore = (target == const0_rtx
8995             || ((CONVERT_EXPR_CODE_P (code)
8996                  || code == COND_EXPR || code == VIEW_CONVERT_EXPR)
8997                 && TREE_CODE (type) == VOID_TYPE));
8998
8999   /* An operation in what may be a bit-field type needs the
9000      result to be reduced to the precision of the bit-field type,
9001      which is narrower than that of the type's mode.  */
9002   reduce_bit_field = (!ignore
9003                       && INTEGRAL_TYPE_P (type)
9004                       && GET_MODE_PRECISION (mode) > TYPE_PRECISION (type));
9005
9006   /* If we are going to ignore this result, we need only do something
9007      if there is a side-effect somewhere in the expression.  If there
9008      is, short-circuit the most common cases here.  Note that we must
9009      not call expand_expr with anything but const0_rtx in case this
9010      is an initial expansion of a size that contains a PLACEHOLDER_EXPR.  */
9011
9012   if (ignore)
9013     {
9014       if (! TREE_SIDE_EFFECTS (exp))
9015         return const0_rtx;
9016
9017       /* Ensure we reference a volatile object even if value is ignored, but
9018          don't do this if all we are doing is taking its address.  */
9019       if (TREE_THIS_VOLATILE (exp)
9020           && TREE_CODE (exp) != FUNCTION_DECL
9021           && mode != VOIDmode && mode != BLKmode
9022           && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS)
9023         {
9024           temp = expand_expr (exp, NULL_RTX, VOIDmode, modifier);
9025           if (MEM_P (temp))
9026             copy_to_reg (temp);
9027           return const0_rtx;
9028         }
9029
9030       if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_unary
9031           || code == COMPONENT_REF || code == INDIRECT_REF)
9032         return expand_expr (treeop0, const0_rtx, VOIDmode,
9033                             modifier);
9034
9035       else if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_binary
9036                || TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison
9037                || code == ARRAY_REF || code == ARRAY_RANGE_REF)
9038         {
9039           expand_expr (treeop0, const0_rtx, VOIDmode, modifier);
9040           expand_expr (treeop1, const0_rtx, VOIDmode, modifier);
9041           return const0_rtx;
9042         }
9043       else if (code == BIT_FIELD_REF)
9044         {
9045           expand_expr (treeop0, const0_rtx, VOIDmode, modifier);
9046           expand_expr (treeop1, const0_rtx, VOIDmode, modifier);
9047           expand_expr (treeop2, const0_rtx, VOIDmode, modifier);
9048           return const0_rtx;
9049         }
9050
9051       target = 0;
9052     }
9053
9054   if (reduce_bit_field && modifier == EXPAND_STACK_PARM)
9055     target = 0;
9056
9057   /* Use subtarget as the target for operand 0 of a binary operation.  */
9058   subtarget = get_subtarget (target);
9059   original_target = target;
9060
9061   switch (code)
9062     {
9063     case LABEL_DECL:
9064       {
9065         tree function = decl_function_context (exp);
9066
9067         temp = label_rtx (exp);
9068         temp = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, temp);
9069
9070         if (function != current_function_decl
9071             && function != 0)
9072           LABEL_REF_NONLOCAL_P (temp) = 1;
9073
9074         temp = gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, temp);
9075         return temp;
9076       }
9077
9078     case SSA_NAME:
9079       /* ??? ivopts calls expander, without any preparation from
9080          out-of-ssa.  So fake instructions as if this was an access to the
9081          base variable.  This unnecessarily allocates a pseudo, see how we can
9082          reuse it, if partition base vars have it set already.  */
9083       if (!currently_expanding_to_rtl)
9084         return expand_expr_real_1 (SSA_NAME_VAR (exp), target, tmode, modifier,
9085                                    NULL);
9086
9087       g = get_gimple_for_ssa_name (exp);
9088       /* For EXPAND_INITIALIZER try harder to get something simpler.  */
9089       if (g == NULL
9090           && modifier == EXPAND_INITIALIZER
9091           && !SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (exp)
9092           && (optimize || DECL_IGNORED_P (SSA_NAME_VAR (exp)))
9093           && stmt_is_replaceable_p (SSA_NAME_DEF_STMT (exp)))
9094         g = SSA_NAME_DEF_STMT (exp);
9095       if (g)
9096         return expand_expr_real (gimple_assign_rhs_to_tree (g), target, tmode,
9097                                  modifier, NULL);
9098
9099       ssa_name = exp;
9100       decl_rtl = get_rtx_for_ssa_name (ssa_name);
9101       exp = SSA_NAME_VAR (ssa_name);
9102       goto expand_decl_rtl;
9103
9104     case PARM_DECL:
9105     case VAR_DECL:
9106       /* If a static var's type was incomplete when the decl was written,
9107          but the type is complete now, lay out the decl now.  */
9108       if (DECL_SIZE (exp) == 0
9109           && COMPLETE_OR_UNBOUND_ARRAY_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
9110           && (TREE_STATIC (exp) || DECL_EXTERNAL (exp)))
9111         layout_decl (exp, 0);
9112
9113       /* ... fall through ...  */
9114
9115     case FUNCTION_DECL:
9116     case RESULT_DECL:
9117       decl_rtl = DECL_RTL (exp);
9118     expand_decl_rtl:
9119       gcc_assert (decl_rtl);
9120       decl_rtl = copy_rtx (decl_rtl);
9121       /* Record writes to register variables.  */
9122       if (modifier == EXPAND_WRITE
9123           && REG_P (decl_rtl)
9124           && HARD_REGISTER_P (decl_rtl))
9125         add_to_hard_reg_set (&crtl->asm_clobbers,
9126                              GET_MODE (decl_rtl), REGNO (decl_rtl));
9127
9128       /* Ensure variable marked as used even if it doesn't go through
9129          a parser.  If it hasn't be used yet, write out an external
9130          definition.  */
9131       if (! TREE_USED (exp))
9132         {
9133           assemble_external (exp);
9134           TREE_USED (exp) = 1;
9135         }
9136
9137       /* Show we haven't gotten RTL for this yet.  */
9138       temp = 0;
9139
9140       /* Variables inherited from containing functions should have
9141          been lowered by this point.  */
9142       context = decl_function_context (exp);
9143       gcc_assert (!context
9144                   || context == current_function_decl
9145                   || TREE_STATIC (exp)
9146                   || DECL_EXTERNAL (exp)
9147                   /* ??? C++ creates functions that are not TREE_STATIC.  */
9148                   || TREE_CODE (exp) == FUNCTION_DECL);
9149
9150       /* This is the case of an array whose size is to be determined
9151          from its initializer, while the initializer is still being parsed.
9152          See expand_decl.  */
9153
9154       if (MEM_P (decl_rtl) && REG_P (XEXP (decl_rtl, 0)))
9155         temp = validize_mem (decl_rtl);
9156
9157       /* If DECL_RTL is memory, we are in the normal case and the
9158          address is not valid, get the address into a register.  */
9159
9160       else if (MEM_P (decl_rtl) && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
9161         {
9162           if (alt_rtl)
9163             *alt_rtl = decl_rtl;
9164           decl_rtl = use_anchored_address (decl_rtl);
9165           if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
9166               && modifier != EXPAND_SUM
9167               && !memory_address_addr_space_p (DECL_MODE (exp),
9168                                                XEXP (decl_rtl, 0),
9169                                                MEM_ADDR_SPACE (decl_rtl)))
9170             temp = replace_equiv_address (decl_rtl,
9171                                           copy_rtx (XEXP (decl_rtl, 0)));
9172         }
9173
9174       /* If we got something, return it.  But first, set the alignment
9175          if the address is a register.  */
9176       if (temp != 0)
9177         {
9178           if (MEM_P (temp) && REG_P (XEXP (temp, 0)))
9179             mark_reg_pointer (XEXP (temp, 0), DECL_ALIGN (exp));
9180
9181           return temp;
9182         }
9183
9184       /* If the mode of DECL_RTL does not match that of the decl,
9185          there are two cases: we are dealing with a BLKmode value
9186          that is returned in a register, or we are dealing with
9187          a promoted value.  In the latter case, return a SUBREG
9188          of the wanted mode, but mark it so that we know that it
9189          was already extended.  */
9190       if (REG_P (decl_rtl)
9191           && DECL_MODE (exp) != BLKmode
9192           && GET_MODE (decl_rtl) != DECL_MODE (exp))
9193         {
9194           enum machine_mode pmode;
9195
9196           /* Get the signedness to be used for this variable.  Ensure we get
9197              the same mode we got when the variable was declared.  */
9198           if (code == SSA_NAME
9199               && (g = SSA_NAME_DEF_STMT (ssa_name))
9200               && gimple_code (g) == GIMPLE_CALL)
9201             {
9202               gcc_assert (!gimple_call_internal_p (g));
9203               pmode = promote_function_mode (type, mode, &unsignedp,
9204                                              gimple_call_fntype (g),
9205                                              2);
9206             }
9207           else
9208             pmode = promote_decl_mode (exp, &unsignedp);
9209           gcc_assert (GET_MODE (decl_rtl) == pmode);
9210
9211           temp = gen_lowpart_SUBREG (mode, decl_rtl);
9212           SUBREG_PROMOTED_VAR_P (temp) = 1;
9213           SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (temp, unsignedp);
9214           return temp;
9215         }
9216
9217       return decl_rtl;
9218
9219     case INTEGER_CST:
9220       temp = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (exp),
9221                                  TREE_INT_CST_HIGH (exp), mode);
9222
9223       return temp;
9224
9225     case VECTOR_CST:
9226       {
9227         tree tmp = NULL_TREE;
9228         if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_INT
9229             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_FLOAT
9230             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_FRACT
9231             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_UFRACT
9232             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_ACCUM
9233             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_UACCUM)
9234           return const_vector_from_tree (exp);
9235         if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT)
9236           {
9237             tree type_for_mode = lang_hooks.types.type_for_mode (mode, 1);
9238             if (type_for_mode)
9239               tmp = fold_unary_loc (loc, VIEW_CONVERT_EXPR, type_for_mode, exp);
9240           }
9241         if (!tmp)
9242           tmp = build_constructor_from_list (type,
9243                                              TREE_VECTOR_CST_ELTS (exp));
9244         return expand_expr (tmp, ignore ? const0_rtx : target,
9245                             tmode, modifier);
9246       }
9247
9248     case CONST_DECL:
9249       return expand_expr (DECL_INITIAL (exp), target, VOIDmode, modifier);
9250
9251     case REAL_CST:
9252       /* If optimized, generate immediate CONST_DOUBLE
9253          which will be turned into memory by reload if necessary.
9254
9255          We used to force a register so that loop.c could see it.  But
9256          this does not allow gen_* patterns to perform optimizations with
9257          the constants.  It also produces two insns in cases like "x = 1.0;".
9258          On most machines, floating-point constants are not permitted in
9259          many insns, so we'd end up copying it to a register in any case.
9260
9261          Now, we do the copying in expand_binop, if appropriate.  */
9262       return CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (TREE_REAL_CST (exp),
9263                                            TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
9264
9265     case FIXED_CST:
9266       return CONST_FIXED_FROM_FIXED_VALUE (TREE_FIXED_CST (exp),
9267                                            TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
9268
9269     case COMPLEX_CST:
9270       /* Handle evaluating a complex constant in a CONCAT target.  */
9271       if (original_target && GET_CODE (original_target) == CONCAT)
9272         {
9273           enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)));
9274           rtx rtarg, itarg;
9275
9276           rtarg = XEXP (original_target, 0);
9277           itarg = XEXP (original_target, 1);
9278
9279           /* Move the real and imaginary parts separately.  */
9280           op0 = expand_expr (TREE_REALPART (exp), rtarg, mode, EXPAND_NORMAL);
9281           op1 = expand_expr (TREE_IMAGPART (exp), itarg, mode, EXPAND_NORMAL);
9282
9283           if (op0 != rtarg)
9284             emit_move_insn (rtarg, op0);
9285           if (op1 != itarg)
9286             emit_move_insn (itarg, op1);
9287
9288           return original_target;
9289         }
9290
9291       /* ... fall through ...  */
9292
9293     case STRING_CST:
9294       temp = expand_expr_constant (exp, 1, modifier);
9295
9296       /* temp contains a constant address.
9297          On RISC machines where a constant address isn't valid,
9298          make some insns to get that address into a register.  */
9299       if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
9300           && modifier != EXPAND_INITIALIZER
9301           && modifier != EXPAND_SUM
9302           && ! memory_address_addr_space_p (mode, XEXP (temp, 0),
9303                                             MEM_ADDR_SPACE (temp)))
9304         return replace_equiv_address (temp,
9305                                       copy_rtx (XEXP (temp, 0)));
9306       return temp;
9307
9308     case SAVE_EXPR:
9309       {
9310         tree val = treeop0;
9311         rtx ret = expand_expr_real_1 (val, target, tmode, modifier, alt_rtl);
9312
9313         if (!SAVE_EXPR_RESOLVED_P (exp))
9314           {
9315             /* We can indeed still hit this case, typically via builtin
9316                expanders calling save_expr immediately before expanding
9317                something.  Assume this means that we only have to deal
9318                with non-BLKmode values.  */
9319             gcc_assert (GET_MODE (ret) != BLKmode);
9320
9321             val = build_decl (EXPR_LOCATION (exp),
9322                               VAR_DECL, NULL, TREE_TYPE (exp));
9323             DECL_ARTIFICIAL (val) = 1;
9324             DECL_IGNORED_P (val) = 1;
9325             treeop0 = val;
9326             TREE_OPERAND (exp, 0) = treeop0;
9327             SAVE_EXPR_RESOLVED_P (exp) = 1;
9328
9329             if (!CONSTANT_P (ret))
9330               ret = copy_to_reg (ret);
9331             SET_DECL_RTL (val, ret);
9332           }
9333
9334         return ret;
9335       }
9336
9337
9338     case CONSTRUCTOR:
9339       /* If we don't need the result, just ensure we evaluate any
9340          subexpressions.  */
9341       if (ignore)
9342         {
9343           unsigned HOST_WIDE_INT idx;
9344           tree value;
9345
9346           FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, value)
9347             expand_expr (value, const0_rtx, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
9348
9349           return const0_rtx;
9350         }
9351
9352       return expand_constructor (exp, target, modifier, false);
9353
9354     case TARGET_MEM_REF:
9355       {
9356         addr_space_t as
9357           = TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
9358         struct mem_address addr;
9359         enum insn_code icode;
9360         unsigned int align;
9361
9362         get_address_description (exp, &addr);
9363         op0 = addr_for_mem_ref (&addr, as, true);
9364         op0 = memory_address_addr_space (mode, op0, as);
9365         temp = gen_rtx_MEM (mode, op0);
9366         set_mem_attributes (temp, exp, 0);
9367         set_mem_addr_space (temp, as);
9368         align = get_object_or_type_alignment (exp);
9369         if (mode != BLKmode
9370             && align < GET_MODE_ALIGNMENT (mode)
9371             /* If the target does not have special handling for unaligned
9372                loads of mode then it can use regular moves for them.  */
9373             && ((icode = optab_handler (movmisalign_optab, mode))
9374                 != CODE_FOR_nothing))
9375           {
9376             struct expand_operand ops[2];
9377
9378             /* We've already validated the memory, and we're creating a
9379                new pseudo destination.  The predicates really can't fail,
9380                nor can the generator.  */
9381             create_output_operand (&ops[0], NULL_RTX, mode);
9382             create_fixed_operand (&ops[1], temp);
9383             expand_insn (icode, 2, ops);
9384             return ops[0].value;
9385           }
9386         return temp;
9387       }
9388
9389     case MEM_REF:
9390       {
9391         addr_space_t as
9392           = TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
9393         enum machine_mode address_mode;
9394         tree base = TREE_OPERAND (exp, 0);
9395         gimple def_stmt;
9396         enum insn_code icode;
9397         unsigned align;
9398         /* Handle expansion of non-aliased memory with non-BLKmode.  That
9399            might end up in a register.  */
9400         if (mem_ref_refers_to_non_mem_p (exp))
9401           {
9402             HOST_WIDE_INT offset = mem_ref_offset (exp).low;
9403             tree bit_offset;
9404             tree bftype;
9405             base = TREE_OPERAND (base, 0);
9406             if (offset == 0
9407                 && host_integerp (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)), 1)
9408                 && (GET_MODE_BITSIZE (DECL_MODE (base))
9409                     == TREE_INT_CST_LOW (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)))))
9410               return expand_expr (build1 (VIEW_CONVERT_EXPR,
9411                                           TREE_TYPE (exp), base),
9412                                   target, tmode, modifier);
9413             bit_offset = bitsize_int (offset * BITS_PER_UNIT);
9414             bftype = TREE_TYPE (base);
9415             if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) != BLKmode)
9416               bftype = TREE_TYPE (exp);
9417             else
9418               {
9419                 temp = assign_stack_temp (DECL_MODE (base),
9420                                           GET_MODE_SIZE (DECL_MODE (base)),
9421                                           0);
9422                 store_expr (base, temp, 0, false);
9423                 temp = adjust_address (temp, BLKmode, offset);
9424                 set_mem_size (temp, int_size_in_bytes (TREE_TYPE (exp)));
9425                 return temp;
9426               }
9427             return expand_expr (build3 (BIT_FIELD_REF, bftype,
9428                                         base,
9429                                         TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)),
9430                                         bit_offset),
9431                                 target, tmode, modifier);
9432           }
9433         address_mode = targetm.addr_space.address_mode (as);
9434         base = TREE_OPERAND (exp, 0);
9435         if ((def_stmt = get_def_for_expr (base, BIT_AND_EXPR)))
9436           {
9437             tree mask = gimple_assign_rhs2 (def_stmt);
9438             base = build2 (BIT_AND_EXPR, TREE_TYPE (base),
9439                            gimple_assign_rhs1 (def_stmt), mask);
9440             TREE_OPERAND (exp, 0) = base;
9441           }
9442         align = get_object_or_type_alignment (exp);
9443         op0 = expand_expr (base, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_SUM);
9444         op0 = memory_address_addr_space (address_mode, op0, as);
9445         if (!integer_zerop (TREE_OPERAND (exp, 1)))
9446           {
9447             rtx off
9448               = immed_double_int_const (mem_ref_offset (exp), address_mode);
9449             op0 = simplify_gen_binary (PLUS, address_mode, op0, off);
9450           }
9451         op0 = memory_address_addr_space (mode, op0, as);
9452         temp = gen_rtx_MEM (mode, op0);
9453         set_mem_attributes (temp, exp, 0);
9454         set_mem_addr_space (temp, as);
9455         if (TREE_THIS_VOLATILE (exp))
9456           MEM_VOLATILE_P (temp) = 1;
9457         if (mode != BLKmode
9458             && align < GET_MODE_ALIGNMENT (mode)
9459             /* If the target does not have special handling for unaligned
9460                loads of mode then it can use regular moves for them.  */
9461             && ((icode = optab_handler (movmisalign_optab, mode))
9462                 != CODE_FOR_nothing))
9463           {
9464             struct expand_operand ops[2];
9465
9466             /* We've already validated the memory, and we're creating a
9467                new pseudo destination.  The predicates really can't fail,
9468                nor can the generator.  */
9469             create_output_operand (&ops[0], NULL_RTX, mode);
9470             create_fixed_operand (&ops[1], temp);
9471             expand_insn (icode, 2, ops);
9472             return ops[0].value;
9473           }
9474         return temp;
9475       }
9476
9477     case ARRAY_REF:
9478
9479       {
9480         tree array = treeop0;
9481         tree index = treeop1;
9482
9483         /* Fold an expression like: "foo"[2].
9484            This is not done in fold so it won't happen inside &.
9485            Don't fold if this is for wide characters since it's too
9486            difficult to do correctly and this is a very rare case.  */
9487
9488         if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
9489             && modifier != EXPAND_INITIALIZER
9490             && modifier != EXPAND_MEMORY)
9491           {
9492             tree t = fold_read_from_constant_string (exp);
9493
9494             if (t)
9495               return expand_expr (t, target, tmode, modifier);
9496           }
9497
9498         /* If this is a constant index into a constant array,
9499            just get the value from the array.  Handle both the cases when
9500            we have an explicit constructor and when our operand is a variable
9501            that was declared const.  */
9502
9503         if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
9504             && modifier != EXPAND_INITIALIZER
9505             && modifier != EXPAND_MEMORY
9506             && TREE_CODE (array) == CONSTRUCTOR
9507             && ! TREE_SIDE_EFFECTS (array)
9508             && TREE_CODE (index) == INTEGER_CST)
9509           {
9510             unsigned HOST_WIDE_INT ix;
9511             tree field, value;
9512
9513             FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (array), ix,
9514                                       field, value)
9515               if (tree_int_cst_equal (field, index))
9516                 {
9517                   if (!TREE_SIDE_EFFECTS (value))
9518                     return expand_expr (fold (value), target, tmode, modifier);
9519                   break;
9520                 }
9521           }
9522
9523         else if (optimize >= 1
9524                  && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
9525                  && modifier != EXPAND_INITIALIZER
9526                  && modifier != EXPAND_MEMORY
9527                  && TREE_READONLY (array) && ! TREE_SIDE_EFFECTS (array)
9528                  && TREE_CODE (array) == VAR_DECL && DECL_INITIAL (array)
9529                  && TREE_CODE (DECL_INITIAL (array)) != ERROR_MARK
9530                  && const_value_known_p (array))
9531           {
9532             if (TREE_CODE (index) == INTEGER_CST)
9533               {
9534                 tree init = DECL_INITIAL (array);
9535
9536                 if (TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR)
9537                   {
9538                     unsigned HOST_WIDE_INT ix;
9539                     tree field, value;
9540
9541                     FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (init), ix,
9542                                               field, value)
9543                       if (tree_int_cst_equal (field, index))
9544                         {
9545                           if (TREE_SIDE_EFFECTS (value))
9546                             break;
9547
9548                           if (TREE_CODE (value) == CONSTRUCTOR)
9549                             {
9550                               /* If VALUE is a CONSTRUCTOR, this
9551                                  optimization is only useful if
9552                                  this doesn't store the CONSTRUCTOR
9553                                  into memory.  If it does, it is more
9554                                  efficient to just load the data from
9555                                  the array directly.  */
9556                               rtx ret = expand_constructor (value, target,
9557                                                             modifier, true);
9558                               if (ret == NULL_RTX)
9559                                 break;
9560                             }
9561
9562                           return expand_expr (fold (value), target, tmode,
9563                                               modifier);
9564                         }
9565                   }
9566                 else if(TREE_CODE (init) == STRING_CST)
9567                   {
9568                     tree index1 = index;
9569                     tree low_bound = array_ref_low_bound (exp);
9570                     index1 = fold_convert_loc (loc, sizetype,
9571                                                treeop1);
9572
9573                     /* Optimize the special-case of a zero lower bound.
9574
9575                        We convert the low_bound to sizetype to avoid some problems
9576                        with constant folding.  (E.g. suppose the lower bound is 1,
9577                        and its mode is QI.  Without the conversion,l (ARRAY
9578                        +(INDEX-(unsigned char)1)) becomes ((ARRAY+(-(unsigned char)1))
9579                        +INDEX), which becomes (ARRAY+255+INDEX).  Opps!)  */
9580
9581                     if (! integer_zerop (low_bound))
9582                       index1 = size_diffop_loc (loc, index1,
9583                                             fold_convert_loc (loc, sizetype,
9584                                                               low_bound));
9585
9586                     if (0 > compare_tree_int (index1,
9587                                               TREE_STRING_LENGTH (init)))
9588                       {
9589                         tree type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (init));
9590                         enum machine_mode mode = TYPE_MODE (type);
9591
9592                         if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
9593                             && GET_MODE_SIZE (mode) == 1)
9594                           return gen_int_mode (TREE_STRING_POINTER (init)
9595                                                [TREE_INT_CST_LOW (index1)],
9596                                                mode);
9597                       }
9598                   }
9599               }
9600           }
9601       }
9602       goto normal_inner_ref;
9603
9604     case COMPONENT_REF:
9605       /* If the operand is a CONSTRUCTOR, we can just extract the
9606          appropriate field if it is present.  */
9607       if (TREE_CODE (treeop0) == CONSTRUCTOR)
9608         {
9609           unsigned HOST_WIDE_INT idx;
9610           tree field, value;
9611
9612           FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (treeop0),
9613                                     idx, field, value)
9614             if (field == treeop1
9615                 /* We can normally use the value of the field in the
9616                    CONSTRUCTOR.  However, if this is a bitfield in
9617                    an integral mode that we can fit in a HOST_WIDE_INT,
9618                    we must mask only the number of bits in the bitfield,
9619                    since this is done implicitly by the constructor.  If
9620                    the bitfield does not meet either of those conditions,
9621                    we can't do this optimization.  */
9622                 && (! DECL_BIT_FIELD (field)
9623                     || ((GET_MODE_CLASS (DECL_MODE (field)) == MODE_INT)
9624                         && (GET_MODE_PRECISION (DECL_MODE (field))
9625                             <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT))))
9626               {
9627                 if (DECL_BIT_FIELD (field)
9628                     && modifier == EXPAND_STACK_PARM)
9629                   target = 0;
9630                 op0 = expand_expr (value, target, tmode, modifier);
9631                 if (DECL_BIT_FIELD (field))
9632                   {
9633                     HOST_WIDE_INT bitsize = TREE_INT_CST_LOW (DECL_SIZE (field));
9634                     enum machine_mode imode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (field));
9635
9636                     if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (field)))
9637                       {
9638                         op1 = GEN_INT (((HOST_WIDE_INT) 1 << bitsize) - 1);
9639                         op0 = expand_and (imode, op0, op1, target);
9640                       }
9641                     else
9642                       {
9643                         int count = GET_MODE_PRECISION (imode) - bitsize;
9644
9645                         op0 = expand_shift (LSHIFT_EXPR, imode, op0, count,
9646                                             target, 0);
9647                         op0 = expand_shift (RSHIFT_EXPR, imode, op0, count,
9648                                             target, 0);
9649                       }
9650                   }
9651
9652                 return op0;
9653               }
9654         }
9655       goto normal_inner_ref;
9656
9657     case BIT_FIELD_REF:
9658     case ARRAY_RANGE_REF:
9659     normal_inner_ref:
9660       {
9661         enum machine_mode mode1, mode2;
9662         HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
9663         tree offset;
9664         int volatilep = 0, must_force_mem;
9665         bool packedp = false;
9666         tree tem = get_inner_reference (exp, &bitsize, &bitpos, &offset,
9667                                         &mode1, &unsignedp, &volatilep, true);
9668         rtx orig_op0, memloc;
9669
9670         /* If we got back the original object, something is wrong.  Perhaps
9671            we are evaluating an expression too early.  In any event, don't
9672            infinitely recurse.  */
9673         gcc_assert (tem != exp);
9674
9675         if (TYPE_PACKED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))
9676             || (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == FIELD_DECL
9677                 && DECL_PACKED (TREE_OPERAND (exp, 1))))
9678           packedp = true;
9679
9680         /* If TEM's type is a union of variable size, pass TARGET to the inner
9681            computation, since it will need a temporary and TARGET is known
9682            to have to do.  This occurs in unchecked conversion in Ada.  */
9683         orig_op0 = op0
9684           = expand_expr (tem,
9685                          (TREE_CODE (TREE_TYPE (tem)) == UNION_TYPE
9686                           && (TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (tem)))
9687                               != INTEGER_CST)
9688                           && modifier != EXPAND_STACK_PARM
9689                           ? target : NULL_RTX),
9690                          VOIDmode,
9691                          (modifier == EXPAND_INITIALIZER
9692                           || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
9693                           || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
9694                          ? modifier : EXPAND_NORMAL);
9695
9696
9697         /* If the bitfield is volatile, we want to access it in the
9698            field's mode, not the computed mode.
9699            If a MEM has VOIDmode (external with incomplete type),
9700            use BLKmode for it instead.  */
9701         if (MEM_P (op0))
9702           {
9703             if (volatilep && flag_strict_volatile_bitfields > 0)
9704               op0 = adjust_address (op0, mode1, 0);
9705             else if (GET_MODE (op0) == VOIDmode)
9706               op0 = adjust_address (op0, BLKmode, 0);
9707           }
9708
9709         mode2
9710           = CONSTANT_P (op0) ? TYPE_MODE (TREE_TYPE (tem)) : GET_MODE (op0);
9711
9712         /* If we have either an offset, a BLKmode result, or a reference
9713            outside the underlying object, we must force it to memory.
9714            Such a case can occur in Ada if we have unchecked conversion
9715            of an expression from a scalar type to an aggregate type or
9716            for an ARRAY_RANGE_REF whose type is BLKmode, or if we were
9717            passed a partially uninitialized object or a view-conversion
9718            to a larger size.  */
9719         must_force_mem = (offset
9720                           || mode1 == BLKmode
9721                           || bitpos + bitsize > GET_MODE_BITSIZE (mode2));
9722
9723         /* Handle CONCAT first.  */
9724         if (GET_CODE (op0) == CONCAT && !must_force_mem)
9725           {
9726             if (bitpos == 0
9727                 && bitsize == GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0)))
9728               return op0;
9729             if (bitpos == 0
9730                 && bitsize == GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (XEXP (op0, 0)))
9731                 && bitsize)
9732               {
9733                 op0 = XEXP (op0, 0);
9734                 mode2 = GET_MODE (op0);
9735               }
9736             else if (bitpos == GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (XEXP (op0, 0)))
9737                      && bitsize == GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (XEXP (op0, 1)))
9738                      && bitpos
9739                      && bitsize)
9740               {
9741                 op0 = XEXP (op0, 1);
9742                 bitpos = 0;
9743                 mode2 = GET_MODE (op0);
9744               }
9745             else
9746               /* Otherwise force into memory.  */
9747               must_force_mem = 1;
9748           }
9749
9750         /* If this is a constant, put it in a register if it is a legitimate
9751            constant and we don't need a memory reference.  */
9752         if (CONSTANT_P (op0)
9753             && mode2 != BLKmode
9754             && targetm.legitimate_constant_p (mode2, op0)
9755             && !must_force_mem)
9756           op0 = force_reg (mode2, op0);
9757
9758         /* Otherwise, if this is a constant, try to force it to the constant
9759            pool.  Note that back-ends, e.g. MIPS, may refuse to do so if it
9760            is a legitimate constant.  */
9761         else if (CONSTANT_P (op0) && (memloc = force_const_mem (mode2, op0)))
9762           op0 = validize_mem (memloc);
9763
9764         /* Otherwise, if this is a constant or the object is not in memory
9765            and need be, put it there.  */
9766         else if (CONSTANT_P (op0) || (!MEM_P (op0) && must_force_mem))
9767           {
9768             tree nt = build_qualified_type (TREE_TYPE (tem),
9769                                             (TYPE_QUALS (TREE_TYPE (tem))
9770                                              | TYPE_QUAL_CONST));
9771             memloc = assign_temp (nt, 1, 1, 1);
9772             emit_move_insn (memloc, op0);
9773             op0 = memloc;
9774           }
9775
9776         if (offset)
9777           {
9778             enum machine_mode address_mode;
9779             rtx offset_rtx = expand_expr (offset, NULL_RTX, VOIDmode,
9780                                           EXPAND_SUM);
9781
9782             gcc_assert (MEM_P (op0));
9783
9784             address_mode
9785               = targetm.addr_space.address_mode (MEM_ADDR_SPACE (op0));
9786             if (GET_MODE (offset_rtx) != address_mode)
9787               offset_rtx = convert_to_mode (address_mode, offset_rtx, 0);
9788
9789             if (GET_MODE (op0) == BLKmode
9790                 /* A constant address in OP0 can have VOIDmode, we must
9791                    not try to call force_reg in that case.  */
9792                 && GET_MODE (XEXP (op0, 0)) != VOIDmode
9793                 && bitsize != 0
9794                 && (bitpos % bitsize) == 0
9795                 && (bitsize % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)) == 0
9796                 && MEM_ALIGN (op0) == GET_MODE_ALIGNMENT (mode1))
9797               {
9798                 op0 = adjust_address (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
9799                 bitpos = 0;
9800               }
9801
9802             op0 = offset_address (op0, offset_rtx,
9803                                   highest_pow2_factor (offset));
9804           }
9805
9806         /* If OFFSET is making OP0 more aligned than BIGGEST_ALIGNMENT,
9807            record its alignment as BIGGEST_ALIGNMENT.  */
9808         if (MEM_P (op0) && bitpos == 0 && offset != 0
9809             && is_aligning_offset (offset, tem))
9810           set_mem_align (op0, BIGGEST_ALIGNMENT);
9811
9812         /* Don't forget about volatility even if this is a bitfield.  */
9813         if (MEM_P (op0) && volatilep && ! MEM_VOLATILE_P (op0))
9814           {
9815             if (op0 == orig_op0)
9816               op0 = copy_rtx (op0);
9817
9818             MEM_VOLATILE_P (op0) = 1;
9819           }
9820
9821         /* In cases where an aligned union has an unaligned object
9822            as a field, we might be extracting a BLKmode value from
9823            an integer-mode (e.g., SImode) object.  Handle this case
9824            by doing the extract into an object as wide as the field
9825            (which we know to be the width of a basic mode), then
9826            storing into memory, and changing the mode to BLKmode.  */
9827         if (mode1 == VOIDmode
9828             || REG_P (op0) || GET_CODE (op0) == SUBREG
9829             || (mode1 != BLKmode && ! direct_load[(int) mode1]
9830                 && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
9831                 && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT
9832                 && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
9833                 && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
9834             /* If the field is volatile, we always want an aligned
9835                access.  Do this in following two situations:
9836                1. the access is not already naturally
9837                aligned, otherwise "normal" (non-bitfield) volatile fields
9838                become non-addressable.
9839                2. the bitsize is narrower than the access size. Need
9840                to extract bitfields from the access.  */
9841             || (volatilep && flag_strict_volatile_bitfields > 0
9842                 && (bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) != 0 
9843                     || (mode1 != BLKmode
9844                         && bitsize < GET_MODE_SIZE (mode1) * BITS_PER_UNIT)))
9845             /* If the field isn't aligned enough to fetch as a memref,
9846                fetch it as a bit field.  */
9847             || (mode1 != BLKmode
9848                 && (((TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (tem)) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode)
9849                       || (bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) != 0)
9850                       || (MEM_P (op0)
9851                           && (MEM_ALIGN (op0) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)
9852                               || (bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1) != 0))))
9853                      && ((modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
9854                           || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
9855                          ? STRICT_ALIGNMENT
9856                          : SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode1, MEM_ALIGN (op0))))
9857                     || (bitpos % BITS_PER_UNIT != 0)))
9858             /* If the type and the field are a constant size and the
9859                size of the type isn't the same size as the bitfield,
9860                we must use bitfield operations.  */
9861             || (bitsize >= 0
9862                 && TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))
9863                 && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) == INTEGER_CST
9864                 && 0 != compare_tree_int (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)),
9865                                           bitsize)))
9866           {
9867             enum machine_mode ext_mode = mode;
9868
9869             if (ext_mode == BLKmode
9870                 && ! (target != 0 && MEM_P (op0)
9871                       && MEM_P (target)
9872                       && bitpos % BITS_PER_UNIT == 0))
9873               ext_mode = mode_for_size (bitsize, MODE_INT, 1);
9874
9875             if (ext_mode == BLKmode)
9876               {
9877                 if (target == 0)
9878                   target = assign_temp (type, 0, 1, 1);
9879
9880                 if (bitsize == 0)
9881                   return target;
9882
9883                 /* In this case, BITPOS must start at a byte boundary and
9884                    TARGET, if specified, must be a MEM.  */
9885                 gcc_assert (MEM_P (op0)
9886                             && (!target || MEM_P (target))
9887                             && !(bitpos % BITS_PER_UNIT));
9888
9889                 emit_block_move (target,
9890                                  adjust_address (op0, VOIDmode,
9891                                                  bitpos / BITS_PER_UNIT),
9892                                  GEN_INT ((bitsize + BITS_PER_UNIT - 1)
9893                                           / BITS_PER_UNIT),
9894                                  (modifier == EXPAND_STACK_PARM
9895                                   ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
9896
9897                 return target;
9898               }
9899
9900             op0 = validize_mem (op0);
9901
9902             if (MEM_P (op0) && REG_P (XEXP (op0, 0)))
9903               mark_reg_pointer (XEXP (op0, 0), MEM_ALIGN (op0));
9904
9905             op0 = extract_bit_field (op0, bitsize, bitpos, unsignedp, packedp,
9906                                      (modifier == EXPAND_STACK_PARM
9907                                       ? NULL_RTX : target),
9908                                      ext_mode, ext_mode);
9909
9910             /* If the result is a record type and BITSIZE is narrower than
9911                the mode of OP0, an integral mode, and this is a big endian
9912                machine, we must put the field into the high-order bits.  */
9913             if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE && BYTES_BIG_ENDIAN
9914                 && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (op0)) == MODE_INT
9915                 && bitsize < (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0)))
9916               op0 = expand_shift (LSHIFT_EXPR, GET_MODE (op0), op0,
9917                                   GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0))
9918                                   - bitsize, op0, 1);
9919
9920             /* If the result type is BLKmode, store the data into a temporary
9921                of the appropriate type, but with the mode corresponding to the
9922                mode for the data we have (op0's mode).  It's tempting to make
9923                this a constant type, since we know it's only being stored once,
9924                but that can cause problems if we are taking the address of this
9925                COMPONENT_REF because the MEM of any reference via that address
9926                will have flags corresponding to the type, which will not
9927                necessarily be constant.  */
9928             if (mode == BLKmode)
9929               {
9930                 HOST_WIDE_INT size = GET_MODE_BITSIZE (ext_mode);
9931                 rtx new_rtx;
9932
9933                 /* If the reference doesn't use the alias set of its type,
9934                    we cannot create the temporary using that type.  */
9935                 if (component_uses_parent_alias_set (exp))
9936                   {
9937                     new_rtx = assign_stack_local (ext_mode, size, 0);
9938                     set_mem_alias_set (new_rtx, get_alias_set (exp));
9939                   }
9940                 else
9941                   new_rtx = assign_stack_temp_for_type (ext_mode, size, 0, type);
9942
9943                 emit_move_insn (new_rtx, op0);
9944                 op0 = copy_rtx (new_rtx);
9945                 PUT_MODE (op0, BLKmode);
9946                 set_mem_attributes (op0, exp, 1);
9947               }
9948
9949             return op0;
9950           }
9951
9952         /* If the result is BLKmode, use that to access the object
9953            now as well.  */
9954         if (mode == BLKmode)
9955           mode1 = BLKmode;
9956
9957         /* Get a reference to just this component.  */
9958         if (modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
9959             || modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
9960           op0 = adjust_address_nv (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
9961         else
9962           op0 = adjust_address (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
9963
9964         if (op0 == orig_op0)
9965           op0 = copy_rtx (op0);
9966
9967         set_mem_attributes (op0, exp, 0);
9968         if (REG_P (XEXP (op0, 0)))
9969           mark_reg_pointer (XEXP (op0, 0), MEM_ALIGN (op0));
9970
9971         MEM_VOLATILE_P (op0) |= volatilep;
9972         if (mode == mode1 || mode1 == BLKmode || mode1 == tmode
9973             || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
9974             || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
9975           return op0;
9976         else if (target == 0)
9977           target = gen_reg_rtx (tmode != VOIDmode ? tmode : mode);
9978
9979         convert_move (target, op0, unsignedp);
9980         return target;
9981       }
9982
9983     case OBJ_TYPE_REF:
9984       return expand_expr (OBJ_TYPE_REF_EXPR (exp), target, tmode, modifier);
9985
9986     case CALL_EXPR:
9987       /* All valid uses of __builtin_va_arg_pack () are removed during
9988          inlining.  */
9989       if (CALL_EXPR_VA_ARG_PACK (exp))
9990         error ("%Kinvalid use of %<__builtin_va_arg_pack ()%>", exp);
9991       {
9992         tree fndecl = get_callee_fndecl (exp), attr;
9993
9994         if (fndecl
9995             && (attr = lookup_attribute ("error",
9996                                          DECL_ATTRIBUTES (fndecl))) != NULL)
9997           error ("%Kcall to %qs declared with attribute error: %s",
9998                  exp, identifier_to_locale (lang_hooks.decl_printable_name (fndecl, 1)),
9999                  TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_VALUE (attr))));
10000         if (fndecl
10001             && (attr = lookup_attribute ("warning",
10002                                          DECL_ATTRIBUTES (fndecl))) != NULL)
10003           warning_at (tree_nonartificial_location (exp),
10004                       0, "%Kcall to %qs declared with attribute warning: %s",
10005                       exp, identifier_to_locale (lang_hooks.decl_printable_name (fndecl, 1)),
10006                       TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_VALUE (attr))));
10007
10008         /* Check for a built-in function.  */
10009         if (fndecl && DECL_BUILT_IN (fndecl))
10010           {
10011             gcc_assert (DECL_BUILT_IN_CLASS (fndecl) != BUILT_IN_FRONTEND);
10012             return expand_builtin (exp, target, subtarget, tmode, ignore);
10013           }
10014       }
10015       return expand_call (exp, target, ignore);
10016
10017     case VIEW_CONVERT_EXPR:
10018       op0 = NULL_RTX;
10019
10020       /* If we are converting to BLKmode, try to avoid an intermediate
10021          temporary by fetching an inner memory reference.  */
10022       if (mode == BLKmode
10023           && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) == INTEGER_CST
10024           && TYPE_MODE (TREE_TYPE (treeop0)) != BLKmode
10025           && handled_component_p (treeop0))
10026       {
10027         enum machine_mode mode1;
10028         HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
10029         tree offset;
10030         int unsignedp;
10031         int volatilep = 0;
10032         tree tem
10033           = get_inner_reference (treeop0, &bitsize, &bitpos,
10034                                  &offset, &mode1, &unsignedp, &volatilep,
10035                                  true);
10036         rtx orig_op0;
10037
10038         /* ??? We should work harder and deal with non-zero offsets.  */
10039         if (!offset
10040             && (bitpos % BITS_PER_UNIT) == 0
10041             && bitsize >= 0
10042             && compare_tree_int (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)), bitsize) == 0)
10043           {
10044             /* See the normal_inner_ref case for the rationale.  */
10045             orig_op0
10046               = expand_expr (tem,
10047                              (TREE_CODE (TREE_TYPE (tem)) == UNION_TYPE
10048                               && (TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (tem)))
10049                                   != INTEGER_CST)
10050                               && modifier != EXPAND_STACK_PARM
10051                               ? target : NULL_RTX),
10052                              VOIDmode,
10053                              (modifier == EXPAND_INITIALIZER
10054                               || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
10055                               || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
10056                              ? modifier : EXPAND_NORMAL);
10057
10058             if (MEM_P (orig_op0))
10059               {
10060                 op0 = orig_op0;
10061
10062                 /* Get a reference to just this component.  */
10063                 if (modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
10064                     || modifier == EXPAND_SUM
10065                     || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
10066                   op0 = adjust_address_nv (op0, mode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
10067                 else
10068                   op0 = adjust_address (op0, mode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
10069
10070                 if (op0 == orig_op0)
10071                   op0 = copy_rtx (op0);
10072
10073                 set_mem_attributes (op0, treeop0, 0);
10074                 if (REG_P (XEXP (op0, 0)))
10075                   mark_reg_pointer (XEXP (op0, 0), MEM_ALIGN (op0));
10076
10077                 MEM_VOLATILE_P (op0) |= volatilep;
10078               }
10079           }
10080       }
10081
10082       if (!op0)
10083         op0 = expand_expr (treeop0,
10084                            NULL_RTX, VOIDmode, modifier);
10085
10086       /* If the input and output modes are both the same, we are done.  */
10087       if (mode == GET_MODE (op0))
10088         ;
10089       /* If neither mode is BLKmode, and both modes are the same size
10090          then we can use gen_lowpart.  */
10091       else if (mode != BLKmode && GET_MODE (op0) != BLKmode
10092                && (GET_MODE_PRECISION (mode)
10093                    == GET_MODE_PRECISION (GET_MODE (op0)))
10094                && !COMPLEX_MODE_P (GET_MODE (op0)))
10095         {
10096           if (GET_CODE (op0) == SUBREG)
10097             op0 = force_reg (GET_MODE (op0), op0);
10098           temp = gen_lowpart_common (mode, op0);
10099           if (temp)
10100             op0 = temp;
10101           else
10102             {
10103               if (!REG_P (op0) && !MEM_P (op0))
10104                 op0 = force_reg (GET_MODE (op0), op0);
10105               op0 = gen_lowpart (mode, op0);
10106             }
10107         }
10108       /* If both types are integral, convert from one mode to the other.  */
10109       else if (INTEGRAL_TYPE_P (type) && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (treeop0)))
10110         op0 = convert_modes (mode, GET_MODE (op0), op0,
10111                              TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (treeop0)));
10112       /* As a last resort, spill op0 to memory, and reload it in a
10113          different mode.  */
10114       else if (!MEM_P (op0))
10115         {
10116           /* If the operand is not a MEM, force it into memory.  Since we
10117              are going to be changing the mode of the MEM, don't call
10118              force_const_mem for constants because we don't allow pool
10119              constants to change mode.  */
10120           tree inner_type = TREE_TYPE (treeop0);
10121
10122           gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (exp));
10123
10124           if (target == 0 || GET_MODE (target) != TYPE_MODE (inner_type))
10125             target
10126               = assign_stack_temp_for_type
10127                 (TYPE_MODE (inner_type),
10128                  GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (inner_type)), 0, inner_type);
10129
10130           emit_move_insn (target, op0);
10131           op0 = target;
10132         }
10133
10134       /* At this point, OP0 is in the correct mode.  If the output type is
10135          such that the operand is known to be aligned, indicate that it is.
10136          Otherwise, we need only be concerned about alignment for non-BLKmode
10137          results.  */
10138       if (MEM_P (op0))
10139         {
10140           enum insn_code icode;
10141
10142           op0 = copy_rtx (op0);
10143
10144           if (TYPE_ALIGN_OK (type))
10145             set_mem_align (op0, MAX (MEM_ALIGN (op0), TYPE_ALIGN (type)));
10146           else if (mode != BLKmode
10147                    && MEM_ALIGN (op0) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode)
10148                    /* If the target does have special handling for unaligned
10149                       loads of mode then use them.  */
10150                    && ((icode = optab_handler (movmisalign_optab, mode))
10151                        != CODE_FOR_nothing))
10152             {
10153               rtx reg, insn;
10154
10155               op0 = adjust_address (op0, mode, 0);
10156               /* We've already validated the memory, and we're creating a
10157                  new pseudo destination.  The predicates really can't
10158                  fail.  */
10159               reg = gen_reg_rtx (mode);
10160
10161               /* Nor can the insn generator.  */
10162               insn = GEN_FCN (icode) (reg, op0);
10163               emit_insn (insn);
10164               return reg;
10165             }
10166           else if (STRICT_ALIGNMENT
10167                    && mode != BLKmode
10168                    && MEM_ALIGN (op0) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
10169             {
10170               tree inner_type = TREE_TYPE (treeop0);
10171               HOST_WIDE_INT temp_size
10172                 = MAX (int_size_in_bytes (inner_type),
10173                        (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (mode));
10174               rtx new_rtx
10175                 = assign_stack_temp_for_type (mode, temp_size, 0, type);
10176               rtx new_with_op0_mode
10177                 = adjust_address (new_rtx, GET_MODE (op0), 0);
10178
10179               gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (exp));
10180
10181               if (GET_MODE (op0) == BLKmode)
10182                 emit_block_move (new_with_op0_mode, op0,
10183                                  GEN_INT (GET_MODE_SIZE (mode)),
10184                                  (modifier == EXPAND_STACK_PARM
10185                                   ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
10186               else
10187                 emit_move_insn (new_with_op0_mode, op0);
10188
10189               op0 = new_rtx;
10190             }
10191
10192           op0 = adjust_address (op0, mode, 0);
10193         }
10194
10195       return op0;
10196
10197     case MODIFY_EXPR:
10198       {
10199         tree lhs = treeop0;
10200         tree rhs = treeop1;
10201         gcc_assert (ignore);
10202
10203         /* Check for |= or &= of a bitfield of size one into another bitfield
10204            of size 1.  In this case, (unless we need the result of the
10205            assignment) we can do this more efficiently with a
10206            test followed by an assignment, if necessary.
10207
10208            ??? At this point, we can't get a BIT_FIELD_REF here.  But if
10209            things change so we do, this code should be enhanced to
10210            support it.  */
10211         if (TREE_CODE (lhs) == COMPONENT_REF
10212             && (TREE_CODE (rhs) == BIT_IOR_EXPR
10213                 || TREE_CODE (rhs) == BIT_AND_EXPR)
10214             && TREE_OPERAND (rhs, 0) == lhs
10215             && TREE_CODE (TREE_OPERAND (rhs, 1)) == COMPONENT_REF
10216             && integer_onep (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (lhs, 1)))
10217             && integer_onep (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (rhs, 1), 1))))
10218           {
10219             rtx label = gen_label_rtx ();
10220             int value = TREE_CODE (rhs) == BIT_IOR_EXPR;
10221             do_jump (TREE_OPERAND (rhs, 1),
10222                      value ? label : 0,
10223                      value ? 0 : label, -1);
10224             expand_assignment (lhs, build_int_cst (TREE_TYPE (rhs), value),
10225                                MOVE_NONTEMPORAL (exp));
10226             do_pending_stack_adjust ();
10227             emit_label (label);
10228             return const0_rtx;
10229           }
10230
10231         expand_assignment (lhs, rhs, MOVE_NONTEMPORAL (exp));
10232         return const0_rtx;
10233       }
10234
10235     case ADDR_EXPR:
10236       return expand_expr_addr_expr (exp, target, tmode, modifier);
10237
10238     case REALPART_EXPR:
10239       op0 = expand_normal (treeop0);
10240       return read_complex_part (op0, false);
10241
10242     case IMAGPART_EXPR:
10243       op0 = expand_normal (treeop0);
10244       return read_complex_part (op0, true);
10245
10246     case RETURN_EXPR:
10247     case LABEL_EXPR:
10248     case GOTO_EXPR:
10249     case SWITCH_EXPR:
10250     case ASM_EXPR:
10251       /* Expanded in cfgexpand.c.  */
10252       gcc_unreachable ();
10253
10254     case TRY_CATCH_EXPR:
10255     case CATCH_EXPR:
10256     case EH_FILTER_EXPR:
10257     case TRY_FINALLY_EXPR:
10258       /* Lowered by tree-eh.c.  */
10259       gcc_unreachable ();
10260
10261     case WITH_CLEANUP_EXPR:
10262     case CLEANUP_POINT_EXPR:
10263     case TARGET_EXPR:
10264     case CASE_LABEL_EXPR:
10265     case VA_ARG_EXPR:
10266     case BIND_EXPR:
10267     case INIT_EXPR:
10268     case CONJ_EXPR:
10269     case COMPOUND_EXPR:
10270     case PREINCREMENT_EXPR:
10271     case PREDECREMENT_EXPR:
10272     case POSTINCREMENT_EXPR:
10273     case POSTDECREMENT_EXPR:
10274     case LOOP_EXPR:
10275     case EXIT_EXPR:
10276       /* Lowered by gimplify.c.  */
10277       gcc_unreachable ();
10278
10279     case FDESC_EXPR:
10280       /* Function descriptors are not valid except for as
10281          initialization constants, and should not be expanded.  */
10282       gcc_unreachable ();
10283
10284     case WITH_SIZE_EXPR:
10285       /* WITH_SIZE_EXPR expands to its first argument.  The caller should
10286          have pulled out the size to use in whatever context it needed.  */
10287       return expand_expr_real (treeop0, original_target, tmode,
10288                                modifier, alt_rtl);
10289
10290     case COMPOUND_LITERAL_EXPR:
10291       {
10292         /* Initialize the anonymous variable declared in the compound
10293            literal, then return the variable.  */
10294         tree decl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (exp);
10295
10296         /* Create RTL for this variable.  */
10297         if (!DECL_RTL_SET_P (decl))
10298           {
10299             if (DECL_HARD_REGISTER (decl))
10300               /* The user specified an assembler name for this variable.
10301                  Set that up now.  */
10302               rest_of_decl_compilation (decl, 0, 0);
10303             else
10304               expand_decl (decl);
10305           }
10306
10307         return expand_expr_real (decl, original_target, tmode,
10308                                  modifier, alt_rtl);
10309       }
10310
10311     default:
10312       return expand_expr_real_2 (&ops, target, tmode, modifier);
10313     }
10314 }
10315 \f
10316 /* Subroutine of above: reduce EXP to the precision of TYPE (in the
10317    signedness of TYPE), possibly returning the result in TARGET.  */
10318 static rtx
10319 reduce_to_bit_field_precision (rtx exp, rtx target, tree type)
10320 {
10321   HOST_WIDE_INT prec = TYPE_PRECISION (type);
10322   if (target && GET_MODE (target) != GET_MODE (exp))
10323     target = 0;
10324   /* For constant values, reduce using build_int_cst_type. */
10325   if (CONST_INT_P (exp))
10326     {
10327       HOST_WIDE_INT value = INTVAL (exp);
10328       tree t = build_int_cst_type (type, value);
10329       return expand_expr (t, target, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
10330     }
10331   else if (TYPE_UNSIGNED (type))
10332     {
10333       rtx mask = immed_double_int_const (double_int_mask (prec),
10334                                          GET_MODE (exp));
10335       return expand_and (GET_MODE (exp), exp, mask, target);
10336     }
10337   else
10338     {
10339       int count = GET_MODE_PRECISION (GET_MODE (exp)) - prec;
10340       exp = expand_shift (LSHIFT_EXPR, GET_MODE (exp),
10341                           exp, count, target, 0);
10342       return expand_shift (RSHIFT_EXPR, GET_MODE (exp),
10343                            exp, count, target, 0);
10344     }
10345 }
10346 \f
10347 /* Subroutine of above: returns 1 if OFFSET corresponds to an offset that
10348    when applied to the address of EXP produces an address known to be
10349    aligned more than BIGGEST_ALIGNMENT.  */
10350
10351 static int
10352 is_aligning_offset (const_tree offset, const_tree exp)
10353 {
10354   /* Strip off any conversions.  */
10355   while (CONVERT_EXPR_P (offset))
10356     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
10357
10358   /* We must now have a BIT_AND_EXPR with a constant that is one less than
10359      power of 2 and which is larger than BIGGEST_ALIGNMENT.  */
10360   if (TREE_CODE (offset) != BIT_AND_EXPR
10361       || !host_integerp (TREE_OPERAND (offset, 1), 1)
10362       || compare_tree_int (TREE_OPERAND (offset, 1),
10363                            BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT) <= 0
10364       || !exact_log2 (tree_low_cst (TREE_OPERAND (offset, 1), 1) + 1) < 0)
10365     return 0;
10366
10367   /* Look at the first operand of BIT_AND_EXPR and strip any conversion.
10368      It must be NEGATE_EXPR.  Then strip any more conversions.  */
10369   offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
10370   while (CONVERT_EXPR_P (offset))
10371     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
10372
10373   if (TREE_CODE (offset) != NEGATE_EXPR)
10374     return 0;
10375
10376   offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
10377   while (CONVERT_EXPR_P (offset))
10378     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
10379
10380   /* This must now be the address of EXP.  */
10381   return TREE_CODE (offset) == ADDR_EXPR && TREE_OPERAND (offset, 0) == exp;
10382 }
10383 \f
10384 /* Return the tree node if an ARG corresponds to a string constant or zero
10385    if it doesn't.  If we return nonzero, set *PTR_OFFSET to the offset
10386    in bytes within the string that ARG is accessing.  The type of the
10387    offset will be `sizetype'.  */
10388
10389 tree
10390 string_constant (tree arg, tree *ptr_offset)
10391 {
10392   tree array, offset, lower_bound;
10393   STRIP_NOPS (arg);
10394
10395   if (TREE_CODE (arg) == ADDR_EXPR)
10396     {
10397       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == STRING_CST)
10398         {
10399           *ptr_offset = size_zero_node;
10400           return TREE_OPERAND (arg, 0);
10401         }
10402       else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == VAR_DECL)
10403         {
10404           array = TREE_OPERAND (arg, 0);
10405           offset = size_zero_node;
10406         }
10407       else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == ARRAY_REF)
10408         {
10409           array = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (arg, 0), 0);
10410           offset = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (arg, 0), 1);
10411           if (TREE_CODE (array) != STRING_CST
10412               && TREE_CODE (array) != VAR_DECL)
10413             return 0;
10414
10415           /* Check if the array has a nonzero lower bound.  */
10416           lower_bound = array_ref_low_bound (TREE_OPERAND (arg, 0));
10417           if (!integer_zerop (lower_bound))
10418             {
10419               /* If the offset and base aren't both constants, return 0.  */
10420               if (TREE_CODE (lower_bound) != INTEGER_CST)
10421                 return 0;
10422               if (TREE_CODE (offset) != INTEGER_CST)
10423                 return 0;
10424               /* Adjust offset by the lower bound.  */
10425               offset = size_diffop (fold_convert (sizetype, offset),
10426                                     fold_convert (sizetype, lower_bound));
10427             }
10428         }
10429       else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == MEM_REF)
10430         {
10431           array = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (arg, 0), 0);
10432           offset = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (arg, 0), 1);
10433           if (TREE_CODE (array) != ADDR_EXPR)
10434             return 0;
10435           array = TREE_OPERAND (array, 0);
10436           if (TREE_CODE (array) != STRING_CST
10437               && TREE_CODE (array) != VAR_DECL)
10438             return 0;
10439         }
10440       else
10441         return 0;
10442     }
10443   else if (TREE_CODE (arg) == PLUS_EXPR || TREE_CODE (arg) == POINTER_PLUS_EXPR)
10444     {
10445       tree arg0 = TREE_OPERAND (arg, 0);
10446       tree arg1 = TREE_OPERAND (arg, 1);
10447
10448       STRIP_NOPS (arg0);
10449       STRIP_NOPS (arg1);
10450
10451       if (TREE_CODE (arg0) == ADDR_EXPR
10452           && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg0, 0)) == STRING_CST
10453               || TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg0, 0)) == VAR_DECL))
10454         {
10455           array = TREE_OPERAND (arg0, 0);
10456           offset = arg1;
10457         }
10458       else if (TREE_CODE (arg1) == ADDR_EXPR
10459                && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg1, 0)) == STRING_CST
10460                    || TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg1, 0)) == VAR_DECL))
10461         {
10462           array = TREE_OPERAND (arg1, 0);
10463           offset = arg0;
10464         }
10465       else
10466         return 0;
10467     }
10468   else
10469     return 0;
10470
10471   if (TREE_CODE (array) == STRING_CST)
10472     {
10473       *ptr_offset = fold_convert (sizetype, offset);
10474       return array;
10475     }
10476   else if (TREE_CODE (array) == VAR_DECL
10477            || TREE_CODE (array) == CONST_DECL)
10478     {
10479       int length;
10480
10481       /* Variables initialized to string literals can be handled too.  */
10482       if (!const_value_known_p (array)
10483           || !DECL_INITIAL (array)
10484           || TREE_CODE (DECL_INITIAL (array)) != STRING_CST)
10485         return 0;
10486
10487       /* Avoid const char foo[4] = "abcde";  */
10488       if (DECL_SIZE_UNIT (array) == NULL_TREE
10489           || TREE_CODE (DECL_SIZE_UNIT (array)) != INTEGER_CST
10490           || (length = TREE_STRING_LENGTH (DECL_INITIAL (array))) <= 0
10491           || compare_tree_int (DECL_SIZE_UNIT (array), length) < 0)
10492         return 0;
10493
10494       /* If variable is bigger than the string literal, OFFSET must be constant
10495          and inside of the bounds of the string literal.  */
10496       offset = fold_convert (sizetype, offset);
10497       if (compare_tree_int (DECL_SIZE_UNIT (array), length) > 0
10498           && (! host_integerp (offset, 1)
10499               || compare_tree_int (offset, length) >= 0))
10500         return 0;
10501
10502       *ptr_offset = offset;
10503       return DECL_INITIAL (array);
10504     }
10505
10506   return 0;
10507 }
10508 \f
10509 /* Generate code to calculate OPS, and exploded expression
10510    using a store-flag instruction and return an rtx for the result.
10511    OPS reflects a comparison.
10512
10513    If TARGET is nonzero, store the result there if convenient.
10514
10515    Return zero if there is no suitable set-flag instruction
10516    available on this machine.
10517
10518    Once expand_expr has been called on the arguments of the comparison,
10519    we are committed to doing the store flag, since it is not safe to
10520    re-evaluate the expression.  We emit the store-flag insn by calling
10521    emit_store_flag, but only expand the arguments if we have a reason
10522    to believe that emit_store_flag will be successful.  If we think that
10523    it will, but it isn't, we have to simulate the store-flag with a
10524    set/jump/set sequence.  */
10525
10526 static rtx
10527 do_store_flag (sepops ops, rtx target, enum machine_mode mode)
10528 {
10529   enum rtx_code code;
10530   tree arg0, arg1, type;
10531   tree tem;
10532   enum machine_mode operand_mode;
10533   int unsignedp;
10534   rtx op0, op1;
10535   rtx subtarget = target;
10536   location_t loc = ops->location;
10537
10538   arg0 = ops->op0;
10539   arg1 = ops->op1;
10540
10541   /* Don't crash if the comparison was erroneous.  */
10542   if (arg0 == error_mark_node || arg1 == error_mark_node)
10543     return const0_rtx;
10544
10545   type = TREE_TYPE (arg0);
10546   operand_mode = TYPE_MODE (type);
10547   unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
10548
10549   /* We won't bother with BLKmode store-flag operations because it would mean
10550      passing a lot of information to emit_store_flag.  */
10551   if (operand_mode == BLKmode)
10552     return 0;
10553
10554   /* We won't bother with store-flag operations involving function pointers
10555      when function pointers must be canonicalized before comparisons.  */
10556 #ifdef HAVE_canonicalize_funcptr_for_compare
10557   if (HAVE_canonicalize_funcptr_for_compare
10558       && ((TREE_CODE (TREE_TYPE (arg0)) == POINTER_TYPE
10559            && (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (arg0)))
10560                == FUNCTION_TYPE))
10561           || (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg1)) == POINTER_TYPE
10562               && (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (arg1)))
10563                   == FUNCTION_TYPE))))
10564     return 0;
10565 #endif
10566
10567   STRIP_NOPS (arg0);
10568   STRIP_NOPS (arg1);
10569   
10570   /* For vector typed comparisons emit code to generate the desired
10571      all-ones or all-zeros mask.  Conveniently use the VEC_COND_EXPR
10572      expander for this.  */
10573   if (TREE_CODE (ops->type) == VECTOR_TYPE)
10574     {
10575       tree ifexp = build2 (ops->code, ops->type, arg0, arg1);
10576       tree if_true = constant_boolean_node (true, ops->type);
10577       tree if_false = constant_boolean_node (false, ops->type);
10578       return expand_vec_cond_expr (ops->type, ifexp, if_true, if_false, target);
10579     }
10580
10581   /* For vector typed comparisons emit code to generate the desired
10582      all-ones or all-zeros mask.  Conveniently use the VEC_COND_EXPR
10583      expander for this.  */
10584   if (TREE_CODE (ops->type) == VECTOR_TYPE)
10585     {
10586       tree ifexp = build2 (ops->code, ops->type, arg0, arg1);
10587       tree if_true = constant_boolean_node (true, ops->type);
10588       tree if_false = constant_boolean_node (false, ops->type);
10589       return expand_vec_cond_expr (ops->type, ifexp, if_true, if_false, target);
10590     }
10591
10592   /* Get the rtx comparison code to use.  We know that EXP is a comparison
10593      operation of some type.  Some comparisons against 1 and -1 can be
10594      converted to comparisons with zero.  Do so here so that the tests
10595      below will be aware that we have a comparison with zero.   These
10596      tests will not catch constants in the first operand, but constants
10597      are rarely passed as the first operand.  */
10598
10599   switch (ops->code)
10600     {
10601     case EQ_EXPR:
10602       code = EQ;
10603       break;
10604     case NE_EXPR:
10605       code = NE;
10606       break;
10607     case LT_EXPR:
10608       if (integer_onep (arg1))
10609         arg1 = integer_zero_node, code = unsignedp ? LEU : LE;
10610       else
10611         code = unsignedp ? LTU : LT;
10612       break;
10613     case LE_EXPR:
10614       if (! unsignedp && integer_all_onesp (arg1))
10615         arg1 = integer_zero_node, code = LT;
10616       else
10617         code = unsignedp ? LEU : LE;
10618       break;
10619     case GT_EXPR:
10620       if (! unsignedp && integer_all_onesp (arg1))
10621         arg1 = integer_zero_node, code = GE;
10622       else
10623         code = unsignedp ? GTU : GT;
10624       break;
10625     case GE_EXPR:
10626       if (integer_onep (arg1))
10627         arg1 = integer_zero_node, code = unsignedp ? GTU : GT;
10628       else
10629         code = unsignedp ? GEU : GE;
10630       break;
10631
10632     case UNORDERED_EXPR:
10633       code = UNORDERED;
10634       break;
10635     case ORDERED_EXPR:
10636       code = ORDERED;
10637       break;
10638     case UNLT_EXPR:
10639       code = UNLT;
10640       break;
10641     case UNLE_EXPR:
10642       code = UNLE;
10643       break;
10644     case UNGT_EXPR:
10645       code = UNGT;
10646       break;
10647     case UNGE_EXPR:
10648       code = UNGE;
10649       break;
10650     case UNEQ_EXPR:
10651       code = UNEQ;
10652       break;
10653     case LTGT_EXPR:
10654       code = LTGT;
10655       break;
10656
10657     default:
10658       gcc_unreachable ();
10659     }
10660
10661   /* Put a constant second.  */
10662   if (TREE_CODE (arg0) == REAL_CST || TREE_CODE (arg0) == INTEGER_CST
10663       || TREE_CODE (arg0) == FIXED_CST)
10664     {
10665       tem = arg0; arg0 = arg1; arg1 = tem;
10666       code = swap_condition (code);
10667     }
10668
10669   /* If this is an equality or inequality test of a single bit, we can
10670      do this by shifting the bit being tested to the low-order bit and
10671      masking the result with the constant 1.  If the condition was EQ,
10672      we xor it with 1.  This does not require an scc insn and is faster
10673      than an scc insn even if we have it.
10674
10675      The code to make this transformation was moved into fold_single_bit_test,
10676      so we just call into the folder and expand its result.  */
10677
10678   if ((code == NE || code == EQ)
10679       && integer_zerop (arg1)
10680       && (TYPE_PRECISION (ops->type) != 1 || TYPE_UNSIGNED (ops->type)))
10681     {
10682       gimple srcstmt = get_def_for_expr (arg0, BIT_AND_EXPR);
10683       if (srcstmt
10684           && integer_pow2p (gimple_assign_rhs2 (srcstmt)))
10685         {
10686           enum tree_code tcode = code == NE ? NE_EXPR : EQ_EXPR;
10687           tree type = lang_hooks.types.type_for_mode (mode, unsignedp);
10688           tree temp = fold_build2_loc (loc, BIT_AND_EXPR, TREE_TYPE (arg1),
10689                                        gimple_assign_rhs1 (srcstmt),
10690                                        gimple_assign_rhs2 (srcstmt));
10691           temp = fold_single_bit_test (loc, tcode, temp, arg1, type);
10692           if (temp)
10693             return expand_expr (temp, target, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
10694         }
10695     }
10696
10697   if (! get_subtarget (target)
10698       || GET_MODE (subtarget) != operand_mode)
10699     subtarget = 0;
10700
10701   expand_operands (arg0, arg1, subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
10702
10703   if (target == 0)
10704     target = gen_reg_rtx (mode);
10705
10706   /* Try a cstore if possible.  */
10707   return emit_store_flag_force (target, code, op0, op1,
10708                                 operand_mode, unsignedp,
10709                                 (TYPE_PRECISION (ops->type) == 1
10710                                  && !TYPE_UNSIGNED (ops->type)) ? -1 : 1);
10711 }
10712 \f
10713
10714 /* Stubs in case we haven't got a casesi insn.  */
10715 #ifndef HAVE_casesi
10716 # define HAVE_casesi 0
10717 # define gen_casesi(a, b, c, d, e) (0)
10718 # define CODE_FOR_casesi CODE_FOR_nothing
10719 #endif
10720
10721 /* Attempt to generate a casesi instruction.  Returns 1 if successful,
10722    0 otherwise (i.e. if there is no casesi instruction).  */
10723 int
10724 try_casesi (tree index_type, tree index_expr, tree minval, tree range,
10725             rtx table_label ATTRIBUTE_UNUSED, rtx default_label,
10726             rtx fallback_label ATTRIBUTE_UNUSED)
10727 {
10728   struct expand_operand ops[5];
10729   enum machine_mode index_mode = SImode;
10730   int index_bits = GET_MODE_BITSIZE (index_mode);
10731   rtx op1, op2, index;
10732
10733   if (! HAVE_casesi)
10734     return 0;
10735
10736   /* Convert the index to SImode.  */
10737   if (GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (index_type)) > GET_MODE_BITSIZE (index_mode))
10738     {
10739       enum machine_mode omode = TYPE_MODE (index_type);
10740       rtx rangertx = expand_normal (range);
10741
10742       /* We must handle the endpoints in the original mode.  */
10743       index_expr = build2 (MINUS_EXPR, index_type,
10744                            index_expr, minval);
10745       minval = integer_zero_node;
10746       index = expand_normal (index_expr);
10747       if (default_label)
10748         emit_cmp_and_jump_insns (rangertx, index, LTU, NULL_RTX,
10749                                  omode, 1, default_label);
10750       /* Now we can safely truncate.  */
10751       index = convert_to_mode (index_mode, index, 0);
10752     }
10753   else
10754     {
10755       if (TYPE_MODE (index_type) != index_mode)
10756         {
10757           index_type = lang_hooks.types.type_for_size (index_bits, 0);
10758           index_expr = fold_convert (index_type, index_expr);
10759         }
10760
10761       index = expand_normal (index_expr);
10762     }
10763
10764   do_pending_stack_adjust ();
10765
10766   op1 = expand_normal (minval);
10767   op2 = expand_normal (range);
10768
10769   create_input_operand (&ops[0], index, index_mode);
10770   create_convert_operand_from_type (&ops[1], op1, TREE_TYPE (minval));
10771   create_convert_operand_from_type (&ops[2], op2, TREE_TYPE (range));
10772   create_fixed_operand (&ops[3], table_label);
10773   create_fixed_operand (&ops[4], (default_label
10774                                   ? default_label
10775                                   : fallback_label));
10776   expand_jump_insn (CODE_FOR_casesi, 5, ops);
10777   return 1;
10778 }
10779
10780 /* Attempt to generate a tablejump instruction; same concept.  */
10781 #ifndef HAVE_tablejump
10782 #define HAVE_tablejump 0
10783 #define gen_tablejump(x, y) (0)
10784 #endif
10785
10786 /* Subroutine of the next function.
10787
10788    INDEX is the value being switched on, with the lowest value
10789    in the table already subtracted.
10790    MODE is its expected mode (needed if INDEX is constant).
10791    RANGE is the length of the jump table.
10792    TABLE_LABEL is a CODE_LABEL rtx for the table itself.
10793
10794    DEFAULT_LABEL is a CODE_LABEL rtx to jump to if the
10795    index value is out of range.  */
10796
10797 static void
10798 do_tablejump (rtx index, enum machine_mode mode, rtx range, rtx table_label,
10799               rtx default_label)
10800 {
10801   rtx temp, vector;
10802
10803   if (INTVAL (range) > cfun->cfg->max_jumptable_ents)
10804     cfun->cfg->max_jumptable_ents = INTVAL (range);
10805
10806   /* Do an unsigned comparison (in the proper mode) between the index
10807      expression and the value which represents the length of the range.
10808      Since we just finished subtracting the lower bound of the range
10809      from the index expression, this comparison allows us to simultaneously
10810      check that the original index expression value is both greater than
10811      or equal to the minimum value of the range and less than or equal to
10812      the maximum value of the range.  */
10813
10814   if (default_label)
10815     emit_cmp_and_jump_insns (index, range, GTU, NULL_RTX, mode, 1,
10816                              default_label);
10817
10818   /* If index is in range, it must fit in Pmode.
10819      Convert to Pmode so we can index with it.  */
10820   if (mode != Pmode)
10821     index = convert_to_mode (Pmode, index, 1);
10822
10823   /* Don't let a MEM slip through, because then INDEX that comes
10824      out of PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS won't be a valid address,
10825      and break_out_memory_refs will go to work on it and mess it up.  */
10826 #ifdef PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS
10827   if (flag_pic && !REG_P (index))
10828     index = copy_to_mode_reg (Pmode, index);
10829 #endif
10830
10831   /* ??? The only correct use of CASE_VECTOR_MODE is the one inside the
10832      GET_MODE_SIZE, because this indicates how large insns are.  The other
10833      uses should all be Pmode, because they are addresses.  This code
10834      could fail if addresses and insns are not the same size.  */
10835   index = gen_rtx_PLUS (Pmode,
10836                         gen_rtx_MULT (Pmode, index,
10837                                       GEN_INT (GET_MODE_SIZE (CASE_VECTOR_MODE))),
10838                         gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, table_label));
10839 #ifdef PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS
10840   if (flag_pic)
10841     index = PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS (index);
10842   else
10843 #endif
10844     index = memory_address (CASE_VECTOR_MODE, index);
10845   temp = gen_reg_rtx (CASE_VECTOR_MODE);
10846   vector = gen_const_mem (CASE_VECTOR_MODE, index);
10847   convert_move (temp, vector, 0);
10848
10849   emit_jump_insn (gen_tablejump (temp, table_label));
10850
10851   /* If we are generating PIC code or if the table is PC-relative, the
10852      table and JUMP_INSN must be adjacent, so don't output a BARRIER.  */
10853   if (! CASE_VECTOR_PC_RELATIVE && ! flag_pic)
10854     emit_barrier ();
10855 }
10856
10857 int
10858 try_tablejump (tree index_type, tree index_expr, tree minval, tree range,
10859                rtx table_label, rtx default_label)
10860 {
10861   rtx index;
10862
10863   if (! HAVE_tablejump)
10864     return 0;
10865
10866   index_expr = fold_build2 (MINUS_EXPR, index_type,
10867                             fold_convert (index_type, index_expr),
10868                             fold_convert (index_type, minval));
10869   index = expand_normal (index_expr);
10870   do_pending_stack_adjust ();
10871
10872   do_tablejump (index, TYPE_MODE (index_type),
10873                 convert_modes (TYPE_MODE (index_type),
10874                                TYPE_MODE (TREE_TYPE (range)),
10875                                expand_normal (range),
10876                                TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (range))),
10877                 table_label, default_label);
10878   return 1;
10879 }
10880
10881 /* Return a CONST_VECTOR rtx for a VECTOR_CST tree.  */
10882 static rtx
10883 const_vector_from_tree (tree exp)
10884 {
10885   rtvec v;
10886   int units, i;
10887   tree link, elt;
10888   enum machine_mode inner, mode;
10889
10890   mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
10891
10892   if (initializer_zerop (exp))
10893     return CONST0_RTX (mode);
10894
10895   units = GET_MODE_NUNITS (mode);
10896   inner = GET_MODE_INNER (mode);
10897
10898   v = rtvec_alloc (units);
10899
10900   link = TREE_VECTOR_CST_ELTS (exp);
10901   for (i = 0; link; link = TREE_CHAIN (link), ++i)
10902     {
10903       elt = TREE_VALUE (link);
10904
10905       if (TREE_CODE (elt) == REAL_CST)
10906         RTVEC_ELT (v, i) = CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (TREE_REAL_CST (elt),
10907                                                          inner);
10908       else if (TREE_CODE (elt) == FIXED_CST)
10909         RTVEC_ELT (v, i) = CONST_FIXED_FROM_FIXED_VALUE (TREE_FIXED_CST (elt),
10910                                                          inner);
10911       else
10912         RTVEC_ELT (v, i) = immed_double_int_const (tree_to_double_int (elt),
10913                                                    inner);
10914     }
10915
10916   /* Initialize remaining elements to 0.  */
10917   for (; i < units; ++i)
10918     RTVEC_ELT (v, i) = CONST0_RTX (inner);
10919
10920   return gen_rtx_CONST_VECTOR (mode, v);
10921 }
10922
10923 /* Build a decl for a personality function given a language prefix.  */
10924
10925 tree
10926 build_personality_function (const char *lang)
10927 {
10928   const char *unwind_and_version;
10929   tree decl, type;
10930   char *name;
10931
10932   switch (targetm_common.except_unwind_info (&global_options))
10933     {
10934     case UI_NONE:
10935       return NULL;
10936     case UI_SJLJ:
10937       unwind_and_version = "_sj0";
10938       break;
10939     case UI_DWARF2:
10940     case UI_TARGET:
10941       unwind_and_version = "_v0";
10942       break;
10943     default:
10944       gcc_unreachable ();
10945     }
10946
10947   name = ACONCAT (("__", lang, "_personality", unwind_and_version, NULL));
10948
10949   type = build_function_type_list (integer_type_node, integer_type_node,
10950                                    long_long_unsigned_type_node,
10951                                    ptr_type_node, ptr_type_node, NULL_TREE);
10952   decl = build_decl (UNKNOWN_LOCATION, FUNCTION_DECL,
10953                      get_identifier (name), type);
10954   DECL_ARTIFICIAL (decl) = 1;
10955   DECL_EXTERNAL (decl) = 1;
10956   TREE_PUBLIC (decl) = 1;
10957
10958   /* Zap the nonsensical SYMBOL_REF_DECL for this.  What we're left with
10959      are the flags assigned by targetm.encode_section_info.  */
10960   SET_SYMBOL_REF_DECL (XEXP (DECL_RTL (decl), 0), NULL);
10961
10962   return decl;
10963 }
10964
10965 /* Extracts the personality function of DECL and returns the corresponding
10966    libfunc.  */
10967
10968 rtx
10969 get_personality_function (tree decl)
10970 {
10971   tree personality = DECL_FUNCTION_PERSONALITY (decl);
10972   enum eh_personality_kind pk;
10973
10974   pk = function_needs_eh_personality (DECL_STRUCT_FUNCTION (decl));
10975   if (pk == eh_personality_none)
10976     return NULL;
10977
10978   if (!personality
10979       && pk == eh_personality_any)
10980     personality = lang_hooks.eh_personality ();
10981
10982   if (pk == eh_personality_lang)
10983     gcc_assert (personality != NULL_TREE);
10984
10985   return XEXP (DECL_RTL (personality), 0);
10986 }
10987
10988 #include "gt-expr.h"