OSDN Git Service

PR debug/40012
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / expr.c
1 /* Convert tree expression to rtl instructions, for GNU compiler.
2    Copyright (C) 1988, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
3    2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "config.h"
23 #include "system.h"
24 #include "coretypes.h"
25 #include "tm.h"
26 #include "machmode.h"
27 #include "real.h"
28 #include "rtl.h"
29 #include "tree.h"
30 #include "flags.h"
31 #include "regs.h"
32 #include "hard-reg-set.h"
33 #include "except.h"
34 #include "function.h"
35 #include "insn-config.h"
36 #include "insn-attr.h"
37 /* Include expr.h after insn-config.h so we get HAVE_conditional_move.  */
38 #include "expr.h"
39 #include "optabs.h"
40 #include "libfuncs.h"
41 #include "recog.h"
42 #include "reload.h"
43 #include "output.h"
44 #include "typeclass.h"
45 #include "toplev.h"
46 #include "ggc.h"
47 #include "langhooks.h"
48 #include "intl.h"
49 #include "tm_p.h"
50 #include "tree-iterator.h"
51 #include "tree-pass.h"
52 #include "tree-flow.h"
53 #include "target.h"
54 #include "timevar.h"
55 #include "df.h"
56 #include "diagnostic.h"
57 #include "ssaexpand.h"
58
59 /* Decide whether a function's arguments should be processed
60    from first to last or from last to first.
61
62    They should if the stack and args grow in opposite directions, but
63    only if we have push insns.  */
64
65 #ifdef PUSH_ROUNDING
66
67 #ifndef PUSH_ARGS_REVERSED
68 #if defined (STACK_GROWS_DOWNWARD) != defined (ARGS_GROW_DOWNWARD)
69 #define PUSH_ARGS_REVERSED      /* If it's last to first.  */
70 #endif
71 #endif
72
73 #endif
74
75 #ifndef STACK_PUSH_CODE
76 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
77 #define STACK_PUSH_CODE PRE_DEC
78 #else
79 #define STACK_PUSH_CODE PRE_INC
80 #endif
81 #endif
82
83
84 /* If this is nonzero, we do not bother generating VOLATILE
85    around volatile memory references, and we are willing to
86    output indirect addresses.  If cse is to follow, we reject
87    indirect addresses so a useful potential cse is generated;
88    if it is used only once, instruction combination will produce
89    the same indirect address eventually.  */
90 int cse_not_expected;
91
92 /* This structure is used by move_by_pieces to describe the move to
93    be performed.  */
94 struct move_by_pieces
95 {
96   rtx to;
97   rtx to_addr;
98   int autinc_to;
99   int explicit_inc_to;
100   rtx from;
101   rtx from_addr;
102   int autinc_from;
103   int explicit_inc_from;
104   unsigned HOST_WIDE_INT len;
105   HOST_WIDE_INT offset;
106   int reverse;
107 };
108
109 /* This structure is used by store_by_pieces to describe the clear to
110    be performed.  */
111
112 struct store_by_pieces
113 {
114   rtx to;
115   rtx to_addr;
116   int autinc_to;
117   int explicit_inc_to;
118   unsigned HOST_WIDE_INT len;
119   HOST_WIDE_INT offset;
120   rtx (*constfun) (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode);
121   void *constfundata;
122   int reverse;
123 };
124
125 static unsigned HOST_WIDE_INT move_by_pieces_ninsns (unsigned HOST_WIDE_INT,
126                                                      unsigned int,
127                                                      unsigned int);
128 static void move_by_pieces_1 (rtx (*) (rtx, ...), enum machine_mode,
129                               struct move_by_pieces *);
130 static bool block_move_libcall_safe_for_call_parm (void);
131 static bool emit_block_move_via_movmem (rtx, rtx, rtx, unsigned, unsigned, HOST_WIDE_INT);
132 static tree emit_block_move_libcall_fn (int);
133 static void emit_block_move_via_loop (rtx, rtx, rtx, unsigned);
134 static rtx clear_by_pieces_1 (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode);
135 static void clear_by_pieces (rtx, unsigned HOST_WIDE_INT, unsigned int);
136 static void store_by_pieces_1 (struct store_by_pieces *, unsigned int);
137 static void store_by_pieces_2 (rtx (*) (rtx, ...), enum machine_mode,
138                                struct store_by_pieces *);
139 static tree clear_storage_libcall_fn (int);
140 static rtx compress_float_constant (rtx, rtx);
141 static rtx get_subtarget (rtx);
142 static void store_constructor_field (rtx, unsigned HOST_WIDE_INT,
143                                      HOST_WIDE_INT, enum machine_mode,
144                                      tree, tree, int, alias_set_type);
145 static void store_constructor (tree, rtx, int, HOST_WIDE_INT);
146 static rtx store_field (rtx, HOST_WIDE_INT, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode,
147                         tree, tree, alias_set_type, bool);
148
149 static unsigned HOST_WIDE_INT highest_pow2_factor_for_target (const_tree, const_tree);
150
151 static int is_aligning_offset (const_tree, const_tree);
152 static void expand_operands (tree, tree, rtx, rtx*, rtx*,
153                              enum expand_modifier);
154 static rtx reduce_to_bit_field_precision (rtx, rtx, tree);
155 static rtx do_store_flag (tree, rtx, enum machine_mode);
156 #ifdef PUSH_ROUNDING
157 static void emit_single_push_insn (enum machine_mode, rtx, tree);
158 #endif
159 static void do_tablejump (rtx, enum machine_mode, rtx, rtx, rtx);
160 static rtx const_vector_from_tree (tree);
161 static void write_complex_part (rtx, rtx, bool);
162
163 /* Record for each mode whether we can move a register directly to or
164    from an object of that mode in memory.  If we can't, we won't try
165    to use that mode directly when accessing a field of that mode.  */
166
167 static char direct_load[NUM_MACHINE_MODES];
168 static char direct_store[NUM_MACHINE_MODES];
169
170 /* Record for each mode whether we can float-extend from memory.  */
171
172 static bool float_extend_from_mem[NUM_MACHINE_MODES][NUM_MACHINE_MODES];
173
174 /* This macro is used to determine whether move_by_pieces should be called
175    to perform a structure copy.  */
176 #ifndef MOVE_BY_PIECES_P
177 #define MOVE_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
178   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, MOVE_MAX_PIECES + 1) \
179    < (unsigned int) MOVE_RATIO (optimize_insn_for_speed_p ()))
180 #endif
181
182 /* This macro is used to determine whether clear_by_pieces should be
183    called to clear storage.  */
184 #ifndef CLEAR_BY_PIECES_P
185 #define CLEAR_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
186   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, STORE_MAX_PIECES + 1) \
187    < (unsigned int) CLEAR_RATIO (optimize_insn_for_speed_p ()))
188 #endif
189
190 /* This macro is used to determine whether store_by_pieces should be
191    called to "memset" storage with byte values other than zero.  */
192 #ifndef SET_BY_PIECES_P
193 #define SET_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
194   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, STORE_MAX_PIECES + 1) \
195    < (unsigned int) SET_RATIO (optimize_insn_for_speed_p ()))
196 #endif
197
198 /* This macro is used to determine whether store_by_pieces should be
199    called to "memcpy" storage when the source is a constant string.  */
200 #ifndef STORE_BY_PIECES_P
201 #define STORE_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
202   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, STORE_MAX_PIECES + 1) \
203    < (unsigned int) MOVE_RATIO (optimize_insn_for_speed_p ()))
204 #endif
205
206 /* This array records the insn_code of insns to perform block moves.  */
207 enum insn_code movmem_optab[NUM_MACHINE_MODES];
208
209 /* This array records the insn_code of insns to perform block sets.  */
210 enum insn_code setmem_optab[NUM_MACHINE_MODES];
211
212 /* These arrays record the insn_code of three different kinds of insns
213    to perform block compares.  */
214 enum insn_code cmpstr_optab[NUM_MACHINE_MODES];
215 enum insn_code cmpstrn_optab[NUM_MACHINE_MODES];
216 enum insn_code cmpmem_optab[NUM_MACHINE_MODES];
217
218 /* Synchronization primitives.  */
219 enum insn_code sync_add_optab[NUM_MACHINE_MODES];
220 enum insn_code sync_sub_optab[NUM_MACHINE_MODES];
221 enum insn_code sync_ior_optab[NUM_MACHINE_MODES];
222 enum insn_code sync_and_optab[NUM_MACHINE_MODES];
223 enum insn_code sync_xor_optab[NUM_MACHINE_MODES];
224 enum insn_code sync_nand_optab[NUM_MACHINE_MODES];
225 enum insn_code sync_old_add_optab[NUM_MACHINE_MODES];
226 enum insn_code sync_old_sub_optab[NUM_MACHINE_MODES];
227 enum insn_code sync_old_ior_optab[NUM_MACHINE_MODES];
228 enum insn_code sync_old_and_optab[NUM_MACHINE_MODES];
229 enum insn_code sync_old_xor_optab[NUM_MACHINE_MODES];
230 enum insn_code sync_old_nand_optab[NUM_MACHINE_MODES];
231 enum insn_code sync_new_add_optab[NUM_MACHINE_MODES];
232 enum insn_code sync_new_sub_optab[NUM_MACHINE_MODES];
233 enum insn_code sync_new_ior_optab[NUM_MACHINE_MODES];
234 enum insn_code sync_new_and_optab[NUM_MACHINE_MODES];
235 enum insn_code sync_new_xor_optab[NUM_MACHINE_MODES];
236 enum insn_code sync_new_nand_optab[NUM_MACHINE_MODES];
237 enum insn_code sync_compare_and_swap[NUM_MACHINE_MODES];
238 enum insn_code sync_lock_test_and_set[NUM_MACHINE_MODES];
239 enum insn_code sync_lock_release[NUM_MACHINE_MODES];
240
241 /* SLOW_UNALIGNED_ACCESS is nonzero if unaligned accesses are very slow.  */
242
243 #ifndef SLOW_UNALIGNED_ACCESS
244 #define SLOW_UNALIGNED_ACCESS(MODE, ALIGN) STRICT_ALIGNMENT
245 #endif
246 \f
247 /* This is run to set up which modes can be used
248    directly in memory and to initialize the block move optab.  It is run
249    at the beginning of compilation and when the target is reinitialized.  */
250
251 void
252 init_expr_target (void)
253 {
254   rtx insn, pat;
255   enum machine_mode mode;
256   int num_clobbers;
257   rtx mem, mem1;
258   rtx reg;
259
260   /* Try indexing by frame ptr and try by stack ptr.
261      It is known that on the Convex the stack ptr isn't a valid index.
262      With luck, one or the other is valid on any machine.  */
263   mem = gen_rtx_MEM (VOIDmode, stack_pointer_rtx);
264   mem1 = gen_rtx_MEM (VOIDmode, frame_pointer_rtx);
265
266   /* A scratch register we can modify in-place below to avoid
267      useless RTL allocations.  */
268   reg = gen_rtx_REG (VOIDmode, -1);
269
270   insn = rtx_alloc (INSN);
271   pat = gen_rtx_SET (VOIDmode, NULL_RTX, NULL_RTX);
272   PATTERN (insn) = pat;
273
274   for (mode = VOIDmode; (int) mode < NUM_MACHINE_MODES;
275        mode = (enum machine_mode) ((int) mode + 1))
276     {
277       int regno;
278
279       direct_load[(int) mode] = direct_store[(int) mode] = 0;
280       PUT_MODE (mem, mode);
281       PUT_MODE (mem1, mode);
282       PUT_MODE (reg, mode);
283
284       /* See if there is some register that can be used in this mode and
285          directly loaded or stored from memory.  */
286
287       if (mode != VOIDmode && mode != BLKmode)
288         for (regno = 0; regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
289              && (direct_load[(int) mode] == 0 || direct_store[(int) mode] == 0);
290              regno++)
291           {
292             if (! HARD_REGNO_MODE_OK (regno, mode))
293               continue;
294
295             SET_REGNO (reg, regno);
296
297             SET_SRC (pat) = mem;
298             SET_DEST (pat) = reg;
299             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
300               direct_load[(int) mode] = 1;
301
302             SET_SRC (pat) = mem1;
303             SET_DEST (pat) = reg;
304             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
305               direct_load[(int) mode] = 1;
306
307             SET_SRC (pat) = reg;
308             SET_DEST (pat) = mem;
309             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
310               direct_store[(int) mode] = 1;
311
312             SET_SRC (pat) = reg;
313             SET_DEST (pat) = mem1;
314             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
315               direct_store[(int) mode] = 1;
316           }
317     }
318
319   mem = gen_rtx_MEM (VOIDmode, gen_rtx_raw_REG (Pmode, 10000));
320
321   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_FLOAT); mode != VOIDmode;
322        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
323     {
324       enum machine_mode srcmode;
325       for (srcmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_FLOAT); srcmode != mode;
326            srcmode = GET_MODE_WIDER_MODE (srcmode))
327         {
328           enum insn_code ic;
329
330           ic = can_extend_p (mode, srcmode, 0);
331           if (ic == CODE_FOR_nothing)
332             continue;
333
334           PUT_MODE (mem, srcmode);
335
336           if ((*insn_data[ic].operand[1].predicate) (mem, srcmode))
337             float_extend_from_mem[mode][srcmode] = true;
338         }
339     }
340 }
341
342 /* This is run at the start of compiling a function.  */
343
344 void
345 init_expr (void)
346 {
347   memset (&crtl->expr, 0, sizeof (crtl->expr));
348 }
349 \f
350 /* Copy data from FROM to TO, where the machine modes are not the same.
351    Both modes may be integer, or both may be floating, or both may be
352    fixed-point.
353    UNSIGNEDP should be nonzero if FROM is an unsigned type.
354    This causes zero-extension instead of sign-extension.  */
355
356 void
357 convert_move (rtx to, rtx from, int unsignedp)
358 {
359   enum machine_mode to_mode = GET_MODE (to);
360   enum machine_mode from_mode = GET_MODE (from);
361   int to_real = SCALAR_FLOAT_MODE_P (to_mode);
362   int from_real = SCALAR_FLOAT_MODE_P (from_mode);
363   enum insn_code code;
364   rtx libcall;
365
366   /* rtx code for making an equivalent value.  */
367   enum rtx_code equiv_code = (unsignedp < 0 ? UNKNOWN
368                               : (unsignedp ? ZERO_EXTEND : SIGN_EXTEND));
369
370
371   gcc_assert (to_real == from_real);
372   gcc_assert (to_mode != BLKmode);
373   gcc_assert (from_mode != BLKmode);
374
375   /* If the source and destination are already the same, then there's
376      nothing to do.  */
377   if (to == from)
378     return;
379
380   /* If FROM is a SUBREG that indicates that we have already done at least
381      the required extension, strip it.  We don't handle such SUBREGs as
382      TO here.  */
383
384   if (GET_CODE (from) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (from)
385       && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (from)))
386           >= GET_MODE_SIZE (to_mode))
387       && SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (from) == unsignedp)
388     from = gen_lowpart (to_mode, from), from_mode = to_mode;
389
390   gcc_assert (GET_CODE (to) != SUBREG || !SUBREG_PROMOTED_VAR_P (to));
391
392   if (to_mode == from_mode
393       || (from_mode == VOIDmode && CONSTANT_P (from)))
394     {
395       emit_move_insn (to, from);
396       return;
397     }
398
399   if (VECTOR_MODE_P (to_mode) || VECTOR_MODE_P (from_mode))
400     {
401       gcc_assert (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) == GET_MODE_BITSIZE (to_mode));
402
403       if (VECTOR_MODE_P (to_mode))
404         from = simplify_gen_subreg (to_mode, from, GET_MODE (from), 0);
405       else
406         to = simplify_gen_subreg (from_mode, to, GET_MODE (to), 0);
407
408       emit_move_insn (to, from);
409       return;
410     }
411
412   if (GET_CODE (to) == CONCAT && GET_CODE (from) == CONCAT)
413     {
414       convert_move (XEXP (to, 0), XEXP (from, 0), unsignedp);
415       convert_move (XEXP (to, 1), XEXP (from, 1), unsignedp);
416       return;
417     }
418
419   if (to_real)
420     {
421       rtx value, insns;
422       convert_optab tab;
423
424       gcc_assert ((GET_MODE_PRECISION (from_mode)
425                    != GET_MODE_PRECISION (to_mode))
426                   || (DECIMAL_FLOAT_MODE_P (from_mode)
427                       != DECIMAL_FLOAT_MODE_P (to_mode)));
428
429       if (GET_MODE_PRECISION (from_mode) == GET_MODE_PRECISION (to_mode))
430         /* Conversion between decimal float and binary float, same size.  */
431         tab = DECIMAL_FLOAT_MODE_P (from_mode) ? trunc_optab : sext_optab;
432       else if (GET_MODE_PRECISION (from_mode) < GET_MODE_PRECISION (to_mode))
433         tab = sext_optab;
434       else
435         tab = trunc_optab;
436
437       /* Try converting directly if the insn is supported.  */
438
439       code = convert_optab_handler (tab, to_mode, from_mode)->insn_code;
440       if (code != CODE_FOR_nothing)
441         {
442           emit_unop_insn (code, to, from,
443                           tab == sext_optab ? FLOAT_EXTEND : FLOAT_TRUNCATE);
444           return;
445         }
446
447       /* Otherwise use a libcall.  */
448       libcall = convert_optab_libfunc (tab, to_mode, from_mode);
449
450       /* Is this conversion implemented yet?  */
451       gcc_assert (libcall);
452
453       start_sequence ();
454       value = emit_library_call_value (libcall, NULL_RTX, LCT_CONST, to_mode,
455                                        1, from, from_mode);
456       insns = get_insns ();
457       end_sequence ();
458       emit_libcall_block (insns, to, value,
459                           tab == trunc_optab ? gen_rtx_FLOAT_TRUNCATE (to_mode,
460                                                                        from)
461                           : gen_rtx_FLOAT_EXTEND (to_mode, from));
462       return;
463     }
464
465   /* Handle pointer conversion.  */                     /* SPEE 900220.  */
466   /* Targets are expected to provide conversion insns between PxImode and
467      xImode for all MODE_PARTIAL_INT modes they use, but no others.  */
468   if (GET_MODE_CLASS (to_mode) == MODE_PARTIAL_INT)
469     {
470       enum machine_mode full_mode
471         = smallest_mode_for_size (GET_MODE_BITSIZE (to_mode), MODE_INT);
472
473       gcc_assert (convert_optab_handler (trunc_optab, to_mode, full_mode)->insn_code
474                   != CODE_FOR_nothing);
475
476       if (full_mode != from_mode)
477         from = convert_to_mode (full_mode, from, unsignedp);
478       emit_unop_insn (convert_optab_handler (trunc_optab, to_mode, full_mode)->insn_code,
479                       to, from, UNKNOWN);
480       return;
481     }
482   if (GET_MODE_CLASS (from_mode) == MODE_PARTIAL_INT)
483     {
484       rtx new_from;
485       enum machine_mode full_mode
486         = smallest_mode_for_size (GET_MODE_BITSIZE (from_mode), MODE_INT);
487
488       gcc_assert (convert_optab_handler (sext_optab, full_mode, from_mode)->insn_code
489                   != CODE_FOR_nothing);
490
491       if (to_mode == full_mode)
492         {
493           emit_unop_insn (convert_optab_handler (sext_optab, full_mode, from_mode)->insn_code,
494                           to, from, UNKNOWN);
495           return;
496         }
497
498       new_from = gen_reg_rtx (full_mode);
499       emit_unop_insn (convert_optab_handler (sext_optab, full_mode, from_mode)->insn_code,
500                       new_from, from, UNKNOWN);
501
502       /* else proceed to integer conversions below.  */
503       from_mode = full_mode;
504       from = new_from;
505     }
506
507    /* Make sure both are fixed-point modes or both are not.  */
508    gcc_assert (ALL_SCALAR_FIXED_POINT_MODE_P (from_mode) ==
509                ALL_SCALAR_FIXED_POINT_MODE_P (to_mode));
510    if (ALL_SCALAR_FIXED_POINT_MODE_P (from_mode))
511     {
512       /* If we widen from_mode to to_mode and they are in the same class,
513          we won't saturate the result.
514          Otherwise, always saturate the result to play safe.  */
515       if (GET_MODE_CLASS (from_mode) == GET_MODE_CLASS (to_mode)
516           && GET_MODE_SIZE (from_mode) < GET_MODE_SIZE (to_mode))
517         expand_fixed_convert (to, from, 0, 0);
518       else
519         expand_fixed_convert (to, from, 0, 1);
520       return;
521     }
522
523   /* Now both modes are integers.  */
524
525   /* Handle expanding beyond a word.  */
526   if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) < GET_MODE_BITSIZE (to_mode)
527       && GET_MODE_BITSIZE (to_mode) > BITS_PER_WORD)
528     {
529       rtx insns;
530       rtx lowpart;
531       rtx fill_value;
532       rtx lowfrom;
533       int i;
534       enum machine_mode lowpart_mode;
535       int nwords = CEIL (GET_MODE_SIZE (to_mode), UNITS_PER_WORD);
536
537       /* Try converting directly if the insn is supported.  */
538       if ((code = can_extend_p (to_mode, from_mode, unsignedp))
539           != CODE_FOR_nothing)
540         {
541           /* If FROM is a SUBREG, put it into a register.  Do this
542              so that we always generate the same set of insns for
543              better cse'ing; if an intermediate assignment occurred,
544              we won't be doing the operation directly on the SUBREG.  */
545           if (optimize > 0 && GET_CODE (from) == SUBREG)
546             from = force_reg (from_mode, from);
547           emit_unop_insn (code, to, from, equiv_code);
548           return;
549         }
550       /* Next, try converting via full word.  */
551       else if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) < BITS_PER_WORD
552                && ((code = can_extend_p (to_mode, word_mode, unsignedp))
553                    != CODE_FOR_nothing))
554         {
555           rtx word_to = gen_reg_rtx (word_mode);
556           if (REG_P (to))
557             {
558               if (reg_overlap_mentioned_p (to, from))
559                 from = force_reg (from_mode, from);
560               emit_clobber (to);
561             }
562           convert_move (word_to, from, unsignedp);
563           emit_unop_insn (code, to, word_to, equiv_code);
564           return;
565         }
566
567       /* No special multiword conversion insn; do it by hand.  */
568       start_sequence ();
569
570       /* Since we will turn this into a no conflict block, we must ensure
571          that the source does not overlap the target.  */
572
573       if (reg_overlap_mentioned_p (to, from))
574         from = force_reg (from_mode, from);
575
576       /* Get a copy of FROM widened to a word, if necessary.  */
577       if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) < BITS_PER_WORD)
578         lowpart_mode = word_mode;
579       else
580         lowpart_mode = from_mode;
581
582       lowfrom = convert_to_mode (lowpart_mode, from, unsignedp);
583
584       lowpart = gen_lowpart (lowpart_mode, to);
585       emit_move_insn (lowpart, lowfrom);
586
587       /* Compute the value to put in each remaining word.  */
588       if (unsignedp)
589         fill_value = const0_rtx;
590       else
591         fill_value = emit_store_flag (gen_reg_rtx (word_mode),
592                                       LT, lowfrom, const0_rtx,
593                                       VOIDmode, 0, -1);
594
595       /* Fill the remaining words.  */
596       for (i = GET_MODE_SIZE (lowpart_mode) / UNITS_PER_WORD; i < nwords; i++)
597         {
598           int index = (WORDS_BIG_ENDIAN ? nwords - i - 1 : i);
599           rtx subword = operand_subword (to, index, 1, to_mode);
600
601           gcc_assert (subword);
602
603           if (fill_value != subword)
604             emit_move_insn (subword, fill_value);
605         }
606
607       insns = get_insns ();
608       end_sequence ();
609
610       emit_insn (insns);
611       return;
612     }
613
614   /* Truncating multi-word to a word or less.  */
615   if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) > BITS_PER_WORD
616       && GET_MODE_BITSIZE (to_mode) <= BITS_PER_WORD)
617     {
618       if (!((MEM_P (from)
619              && ! MEM_VOLATILE_P (from)
620              && direct_load[(int) to_mode]
621              && ! mode_dependent_address_p (XEXP (from, 0)))
622             || REG_P (from)
623             || GET_CODE (from) == SUBREG))
624         from = force_reg (from_mode, from);
625       convert_move (to, gen_lowpart (word_mode, from), 0);
626       return;
627     }
628
629   /* Now follow all the conversions between integers
630      no more than a word long.  */
631
632   /* For truncation, usually we can just refer to FROM in a narrower mode.  */
633   if (GET_MODE_BITSIZE (to_mode) < GET_MODE_BITSIZE (from_mode)
634       && TRULY_NOOP_TRUNCATION (GET_MODE_BITSIZE (to_mode),
635                                 GET_MODE_BITSIZE (from_mode)))
636     {
637       if (!((MEM_P (from)
638              && ! MEM_VOLATILE_P (from)
639              && direct_load[(int) to_mode]
640              && ! mode_dependent_address_p (XEXP (from, 0)))
641             || REG_P (from)
642             || GET_CODE (from) == SUBREG))
643         from = force_reg (from_mode, from);
644       if (REG_P (from) && REGNO (from) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
645           && ! HARD_REGNO_MODE_OK (REGNO (from), to_mode))
646         from = copy_to_reg (from);
647       emit_move_insn (to, gen_lowpart (to_mode, from));
648       return;
649     }
650
651   /* Handle extension.  */
652   if (GET_MODE_BITSIZE (to_mode) > GET_MODE_BITSIZE (from_mode))
653     {
654       /* Convert directly if that works.  */
655       if ((code = can_extend_p (to_mode, from_mode, unsignedp))
656           != CODE_FOR_nothing)
657         {
658           emit_unop_insn (code, to, from, equiv_code);
659           return;
660         }
661       else
662         {
663           enum machine_mode intermediate;
664           rtx tmp;
665           tree shift_amount;
666
667           /* Search for a mode to convert via.  */
668           for (intermediate = from_mode; intermediate != VOIDmode;
669                intermediate = GET_MODE_WIDER_MODE (intermediate))
670             if (((can_extend_p (to_mode, intermediate, unsignedp)
671                   != CODE_FOR_nothing)
672                  || (GET_MODE_SIZE (to_mode) < GET_MODE_SIZE (intermediate)
673                      && TRULY_NOOP_TRUNCATION (GET_MODE_BITSIZE (to_mode),
674                                                GET_MODE_BITSIZE (intermediate))))
675                 && (can_extend_p (intermediate, from_mode, unsignedp)
676                     != CODE_FOR_nothing))
677               {
678                 convert_move (to, convert_to_mode (intermediate, from,
679                                                    unsignedp), unsignedp);
680                 return;
681               }
682
683           /* No suitable intermediate mode.
684              Generate what we need with shifts.  */
685           shift_amount = build_int_cst (NULL_TREE,
686                                         GET_MODE_BITSIZE (to_mode)
687                                         - GET_MODE_BITSIZE (from_mode));
688           from = gen_lowpart (to_mode, force_reg (from_mode, from));
689           tmp = expand_shift (LSHIFT_EXPR, to_mode, from, shift_amount,
690                               to, unsignedp);
691           tmp = expand_shift (RSHIFT_EXPR, to_mode, tmp, shift_amount,
692                               to, unsignedp);
693           if (tmp != to)
694             emit_move_insn (to, tmp);
695           return;
696         }
697     }
698
699   /* Support special truncate insns for certain modes.  */
700   if (convert_optab_handler (trunc_optab, to_mode, from_mode)->insn_code != CODE_FOR_nothing)
701     {
702       emit_unop_insn (convert_optab_handler (trunc_optab, to_mode, from_mode)->insn_code,
703                       to, from, UNKNOWN);
704       return;
705     }
706
707   /* Handle truncation of volatile memrefs, and so on;
708      the things that couldn't be truncated directly,
709      and for which there was no special instruction.
710
711      ??? Code above formerly short-circuited this, for most integer
712      mode pairs, with a force_reg in from_mode followed by a recursive
713      call to this routine.  Appears always to have been wrong.  */
714   if (GET_MODE_BITSIZE (to_mode) < GET_MODE_BITSIZE (from_mode))
715     {
716       rtx temp = force_reg (to_mode, gen_lowpart (to_mode, from));
717       emit_move_insn (to, temp);
718       return;
719     }
720
721   /* Mode combination is not recognized.  */
722   gcc_unreachable ();
723 }
724
725 /* Return an rtx for a value that would result
726    from converting X to mode MODE.
727    Both X and MODE may be floating, or both integer.
728    UNSIGNEDP is nonzero if X is an unsigned value.
729    This can be done by referring to a part of X in place
730    or by copying to a new temporary with conversion.  */
731
732 rtx
733 convert_to_mode (enum machine_mode mode, rtx x, int unsignedp)
734 {
735   return convert_modes (mode, VOIDmode, x, unsignedp);
736 }
737
738 /* Return an rtx for a value that would result
739    from converting X from mode OLDMODE to mode MODE.
740    Both modes may be floating, or both integer.
741    UNSIGNEDP is nonzero if X is an unsigned value.
742
743    This can be done by referring to a part of X in place
744    or by copying to a new temporary with conversion.
745
746    You can give VOIDmode for OLDMODE, if you are sure X has a nonvoid mode.  */
747
748 rtx
749 convert_modes (enum machine_mode mode, enum machine_mode oldmode, rtx x, int unsignedp)
750 {
751   rtx temp;
752
753   /* If FROM is a SUBREG that indicates that we have already done at least
754      the required extension, strip it.  */
755
756   if (GET_CODE (x) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (x)
757       && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (x))) >= GET_MODE_SIZE (mode)
758       && SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (x) == unsignedp)
759     x = gen_lowpart (mode, x);
760
761   if (GET_MODE (x) != VOIDmode)
762     oldmode = GET_MODE (x);
763
764   if (mode == oldmode)
765     return x;
766
767   /* There is one case that we must handle specially: If we are converting
768      a CONST_INT into a mode whose size is twice HOST_BITS_PER_WIDE_INT and
769      we are to interpret the constant as unsigned, gen_lowpart will do
770      the wrong if the constant appears negative.  What we want to do is
771      make the high-order word of the constant zero, not all ones.  */
772
773   if (unsignedp && GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
774       && GET_MODE_BITSIZE (mode) == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT
775       && GET_CODE (x) == CONST_INT && INTVAL (x) < 0)
776     {
777       HOST_WIDE_INT val = INTVAL (x);
778
779       if (oldmode != VOIDmode
780           && HOST_BITS_PER_WIDE_INT > GET_MODE_BITSIZE (oldmode))
781         {
782           int width = GET_MODE_BITSIZE (oldmode);
783
784           /* We need to zero extend VAL.  */
785           val &= ((HOST_WIDE_INT) 1 << width) - 1;
786         }
787
788       return immed_double_const (val, (HOST_WIDE_INT) 0, mode);
789     }
790
791   /* We can do this with a gen_lowpart if both desired and current modes
792      are integer, and this is either a constant integer, a register, or a
793      non-volatile MEM.  Except for the constant case where MODE is no
794      wider than HOST_BITS_PER_WIDE_INT, we must be narrowing the operand.  */
795
796   if ((GET_CODE (x) == CONST_INT
797        && GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
798       || (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
799           && GET_MODE_CLASS (oldmode) == MODE_INT
800           && (GET_CODE (x) == CONST_DOUBLE
801               || (GET_MODE_SIZE (mode) <= GET_MODE_SIZE (oldmode)
802                   && ((MEM_P (x) && ! MEM_VOLATILE_P (x)
803                        && direct_load[(int) mode])
804                       || (REG_P (x)
805                           && (! HARD_REGISTER_P (x)
806                               || HARD_REGNO_MODE_OK (REGNO (x), mode))
807                           && TRULY_NOOP_TRUNCATION (GET_MODE_BITSIZE (mode),
808                                                     GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (x)))))))))
809     {
810       /* ?? If we don't know OLDMODE, we have to assume here that
811          X does not need sign- or zero-extension.   This may not be
812          the case, but it's the best we can do.  */
813       if (GET_CODE (x) == CONST_INT && oldmode != VOIDmode
814           && GET_MODE_SIZE (mode) > GET_MODE_SIZE (oldmode))
815         {
816           HOST_WIDE_INT val = INTVAL (x);
817           int width = GET_MODE_BITSIZE (oldmode);
818
819           /* We must sign or zero-extend in this case.  Start by
820              zero-extending, then sign extend if we need to.  */
821           val &= ((HOST_WIDE_INT) 1 << width) - 1;
822           if (! unsignedp
823               && (val & ((HOST_WIDE_INT) 1 << (width - 1))))
824             val |= (HOST_WIDE_INT) (-1) << width;
825
826           return gen_int_mode (val, mode);
827         }
828
829       return gen_lowpart (mode, x);
830     }
831
832   /* Converting from integer constant into mode is always equivalent to an
833      subreg operation.  */
834   if (VECTOR_MODE_P (mode) && GET_MODE (x) == VOIDmode)
835     {
836       gcc_assert (GET_MODE_BITSIZE (mode) == GET_MODE_BITSIZE (oldmode));
837       return simplify_gen_subreg (mode, x, oldmode, 0);
838     }
839
840   temp = gen_reg_rtx (mode);
841   convert_move (temp, x, unsignedp);
842   return temp;
843 }
844 \f
845 /* STORE_MAX_PIECES is the number of bytes at a time that we can
846    store efficiently.  Due to internal GCC limitations, this is
847    MOVE_MAX_PIECES limited by the number of bytes GCC can represent
848    for an immediate constant.  */
849
850 #define STORE_MAX_PIECES  MIN (MOVE_MAX_PIECES, 2 * sizeof (HOST_WIDE_INT))
851
852 /* Determine whether the LEN bytes can be moved by using several move
853    instructions.  Return nonzero if a call to move_by_pieces should
854    succeed.  */
855
856 int
857 can_move_by_pieces (unsigned HOST_WIDE_INT len,
858                     unsigned int align ATTRIBUTE_UNUSED)
859 {
860   return MOVE_BY_PIECES_P (len, align);
861 }
862
863 /* Generate several move instructions to copy LEN bytes from block FROM to
864    block TO.  (These are MEM rtx's with BLKmode).
865
866    If PUSH_ROUNDING is defined and TO is NULL, emit_single_push_insn is
867    used to push FROM to the stack.
868
869    ALIGN is maximum stack alignment we can assume.
870
871    If ENDP is 0 return to, if ENDP is 1 return memory at the end ala
872    mempcpy, and if ENDP is 2 return memory the end minus one byte ala
873    stpcpy.  */
874
875 rtx
876 move_by_pieces (rtx to, rtx from, unsigned HOST_WIDE_INT len,
877                 unsigned int align, int endp)
878 {
879   struct move_by_pieces data;
880   rtx to_addr, from_addr = XEXP (from, 0);
881   unsigned int max_size = MOVE_MAX_PIECES + 1;
882   enum machine_mode mode = VOIDmode, tmode;
883   enum insn_code icode;
884
885   align = MIN (to ? MEM_ALIGN (to) : align, MEM_ALIGN (from));
886
887   data.offset = 0;
888   data.from_addr = from_addr;
889   if (to)
890     {
891       to_addr = XEXP (to, 0);
892       data.to = to;
893       data.autinc_to
894         = (GET_CODE (to_addr) == PRE_INC || GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC
895            || GET_CODE (to_addr) == POST_INC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
896       data.reverse
897         = (GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
898     }
899   else
900     {
901       to_addr = NULL_RTX;
902       data.to = NULL_RTX;
903       data.autinc_to = 1;
904 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
905       data.reverse = 1;
906 #else
907       data.reverse = 0;
908 #endif
909     }
910   data.to_addr = to_addr;
911   data.from = from;
912   data.autinc_from
913     = (GET_CODE (from_addr) == PRE_INC || GET_CODE (from_addr) == PRE_DEC
914        || GET_CODE (from_addr) == POST_INC
915        || GET_CODE (from_addr) == POST_DEC);
916
917   data.explicit_inc_from = 0;
918   data.explicit_inc_to = 0;
919   if (data.reverse) data.offset = len;
920   data.len = len;
921
922   /* If copying requires more than two move insns,
923      copy addresses to registers (to make displacements shorter)
924      and use post-increment if available.  */
925   if (!(data.autinc_from && data.autinc_to)
926       && move_by_pieces_ninsns (len, align, max_size) > 2)
927     {
928       /* Find the mode of the largest move...  */
929       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
930            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
931         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
932           mode = tmode;
933
934       if (USE_LOAD_PRE_DECREMENT (mode) && data.reverse && ! data.autinc_from)
935         {
936           data.from_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (from_addr, len));
937           data.autinc_from = 1;
938           data.explicit_inc_from = -1;
939         }
940       if (USE_LOAD_POST_INCREMENT (mode) && ! data.autinc_from)
941         {
942           data.from_addr = copy_addr_to_reg (from_addr);
943           data.autinc_from = 1;
944           data.explicit_inc_from = 1;
945         }
946       if (!data.autinc_from && CONSTANT_P (from_addr))
947         data.from_addr = copy_addr_to_reg (from_addr);
948       if (USE_STORE_PRE_DECREMENT (mode) && data.reverse && ! data.autinc_to)
949         {
950           data.to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (to_addr, len));
951           data.autinc_to = 1;
952           data.explicit_inc_to = -1;
953         }
954       if (USE_STORE_POST_INCREMENT (mode) && ! data.reverse && ! data.autinc_to)
955         {
956           data.to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
957           data.autinc_to = 1;
958           data.explicit_inc_to = 1;
959         }
960       if (!data.autinc_to && CONSTANT_P (to_addr))
961         data.to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
962     }
963
964   tmode = mode_for_size (MOVE_MAX_PIECES * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
965   if (align >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmode))
966     align = GET_MODE_ALIGNMENT (tmode);
967   else
968     {
969       enum machine_mode xmode;
970
971       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), xmode = tmode;
972            tmode != VOIDmode;
973            xmode = tmode, tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
974         if (GET_MODE_SIZE (tmode) > MOVE_MAX_PIECES
975             || SLOW_UNALIGNED_ACCESS (tmode, align))
976           break;
977
978       align = MAX (align, GET_MODE_ALIGNMENT (xmode));
979     }
980
981   /* First move what we can in the largest integer mode, then go to
982      successively smaller modes.  */
983
984   while (max_size > 1)
985     {
986       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
987            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
988         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
989           mode = tmode;
990
991       if (mode == VOIDmode)
992         break;
993
994       icode = optab_handler (mov_optab, mode)->insn_code;
995       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
996         move_by_pieces_1 (GEN_FCN (icode), mode, &data);
997
998       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
999     }
1000
1001   /* The code above should have handled everything.  */
1002   gcc_assert (!data.len);
1003
1004   if (endp)
1005     {
1006       rtx to1;
1007
1008       gcc_assert (!data.reverse);
1009       if (data.autinc_to)
1010         {
1011           if (endp == 2)
1012             {
1013               if (HAVE_POST_INCREMENT && data.explicit_inc_to > 0)
1014                 emit_insn (gen_add2_insn (data.to_addr, constm1_rtx));
1015               else
1016                 data.to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (data.to_addr,
1017                                                                 -1));
1018             }
1019           to1 = adjust_automodify_address (data.to, QImode, data.to_addr,
1020                                            data.offset);
1021         }
1022       else
1023         {
1024           if (endp == 2)
1025             --data.offset;
1026           to1 = adjust_address (data.to, QImode, data.offset);
1027         }
1028       return to1;
1029     }
1030   else
1031     return data.to;
1032 }
1033
1034 /* Return number of insns required to move L bytes by pieces.
1035    ALIGN (in bits) is maximum alignment we can assume.  */
1036
1037 static unsigned HOST_WIDE_INT
1038 move_by_pieces_ninsns (unsigned HOST_WIDE_INT l, unsigned int align,
1039                        unsigned int max_size)
1040 {
1041   unsigned HOST_WIDE_INT n_insns = 0;
1042   enum machine_mode tmode;
1043
1044   tmode = mode_for_size (MOVE_MAX_PIECES * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
1045   if (align >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmode))
1046     align = GET_MODE_ALIGNMENT (tmode);
1047   else
1048     {
1049       enum machine_mode tmode, xmode;
1050
1051       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), xmode = tmode;
1052            tmode != VOIDmode;
1053            xmode = tmode, tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
1054         if (GET_MODE_SIZE (tmode) > MOVE_MAX_PIECES
1055             || SLOW_UNALIGNED_ACCESS (tmode, align))
1056           break;
1057
1058       align = MAX (align, GET_MODE_ALIGNMENT (xmode));
1059     }
1060
1061   while (max_size > 1)
1062     {
1063       enum machine_mode mode = VOIDmode;
1064       enum insn_code icode;
1065
1066       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
1067            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
1068         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
1069           mode = tmode;
1070
1071       if (mode == VOIDmode)
1072         break;
1073
1074       icode = optab_handler (mov_optab, mode)->insn_code;
1075       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
1076         n_insns += l / GET_MODE_SIZE (mode), l %= GET_MODE_SIZE (mode);
1077
1078       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
1079     }
1080
1081   gcc_assert (!l);
1082   return n_insns;
1083 }
1084
1085 /* Subroutine of move_by_pieces.  Move as many bytes as appropriate
1086    with move instructions for mode MODE.  GENFUN is the gen_... function
1087    to make a move insn for that mode.  DATA has all the other info.  */
1088
1089 static void
1090 move_by_pieces_1 (rtx (*genfun) (rtx, ...), enum machine_mode mode,
1091                   struct move_by_pieces *data)
1092 {
1093   unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
1094   rtx to1 = NULL_RTX, from1;
1095
1096   while (data->len >= size)
1097     {
1098       if (data->reverse)
1099         data->offset -= size;
1100
1101       if (data->to)
1102         {
1103           if (data->autinc_to)
1104             to1 = adjust_automodify_address (data->to, mode, data->to_addr,
1105                                              data->offset);
1106           else
1107             to1 = adjust_address (data->to, mode, data->offset);
1108         }
1109
1110       if (data->autinc_from)
1111         from1 = adjust_automodify_address (data->from, mode, data->from_addr,
1112                                            data->offset);
1113       else
1114         from1 = adjust_address (data->from, mode, data->offset);
1115
1116       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_to < 0)
1117         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr,
1118                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT)size)));
1119       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_from < 0)
1120         emit_insn (gen_add2_insn (data->from_addr,
1121                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT)size)));
1122
1123       if (data->to)
1124         emit_insn ((*genfun) (to1, from1));
1125       else
1126         {
1127 #ifdef PUSH_ROUNDING
1128           emit_single_push_insn (mode, from1, NULL);
1129 #else
1130           gcc_unreachable ();
1131 #endif
1132         }
1133
1134       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_to > 0)
1135         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr, GEN_INT (size)));
1136       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_from > 0)
1137         emit_insn (gen_add2_insn (data->from_addr, GEN_INT (size)));
1138
1139       if (! data->reverse)
1140         data->offset += size;
1141
1142       data->len -= size;
1143     }
1144 }
1145 \f
1146 /* Emit code to move a block Y to a block X.  This may be done with
1147    string-move instructions, with multiple scalar move instructions,
1148    or with a library call.
1149
1150    Both X and Y must be MEM rtx's (perhaps inside VOLATILE) with mode BLKmode.
1151    SIZE is an rtx that says how long they are.
1152    ALIGN is the maximum alignment we can assume they have.
1153    METHOD describes what kind of copy this is, and what mechanisms may be used.
1154
1155    Return the address of the new block, if memcpy is called and returns it,
1156    0 otherwise.  */
1157
1158 rtx
1159 emit_block_move_hints (rtx x, rtx y, rtx size, enum block_op_methods method,
1160                        unsigned int expected_align, HOST_WIDE_INT expected_size)
1161 {
1162   bool may_use_call;
1163   rtx retval = 0;
1164   unsigned int align;
1165
1166   switch (method)
1167     {
1168     case BLOCK_OP_NORMAL:
1169     case BLOCK_OP_TAILCALL:
1170       may_use_call = true;
1171       break;
1172
1173     case BLOCK_OP_CALL_PARM:
1174       may_use_call = block_move_libcall_safe_for_call_parm ();
1175
1176       /* Make inhibit_defer_pop nonzero around the library call
1177          to force it to pop the arguments right away.  */
1178       NO_DEFER_POP;
1179       break;
1180
1181     case BLOCK_OP_NO_LIBCALL:
1182       may_use_call = false;
1183       break;
1184
1185     default:
1186       gcc_unreachable ();
1187     }
1188
1189   align = MIN (MEM_ALIGN (x), MEM_ALIGN (y));
1190
1191   gcc_assert (MEM_P (x));
1192   gcc_assert (MEM_P (y));
1193   gcc_assert (size);
1194
1195   /* Make sure we've got BLKmode addresses; store_one_arg can decide that
1196      block copy is more efficient for other large modes, e.g. DCmode.  */
1197   x = adjust_address (x, BLKmode, 0);
1198   y = adjust_address (y, BLKmode, 0);
1199
1200   /* Set MEM_SIZE as appropriate for this block copy.  The main place this
1201      can be incorrect is coming from __builtin_memcpy.  */
1202   if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
1203     {
1204       if (INTVAL (size) == 0)
1205         return 0;
1206
1207       x = shallow_copy_rtx (x);
1208       y = shallow_copy_rtx (y);
1209       set_mem_size (x, size);
1210       set_mem_size (y, size);
1211     }
1212
1213   if (GET_CODE (size) == CONST_INT && MOVE_BY_PIECES_P (INTVAL (size), align))
1214     move_by_pieces (x, y, INTVAL (size), align, 0);
1215   else if (emit_block_move_via_movmem (x, y, size, align,
1216                                        expected_align, expected_size))
1217     ;
1218   else if (may_use_call)
1219     retval = emit_block_move_via_libcall (x, y, size,
1220                                           method == BLOCK_OP_TAILCALL);
1221   else
1222     emit_block_move_via_loop (x, y, size, align);
1223
1224   if (method == BLOCK_OP_CALL_PARM)
1225     OK_DEFER_POP;
1226
1227   return retval;
1228 }
1229
1230 rtx
1231 emit_block_move (rtx x, rtx y, rtx size, enum block_op_methods method)
1232 {
1233   return emit_block_move_hints (x, y, size, method, 0, -1);
1234 }
1235
1236 /* A subroutine of emit_block_move.  Returns true if calling the
1237    block move libcall will not clobber any parameters which may have
1238    already been placed on the stack.  */
1239
1240 static bool
1241 block_move_libcall_safe_for_call_parm (void)
1242 {
1243 #if defined (REG_PARM_STACK_SPACE)
1244   tree fn;
1245 #endif
1246
1247   /* If arguments are pushed on the stack, then they're safe.  */
1248   if (PUSH_ARGS)
1249     return true;
1250
1251   /* If registers go on the stack anyway, any argument is sure to clobber
1252      an outgoing argument.  */
1253 #if defined (REG_PARM_STACK_SPACE)
1254   fn = emit_block_move_libcall_fn (false);
1255   if (OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!fn ? NULL_TREE : TREE_TYPE (fn)))
1256       && REG_PARM_STACK_SPACE (fn) != 0)
1257     return false;
1258 #endif
1259
1260   /* If any argument goes in memory, then it might clobber an outgoing
1261      argument.  */
1262   {
1263     CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
1264     tree fn, arg;
1265
1266     fn = emit_block_move_libcall_fn (false);
1267     INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far, TREE_TYPE (fn), NULL_RTX, 0, 3);
1268
1269     arg = TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (fn));
1270     for ( ; arg != void_list_node ; arg = TREE_CHAIN (arg))
1271       {
1272         enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_VALUE (arg));
1273         rtx tmp = FUNCTION_ARG (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
1274         if (!tmp || !REG_P (tmp))
1275           return false;
1276         if (targetm.calls.arg_partial_bytes (&args_so_far, mode, NULL, 1))
1277           return false;
1278         FUNCTION_ARG_ADVANCE (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
1279       }
1280   }
1281   return true;
1282 }
1283
1284 /* A subroutine of emit_block_move.  Expand a movmem pattern;
1285    return true if successful.  */
1286
1287 static bool
1288 emit_block_move_via_movmem (rtx x, rtx y, rtx size, unsigned int align,
1289                             unsigned int expected_align, HOST_WIDE_INT expected_size)
1290 {
1291   rtx opalign = GEN_INT (align / BITS_PER_UNIT);
1292   int save_volatile_ok = volatile_ok;
1293   enum machine_mode mode;
1294
1295   if (expected_align < align)
1296     expected_align = align;
1297
1298   /* Since this is a move insn, we don't care about volatility.  */
1299   volatile_ok = 1;
1300
1301   /* Try the most limited insn first, because there's no point
1302      including more than one in the machine description unless
1303      the more limited one has some advantage.  */
1304
1305   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT); mode != VOIDmode;
1306        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
1307     {
1308       enum insn_code code = movmem_optab[(int) mode];
1309       insn_operand_predicate_fn pred;
1310
1311       if (code != CODE_FOR_nothing
1312           /* We don't need MODE to be narrower than BITS_PER_HOST_WIDE_INT
1313              here because if SIZE is less than the mode mask, as it is
1314              returned by the macro, it will definitely be less than the
1315              actual mode mask.  */
1316           && ((GET_CODE (size) == CONST_INT
1317                && ((unsigned HOST_WIDE_INT) INTVAL (size)
1318                    <= (GET_MODE_MASK (mode) >> 1)))
1319               || GET_MODE_BITSIZE (mode) >= BITS_PER_WORD)
1320           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[0].predicate) == 0
1321               || (*pred) (x, BLKmode))
1322           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[1].predicate) == 0
1323               || (*pred) (y, BLKmode))
1324           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[3].predicate) == 0
1325               || (*pred) (opalign, VOIDmode)))
1326         {
1327           rtx op2;
1328           rtx last = get_last_insn ();
1329           rtx pat;
1330
1331           op2 = convert_to_mode (mode, size, 1);
1332           pred = insn_data[(int) code].operand[2].predicate;
1333           if (pred != 0 && ! (*pred) (op2, mode))
1334             op2 = copy_to_mode_reg (mode, op2);
1335
1336           /* ??? When called via emit_block_move_for_call, it'd be
1337              nice if there were some way to inform the backend, so
1338              that it doesn't fail the expansion because it thinks
1339              emitting the libcall would be more efficient.  */
1340
1341           if (insn_data[(int) code].n_operands == 4)
1342             pat = GEN_FCN ((int) code) (x, y, op2, opalign);
1343           else
1344             pat = GEN_FCN ((int) code) (x, y, op2, opalign,
1345                                         GEN_INT (expected_align
1346                                                  / BITS_PER_UNIT),
1347                                         GEN_INT (expected_size));
1348           if (pat)
1349             {
1350               emit_insn (pat);
1351               volatile_ok = save_volatile_ok;
1352               return true;
1353             }
1354           else
1355             delete_insns_since (last);
1356         }
1357     }
1358
1359   volatile_ok = save_volatile_ok;
1360   return false;
1361 }
1362
1363 /* A subroutine of emit_block_move.  Expand a call to memcpy.
1364    Return the return value from memcpy, 0 otherwise.  */
1365
1366 rtx
1367 emit_block_move_via_libcall (rtx dst, rtx src, rtx size, bool tailcall)
1368 {
1369   rtx dst_addr, src_addr;
1370   tree call_expr, fn, src_tree, dst_tree, size_tree;
1371   enum machine_mode size_mode;
1372   rtx retval;
1373
1374   /* Emit code to copy the addresses of DST and SRC and SIZE into new
1375      pseudos.  We can then place those new pseudos into a VAR_DECL and
1376      use them later.  */
1377
1378   dst_addr = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (dst, 0));
1379   src_addr = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (src, 0));
1380
1381   dst_addr = convert_memory_address (ptr_mode, dst_addr);
1382   src_addr = convert_memory_address (ptr_mode, src_addr);
1383
1384   dst_tree = make_tree (ptr_type_node, dst_addr);
1385   src_tree = make_tree (ptr_type_node, src_addr);
1386
1387   size_mode = TYPE_MODE (sizetype);
1388
1389   size = convert_to_mode (size_mode, size, 1);
1390   size = copy_to_mode_reg (size_mode, size);
1391
1392   /* It is incorrect to use the libcall calling conventions to call
1393      memcpy in this context.  This could be a user call to memcpy and
1394      the user may wish to examine the return value from memcpy.  For
1395      targets where libcalls and normal calls have different conventions
1396      for returning pointers, we could end up generating incorrect code.  */
1397
1398   size_tree = make_tree (sizetype, size);
1399
1400   fn = emit_block_move_libcall_fn (true);
1401   call_expr = build_call_expr (fn, 3, dst_tree, src_tree, size_tree);
1402   CALL_EXPR_TAILCALL (call_expr) = tailcall;
1403
1404   retval = expand_normal (call_expr);
1405
1406   return retval;
1407 }
1408
1409 /* A subroutine of emit_block_move_via_libcall.  Create the tree node
1410    for the function we use for block copies.  The first time FOR_CALL
1411    is true, we call assemble_external.  */
1412
1413 static GTY(()) tree block_move_fn;
1414
1415 void
1416 init_block_move_fn (const char *asmspec)
1417 {
1418   if (!block_move_fn)
1419     {
1420       tree args, fn;
1421
1422       fn = get_identifier ("memcpy");
1423       args = build_function_type_list (ptr_type_node, ptr_type_node,
1424                                        const_ptr_type_node, sizetype,
1425                                        NULL_TREE);
1426
1427       fn = build_decl (FUNCTION_DECL, fn, args);
1428       DECL_EXTERNAL (fn) = 1;
1429       TREE_PUBLIC (fn) = 1;
1430       DECL_ARTIFICIAL (fn) = 1;
1431       TREE_NOTHROW (fn) = 1;
1432       DECL_VISIBILITY (fn) = VISIBILITY_DEFAULT;
1433       DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (fn) = 1;
1434
1435       block_move_fn = fn;
1436     }
1437
1438   if (asmspec)
1439     set_user_assembler_name (block_move_fn, asmspec);
1440 }
1441
1442 static tree
1443 emit_block_move_libcall_fn (int for_call)
1444 {
1445   static bool emitted_extern;
1446
1447   if (!block_move_fn)
1448     init_block_move_fn (NULL);
1449
1450   if (for_call && !emitted_extern)
1451     {
1452       emitted_extern = true;
1453       make_decl_rtl (block_move_fn);
1454       assemble_external (block_move_fn);
1455     }
1456
1457   return block_move_fn;
1458 }
1459
1460 /* A subroutine of emit_block_move.  Copy the data via an explicit
1461    loop.  This is used only when libcalls are forbidden.  */
1462 /* ??? It'd be nice to copy in hunks larger than QImode.  */
1463
1464 static void
1465 emit_block_move_via_loop (rtx x, rtx y, rtx size,
1466                           unsigned int align ATTRIBUTE_UNUSED)
1467 {
1468   rtx cmp_label, top_label, iter, x_addr, y_addr, tmp;
1469   enum machine_mode iter_mode;
1470
1471   iter_mode = GET_MODE (size);
1472   if (iter_mode == VOIDmode)
1473     iter_mode = word_mode;
1474
1475   top_label = gen_label_rtx ();
1476   cmp_label = gen_label_rtx ();
1477   iter = gen_reg_rtx (iter_mode);
1478
1479   emit_move_insn (iter, const0_rtx);
1480
1481   x_addr = force_operand (XEXP (x, 0), NULL_RTX);
1482   y_addr = force_operand (XEXP (y, 0), NULL_RTX);
1483   do_pending_stack_adjust ();
1484
1485   emit_jump (cmp_label);
1486   emit_label (top_label);
1487
1488   tmp = convert_modes (Pmode, iter_mode, iter, true);
1489   x_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, x_addr, tmp);
1490   y_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, y_addr, tmp);
1491   x = change_address (x, QImode, x_addr);
1492   y = change_address (y, QImode, y_addr);
1493
1494   emit_move_insn (x, y);
1495
1496   tmp = expand_simple_binop (iter_mode, PLUS, iter, const1_rtx, iter,
1497                              true, OPTAB_LIB_WIDEN);
1498   if (tmp != iter)
1499     emit_move_insn (iter, tmp);
1500
1501   emit_label (cmp_label);
1502
1503   emit_cmp_and_jump_insns (iter, size, LT, NULL_RTX, iter_mode,
1504                            true, top_label);
1505 }
1506 \f
1507 /* Copy all or part of a value X into registers starting at REGNO.
1508    The number of registers to be filled is NREGS.  */
1509
1510 void
1511 move_block_to_reg (int regno, rtx x, int nregs, enum machine_mode mode)
1512 {
1513   int i;
1514 #ifdef HAVE_load_multiple
1515   rtx pat;
1516   rtx last;
1517 #endif
1518
1519   if (nregs == 0)
1520     return;
1521
1522   if (CONSTANT_P (x) && ! LEGITIMATE_CONSTANT_P (x))
1523     x = validize_mem (force_const_mem (mode, x));
1524
1525   /* See if the machine can do this with a load multiple insn.  */
1526 #ifdef HAVE_load_multiple
1527   if (HAVE_load_multiple)
1528     {
1529       last = get_last_insn ();
1530       pat = gen_load_multiple (gen_rtx_REG (word_mode, regno), x,
1531                                GEN_INT (nregs));
1532       if (pat)
1533         {
1534           emit_insn (pat);
1535           return;
1536         }
1537       else
1538         delete_insns_since (last);
1539     }
1540 #endif
1541
1542   for (i = 0; i < nregs; i++)
1543     emit_move_insn (gen_rtx_REG (word_mode, regno + i),
1544                     operand_subword_force (x, i, mode));
1545 }
1546
1547 /* Copy all or part of a BLKmode value X out of registers starting at REGNO.
1548    The number of registers to be filled is NREGS.  */
1549
1550 void
1551 move_block_from_reg (int regno, rtx x, int nregs)
1552 {
1553   int i;
1554
1555   if (nregs == 0)
1556     return;
1557
1558   /* See if the machine can do this with a store multiple insn.  */
1559 #ifdef HAVE_store_multiple
1560   if (HAVE_store_multiple)
1561     {
1562       rtx last = get_last_insn ();
1563       rtx pat = gen_store_multiple (x, gen_rtx_REG (word_mode, regno),
1564                                     GEN_INT (nregs));
1565       if (pat)
1566         {
1567           emit_insn (pat);
1568           return;
1569         }
1570       else
1571         delete_insns_since (last);
1572     }
1573 #endif
1574
1575   for (i = 0; i < nregs; i++)
1576     {
1577       rtx tem = operand_subword (x, i, 1, BLKmode);
1578
1579       gcc_assert (tem);
1580
1581       emit_move_insn (tem, gen_rtx_REG (word_mode, regno + i));
1582     }
1583 }
1584
1585 /* Generate a PARALLEL rtx for a new non-consecutive group of registers from
1586    ORIG, where ORIG is a non-consecutive group of registers represented by
1587    a PARALLEL.  The clone is identical to the original except in that the
1588    original set of registers is replaced by a new set of pseudo registers.
1589    The new set has the same modes as the original set.  */
1590
1591 rtx
1592 gen_group_rtx (rtx orig)
1593 {
1594   int i, length;
1595   rtx *tmps;
1596
1597   gcc_assert (GET_CODE (orig) == PARALLEL);
1598
1599   length = XVECLEN (orig, 0);
1600   tmps = XALLOCAVEC (rtx, length);
1601
1602   /* Skip a NULL entry in first slot.  */
1603   i = XEXP (XVECEXP (orig, 0, 0), 0) ? 0 : 1;
1604
1605   if (i)
1606     tmps[0] = 0;
1607
1608   for (; i < length; i++)
1609     {
1610       enum machine_mode mode = GET_MODE (XEXP (XVECEXP (orig, 0, i), 0));
1611       rtx offset = XEXP (XVECEXP (orig, 0, i), 1);
1612
1613       tmps[i] = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, gen_reg_rtx (mode), offset);
1614     }
1615
1616   return gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (orig), gen_rtvec_v (length, tmps));
1617 }
1618
1619 /* A subroutine of emit_group_load.  Arguments as for emit_group_load,
1620    except that values are placed in TMPS[i], and must later be moved
1621    into corresponding XEXP (XVECEXP (DST, 0, i), 0) element.  */
1622
1623 static void
1624 emit_group_load_1 (rtx *tmps, rtx dst, rtx orig_src, tree type, int ssize)
1625 {
1626   rtx src;
1627   int start, i;
1628   enum machine_mode m = GET_MODE (orig_src);
1629
1630   gcc_assert (GET_CODE (dst) == PARALLEL);
1631
1632   if (m != VOIDmode
1633       && !SCALAR_INT_MODE_P (m)
1634       && !MEM_P (orig_src)
1635       && GET_CODE (orig_src) != CONCAT)
1636     {
1637       enum machine_mode imode = int_mode_for_mode (GET_MODE (orig_src));
1638       if (imode == BLKmode)
1639         src = assign_stack_temp (GET_MODE (orig_src), ssize, 0);
1640       else
1641         src = gen_reg_rtx (imode);
1642       if (imode != BLKmode)
1643         src = gen_lowpart (GET_MODE (orig_src), src);
1644       emit_move_insn (src, orig_src);
1645       /* ...and back again.  */
1646       if (imode != BLKmode)
1647         src = gen_lowpart (imode, src);
1648       emit_group_load_1 (tmps, dst, src, type, ssize);
1649       return;
1650     }
1651
1652   /* Check for a NULL entry, used to indicate that the parameter goes
1653      both on the stack and in registers.  */
1654   if (XEXP (XVECEXP (dst, 0, 0), 0))
1655     start = 0;
1656   else
1657     start = 1;
1658
1659   /* Process the pieces.  */
1660   for (i = start; i < XVECLEN (dst, 0); i++)
1661     {
1662       enum machine_mode mode = GET_MODE (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0));
1663       HOST_WIDE_INT bytepos = INTVAL (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 1));
1664       unsigned int bytelen = GET_MODE_SIZE (mode);
1665       int shift = 0;
1666
1667       /* Handle trailing fragments that run over the size of the struct.  */
1668       if (ssize >= 0 && bytepos + (HOST_WIDE_INT) bytelen > ssize)
1669         {
1670           /* Arrange to shift the fragment to where it belongs.
1671              extract_bit_field loads to the lsb of the reg.  */
1672           if (
1673 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
1674               BLOCK_REG_PADDING (GET_MODE (orig_src), type, i == start)
1675               == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)
1676 #else
1677               BYTES_BIG_ENDIAN
1678 #endif
1679               )
1680             shift = (bytelen - (ssize - bytepos)) * BITS_PER_UNIT;
1681           bytelen = ssize - bytepos;
1682           gcc_assert (bytelen > 0);
1683         }
1684
1685       /* If we won't be loading directly from memory, protect the real source
1686          from strange tricks we might play; but make sure that the source can
1687          be loaded directly into the destination.  */
1688       src = orig_src;
1689       if (!MEM_P (orig_src)
1690           && (!CONSTANT_P (orig_src)
1691               || (GET_MODE (orig_src) != mode
1692                   && GET_MODE (orig_src) != VOIDmode)))
1693         {
1694           if (GET_MODE (orig_src) == VOIDmode)
1695             src = gen_reg_rtx (mode);
1696           else
1697             src = gen_reg_rtx (GET_MODE (orig_src));
1698
1699           emit_move_insn (src, orig_src);
1700         }
1701
1702       /* Optimize the access just a bit.  */
1703       if (MEM_P (src)
1704           && (! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (src))
1705               || MEM_ALIGN (src) >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
1706           && bytepos * BITS_PER_UNIT % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) == 0
1707           && bytelen == GET_MODE_SIZE (mode))
1708         {
1709           tmps[i] = gen_reg_rtx (mode);
1710           emit_move_insn (tmps[i], adjust_address (src, mode, bytepos));
1711         }
1712       else if (COMPLEX_MODE_P (mode)
1713                && GET_MODE (src) == mode
1714                && bytelen == GET_MODE_SIZE (mode))
1715         /* Let emit_move_complex do the bulk of the work.  */
1716         tmps[i] = src;
1717       else if (GET_CODE (src) == CONCAT)
1718         {
1719           unsigned int slen = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (src));
1720           unsigned int slen0 = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (src, 0)));
1721
1722           if ((bytepos == 0 && bytelen == slen0)
1723               || (bytepos != 0 && bytepos + bytelen <= slen))
1724             {
1725               /* The following assumes that the concatenated objects all
1726                  have the same size.  In this case, a simple calculation
1727                  can be used to determine the object and the bit field
1728                  to be extracted.  */
1729               tmps[i] = XEXP (src, bytepos / slen0);
1730               if (! CONSTANT_P (tmps[i])
1731                   && (!REG_P (tmps[i]) || GET_MODE (tmps[i]) != mode))
1732                 tmps[i] = extract_bit_field (tmps[i], bytelen * BITS_PER_UNIT,
1733                                              (bytepos % slen0) * BITS_PER_UNIT,
1734                                              1, NULL_RTX, mode, mode);
1735             }
1736           else
1737             {
1738               rtx mem;
1739
1740               gcc_assert (!bytepos);
1741               mem = assign_stack_temp (GET_MODE (src), slen, 0);
1742               emit_move_insn (mem, src);
1743               tmps[i] = extract_bit_field (mem, bytelen * BITS_PER_UNIT,
1744                                            0, 1, NULL_RTX, mode, mode);
1745             }
1746         }
1747       /* FIXME: A SIMD parallel will eventually lead to a subreg of a
1748          SIMD register, which is currently broken.  While we get GCC
1749          to emit proper RTL for these cases, let's dump to memory.  */
1750       else if (VECTOR_MODE_P (GET_MODE (dst))
1751                && REG_P (src))
1752         {
1753           int slen = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (src));
1754           rtx mem;
1755
1756           mem = assign_stack_temp (GET_MODE (src), slen, 0);
1757           emit_move_insn (mem, src);
1758           tmps[i] = adjust_address (mem, mode, (int) bytepos);
1759         }
1760       else if (CONSTANT_P (src) && GET_MODE (dst) != BLKmode
1761                && XVECLEN (dst, 0) > 1)
1762         tmps[i] = simplify_gen_subreg (mode, src, GET_MODE(dst), bytepos);
1763       else if (CONSTANT_P (src))
1764         {
1765           HOST_WIDE_INT len = (HOST_WIDE_INT) bytelen;
1766
1767           if (len == ssize)
1768             tmps[i] = src;
1769           else
1770             {
1771               rtx first, second;
1772
1773               gcc_assert (2 * len == ssize);
1774               split_double (src, &first, &second);
1775               if (i)
1776                 tmps[i] = second;
1777               else
1778                 tmps[i] = first;
1779             }
1780         }
1781       else if (REG_P (src) && GET_MODE (src) == mode)
1782         tmps[i] = src;
1783       else
1784         tmps[i] = extract_bit_field (src, bytelen * BITS_PER_UNIT,
1785                                      bytepos * BITS_PER_UNIT, 1, NULL_RTX,
1786                                      mode, mode);
1787
1788       if (shift)
1789         tmps[i] = expand_shift (LSHIFT_EXPR, mode, tmps[i],
1790                                 build_int_cst (NULL_TREE, shift), tmps[i], 0);
1791     }
1792 }
1793
1794 /* Emit code to move a block SRC of type TYPE to a block DST,
1795    where DST is non-consecutive registers represented by a PARALLEL.
1796    SSIZE represents the total size of block ORIG_SRC in bytes, or -1
1797    if not known.  */
1798
1799 void
1800 emit_group_load (rtx dst, rtx src, tree type, int ssize)
1801 {
1802   rtx *tmps;
1803   int i;
1804
1805   tmps = XALLOCAVEC (rtx, XVECLEN (dst, 0));
1806   emit_group_load_1 (tmps, dst, src, type, ssize);
1807
1808   /* Copy the extracted pieces into the proper (probable) hard regs.  */
1809   for (i = 0; i < XVECLEN (dst, 0); i++)
1810     {
1811       rtx d = XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0);
1812       if (d == NULL)
1813         continue;
1814       emit_move_insn (d, tmps[i]);
1815     }
1816 }
1817
1818 /* Similar, but load SRC into new pseudos in a format that looks like
1819    PARALLEL.  This can later be fed to emit_group_move to get things
1820    in the right place.  */
1821
1822 rtx
1823 emit_group_load_into_temps (rtx parallel, rtx src, tree type, int ssize)
1824 {
1825   rtvec vec;
1826   int i;
1827
1828   vec = rtvec_alloc (XVECLEN (parallel, 0));
1829   emit_group_load_1 (&RTVEC_ELT (vec, 0), parallel, src, type, ssize);
1830
1831   /* Convert the vector to look just like the original PARALLEL, except
1832      with the computed values.  */
1833   for (i = 0; i < XVECLEN (parallel, 0); i++)
1834     {
1835       rtx e = XVECEXP (parallel, 0, i);
1836       rtx d = XEXP (e, 0);
1837
1838       if (d)
1839         {
1840           d = force_reg (GET_MODE (d), RTVEC_ELT (vec, i));
1841           e = alloc_EXPR_LIST (REG_NOTE_KIND (e), d, XEXP (e, 1));
1842         }
1843       RTVEC_ELT (vec, i) = e;
1844     }
1845
1846   return gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (parallel), vec);
1847 }
1848
1849 /* Emit code to move a block SRC to block DST, where SRC and DST are
1850    non-consecutive groups of registers, each represented by a PARALLEL.  */
1851
1852 void
1853 emit_group_move (rtx dst, rtx src)
1854 {
1855   int i;
1856
1857   gcc_assert (GET_CODE (src) == PARALLEL
1858               && GET_CODE (dst) == PARALLEL
1859               && XVECLEN (src, 0) == XVECLEN (dst, 0));
1860
1861   /* Skip first entry if NULL.  */
1862   for (i = XEXP (XVECEXP (src, 0, 0), 0) ? 0 : 1; i < XVECLEN (src, 0); i++)
1863     emit_move_insn (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0),
1864                     XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 0));
1865 }
1866
1867 /* Move a group of registers represented by a PARALLEL into pseudos.  */
1868
1869 rtx
1870 emit_group_move_into_temps (rtx src)
1871 {
1872   rtvec vec = rtvec_alloc (XVECLEN (src, 0));
1873   int i;
1874
1875   for (i = 0; i < XVECLEN (src, 0); i++)
1876     {
1877       rtx e = XVECEXP (src, 0, i);
1878       rtx d = XEXP (e, 0);
1879
1880       if (d)
1881         e = alloc_EXPR_LIST (REG_NOTE_KIND (e), copy_to_reg (d), XEXP (e, 1));
1882       RTVEC_ELT (vec, i) = e;
1883     }
1884
1885   return gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (src), vec);
1886 }
1887
1888 /* Emit code to move a block SRC to a block ORIG_DST of type TYPE,
1889    where SRC is non-consecutive registers represented by a PARALLEL.
1890    SSIZE represents the total size of block ORIG_DST, or -1 if not
1891    known.  */
1892
1893 void
1894 emit_group_store (rtx orig_dst, rtx src, tree type ATTRIBUTE_UNUSED, int ssize)
1895 {
1896   rtx *tmps, dst;
1897   int start, finish, i;
1898   enum machine_mode m = GET_MODE (orig_dst);
1899
1900   gcc_assert (GET_CODE (src) == PARALLEL);
1901
1902   if (!SCALAR_INT_MODE_P (m)
1903       && !MEM_P (orig_dst) && GET_CODE (orig_dst) != CONCAT)
1904     {
1905       enum machine_mode imode = int_mode_for_mode (GET_MODE (orig_dst));
1906       if (imode == BLKmode)
1907         dst = assign_stack_temp (GET_MODE (orig_dst), ssize, 0);
1908       else
1909         dst = gen_reg_rtx (imode);
1910       emit_group_store (dst, src, type, ssize);
1911       if (imode != BLKmode)
1912         dst = gen_lowpart (GET_MODE (orig_dst), dst);
1913       emit_move_insn (orig_dst, dst);
1914       return;
1915     }
1916
1917   /* Check for a NULL entry, used to indicate that the parameter goes
1918      both on the stack and in registers.  */
1919   if (XEXP (XVECEXP (src, 0, 0), 0))
1920     start = 0;
1921   else
1922     start = 1;
1923   finish = XVECLEN (src, 0);
1924
1925   tmps = XALLOCAVEC (rtx, finish);
1926
1927   /* Copy the (probable) hard regs into pseudos.  */
1928   for (i = start; i < finish; i++)
1929     {
1930       rtx reg = XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 0);
1931       if (!REG_P (reg) || REGNO (reg) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1932         {
1933           tmps[i] = gen_reg_rtx (GET_MODE (reg));
1934           emit_move_insn (tmps[i], reg);
1935         }
1936       else
1937         tmps[i] = reg;
1938     }
1939
1940   /* If we won't be storing directly into memory, protect the real destination
1941      from strange tricks we might play.  */
1942   dst = orig_dst;
1943   if (GET_CODE (dst) == PARALLEL)
1944     {
1945       rtx temp;
1946
1947       /* We can get a PARALLEL dst if there is a conditional expression in
1948          a return statement.  In that case, the dst and src are the same,
1949          so no action is necessary.  */
1950       if (rtx_equal_p (dst, src))
1951         return;
1952
1953       /* It is unclear if we can ever reach here, but we may as well handle
1954          it.  Allocate a temporary, and split this into a store/load to/from
1955          the temporary.  */
1956
1957       temp = assign_stack_temp (GET_MODE (dst), ssize, 0);
1958       emit_group_store (temp, src, type, ssize);
1959       emit_group_load (dst, temp, type, ssize);
1960       return;
1961     }
1962   else if (!MEM_P (dst) && GET_CODE (dst) != CONCAT)
1963     {
1964       enum machine_mode outer = GET_MODE (dst);
1965       enum machine_mode inner;
1966       HOST_WIDE_INT bytepos;
1967       bool done = false;
1968       rtx temp;
1969
1970       if (!REG_P (dst) || REGNO (dst) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1971         dst = gen_reg_rtx (outer);
1972
1973       /* Make life a bit easier for combine.  */
1974       /* If the first element of the vector is the low part
1975          of the destination mode, use a paradoxical subreg to
1976          initialize the destination.  */
1977       if (start < finish)
1978         {
1979           inner = GET_MODE (tmps[start]);
1980           bytepos = subreg_lowpart_offset (inner, outer);
1981           if (INTVAL (XEXP (XVECEXP (src, 0, start), 1)) == bytepos)
1982             {
1983               temp = simplify_gen_subreg (outer, tmps[start],
1984                                           inner, 0);
1985               if (temp)
1986                 {
1987                   emit_move_insn (dst, temp);
1988                   done = true;
1989                   start++;
1990                 }
1991             }
1992         }
1993
1994       /* If the first element wasn't the low part, try the last.  */
1995       if (!done
1996           && start < finish - 1)
1997         {
1998           inner = GET_MODE (tmps[finish - 1]);
1999           bytepos = subreg_lowpart_offset (inner, outer);
2000           if (INTVAL (XEXP (XVECEXP (src, 0, finish - 1), 1)) == bytepos)
2001             {
2002               temp = simplify_gen_subreg (outer, tmps[finish - 1],
2003                                           inner, 0);
2004               if (temp)
2005                 {
2006                   emit_move_insn (dst, temp);
2007                   done = true;
2008                   finish--;
2009                 }
2010             }
2011         }
2012
2013       /* Otherwise, simply initialize the result to zero.  */
2014       if (!done)
2015         emit_move_insn (dst, CONST0_RTX (outer));
2016     }
2017
2018   /* Process the pieces.  */
2019   for (i = start; i < finish; i++)
2020     {
2021       HOST_WIDE_INT bytepos = INTVAL (XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 1));
2022       enum machine_mode mode = GET_MODE (tmps[i]);
2023       unsigned int bytelen = GET_MODE_SIZE (mode);
2024       unsigned int adj_bytelen = bytelen;
2025       rtx dest = dst;
2026
2027       /* Handle trailing fragments that run over the size of the struct.  */
2028       if (ssize >= 0 && bytepos + (HOST_WIDE_INT) bytelen > ssize)
2029         adj_bytelen = ssize - bytepos;
2030
2031       if (GET_CODE (dst) == CONCAT)
2032         {
2033           if (bytepos + adj_bytelen
2034               <= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0))))
2035             dest = XEXP (dst, 0);
2036           else if (bytepos >= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0))))
2037             {
2038               bytepos -= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0)));
2039               dest = XEXP (dst, 1);
2040             }
2041           else
2042             {
2043               enum machine_mode dest_mode = GET_MODE (dest);
2044               enum machine_mode tmp_mode = GET_MODE (tmps[i]);
2045
2046               gcc_assert (bytepos == 0 && XVECLEN (src, 0));
2047
2048               if (GET_MODE_ALIGNMENT (dest_mode)
2049                   >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmp_mode))
2050                 {
2051                   dest = assign_stack_temp (dest_mode,
2052                                             GET_MODE_SIZE (dest_mode),
2053                                             0);
2054                   emit_move_insn (adjust_address (dest,
2055                                                   tmp_mode,
2056                                                   bytepos),
2057                                   tmps[i]);
2058                   dst = dest;
2059                 }
2060               else
2061                 {
2062                   dest = assign_stack_temp (tmp_mode,
2063                                             GET_MODE_SIZE (tmp_mode),
2064                                             0);
2065                   emit_move_insn (dest, tmps[i]);
2066                   dst = adjust_address (dest, dest_mode, bytepos);
2067                 }
2068               break;
2069             }
2070         }
2071
2072       if (ssize >= 0 && bytepos + (HOST_WIDE_INT) bytelen > ssize)
2073         {
2074           /* store_bit_field always takes its value from the lsb.
2075              Move the fragment to the lsb if it's not already there.  */
2076           if (
2077 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
2078               BLOCK_REG_PADDING (GET_MODE (orig_dst), type, i == start)
2079               == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)
2080 #else
2081               BYTES_BIG_ENDIAN
2082 #endif
2083               )
2084             {
2085               int shift = (bytelen - (ssize - bytepos)) * BITS_PER_UNIT;
2086               tmps[i] = expand_shift (RSHIFT_EXPR, mode, tmps[i],
2087                                       build_int_cst (NULL_TREE, shift),
2088                                       tmps[i], 0);
2089             }
2090           bytelen = adj_bytelen;
2091         }
2092
2093       /* Optimize the access just a bit.  */
2094       if (MEM_P (dest)
2095           && (! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (dest))
2096               || MEM_ALIGN (dest) >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
2097           && bytepos * BITS_PER_UNIT % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) == 0
2098           && bytelen == GET_MODE_SIZE (mode))
2099         emit_move_insn (adjust_address (dest, mode, bytepos), tmps[i]);
2100       else
2101         store_bit_field (dest, bytelen * BITS_PER_UNIT, bytepos * BITS_PER_UNIT,
2102                          mode, tmps[i]);
2103     }
2104
2105   /* Copy from the pseudo into the (probable) hard reg.  */
2106   if (orig_dst != dst)
2107     emit_move_insn (orig_dst, dst);
2108 }
2109
2110 /* Generate code to copy a BLKmode object of TYPE out of a
2111    set of registers starting with SRCREG into TGTBLK.  If TGTBLK
2112    is null, a stack temporary is created.  TGTBLK is returned.
2113
2114    The purpose of this routine is to handle functions that return
2115    BLKmode structures in registers.  Some machines (the PA for example)
2116    want to return all small structures in registers regardless of the
2117    structure's alignment.  */
2118
2119 rtx
2120 copy_blkmode_from_reg (rtx tgtblk, rtx srcreg, tree type)
2121 {
2122   unsigned HOST_WIDE_INT bytes = int_size_in_bytes (type);
2123   rtx src = NULL, dst = NULL;
2124   unsigned HOST_WIDE_INT bitsize = MIN (TYPE_ALIGN (type), BITS_PER_WORD);
2125   unsigned HOST_WIDE_INT bitpos, xbitpos, padding_correction = 0;
2126   enum machine_mode copy_mode;
2127
2128   if (tgtblk == 0)
2129     {
2130       tgtblk = assign_temp (build_qualified_type (type,
2131                                                   (TYPE_QUALS (type)
2132                                                    | TYPE_QUAL_CONST)),
2133                             0, 1, 1);
2134       preserve_temp_slots (tgtblk);
2135     }
2136
2137   /* This code assumes srcreg is at least a full word.  If it isn't, copy it
2138      into a new pseudo which is a full word.  */
2139
2140   if (GET_MODE (srcreg) != BLKmode
2141       && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (srcreg)) < UNITS_PER_WORD)
2142     srcreg = convert_to_mode (word_mode, srcreg, TYPE_UNSIGNED (type));
2143
2144   /* If the structure doesn't take up a whole number of words, see whether
2145      SRCREG is padded on the left or on the right.  If it's on the left,
2146      set PADDING_CORRECTION to the number of bits to skip.
2147
2148      In most ABIs, the structure will be returned at the least end of
2149      the register, which translates to right padding on little-endian
2150      targets and left padding on big-endian targets.  The opposite
2151      holds if the structure is returned at the most significant
2152      end of the register.  */
2153   if (bytes % UNITS_PER_WORD != 0
2154       && (targetm.calls.return_in_msb (type)
2155           ? !BYTES_BIG_ENDIAN
2156           : BYTES_BIG_ENDIAN))
2157     padding_correction
2158       = (BITS_PER_WORD - ((bytes % UNITS_PER_WORD) * BITS_PER_UNIT));
2159
2160   /* Copy the structure BITSIZE bits at a time.  If the target lives in
2161      memory, take care of not reading/writing past its end by selecting
2162      a copy mode suited to BITSIZE.  This should always be possible given
2163      how it is computed.
2164
2165      We could probably emit more efficient code for machines which do not use
2166      strict alignment, but it doesn't seem worth the effort at the current
2167      time.  */
2168
2169   copy_mode = word_mode;
2170   if (MEM_P (tgtblk))
2171     {
2172       enum machine_mode mem_mode = mode_for_size (bitsize, MODE_INT, 1);
2173       if (mem_mode != BLKmode)
2174         copy_mode = mem_mode;
2175     }
2176
2177   for (bitpos = 0, xbitpos = padding_correction;
2178        bitpos < bytes * BITS_PER_UNIT;
2179        bitpos += bitsize, xbitpos += bitsize)
2180     {
2181       /* We need a new source operand each time xbitpos is on a
2182          word boundary and when xbitpos == padding_correction
2183          (the first time through).  */
2184       if (xbitpos % BITS_PER_WORD == 0
2185           || xbitpos == padding_correction)
2186         src = operand_subword_force (srcreg, xbitpos / BITS_PER_WORD,
2187                                      GET_MODE (srcreg));
2188
2189       /* We need a new destination operand each time bitpos is on
2190          a word boundary.  */
2191       if (bitpos % BITS_PER_WORD == 0)
2192         dst = operand_subword (tgtblk, bitpos / BITS_PER_WORD, 1, BLKmode);
2193
2194       /* Use xbitpos for the source extraction (right justified) and
2195          bitpos for the destination store (left justified).  */
2196       store_bit_field (dst, bitsize, bitpos % BITS_PER_WORD, copy_mode,
2197                        extract_bit_field (src, bitsize,
2198                                           xbitpos % BITS_PER_WORD, 1,
2199                                           NULL_RTX, copy_mode, copy_mode));
2200     }
2201
2202   return tgtblk;
2203 }
2204
2205 /* Add a USE expression for REG to the (possibly empty) list pointed
2206    to by CALL_FUSAGE.  REG must denote a hard register.  */
2207
2208 void
2209 use_reg (rtx *call_fusage, rtx reg)
2210 {
2211   gcc_assert (REG_P (reg) && REGNO (reg) < FIRST_PSEUDO_REGISTER);
2212
2213   *call_fusage
2214     = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
2215                          gen_rtx_USE (VOIDmode, reg), *call_fusage);
2216 }
2217
2218 /* Add USE expressions to *CALL_FUSAGE for each of NREGS consecutive regs,
2219    starting at REGNO.  All of these registers must be hard registers.  */
2220
2221 void
2222 use_regs (rtx *call_fusage, int regno, int nregs)
2223 {
2224   int i;
2225
2226   gcc_assert (regno + nregs <= FIRST_PSEUDO_REGISTER);
2227
2228   for (i = 0; i < nregs; i++)
2229     use_reg (call_fusage, regno_reg_rtx[regno + i]);
2230 }
2231
2232 /* Add USE expressions to *CALL_FUSAGE for each REG contained in the
2233    PARALLEL REGS.  This is for calls that pass values in multiple
2234    non-contiguous locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
2235
2236 void
2237 use_group_regs (rtx *call_fusage, rtx regs)
2238 {
2239   int i;
2240
2241   for (i = 0; i < XVECLEN (regs, 0); i++)
2242     {
2243       rtx reg = XEXP (XVECEXP (regs, 0, i), 0);
2244
2245       /* A NULL entry means the parameter goes both on the stack and in
2246          registers.  This can also be a MEM for targets that pass values
2247          partially on the stack and partially in registers.  */
2248       if (reg != 0 && REG_P (reg))
2249         use_reg (call_fusage, reg);
2250     }
2251 }
2252
2253 /* Return the defining gimple statement for SSA_NAME NAME if it is an
2254    assigment and the code of the expresion on the RHS is CODE.  Return
2255    NULL otherwise.  */
2256
2257 static gimple
2258 get_def_for_expr (tree name, enum tree_code code)
2259 {
2260   gimple def_stmt;
2261
2262   if (TREE_CODE (name) != SSA_NAME)
2263     return NULL;
2264
2265   def_stmt = get_gimple_for_ssa_name (name);
2266   if (!def_stmt
2267       || gimple_assign_rhs_code (def_stmt) != code)
2268     return NULL;
2269
2270   return def_stmt;
2271 }
2272 \f
2273
2274 /* Determine whether the LEN bytes generated by CONSTFUN can be
2275    stored to memory using several move instructions.  CONSTFUNDATA is
2276    a pointer which will be passed as argument in every CONSTFUN call.
2277    ALIGN is maximum alignment we can assume.  MEMSETP is true if this is
2278    a memset operation and false if it's a copy of a constant string.
2279    Return nonzero if a call to store_by_pieces should succeed.  */
2280
2281 int
2282 can_store_by_pieces (unsigned HOST_WIDE_INT len,
2283                      rtx (*constfun) (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode),
2284                      void *constfundata, unsigned int align, bool memsetp)
2285 {
2286   unsigned HOST_WIDE_INT l;
2287   unsigned int max_size;
2288   HOST_WIDE_INT offset = 0;
2289   enum machine_mode mode, tmode;
2290   enum insn_code icode;
2291   int reverse;
2292   rtx cst;
2293
2294   if (len == 0)
2295     return 1;
2296
2297   if (! (memsetp 
2298          ? SET_BY_PIECES_P (len, align)
2299          : STORE_BY_PIECES_P (len, align)))
2300     return 0;
2301
2302   tmode = mode_for_size (STORE_MAX_PIECES * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
2303   if (align >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmode))
2304     align = GET_MODE_ALIGNMENT (tmode);
2305   else
2306     {
2307       enum machine_mode xmode;
2308
2309       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), xmode = tmode;
2310            tmode != VOIDmode;
2311            xmode = tmode, tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2312         if (GET_MODE_SIZE (tmode) > STORE_MAX_PIECES
2313             || SLOW_UNALIGNED_ACCESS (tmode, align))
2314           break;
2315
2316       align = MAX (align, GET_MODE_ALIGNMENT (xmode));
2317     }
2318
2319   /* We would first store what we can in the largest integer mode, then go to
2320      successively smaller modes.  */
2321
2322   for (reverse = 0;
2323        reverse <= (HAVE_PRE_DECREMENT || HAVE_POST_DECREMENT);
2324        reverse++)
2325     {
2326       l = len;
2327       mode = VOIDmode;
2328       max_size = STORE_MAX_PIECES + 1;
2329       while (max_size > 1)
2330         {
2331           for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
2332                tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2333             if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
2334               mode = tmode;
2335
2336           if (mode == VOIDmode)
2337             break;
2338
2339           icode = optab_handler (mov_optab, mode)->insn_code;
2340           if (icode != CODE_FOR_nothing
2341               && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
2342             {
2343               unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
2344
2345               while (l >= size)
2346                 {
2347                   if (reverse)
2348                     offset -= size;
2349
2350                   cst = (*constfun) (constfundata, offset, mode);
2351                   if (!LEGITIMATE_CONSTANT_P (cst))
2352                     return 0;
2353
2354                   if (!reverse)
2355                     offset += size;
2356
2357                   l -= size;
2358                 }
2359             }
2360
2361           max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
2362         }
2363
2364       /* The code above should have handled everything.  */
2365       gcc_assert (!l);
2366     }
2367
2368   return 1;
2369 }
2370
2371 /* Generate several move instructions to store LEN bytes generated by
2372    CONSTFUN to block TO.  (A MEM rtx with BLKmode).  CONSTFUNDATA is a
2373    pointer which will be passed as argument in every CONSTFUN call.
2374    ALIGN is maximum alignment we can assume.  MEMSETP is true if this is
2375    a memset operation and false if it's a copy of a constant string.
2376    If ENDP is 0 return to, if ENDP is 1 return memory at the end ala
2377    mempcpy, and if ENDP is 2 return memory the end minus one byte ala
2378    stpcpy.  */
2379
2380 rtx
2381 store_by_pieces (rtx to, unsigned HOST_WIDE_INT len,
2382                  rtx (*constfun) (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode),
2383                  void *constfundata, unsigned int align, bool memsetp, int endp)
2384 {
2385   struct store_by_pieces data;
2386
2387   if (len == 0)
2388     {
2389       gcc_assert (endp != 2);
2390       return to;
2391     }
2392
2393   gcc_assert (memsetp
2394               ? SET_BY_PIECES_P (len, align)
2395               : STORE_BY_PIECES_P (len, align));
2396   data.constfun = constfun;
2397   data.constfundata = constfundata;
2398   data.len = len;
2399   data.to = to;
2400   store_by_pieces_1 (&data, align);
2401   if (endp)
2402     {
2403       rtx to1;
2404
2405       gcc_assert (!data.reverse);
2406       if (data.autinc_to)
2407         {
2408           if (endp == 2)
2409             {
2410               if (HAVE_POST_INCREMENT && data.explicit_inc_to > 0)
2411                 emit_insn (gen_add2_insn (data.to_addr, constm1_rtx));
2412               else
2413                 data.to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (data.to_addr,
2414                                                                 -1));
2415             }
2416           to1 = adjust_automodify_address (data.to, QImode, data.to_addr,
2417                                            data.offset);
2418         }
2419       else
2420         {
2421           if (endp == 2)
2422             --data.offset;
2423           to1 = adjust_address (data.to, QImode, data.offset);
2424         }
2425       return to1;
2426     }
2427   else
2428     return data.to;
2429 }
2430
2431 /* Generate several move instructions to clear LEN bytes of block TO.  (A MEM
2432    rtx with BLKmode).  ALIGN is maximum alignment we can assume.  */
2433
2434 static void
2435 clear_by_pieces (rtx to, unsigned HOST_WIDE_INT len, unsigned int align)
2436 {
2437   struct store_by_pieces data;
2438
2439   if (len == 0)
2440     return;
2441
2442   data.constfun = clear_by_pieces_1;
2443   data.constfundata = NULL;
2444   data.len = len;
2445   data.to = to;
2446   store_by_pieces_1 (&data, align);
2447 }
2448
2449 /* Callback routine for clear_by_pieces.
2450    Return const0_rtx unconditionally.  */
2451
2452 static rtx
2453 clear_by_pieces_1 (void *data ATTRIBUTE_UNUSED,
2454                    HOST_WIDE_INT offset ATTRIBUTE_UNUSED,
2455                    enum machine_mode mode ATTRIBUTE_UNUSED)
2456 {
2457   return const0_rtx;
2458 }
2459
2460 /* Subroutine of clear_by_pieces and store_by_pieces.
2461    Generate several move instructions to store LEN bytes of block TO.  (A MEM
2462    rtx with BLKmode).  ALIGN is maximum alignment we can assume.  */
2463
2464 static void
2465 store_by_pieces_1 (struct store_by_pieces *data ATTRIBUTE_UNUSED,
2466                    unsigned int align ATTRIBUTE_UNUSED)
2467 {
2468   rtx to_addr = XEXP (data->to, 0);
2469   unsigned int max_size = STORE_MAX_PIECES + 1;
2470   enum machine_mode mode = VOIDmode, tmode;
2471   enum insn_code icode;
2472
2473   data->offset = 0;
2474   data->to_addr = to_addr;
2475   data->autinc_to
2476     = (GET_CODE (to_addr) == PRE_INC || GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC
2477        || GET_CODE (to_addr) == POST_INC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
2478
2479   data->explicit_inc_to = 0;
2480   data->reverse
2481     = (GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
2482   if (data->reverse)
2483     data->offset = data->len;
2484
2485   /* If storing requires more than two move insns,
2486      copy addresses to registers (to make displacements shorter)
2487      and use post-increment if available.  */
2488   if (!data->autinc_to
2489       && move_by_pieces_ninsns (data->len, align, max_size) > 2)
2490     {
2491       /* Determine the main mode we'll be using.  */
2492       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
2493            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2494         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
2495           mode = tmode;
2496
2497       if (USE_STORE_PRE_DECREMENT (mode) && data->reverse && ! data->autinc_to)
2498         {
2499           data->to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (to_addr, data->len));
2500           data->autinc_to = 1;
2501           data->explicit_inc_to = -1;
2502         }
2503
2504       if (USE_STORE_POST_INCREMENT (mode) && ! data->reverse
2505           && ! data->autinc_to)
2506         {
2507           data->to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
2508           data->autinc_to = 1;
2509           data->explicit_inc_to = 1;
2510         }
2511
2512       if ( !data->autinc_to && CONSTANT_P (to_addr))
2513         data->to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
2514     }
2515
2516   tmode = mode_for_size (STORE_MAX_PIECES * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
2517   if (align >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmode))
2518     align = GET_MODE_ALIGNMENT (tmode);
2519   else
2520     {
2521       enum machine_mode xmode;
2522
2523       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), xmode = tmode;
2524            tmode != VOIDmode;
2525            xmode = tmode, tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2526         if (GET_MODE_SIZE (tmode) > STORE_MAX_PIECES
2527             || SLOW_UNALIGNED_ACCESS (tmode, align))
2528           break;
2529
2530       align = MAX (align, GET_MODE_ALIGNMENT (xmode));
2531     }
2532
2533   /* First store what we can in the largest integer mode, then go to
2534      successively smaller modes.  */
2535
2536   while (max_size > 1)
2537     {
2538       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
2539            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2540         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
2541           mode = tmode;
2542
2543       if (mode == VOIDmode)
2544         break;
2545
2546       icode = optab_handler (mov_optab, mode)->insn_code;
2547       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
2548         store_by_pieces_2 (GEN_FCN (icode), mode, data);
2549
2550       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
2551     }
2552
2553   /* The code above should have handled everything.  */
2554   gcc_assert (!data->len);
2555 }
2556
2557 /* Subroutine of store_by_pieces_1.  Store as many bytes as appropriate
2558    with move instructions for mode MODE.  GENFUN is the gen_... function
2559    to make a move insn for that mode.  DATA has all the other info.  */
2560
2561 static void
2562 store_by_pieces_2 (rtx (*genfun) (rtx, ...), enum machine_mode mode,
2563                    struct store_by_pieces *data)
2564 {
2565   unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
2566   rtx to1, cst;
2567
2568   while (data->len >= size)
2569     {
2570       if (data->reverse)
2571         data->offset -= size;
2572
2573       if (data->autinc_to)
2574         to1 = adjust_automodify_address (data->to, mode, data->to_addr,
2575                                          data->offset);
2576       else
2577         to1 = adjust_address (data->to, mode, data->offset);
2578
2579       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_to < 0)
2580         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr,
2581                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT) size)));
2582
2583       cst = (*data->constfun) (data->constfundata, data->offset, mode);
2584       emit_insn ((*genfun) (to1, cst));
2585
2586       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_to > 0)
2587         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr, GEN_INT (size)));
2588
2589       if (! data->reverse)
2590         data->offset += size;
2591
2592       data->len -= size;
2593     }
2594 }
2595 \f
2596 /* Write zeros through the storage of OBJECT.  If OBJECT has BLKmode, SIZE is
2597    its length in bytes.  */
2598
2599 rtx
2600 clear_storage_hints (rtx object, rtx size, enum block_op_methods method,
2601                      unsigned int expected_align, HOST_WIDE_INT expected_size)
2602 {
2603   enum machine_mode mode = GET_MODE (object);
2604   unsigned int align;
2605
2606   gcc_assert (method == BLOCK_OP_NORMAL || method == BLOCK_OP_TAILCALL);
2607
2608   /* If OBJECT is not BLKmode and SIZE is the same size as its mode,
2609      just move a zero.  Otherwise, do this a piece at a time.  */
2610   if (mode != BLKmode
2611       && GET_CODE (size) == CONST_INT
2612       && INTVAL (size) == (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (mode))
2613     {
2614       rtx zero = CONST0_RTX (mode);
2615       if (zero != NULL)
2616         {
2617           emit_move_insn (object, zero);
2618           return NULL;
2619         }
2620
2621       if (COMPLEX_MODE_P (mode))
2622         {
2623           zero = CONST0_RTX (GET_MODE_INNER (mode));
2624           if (zero != NULL)
2625             {
2626               write_complex_part (object, zero, 0);
2627               write_complex_part (object, zero, 1);
2628               return NULL;
2629             }
2630         }
2631     }
2632
2633   if (size == const0_rtx)
2634     return NULL;
2635
2636   align = MEM_ALIGN (object);
2637
2638   if (GET_CODE (size) == CONST_INT
2639       && CLEAR_BY_PIECES_P (INTVAL (size), align))
2640     clear_by_pieces (object, INTVAL (size), align);
2641   else if (set_storage_via_setmem (object, size, const0_rtx, align,
2642                                    expected_align, expected_size))
2643     ;
2644   else
2645     return set_storage_via_libcall (object, size, const0_rtx,
2646                                     method == BLOCK_OP_TAILCALL);
2647
2648   return NULL;
2649 }
2650
2651 rtx
2652 clear_storage (rtx object, rtx size, enum block_op_methods method)
2653 {
2654   return clear_storage_hints (object, size, method, 0, -1);
2655 }
2656
2657
2658 /* A subroutine of clear_storage.  Expand a call to memset.
2659    Return the return value of memset, 0 otherwise.  */
2660
2661 rtx
2662 set_storage_via_libcall (rtx object, rtx size, rtx val, bool tailcall)
2663 {
2664   tree call_expr, fn, object_tree, size_tree, val_tree;
2665   enum machine_mode size_mode;
2666   rtx retval;
2667
2668   /* Emit code to copy OBJECT and SIZE into new pseudos.  We can then
2669      place those into new pseudos into a VAR_DECL and use them later.  */
2670
2671   object = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (object, 0));
2672
2673   size_mode = TYPE_MODE (sizetype);
2674   size = convert_to_mode (size_mode, size, 1);
2675   size = copy_to_mode_reg (size_mode, size);
2676
2677   /* It is incorrect to use the libcall calling conventions to call
2678      memset in this context.  This could be a user call to memset and
2679      the user may wish to examine the return value from memset.  For
2680      targets where libcalls and normal calls have different conventions
2681      for returning pointers, we could end up generating incorrect code.  */
2682
2683   object_tree = make_tree (ptr_type_node, object);
2684   if (GET_CODE (val) != CONST_INT)
2685     val = convert_to_mode (TYPE_MODE (integer_type_node), val, 1);
2686   size_tree = make_tree (sizetype, size);
2687   val_tree = make_tree (integer_type_node, val);
2688
2689   fn = clear_storage_libcall_fn (true);
2690   call_expr = build_call_expr (fn, 3,
2691                                object_tree, integer_zero_node, size_tree);
2692   CALL_EXPR_TAILCALL (call_expr) = tailcall;
2693
2694   retval = expand_normal (call_expr);
2695
2696   return retval;
2697 }
2698
2699 /* A subroutine of set_storage_via_libcall.  Create the tree node
2700    for the function we use for block clears.  The first time FOR_CALL
2701    is true, we call assemble_external.  */
2702
2703 tree block_clear_fn;
2704
2705 void
2706 init_block_clear_fn (const char *asmspec)
2707 {
2708   if (!block_clear_fn)
2709     {
2710       tree fn, args;
2711
2712       fn = get_identifier ("memset");
2713       args = build_function_type_list (ptr_type_node, ptr_type_node,
2714                                        integer_type_node, sizetype,
2715                                        NULL_TREE);
2716
2717       fn = build_decl (FUNCTION_DECL, fn, args);
2718       DECL_EXTERNAL (fn) = 1;
2719       TREE_PUBLIC (fn) = 1;
2720       DECL_ARTIFICIAL (fn) = 1;
2721       TREE_NOTHROW (fn) = 1;
2722       DECL_VISIBILITY (fn) = VISIBILITY_DEFAULT;
2723       DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (fn) = 1;
2724
2725       block_clear_fn = fn;
2726     }
2727
2728   if (asmspec)
2729     set_user_assembler_name (block_clear_fn, asmspec);
2730 }
2731
2732 static tree
2733 clear_storage_libcall_fn (int for_call)
2734 {
2735   static bool emitted_extern;
2736
2737   if (!block_clear_fn)
2738     init_block_clear_fn (NULL);
2739
2740   if (for_call && !emitted_extern)
2741     {
2742       emitted_extern = true;
2743       make_decl_rtl (block_clear_fn);
2744       assemble_external (block_clear_fn);
2745     }
2746
2747   return block_clear_fn;
2748 }
2749 \f
2750 /* Expand a setmem pattern; return true if successful.  */
2751
2752 bool
2753 set_storage_via_setmem (rtx object, rtx size, rtx val, unsigned int align,
2754                         unsigned int expected_align, HOST_WIDE_INT expected_size)
2755 {
2756   /* Try the most limited insn first, because there's no point
2757      including more than one in the machine description unless
2758      the more limited one has some advantage.  */
2759
2760   rtx opalign = GEN_INT (align / BITS_PER_UNIT);
2761   enum machine_mode mode;
2762
2763   if (expected_align < align)
2764     expected_align = align;
2765
2766   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT); mode != VOIDmode;
2767        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
2768     {
2769       enum insn_code code = setmem_optab[(int) mode];
2770       insn_operand_predicate_fn pred;
2771
2772       if (code != CODE_FOR_nothing
2773           /* We don't need MODE to be narrower than
2774              BITS_PER_HOST_WIDE_INT here because if SIZE is less than
2775              the mode mask, as it is returned by the macro, it will
2776              definitely be less than the actual mode mask.  */
2777           && ((GET_CODE (size) == CONST_INT
2778                && ((unsigned HOST_WIDE_INT) INTVAL (size)
2779                    <= (GET_MODE_MASK (mode) >> 1)))
2780               || GET_MODE_BITSIZE (mode) >= BITS_PER_WORD)
2781           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[0].predicate) == 0
2782               || (*pred) (object, BLKmode))
2783           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[3].predicate) == 0
2784               || (*pred) (opalign, VOIDmode)))
2785         {
2786           rtx opsize, opchar;
2787           enum machine_mode char_mode;
2788           rtx last = get_last_insn ();
2789           rtx pat;
2790
2791           opsize = convert_to_mode (mode, size, 1);
2792           pred = insn_data[(int) code].operand[1].predicate;
2793           if (pred != 0 && ! (*pred) (opsize, mode))
2794             opsize = copy_to_mode_reg (mode, opsize);
2795
2796           opchar = val;
2797           char_mode = insn_data[(int) code].operand[2].mode;
2798           if (char_mode != VOIDmode)
2799             {
2800               opchar = convert_to_mode (char_mode, opchar, 1);
2801               pred = insn_data[(int) code].operand[2].predicate;
2802               if (pred != 0 && ! (*pred) (opchar, char_mode))
2803                 opchar = copy_to_mode_reg (char_mode, opchar);
2804             }
2805
2806           if (insn_data[(int) code].n_operands == 4)
2807             pat = GEN_FCN ((int) code) (object, opsize, opchar, opalign);
2808           else
2809             pat = GEN_FCN ((int) code) (object, opsize, opchar, opalign,
2810                                         GEN_INT (expected_align
2811                                                  / BITS_PER_UNIT),
2812                                         GEN_INT (expected_size));
2813           if (pat)
2814             {
2815               emit_insn (pat);
2816               return true;
2817             }
2818           else
2819             delete_insns_since (last);
2820         }
2821     }
2822
2823   return false;
2824 }
2825
2826 \f
2827 /* Write to one of the components of the complex value CPLX.  Write VAL to
2828    the real part if IMAG_P is false, and the imaginary part if its true.  */
2829
2830 static void
2831 write_complex_part (rtx cplx, rtx val, bool imag_p)
2832 {
2833   enum machine_mode cmode;
2834   enum machine_mode imode;
2835   unsigned ibitsize;
2836
2837   if (GET_CODE (cplx) == CONCAT)
2838     {
2839       emit_move_insn (XEXP (cplx, imag_p), val);
2840       return;
2841     }
2842
2843   cmode = GET_MODE (cplx);
2844   imode = GET_MODE_INNER (cmode);
2845   ibitsize = GET_MODE_BITSIZE (imode);
2846
2847   /* For MEMs simplify_gen_subreg may generate an invalid new address
2848      because, e.g., the original address is considered mode-dependent
2849      by the target, which restricts simplify_subreg from invoking
2850      adjust_address_nv.  Instead of preparing fallback support for an
2851      invalid address, we call adjust_address_nv directly.  */
2852   if (MEM_P (cplx))
2853     {
2854       emit_move_insn (adjust_address_nv (cplx, imode,
2855                                          imag_p ? GET_MODE_SIZE (imode) : 0),
2856                       val);
2857       return;
2858     }
2859
2860   /* If the sub-object is at least word sized, then we know that subregging
2861      will work.  This special case is important, since store_bit_field
2862      wants to operate on integer modes, and there's rarely an OImode to
2863      correspond to TCmode.  */
2864   if (ibitsize >= BITS_PER_WORD
2865       /* For hard regs we have exact predicates.  Assume we can split
2866          the original object if it spans an even number of hard regs.
2867          This special case is important for SCmode on 64-bit platforms
2868          where the natural size of floating-point regs is 32-bit.  */
2869       || (REG_P (cplx)
2870           && REGNO (cplx) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
2871           && hard_regno_nregs[REGNO (cplx)][cmode] % 2 == 0))
2872     {
2873       rtx part = simplify_gen_subreg (imode, cplx, cmode,
2874                                       imag_p ? GET_MODE_SIZE (imode) : 0);
2875       if (part)
2876         {
2877           emit_move_insn (part, val);
2878           return;
2879         }
2880       else
2881         /* simplify_gen_subreg may fail for sub-word MEMs.  */
2882         gcc_assert (MEM_P (cplx) && ibitsize < BITS_PER_WORD);
2883     }
2884
2885   store_bit_field (cplx, ibitsize, imag_p ? ibitsize : 0, imode, val);
2886 }
2887
2888 /* Extract one of the components of the complex value CPLX.  Extract the
2889    real part if IMAG_P is false, and the imaginary part if it's true.  */
2890
2891 static rtx
2892 read_complex_part (rtx cplx, bool imag_p)
2893 {
2894   enum machine_mode cmode, imode;
2895   unsigned ibitsize;
2896
2897   if (GET_CODE (cplx) == CONCAT)
2898     return XEXP (cplx, imag_p);
2899
2900   cmode = GET_MODE (cplx);
2901   imode = GET_MODE_INNER (cmode);
2902   ibitsize = GET_MODE_BITSIZE (imode);
2903
2904   /* Special case reads from complex constants that got spilled to memory.  */
2905   if (MEM_P (cplx) && GET_CODE (XEXP (cplx, 0)) == SYMBOL_REF)
2906     {
2907       tree decl = SYMBOL_REF_DECL (XEXP (cplx, 0));
2908       if (decl && TREE_CODE (decl) == COMPLEX_CST)
2909         {
2910           tree part = imag_p ? TREE_IMAGPART (decl) : TREE_REALPART (decl);
2911           if (CONSTANT_CLASS_P (part))
2912             return expand_expr (part, NULL_RTX, imode, EXPAND_NORMAL);
2913         }
2914     }
2915
2916   /* For MEMs simplify_gen_subreg may generate an invalid new address
2917      because, e.g., the original address is considered mode-dependent
2918      by the target, which restricts simplify_subreg from invoking
2919      adjust_address_nv.  Instead of preparing fallback support for an
2920      invalid address, we call adjust_address_nv directly.  */
2921   if (MEM_P (cplx))
2922     return adjust_address_nv (cplx, imode,
2923                               imag_p ? GET_MODE_SIZE (imode) : 0);
2924
2925   /* If the sub-object is at least word sized, then we know that subregging
2926      will work.  This special case is important, since extract_bit_field
2927      wants to operate on integer modes, and there's rarely an OImode to
2928      correspond to TCmode.  */
2929   if (ibitsize >= BITS_PER_WORD
2930       /* For hard regs we have exact predicates.  Assume we can split
2931          the original object if it spans an even number of hard regs.
2932          This special case is important for SCmode on 64-bit platforms
2933          where the natural size of floating-point regs is 32-bit.  */
2934       || (REG_P (cplx)
2935           && REGNO (cplx) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
2936           && hard_regno_nregs[REGNO (cplx)][cmode] % 2 == 0))
2937     {
2938       rtx ret = simplify_gen_subreg (imode, cplx, cmode,
2939                                      imag_p ? GET_MODE_SIZE (imode) : 0);
2940       if (ret)
2941         return ret;
2942       else
2943         /* simplify_gen_subreg may fail for sub-word MEMs.  */
2944         gcc_assert (MEM_P (cplx) && ibitsize < BITS_PER_WORD);
2945     }
2946
2947   return extract_bit_field (cplx, ibitsize, imag_p ? ibitsize : 0,
2948                             true, NULL_RTX, imode, imode);
2949 }
2950 \f
2951 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Yet another lowpart generator.
2952    NEW_MODE and OLD_MODE are the same size.  Return NULL if X cannot be
2953    represented in NEW_MODE.  If FORCE is true, this will never happen, as
2954    we'll force-create a SUBREG if needed.  */
2955
2956 static rtx
2957 emit_move_change_mode (enum machine_mode new_mode,
2958                        enum machine_mode old_mode, rtx x, bool force)
2959 {
2960   rtx ret;
2961
2962   if (push_operand (x, GET_MODE (x)))
2963     {
2964       ret = gen_rtx_MEM (new_mode, XEXP (x, 0));
2965       MEM_COPY_ATTRIBUTES (ret, x);
2966     }
2967   else if (MEM_P (x))
2968     {
2969       /* We don't have to worry about changing the address since the
2970          size in bytes is supposed to be the same.  */
2971       if (reload_in_progress)
2972         {
2973           /* Copy the MEM to change the mode and move any
2974              substitutions from the old MEM to the new one.  */
2975           ret = adjust_address_nv (x, new_mode, 0);
2976           copy_replacements (x, ret);
2977         }
2978       else
2979         ret = adjust_address (x, new_mode, 0);
2980     }
2981   else
2982     {
2983       /* Note that we do want simplify_subreg's behavior of validating
2984          that the new mode is ok for a hard register.  If we were to use
2985          simplify_gen_subreg, we would create the subreg, but would
2986          probably run into the target not being able to implement it.  */
2987       /* Except, of course, when FORCE is true, when this is exactly what
2988          we want.  Which is needed for CCmodes on some targets.  */
2989       if (force)
2990         ret = simplify_gen_subreg (new_mode, x, old_mode, 0);
2991       else
2992         ret = simplify_subreg (new_mode, x, old_mode, 0);
2993     }
2994
2995   return ret;
2996 }
2997
2998 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X using
2999    an integer mode of the same size as MODE.  Returns the instruction
3000    emitted, or NULL if such a move could not be generated.  */
3001
3002 static rtx
3003 emit_move_via_integer (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y, bool force)
3004 {
3005   enum machine_mode imode;
3006   enum insn_code code;
3007
3008   /* There must exist a mode of the exact size we require.  */
3009   imode = int_mode_for_mode (mode);
3010   if (imode == BLKmode)
3011     return NULL_RTX;
3012
3013   /* The target must support moves in this mode.  */
3014   code = optab_handler (mov_optab, imode)->insn_code;
3015   if (code == CODE_FOR_nothing)
3016     return NULL_RTX;
3017
3018   x = emit_move_change_mode (imode, mode, x, force);
3019   if (x == NULL_RTX)
3020     return NULL_RTX;
3021   y = emit_move_change_mode (imode, mode, y, force);
3022   if (y == NULL_RTX)
3023     return NULL_RTX;
3024   return emit_insn (GEN_FCN (code) (x, y));
3025 }
3026
3027 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  X is a push_operand in MODE.
3028    Return an equivalent MEM that does not use an auto-increment.  */
3029
3030 static rtx
3031 emit_move_resolve_push (enum machine_mode mode, rtx x)
3032 {
3033   enum rtx_code code = GET_CODE (XEXP (x, 0));
3034   HOST_WIDE_INT adjust;
3035   rtx temp;
3036
3037   adjust = GET_MODE_SIZE (mode);
3038 #ifdef PUSH_ROUNDING
3039   adjust = PUSH_ROUNDING (adjust);
3040 #endif
3041   if (code == PRE_DEC || code == POST_DEC)
3042     adjust = -adjust;
3043   else if (code == PRE_MODIFY || code == POST_MODIFY)
3044     {
3045       rtx expr = XEXP (XEXP (x, 0), 1);
3046       HOST_WIDE_INT val;
3047
3048       gcc_assert (GET_CODE (expr) == PLUS || GET_CODE (expr) == MINUS);
3049       gcc_assert (GET_CODE (XEXP (expr, 1)) == CONST_INT);
3050       val = INTVAL (XEXP (expr, 1));
3051       if (GET_CODE (expr) == MINUS)
3052         val = -val;
3053       gcc_assert (adjust == val || adjust == -val);
3054       adjust = val;
3055     }
3056
3057   /* Do not use anti_adjust_stack, since we don't want to update
3058      stack_pointer_delta.  */
3059   temp = expand_simple_binop (Pmode, PLUS, stack_pointer_rtx,
3060                               GEN_INT (adjust), stack_pointer_rtx,
3061                               0, OPTAB_LIB_WIDEN);
3062   if (temp != stack_pointer_rtx)
3063     emit_move_insn (stack_pointer_rtx, temp);
3064
3065   switch (code)
3066     {
3067     case PRE_INC:
3068     case PRE_DEC:
3069     case PRE_MODIFY:
3070       temp = stack_pointer_rtx;
3071       break;
3072     case POST_INC:
3073     case POST_DEC:
3074     case POST_MODIFY:
3075       temp = plus_constant (stack_pointer_rtx, -adjust);
3076       break;
3077     default:
3078       gcc_unreachable ();
3079     }
3080
3081   return replace_equiv_address (x, temp);
3082 }
3083
3084 /* A subroutine of emit_move_complex.  Generate a move from Y into X.
3085    X is known to satisfy push_operand, and MODE is known to be complex.
3086    Returns the last instruction emitted.  */
3087
3088 rtx
3089 emit_move_complex_push (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
3090 {
3091   enum machine_mode submode = GET_MODE_INNER (mode);
3092   bool imag_first;
3093
3094 #ifdef PUSH_ROUNDING
3095   unsigned int submodesize = GET_MODE_SIZE (submode);
3096
3097   /* In case we output to the stack, but the size is smaller than the
3098      machine can push exactly, we need to use move instructions.  */
3099   if (PUSH_ROUNDING (submodesize) != submodesize)
3100     {
3101       x = emit_move_resolve_push (mode, x);
3102       return emit_move_insn (x, y);
3103     }
3104 #endif
3105
3106   /* Note that the real part always precedes the imag part in memory
3107      regardless of machine's endianness.  */
3108   switch (GET_CODE (XEXP (x, 0)))
3109     {
3110     case PRE_DEC:
3111     case POST_DEC:
3112       imag_first = true;
3113       break;
3114     case PRE_INC:
3115     case POST_INC:
3116       imag_first = false;
3117       break;
3118     default:
3119       gcc_unreachable ();
3120     }
3121
3122   emit_move_insn (gen_rtx_MEM (submode, XEXP (x, 0)),
3123                   read_complex_part (y, imag_first));
3124   return emit_move_insn (gen_rtx_MEM (submode, XEXP (x, 0)),
3125                          read_complex_part (y, !imag_first));
3126 }
3127
3128 /* A subroutine of emit_move_complex.  Perform the move from Y to X
3129    via two moves of the parts.  Returns the last instruction emitted.  */
3130
3131 rtx
3132 emit_move_complex_parts (rtx x, rtx y)
3133 {
3134   /* Show the output dies here.  This is necessary for SUBREGs
3135      of pseudos since we cannot track their lifetimes correctly;
3136      hard regs shouldn't appear here except as return values.  */
3137   if (!reload_completed && !reload_in_progress
3138       && REG_P (x) && !reg_overlap_mentioned_p (x, y))
3139     emit_clobber (x);
3140
3141   write_complex_part (x, read_complex_part (y, false), false);
3142   write_complex_part (x, read_complex_part (y, true), true);
3143
3144   return get_last_insn ();
3145 }
3146
3147 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X.
3148    MODE is known to be complex.  Returns the last instruction emitted.  */
3149
3150 static rtx
3151 emit_move_complex (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
3152 {
3153   bool try_int;
3154
3155   /* Need to take special care for pushes, to maintain proper ordering
3156      of the data, and possibly extra padding.  */
3157   if (push_operand (x, mode))
3158     return emit_move_complex_push (mode, x, y);
3159
3160   /* See if we can coerce the target into moving both values at once.  */
3161
3162   /* Move floating point as parts.  */
3163   if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_COMPLEX_FLOAT
3164       && optab_handler (mov_optab, GET_MODE_INNER (mode))->insn_code != CODE_FOR_nothing)
3165     try_int = false;
3166   /* Not possible if the values are inherently not adjacent.  */
3167   else if (GET_CODE (x) == CONCAT || GET_CODE (y) == CONCAT)
3168     try_int = false;
3169   /* Is possible if both are registers (or subregs of registers).  */
3170   else if (register_operand (x, mode) && register_operand (y, mode))
3171     try_int = true;
3172   /* If one of the operands is a memory, and alignment constraints
3173      are friendly enough, we may be able to do combined memory operations.
3174      We do not attempt this if Y is a constant because that combination is
3175      usually better with the by-parts thing below.  */
3176   else if ((MEM_P (x) ? !CONSTANT_P (y) : MEM_P (y))
3177            && (!STRICT_ALIGNMENT
3178                || get_mode_alignment (mode) == BIGGEST_ALIGNMENT))
3179     try_int = true;
3180   else
3181     try_int = false;
3182
3183   if (try_int)
3184     {
3185       rtx ret;
3186
3187       /* For memory to memory moves, optimal behavior can be had with the
3188          existing block move logic.  */
3189       if (MEM_P (x) && MEM_P (y))
3190         {
3191           emit_block_move (x, y, GEN_INT (GET_MODE_SIZE (mode)),
3192                            BLOCK_OP_NO_LIBCALL);
3193           return get_last_insn ();
3194         }
3195
3196       ret = emit_move_via_integer (mode, x, y, true);
3197       if (ret)
3198         return ret;
3199     }
3200
3201   return emit_move_complex_parts (x, y);
3202 }
3203
3204 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X.
3205    MODE is known to be MODE_CC.  Returns the last instruction emitted.  */
3206
3207 static rtx
3208 emit_move_ccmode (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
3209 {
3210   rtx ret;
3211
3212   /* Assume all MODE_CC modes are equivalent; if we have movcc, use it.  */
3213   if (mode != CCmode)
3214     {
3215       enum insn_code code = optab_handler (mov_optab, CCmode)->insn_code;
3216       if (code != CODE_FOR_nothing)
3217         {
3218           x = emit_move_change_mode (CCmode, mode, x, true);
3219           y = emit_move_change_mode (CCmode, mode, y, true);
3220           return emit_insn (GEN_FCN (code) (x, y));
3221         }
3222     }
3223
3224   /* Otherwise, find the MODE_INT mode of the same width.  */
3225   ret = emit_move_via_integer (mode, x, y, false);
3226   gcc_assert (ret != NULL);
3227   return ret;
3228 }
3229
3230 /* Return true if word I of OP lies entirely in the
3231    undefined bits of a paradoxical subreg.  */
3232
3233 static bool
3234 undefined_operand_subword_p (const_rtx op, int i)
3235 {
3236   enum machine_mode innermode, innermostmode;
3237   int offset;
3238   if (GET_CODE (op) != SUBREG)
3239     return false;
3240   innermode = GET_MODE (op);
3241   innermostmode = GET_MODE (SUBREG_REG (op));
3242   offset = i * UNITS_PER_WORD + SUBREG_BYTE (op);
3243   /* The SUBREG_BYTE represents offset, as if the value were stored in
3244      memory, except for a paradoxical subreg where we define
3245      SUBREG_BYTE to be 0; undo this exception as in
3246      simplify_subreg.  */
3247   if (SUBREG_BYTE (op) == 0
3248       && GET_MODE_SIZE (innermostmode) < GET_MODE_SIZE (innermode))
3249     {
3250       int difference = (GET_MODE_SIZE (innermostmode) - GET_MODE_SIZE (innermode));
3251       if (WORDS_BIG_ENDIAN)
3252         offset += (difference / UNITS_PER_WORD) * UNITS_PER_WORD;
3253       if (BYTES_BIG_ENDIAN)
3254         offset += difference % UNITS_PER_WORD;
3255     }
3256   if (offset >= GET_MODE_SIZE (innermostmode)
3257       || offset <= -GET_MODE_SIZE (word_mode))
3258     return true;
3259   return false;
3260 }
3261
3262 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X.
3263    MODE is any multi-word or full-word mode that lacks a move_insn
3264    pattern.  Note that you will get better code if you define such
3265    patterns, even if they must turn into multiple assembler instructions.  */
3266
3267 static rtx
3268 emit_move_multi_word (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
3269 {
3270   rtx last_insn = 0;
3271   rtx seq, inner;
3272   bool need_clobber;
3273   int i;
3274
3275   gcc_assert (GET_MODE_SIZE (mode) >= UNITS_PER_WORD);
3276
3277   /* If X is a push on the stack, do the push now and replace
3278      X with a reference to the stack pointer.  */
3279   if (push_operand (x, mode))
3280     x = emit_move_resolve_push (mode, x);
3281
3282   /* If we are in reload, see if either operand is a MEM whose address
3283      is scheduled for replacement.  */
3284   if (reload_in_progress && MEM_P (x)
3285       && (inner = find_replacement (&XEXP (x, 0))) != XEXP (x, 0))
3286     x = replace_equiv_address_nv (x, inner);
3287   if (reload_in_progress && MEM_P (y)
3288       && (inner = find_replacement (&XEXP (y, 0))) != XEXP (y, 0))
3289     y = replace_equiv_address_nv (y, inner);
3290
3291   start_sequence ();
3292
3293   need_clobber = false;
3294   for (i = 0;
3295        i < (GET_MODE_SIZE (mode) + (UNITS_PER_WORD - 1)) / UNITS_PER_WORD;
3296        i++)
3297     {
3298       rtx xpart = operand_subword (x, i, 1, mode);
3299       rtx ypart;
3300
3301       /* Do not generate code for a move if it would come entirely
3302          from the undefined bits of a paradoxical subreg.  */
3303       if (undefined_operand_subword_p (y, i))
3304         continue;
3305
3306       ypart = operand_subword (y, i, 1, mode);
3307
3308       /* If we can't get a part of Y, put Y into memory if it is a
3309          constant.  Otherwise, force it into a register.  Then we must
3310          be able to get a part of Y.  */
3311       if (ypart == 0 && CONSTANT_P (y))
3312         {
3313           y = use_anchored_address (force_const_mem (mode, y));
3314           ypart = operand_subword (y, i, 1, mode);
3315         }
3316       else if (ypart == 0)
3317         ypart = operand_subword_force (y, i, mode);
3318
3319       gcc_assert (xpart && ypart);
3320
3321       need_clobber |= (GET_CODE (xpart) == SUBREG);
3322
3323       last_insn = emit_move_insn (xpart, ypart);
3324     }
3325
3326   seq = get_insns ();
3327   end_sequence ();
3328
3329   /* Show the output dies here.  This is necessary for SUBREGs
3330      of pseudos since we cannot track their lifetimes correctly;
3331      hard regs shouldn't appear here except as return values.
3332      We never want to emit such a clobber after reload.  */
3333   if (x != y
3334       && ! (reload_in_progress || reload_completed)
3335       && need_clobber != 0)
3336     emit_clobber (x);
3337
3338   emit_insn (seq);
3339
3340   return last_insn;
3341 }
3342
3343 /* Low level part of emit_move_insn.
3344    Called just like emit_move_insn, but assumes X and Y
3345    are basically valid.  */
3346
3347 rtx
3348 emit_move_insn_1 (rtx x, rtx y)
3349 {
3350   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
3351   enum insn_code code;
3352
3353   gcc_assert ((unsigned int) mode < (unsigned int) MAX_MACHINE_MODE);
3354
3355   code = optab_handler (mov_optab, mode)->insn_code;
3356   if (code != CODE_FOR_nothing)
3357     return emit_insn (GEN_FCN (code) (x, y));
3358
3359   /* Expand complex moves by moving real part and imag part.  */
3360   if (COMPLEX_MODE_P (mode))
3361     return emit_move_complex (mode, x, y);
3362
3363   if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_DECIMAL_FLOAT
3364       || ALL_FIXED_POINT_MODE_P (mode))
3365     {
3366       rtx result = emit_move_via_integer (mode, x, y, true);
3367
3368       /* If we can't find an integer mode, use multi words.  */
3369       if (result)
3370         return result;
3371       else
3372         return emit_move_multi_word (mode, x, y);
3373     }
3374
3375   if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_CC)
3376     return emit_move_ccmode (mode, x, y);
3377
3378   /* Try using a move pattern for the corresponding integer mode.  This is
3379      only safe when simplify_subreg can convert MODE constants into integer
3380      constants.  At present, it can only do this reliably if the value
3381      fits within a HOST_WIDE_INT.  */
3382   if (!CONSTANT_P (y) || GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
3383     {
3384       rtx ret = emit_move_via_integer (mode, x, y, false);
3385       if (ret)
3386         return ret;
3387     }
3388
3389   return emit_move_multi_word (mode, x, y);
3390 }
3391
3392 /* Generate code to copy Y into X.
3393    Both Y and X must have the same mode, except that
3394    Y can be a constant with VOIDmode.
3395    This mode cannot be BLKmode; use emit_block_move for that.
3396
3397    Return the last instruction emitted.  */
3398
3399 rtx
3400 emit_move_insn (rtx x, rtx y)
3401 {
3402   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
3403   rtx y_cst = NULL_RTX;
3404   rtx last_insn, set;
3405
3406   gcc_assert (mode != BLKmode
3407               && (GET_MODE (y) == mode || GET_MODE (y) == VOIDmode));
3408
3409   if (CONSTANT_P (y))
3410     {
3411       if (optimize
3412           && SCALAR_FLOAT_MODE_P (GET_MODE (x))
3413           && (last_insn = compress_float_constant (x, y)))
3414         return last_insn;
3415
3416       y_cst = y;
3417
3418       if (!LEGITIMATE_CONSTANT_P (y))
3419         {
3420           y = force_const_mem (mode, y);
3421
3422           /* If the target's cannot_force_const_mem prevented the spill,
3423              assume that the target's move expanders will also take care
3424              of the non-legitimate constant.  */
3425           if (!y)
3426             y = y_cst;
3427           else
3428             y = use_anchored_address (y);
3429         }
3430     }
3431
3432   /* If X or Y are memory references, verify that their addresses are valid
3433      for the machine.  */
3434   if (MEM_P (x)
3435       && (! memory_address_p (GET_MODE (x), XEXP (x, 0))
3436           && ! push_operand (x, GET_MODE (x))))
3437     x = validize_mem (x);
3438
3439   if (MEM_P (y)
3440       && ! memory_address_p (GET_MODE (y), XEXP (y, 0)))
3441     y = validize_mem (y);
3442
3443   gcc_assert (mode != BLKmode);
3444
3445   last_insn = emit_move_insn_1 (x, y);
3446
3447   if (y_cst && REG_P (x)
3448       && (set = single_set (last_insn)) != NULL_RTX
3449       && SET_DEST (set) == x
3450       && ! rtx_equal_p (y_cst, SET_SRC (set)))
3451     set_unique_reg_note (last_insn, REG_EQUAL, y_cst);
3452
3453   return last_insn;
3454 }
3455
3456 /* If Y is representable exactly in a narrower mode, and the target can
3457    perform the extension directly from constant or memory, then emit the
3458    move as an extension.  */
3459
3460 static rtx
3461 compress_float_constant (rtx x, rtx y)
3462 {
3463   enum machine_mode dstmode = GET_MODE (x);
3464   enum machine_mode orig_srcmode = GET_MODE (y);
3465   enum machine_mode srcmode;
3466   REAL_VALUE_TYPE r;
3467   int oldcost, newcost;
3468   bool speed = optimize_insn_for_speed_p ();
3469
3470   REAL_VALUE_FROM_CONST_DOUBLE (r, y);
3471
3472   if (LEGITIMATE_CONSTANT_P (y))
3473     oldcost = rtx_cost (y, SET, speed);
3474   else
3475     oldcost = rtx_cost (force_const_mem (dstmode, y), SET, speed);
3476
3477   for (srcmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (GET_MODE_CLASS (orig_srcmode));
3478        srcmode != orig_srcmode;
3479        srcmode = GET_MODE_WIDER_MODE (srcmode))
3480     {
3481       enum insn_code ic;
3482       rtx trunc_y, last_insn;
3483
3484       /* Skip if the target can't extend this way.  */
3485       ic = can_extend_p (dstmode, srcmode, 0);
3486       if (ic == CODE_FOR_nothing)
3487         continue;
3488
3489       /* Skip if the narrowed value isn't exact.  */
3490       if (! exact_real_truncate (srcmode, &r))
3491         continue;
3492
3493       trunc_y = CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (r, srcmode);
3494
3495       if (LEGITIMATE_CONSTANT_P (trunc_y))
3496         {
3497           /* Skip if the target needs extra instructions to perform
3498              the extension.  */
3499           if (! (*insn_data[ic].operand[1].predicate) (trunc_y, srcmode))
3500             continue;
3501           /* This is valid, but may not be cheaper than the original. */
3502           newcost = rtx_cost (gen_rtx_FLOAT_EXTEND (dstmode, trunc_y), SET, speed);
3503           if (oldcost < newcost)
3504             continue;
3505         }
3506       else if (float_extend_from_mem[dstmode][srcmode])
3507         {
3508           trunc_y = force_const_mem (srcmode, trunc_y);
3509           /* This is valid, but may not be cheaper than the original. */
3510           newcost = rtx_cost (gen_rtx_FLOAT_EXTEND (dstmode, trunc_y), SET, speed);
3511           if (oldcost < newcost)
3512             continue;
3513           trunc_y = validize_mem (trunc_y);
3514         }
3515       else
3516         continue;
3517
3518       /* For CSE's benefit, force the compressed constant pool entry
3519          into a new pseudo.  This constant may be used in different modes,
3520          and if not, combine will put things back together for us.  */
3521       trunc_y = force_reg (srcmode, trunc_y);
3522       emit_unop_insn (ic, x, trunc_y, UNKNOWN);
3523       last_insn = get_last_insn ();
3524
3525       if (REG_P (x))
3526         set_unique_reg_note (last_insn, REG_EQUAL, y);
3527
3528       return last_insn;
3529     }
3530
3531   return NULL_RTX;
3532 }
3533 \f
3534 /* Pushing data onto the stack.  */
3535
3536 /* Push a block of length SIZE (perhaps variable)
3537    and return an rtx to address the beginning of the block.
3538    The value may be virtual_outgoing_args_rtx.
3539
3540    EXTRA is the number of bytes of padding to push in addition to SIZE.
3541    BELOW nonzero means this padding comes at low addresses;
3542    otherwise, the padding comes at high addresses.  */
3543
3544 rtx
3545 push_block (rtx size, int extra, int below)
3546 {
3547   rtx temp;
3548
3549   size = convert_modes (Pmode, ptr_mode, size, 1);
3550   if (CONSTANT_P (size))
3551     anti_adjust_stack (plus_constant (size, extra));
3552   else if (REG_P (size) && extra == 0)
3553     anti_adjust_stack (size);
3554   else
3555     {
3556       temp = copy_to_mode_reg (Pmode, size);
3557       if (extra != 0)
3558         temp = expand_binop (Pmode, add_optab, temp, GEN_INT (extra),
3559                              temp, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
3560       anti_adjust_stack (temp);
3561     }
3562
3563 #ifndef STACK_GROWS_DOWNWARD
3564   if (0)
3565 #else
3566   if (1)
3567 #endif
3568     {
3569       temp = virtual_outgoing_args_rtx;
3570       if (extra != 0 && below)
3571         temp = plus_constant (temp, extra);
3572     }
3573   else
3574     {
3575       if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
3576         temp = plus_constant (virtual_outgoing_args_rtx,
3577                               -INTVAL (size) - (below ? 0 : extra));
3578       else if (extra != 0 && !below)
3579         temp = gen_rtx_PLUS (Pmode, virtual_outgoing_args_rtx,
3580                              negate_rtx (Pmode, plus_constant (size, extra)));
3581       else
3582         temp = gen_rtx_PLUS (Pmode, virtual_outgoing_args_rtx,
3583                              negate_rtx (Pmode, size));
3584     }
3585
3586   return memory_address (GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), temp);
3587 }
3588
3589 #ifdef PUSH_ROUNDING
3590
3591 /* Emit single push insn.  */
3592
3593 static void
3594 emit_single_push_insn (enum machine_mode mode, rtx x, tree type)
3595 {
3596   rtx dest_addr;
3597   unsigned rounded_size = PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (mode));
3598   rtx dest;
3599   enum insn_code icode;
3600   insn_operand_predicate_fn pred;
3601
3602   stack_pointer_delta += PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (mode));
3603   /* If there is push pattern, use it.  Otherwise try old way of throwing
3604      MEM representing push operation to move expander.  */
3605   icode = optab_handler (push_optab, mode)->insn_code;
3606   if (icode != CODE_FOR_nothing)
3607     {
3608       if (((pred = insn_data[(int) icode].operand[0].predicate)
3609            && !((*pred) (x, mode))))
3610         x = force_reg (mode, x);
3611       emit_insn (GEN_FCN (icode) (x));
3612       return;
3613     }
3614   if (GET_MODE_SIZE (mode) == rounded_size)
3615     dest_addr = gen_rtx_fmt_e (STACK_PUSH_CODE, Pmode, stack_pointer_rtx);
3616   /* If we are to pad downward, adjust the stack pointer first and
3617      then store X into the stack location using an offset.  This is
3618      because emit_move_insn does not know how to pad; it does not have
3619      access to type.  */
3620   else if (FUNCTION_ARG_PADDING (mode, type) == downward)
3621     {
3622       unsigned padding_size = rounded_size - GET_MODE_SIZE (mode);
3623       HOST_WIDE_INT offset;
3624
3625       emit_move_insn (stack_pointer_rtx,
3626                       expand_binop (Pmode,
3627 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3628                                     sub_optab,
3629 #else
3630                                     add_optab,
3631 #endif
3632                                     stack_pointer_rtx,
3633                                     GEN_INT (rounded_size),
3634                                     NULL_RTX, 0, OPTAB_LIB_WIDEN));
3635
3636       offset = (HOST_WIDE_INT) padding_size;
3637 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3638       if (STACK_PUSH_CODE == POST_DEC)
3639         /* We have already decremented the stack pointer, so get the
3640            previous value.  */
3641         offset += (HOST_WIDE_INT) rounded_size;
3642 #else
3643       if (STACK_PUSH_CODE == POST_INC)
3644         /* We have already incremented the stack pointer, so get the
3645            previous value.  */
3646         offset -= (HOST_WIDE_INT) rounded_size;
3647 #endif
3648       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx, GEN_INT (offset));
3649     }
3650   else
3651     {
3652 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3653       /* ??? This seems wrong if STACK_PUSH_CODE == POST_DEC.  */
3654       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx,
3655                                 GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT) rounded_size));
3656 #else
3657       /* ??? This seems wrong if STACK_PUSH_CODE == POST_INC.  */
3658       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx,
3659                                 GEN_INT (rounded_size));
3660 #endif
3661       dest_addr = gen_rtx_PRE_MODIFY (Pmode, stack_pointer_rtx, dest_addr);
3662     }
3663
3664   dest = gen_rtx_MEM (mode, dest_addr);
3665
3666   if (type != 0)
3667     {
3668       set_mem_attributes (dest, type, 1);
3669
3670       if (flag_optimize_sibling_calls)
3671         /* Function incoming arguments may overlap with sibling call
3672            outgoing arguments and we cannot allow reordering of reads
3673            from function arguments with stores to outgoing arguments
3674            of sibling calls.  */
3675         set_mem_alias_set (dest, 0);
3676     }
3677   emit_move_insn (dest, x);
3678 }
3679 #endif
3680
3681 /* Generate code to push X onto the stack, assuming it has mode MODE and
3682    type TYPE.
3683    MODE is redundant except when X is a CONST_INT (since they don't
3684    carry mode info).
3685    SIZE is an rtx for the size of data to be copied (in bytes),
3686    needed only if X is BLKmode.
3687
3688    ALIGN (in bits) is maximum alignment we can assume.
3689
3690    If PARTIAL and REG are both nonzero, then copy that many of the first
3691    bytes of X into registers starting with REG, and push the rest of X.
3692    The amount of space pushed is decreased by PARTIAL bytes.
3693    REG must be a hard register in this case.
3694    If REG is zero but PARTIAL is not, take any all others actions for an
3695    argument partially in registers, but do not actually load any
3696    registers.
3697
3698    EXTRA is the amount in bytes of extra space to leave next to this arg.
3699    This is ignored if an argument block has already been allocated.
3700
3701    On a machine that lacks real push insns, ARGS_ADDR is the address of
3702    the bottom of the argument block for this call.  We use indexing off there
3703    to store the arg.  On machines with push insns, ARGS_ADDR is 0 when a
3704    argument block has not been preallocated.
3705
3706    ARGS_SO_FAR is the size of args previously pushed for this call.
3707
3708    REG_PARM_STACK_SPACE is nonzero if functions require stack space
3709    for arguments passed in registers.  If nonzero, it will be the number
3710    of bytes required.  */
3711
3712 void
3713 emit_push_insn (rtx x, enum machine_mode mode, tree type, rtx size,
3714                 unsigned int align, int partial, rtx reg, int extra,
3715                 rtx args_addr, rtx args_so_far, int reg_parm_stack_space,
3716                 rtx alignment_pad)
3717 {
3718   rtx xinner;
3719   enum direction stack_direction
3720 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3721     = downward;
3722 #else
3723     = upward;
3724 #endif
3725
3726   /* Decide where to pad the argument: `downward' for below,
3727      `upward' for above, or `none' for don't pad it.
3728      Default is below for small data on big-endian machines; else above.  */
3729   enum direction where_pad = FUNCTION_ARG_PADDING (mode, type);
3730
3731   /* Invert direction if stack is post-decrement.
3732      FIXME: why?  */
3733   if (STACK_PUSH_CODE == POST_DEC)
3734     if (where_pad != none)
3735       where_pad = (where_pad == downward ? upward : downward);
3736
3737   xinner = x;
3738
3739   if (mode == BLKmode
3740       || (STRICT_ALIGNMENT && align < GET_MODE_ALIGNMENT (mode)))
3741     {
3742       /* Copy a block into the stack, entirely or partially.  */
3743
3744       rtx temp;
3745       int used;
3746       int offset;
3747       int skip;
3748
3749       offset = partial % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3750       used = partial - offset;
3751
3752       if (mode != BLKmode)
3753         {
3754           /* A value is to be stored in an insufficiently aligned
3755              stack slot; copy via a suitably aligned slot if
3756              necessary.  */
3757           size = GEN_INT (GET_MODE_SIZE (mode));
3758           if (!MEM_P (xinner))
3759             {
3760               temp = assign_temp (type, 0, 1, 1);
3761               emit_move_insn (temp, xinner);
3762               xinner = temp;
3763             }
3764         }
3765
3766       gcc_assert (size);
3767
3768       /* USED is now the # of bytes we need not copy to the stack
3769          because registers will take care of them.  */
3770
3771       if (partial != 0)
3772         xinner = adjust_address (xinner, BLKmode, used);
3773
3774       /* If the partial register-part of the arg counts in its stack size,
3775          skip the part of stack space corresponding to the registers.
3776          Otherwise, start copying to the beginning of the stack space,
3777          by setting SKIP to 0.  */
3778       skip = (reg_parm_stack_space == 0) ? 0 : used;
3779
3780 #ifdef PUSH_ROUNDING
3781       /* Do it with several push insns if that doesn't take lots of insns
3782          and if there is no difficulty with push insns that skip bytes
3783          on the stack for alignment purposes.  */
3784       if (args_addr == 0
3785           && PUSH_ARGS
3786           && GET_CODE (size) == CONST_INT
3787           && skip == 0
3788           && MEM_ALIGN (xinner) >= align
3789           && (MOVE_BY_PIECES_P ((unsigned) INTVAL (size) - used, align))
3790           /* Here we avoid the case of a structure whose weak alignment
3791              forces many pushes of a small amount of data,
3792              and such small pushes do rounding that causes trouble.  */
3793           && ((! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (word_mode, align))
3794               || align >= BIGGEST_ALIGNMENT
3795               || (PUSH_ROUNDING (align / BITS_PER_UNIT)
3796                   == (align / BITS_PER_UNIT)))
3797           && PUSH_ROUNDING (INTVAL (size)) == INTVAL (size))
3798         {
3799           /* Push padding now if padding above and stack grows down,
3800              or if padding below and stack grows up.
3801              But if space already allocated, this has already been done.  */
3802           if (extra && args_addr == 0
3803               && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
3804             anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3805
3806           move_by_pieces (NULL, xinner, INTVAL (size) - used, align, 0);
3807         }
3808       else
3809 #endif /* PUSH_ROUNDING  */
3810         {
3811           rtx target;
3812
3813           /* Otherwise make space on the stack and copy the data
3814              to the address of that space.  */
3815
3816           /* Deduct words put into registers from the size we must copy.  */
3817           if (partial != 0)
3818             {
3819               if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
3820                 size = GEN_INT (INTVAL (size) - used);
3821               else
3822                 size = expand_binop (GET_MODE (size), sub_optab, size,
3823                                      GEN_INT (used), NULL_RTX, 0,
3824                                      OPTAB_LIB_WIDEN);
3825             }
3826
3827           /* Get the address of the stack space.
3828              In this case, we do not deal with EXTRA separately.
3829              A single stack adjust will do.  */
3830           if (! args_addr)
3831             {
3832               temp = push_block (size, extra, where_pad == downward);
3833               extra = 0;
3834             }
3835           else if (GET_CODE (args_so_far) == CONST_INT)
3836             temp = memory_address (BLKmode,
3837                                    plus_constant (args_addr,
3838                                                   skip + INTVAL (args_so_far)));
3839           else
3840             temp = memory_address (BLKmode,
3841                                    plus_constant (gen_rtx_PLUS (Pmode,
3842                                                                 args_addr,
3843                                                                 args_so_far),
3844                                                   skip));
3845
3846           if (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3847             {
3848               /* If the source is referenced relative to the stack pointer,
3849                  copy it to another register to stabilize it.  We do not need
3850                  to do this if we know that we won't be changing sp.  */
3851
3852               if (reg_mentioned_p (virtual_stack_dynamic_rtx, temp)
3853                   || reg_mentioned_p (virtual_outgoing_args_rtx, temp))
3854                 temp = copy_to_reg (temp);
3855             }
3856
3857           target = gen_rtx_MEM (BLKmode, temp);
3858
3859           /* We do *not* set_mem_attributes here, because incoming arguments
3860              may overlap with sibling call outgoing arguments and we cannot
3861              allow reordering of reads from function arguments with stores
3862              to outgoing arguments of sibling calls.  We do, however, want
3863              to record the alignment of the stack slot.  */
3864           /* ALIGN may well be better aligned than TYPE, e.g. due to
3865              PARM_BOUNDARY.  Assume the caller isn't lying.  */
3866           set_mem_align (target, align);
3867
3868           emit_block_move (target, xinner, size, BLOCK_OP_CALL_PARM);
3869         }
3870     }
3871   else if (partial > 0)
3872     {
3873       /* Scalar partly in registers.  */
3874
3875       int size = GET_MODE_SIZE (mode) / UNITS_PER_WORD;
3876       int i;
3877       int not_stack;
3878       /* # bytes of start of argument
3879          that we must make space for but need not store.  */
3880       int offset = partial % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3881       int args_offset = INTVAL (args_so_far);
3882       int skip;
3883
3884       /* Push padding now if padding above and stack grows down,
3885          or if padding below and stack grows up.
3886          But if space already allocated, this has already been done.  */
3887       if (extra && args_addr == 0
3888           && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
3889         anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3890
3891       /* If we make space by pushing it, we might as well push
3892          the real data.  Otherwise, we can leave OFFSET nonzero
3893          and leave the space uninitialized.  */
3894       if (args_addr == 0)
3895         offset = 0;
3896
3897       /* Now NOT_STACK gets the number of words that we don't need to
3898          allocate on the stack.  Convert OFFSET to words too.  */
3899       not_stack = (partial - offset) / UNITS_PER_WORD;
3900       offset /= UNITS_PER_WORD;
3901
3902       /* If the partial register-part of the arg counts in its stack size,
3903          skip the part of stack space corresponding to the registers.
3904          Otherwise, start copying to the beginning of the stack space,
3905          by setting SKIP to 0.  */
3906       skip = (reg_parm_stack_space == 0) ? 0 : not_stack;
3907
3908       if (CONSTANT_P (x) && ! LEGITIMATE_CONSTANT_P (x))
3909         x = validize_mem (force_const_mem (mode, x));
3910
3911       /* If X is a hard register in a non-integer mode, copy it into a pseudo;
3912          SUBREGs of such registers are not allowed.  */
3913       if ((REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
3914            && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (x)) != MODE_INT))
3915         x = copy_to_reg (x);
3916
3917       /* Loop over all the words allocated on the stack for this arg.  */
3918       /* We can do it by words, because any scalar bigger than a word
3919          has a size a multiple of a word.  */
3920 #ifndef PUSH_ARGS_REVERSED
3921       for (i = not_stack; i < size; i++)
3922 #else
3923       for (i = size - 1; i >= not_stack; i--)
3924 #endif
3925         if (i >= not_stack + offset)
3926           emit_push_insn (operand_subword_force (x, i, mode),
3927                           word_mode, NULL_TREE, NULL_RTX, align, 0, NULL_RTX,
3928                           0, args_addr,
3929                           GEN_INT (args_offset + ((i - not_stack + skip)
3930                                                   * UNITS_PER_WORD)),
3931                           reg_parm_stack_space, alignment_pad);
3932     }
3933   else
3934     {
3935       rtx addr;
3936       rtx dest;
3937
3938       /* Push padding now if padding above and stack grows down,
3939          or if padding below and stack grows up.
3940          But if space already allocated, this has already been done.  */
3941       if (extra && args_addr == 0
3942           && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
3943         anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3944
3945 #ifdef PUSH_ROUNDING
3946       if (args_addr == 0 && PUSH_ARGS)
3947         emit_single_push_insn (mode, x, type);
3948       else
3949 #endif
3950         {
3951           if (GET_CODE (args_so_far) == CONST_INT)
3952             addr
3953               = memory_address (mode,
3954                                 plus_constant (args_addr,
3955                                                INTVAL (args_so_far)));
3956           else
3957             addr = memory_address (mode, gen_rtx_PLUS (Pmode, args_addr,
3958                                                        args_so_far));
3959           dest = gen_rtx_MEM (mode, addr);
3960
3961           /* We do *not* set_mem_attributes here, because incoming arguments
3962              may overlap with sibling call outgoing arguments and we cannot
3963              allow reordering of reads from function arguments with stores
3964              to outgoing arguments of sibling calls.  We do, however, want
3965              to record the alignment of the stack slot.  */
3966           /* ALIGN may well be better aligned than TYPE, e.g. due to
3967              PARM_BOUNDARY.  Assume the caller isn't lying.  */
3968           set_mem_align (dest, align);
3969
3970           emit_move_insn (dest, x);
3971         }
3972     }
3973
3974   /* If part should go in registers, copy that part
3975      into the appropriate registers.  Do this now, at the end,
3976      since mem-to-mem copies above may do function calls.  */
3977   if (partial > 0 && reg != 0)
3978     {
3979       /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous locations.
3980          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
3981       if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
3982         emit_group_load (reg, x, type, -1);
3983       else
3984         {
3985           gcc_assert (partial % UNITS_PER_WORD == 0);
3986           move_block_to_reg (REGNO (reg), x, partial / UNITS_PER_WORD, mode);
3987         }
3988     }
3989
3990   if (extra && args_addr == 0 && where_pad == stack_direction)
3991     anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3992
3993   if (alignment_pad && args_addr == 0)
3994     anti_adjust_stack (alignment_pad);
3995 }
3996 \f
3997 /* Return X if X can be used as a subtarget in a sequence of arithmetic
3998    operations.  */
3999
4000 static rtx
4001 get_subtarget (rtx x)
4002 {
4003   return (optimize
4004           || x == 0
4005            /* Only registers can be subtargets.  */
4006            || !REG_P (x)
4007            /* Don't use hard regs to avoid extending their life.  */
4008            || REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
4009           ? 0 : x);
4010 }
4011
4012 /* A subroutine of expand_assignment.  Optimize FIELD op= VAL, where
4013    FIELD is a bitfield.  Returns true if the optimization was successful,
4014    and there's nothing else to do.  */
4015
4016 static bool
4017 optimize_bitfield_assignment_op (unsigned HOST_WIDE_INT bitsize,
4018                                  unsigned HOST_WIDE_INT bitpos,
4019                                  enum machine_mode mode1, rtx str_rtx,
4020                                  tree to, tree src)
4021 {
4022   enum machine_mode str_mode = GET_MODE (str_rtx);
4023   unsigned int str_bitsize = GET_MODE_BITSIZE (str_mode);
4024   tree op0, op1;
4025   rtx value, result;
4026   optab binop;
4027
4028   if (mode1 != VOIDmode
4029       || bitsize >= BITS_PER_WORD
4030       || str_bitsize > BITS_PER_WORD
4031       || TREE_SIDE_EFFECTS (to)
4032       || TREE_THIS_VOLATILE (to))
4033     return false;
4034
4035   STRIP_NOPS (src);
4036   if (!BINARY_CLASS_P (src)
4037       || TREE_CODE (TREE_TYPE (src)) != INTEGER_TYPE)
4038     return false;
4039
4040   op0 = TREE_OPERAND (src, 0);
4041   op1 = TREE_OPERAND (src, 1);
4042   STRIP_NOPS (op0);
4043
4044   if (!operand_equal_p (to, op0, 0))
4045     return false;
4046
4047   if (MEM_P (str_rtx))
4048     {
4049       unsigned HOST_WIDE_INT offset1;
4050
4051       if (str_bitsize == 0 || str_bitsize > BITS_PER_WORD)
4052         str_mode = word_mode;
4053       str_mode = get_best_mode (bitsize, bitpos,
4054                                 MEM_ALIGN (str_rtx), str_mode, 0);
4055       if (str_mode == VOIDmode)
4056         return false;
4057       str_bitsize = GET_MODE_BITSIZE (str_mode);
4058
4059       offset1 = bitpos;
4060       bitpos %= str_bitsize;
4061       offset1 = (offset1 - bitpos) / BITS_PER_UNIT;
4062       str_rtx = adjust_address (str_rtx, str_mode, offset1);
4063     }
4064   else if (!REG_P (str_rtx) && GET_CODE (str_rtx) != SUBREG)
4065     return false;
4066
4067   /* If the bit field covers the whole REG/MEM, store_field
4068      will likely generate better code.  */
4069   if (bitsize >= str_bitsize)
4070     return false;
4071
4072   /* We can't handle fields split across multiple entities.  */
4073   if (bitpos + bitsize > str_bitsize)
4074     return false;
4075
4076   if (BYTES_BIG_ENDIAN)
4077     bitpos = str_bitsize - bitpos - bitsize;
4078
4079   switch (TREE_CODE (src))
4080     {
4081     case PLUS_EXPR:
4082     case MINUS_EXPR:
4083       /* For now, just optimize the case of the topmost bitfield
4084          where we don't need to do any masking and also
4085          1 bit bitfields where xor can be used.
4086          We might win by one instruction for the other bitfields
4087          too if insv/extv instructions aren't used, so that
4088          can be added later.  */
4089       if (bitpos + bitsize != str_bitsize
4090           && (bitsize != 1 || TREE_CODE (op1) != INTEGER_CST))
4091         break;
4092
4093       value = expand_expr (op1, NULL_RTX, str_mode, EXPAND_NORMAL);
4094       value = convert_modes (str_mode,
4095                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (op1)), value,
4096                              TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op1)));
4097
4098       /* We may be accessing data outside the field, which means
4099          we can alias adjacent data.  */
4100       if (MEM_P (str_rtx))
4101         {
4102           str_rtx = shallow_copy_rtx (str_rtx);
4103           set_mem_alias_set (str_rtx, 0);
4104           set_mem_expr (str_rtx, 0);
4105         }
4106
4107       binop = TREE_CODE (src) == PLUS_EXPR ? add_optab : sub_optab;
4108       if (bitsize == 1 && bitpos + bitsize != str_bitsize)
4109         {
4110           value = expand_and (str_mode, value, const1_rtx, NULL);
4111           binop = xor_optab;
4112         }
4113       value = expand_shift (LSHIFT_EXPR, str_mode, value,
4114                             build_int_cst (NULL_TREE, bitpos),
4115                             NULL_RTX, 1);
4116       result = expand_binop (str_mode, binop, str_rtx,
4117                              value, str_rtx, 1, OPTAB_WIDEN);
4118       if (result != str_rtx)
4119         emit_move_insn (str_rtx, result);
4120       return true;
4121
4122     case BIT_IOR_EXPR:
4123     case BIT_XOR_EXPR:
4124       if (TREE_CODE (op1) != INTEGER_CST)
4125         break;
4126       value = expand_expr (op1, NULL_RTX, GET_MODE (str_rtx), EXPAND_NORMAL);
4127       value = convert_modes (GET_MODE (str_rtx),
4128                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (op1)), value,
4129                              TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op1)));
4130
4131       /* We may be accessing data outside the field, which means
4132          we can alias adjacent data.  */
4133       if (MEM_P (str_rtx))
4134         {
4135           str_rtx = shallow_copy_rtx (str_rtx);
4136           set_mem_alias_set (str_rtx, 0);
4137           set_mem_expr (str_rtx, 0);
4138         }
4139
4140       binop = TREE_CODE (src) == BIT_IOR_EXPR ? ior_optab : xor_optab;
4141       if (bitpos + bitsize != GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (str_rtx)))
4142         {
4143           rtx mask = GEN_INT (((unsigned HOST_WIDE_INT) 1 << bitsize)
4144                               - 1);
4145           value = expand_and (GET_MODE (str_rtx), value, mask,
4146                               NULL_RTX);
4147         }
4148       value = expand_shift (LSHIFT_EXPR, GET_MODE (str_rtx), value,
4149                             build_int_cst (NULL_TREE, bitpos),
4150                             NULL_RTX, 1);
4151       result = expand_binop (GET_MODE (str_rtx), binop, str_rtx,
4152                              value, str_rtx, 1, OPTAB_WIDEN);
4153       if (result != str_rtx)
4154         emit_move_insn (str_rtx, result);
4155       return true;
4156
4157     default:
4158       break;
4159     }
4160
4161   return false;
4162 }
4163
4164
4165 /* Expand an assignment that stores the value of FROM into TO.  If NONTEMPORAL
4166    is true, try generating a nontemporal store.  */
4167
4168 void
4169 expand_assignment (tree to, tree from, bool nontemporal)
4170 {
4171   rtx to_rtx = 0;
4172   rtx result;
4173
4174   /* Don't crash if the lhs of the assignment was erroneous.  */
4175   if (TREE_CODE (to) == ERROR_MARK)
4176     {
4177       result = expand_normal (from);
4178       return;
4179     }
4180
4181   /* Optimize away no-op moves without side-effects.  */
4182   if (operand_equal_p (to, from, 0))
4183     return;
4184
4185   /* Assignment of a structure component needs special treatment
4186      if the structure component's rtx is not simply a MEM.
4187      Assignment of an array element at a constant index, and assignment of
4188      an array element in an unaligned packed structure field, has the same
4189      problem.  */
4190   if (handled_component_p (to)
4191       || TREE_CODE (TREE_TYPE (to)) == ARRAY_TYPE)
4192     {
4193       enum machine_mode mode1;
4194       HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
4195       tree offset;
4196       int unsignedp;
4197       int volatilep = 0;
4198       tree tem;
4199
4200       push_temp_slots ();
4201       tem = get_inner_reference (to, &bitsize, &bitpos, &offset, &mode1,
4202                                  &unsignedp, &volatilep, true);
4203
4204       /* If we are going to use store_bit_field and extract_bit_field,
4205          make sure to_rtx will be safe for multiple use.  */
4206
4207       to_rtx = expand_normal (tem);
4208
4209       if (offset != 0)
4210         {
4211           rtx offset_rtx;
4212
4213           if (!MEM_P (to_rtx))
4214             {
4215               /* We can get constant negative offsets into arrays with broken
4216                  user code.  Translate this to a trap instead of ICEing.  */
4217               gcc_assert (TREE_CODE (offset) == INTEGER_CST);
4218               expand_builtin_trap ();
4219               to_rtx = gen_rtx_MEM (BLKmode, const0_rtx);
4220             }
4221
4222           offset_rtx = expand_expr (offset, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_SUM);
4223 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
4224           if (GET_MODE (offset_rtx) != Pmode)
4225             offset_rtx = convert_to_mode (Pmode, offset_rtx, 0);
4226 #else
4227           if (GET_MODE (offset_rtx) != ptr_mode)
4228             offset_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, offset_rtx, 0);
4229 #endif
4230
4231           /* A constant address in TO_RTX can have VOIDmode, we must not try
4232              to call force_reg for that case.  Avoid that case.  */
4233           if (MEM_P (to_rtx)
4234               && GET_MODE (to_rtx) == BLKmode
4235               && GET_MODE (XEXP (to_rtx, 0)) != VOIDmode
4236               && bitsize > 0
4237               && (bitpos % bitsize) == 0
4238               && (bitsize % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)) == 0
4239               && MEM_ALIGN (to_rtx) == GET_MODE_ALIGNMENT (mode1))
4240             {
4241               to_rtx = adjust_address (to_rtx, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
4242               bitpos = 0;
4243             }
4244
4245           to_rtx = offset_address (to_rtx, offset_rtx,
4246                                    highest_pow2_factor_for_target (to,
4247                                                                    offset));
4248         }
4249
4250       /* Handle expand_expr of a complex value returning a CONCAT.  */
4251       if (GET_CODE (to_rtx) == CONCAT)
4252         {
4253           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (from)) == COMPLEX_TYPE)
4254             {
4255               gcc_assert (bitpos == 0);
4256               result = store_expr (from, to_rtx, false, nontemporal);
4257             }
4258           else
4259             {
4260               gcc_assert (bitpos == 0 || bitpos == GET_MODE_BITSIZE (mode1));
4261               result = store_expr (from, XEXP (to_rtx, bitpos != 0), false,
4262                                    nontemporal);
4263             }
4264         }
4265       else
4266         {
4267           if (MEM_P (to_rtx))
4268             {
4269               /* If the field is at offset zero, we could have been given the
4270                  DECL_RTX of the parent struct.  Don't munge it.  */
4271               to_rtx = shallow_copy_rtx (to_rtx);
4272
4273               set_mem_attributes_minus_bitpos (to_rtx, to, 0, bitpos);
4274
4275               /* Deal with volatile and readonly fields.  The former is only
4276                  done for MEM.  Also set MEM_KEEP_ALIAS_SET_P if needed.  */
4277               if (volatilep)
4278                 MEM_VOLATILE_P (to_rtx) = 1;
4279               if (component_uses_parent_alias_set (to))
4280                 MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) = 1;
4281             }
4282
4283           if (optimize_bitfield_assignment_op (bitsize, bitpos, mode1,
4284                                                to_rtx, to, from))
4285             result = NULL;
4286           else
4287             result = store_field (to_rtx, bitsize, bitpos, mode1, from,
4288                                   TREE_TYPE (tem), get_alias_set (to),
4289                                   nontemporal);
4290         }
4291
4292       if (result)
4293         preserve_temp_slots (result);
4294       free_temp_slots ();
4295       pop_temp_slots ();
4296       return;
4297     }
4298
4299    else if (TREE_CODE (to) == MISALIGNED_INDIRECT_REF)
4300      {
4301        enum machine_mode mode, op_mode1;
4302        enum insn_code icode;
4303        rtx reg, addr, mem, insn;
4304
4305        reg = expand_expr (from, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
4306        reg = force_not_mem (reg);
4307
4308        mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (to));
4309        addr = expand_expr (TREE_OPERAND (to, 0), NULL_RTX, VOIDmode,
4310                          EXPAND_SUM);
4311        addr = memory_address (mode, addr);
4312        mem = gen_rtx_MEM (mode, addr);
4313
4314        set_mem_attributes (mem, to, 0);
4315
4316        icode = movmisalign_optab->handlers[mode].insn_code;
4317        gcc_assert (icode != CODE_FOR_nothing);
4318
4319        op_mode1 = insn_data[icode].operand[1].mode;
4320        if (! (*insn_data[icode].operand[1].predicate) (reg, op_mode1)
4321            && op_mode1 != VOIDmode)
4322          reg = copy_to_mode_reg (op_mode1, reg);
4323
4324       insn = GEN_FCN (icode) (mem, reg);
4325        emit_insn (insn);
4326        return;
4327      }
4328
4329   /* If the rhs is a function call and its value is not an aggregate,
4330      call the function before we start to compute the lhs.
4331      This is needed for correct code for cases such as
4332      val = setjmp (buf) on machines where reference to val
4333      requires loading up part of an address in a separate insn.
4334
4335      Don't do this if TO is a VAR_DECL or PARM_DECL whose DECL_RTL is REG
4336      since it might be a promoted variable where the zero- or sign- extension
4337      needs to be done.  Handling this in the normal way is safe because no
4338      computation is done before the call.  The same is true for SSA names.  */
4339   if (TREE_CODE (from) == CALL_EXPR && ! aggregate_value_p (from, from)
4340       && COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (from))
4341       && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (from))) == INTEGER_CST
4342       && ! (((TREE_CODE (to) == VAR_DECL || TREE_CODE (to) == PARM_DECL)
4343              && REG_P (DECL_RTL (to)))
4344             || TREE_CODE (to) == SSA_NAME))
4345     {
4346       rtx value;
4347
4348       push_temp_slots ();
4349       value = expand_normal (from);
4350       if (to_rtx == 0)
4351         to_rtx = expand_expr (to, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
4352
4353       /* Handle calls that return values in multiple non-contiguous locations.
4354          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4355       if (GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL)
4356         emit_group_load (to_rtx, value, TREE_TYPE (from),
4357                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (from)));
4358       else if (GET_MODE (to_rtx) == BLKmode)
4359         emit_block_move (to_rtx, value, expr_size (from), BLOCK_OP_NORMAL);
4360       else
4361         {
4362           if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (to)))
4363             value = convert_memory_address (GET_MODE (to_rtx), value);
4364           emit_move_insn (to_rtx, value);
4365         }
4366       preserve_temp_slots (to_rtx);
4367       free_temp_slots ();
4368       pop_temp_slots ();
4369       return;
4370     }
4371
4372   /* Ordinary treatment.  Expand TO to get a REG or MEM rtx.
4373      Don't re-expand if it was expanded already (in COMPONENT_REF case).  */
4374
4375   if (to_rtx == 0)
4376     to_rtx = expand_expr (to, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
4377
4378   /* Don't move directly into a return register.  */
4379   if (TREE_CODE (to) == RESULT_DECL
4380       && (REG_P (to_rtx) || GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL))
4381     {
4382       rtx temp;
4383
4384       push_temp_slots ();
4385       temp = expand_expr (from, NULL_RTX, GET_MODE (to_rtx), EXPAND_NORMAL);
4386
4387       if (GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL)
4388         emit_group_load (to_rtx, temp, TREE_TYPE (from),
4389                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (from)));
4390       else
4391         emit_move_insn (to_rtx, temp);
4392
4393       preserve_temp_slots (to_rtx);
4394       free_temp_slots ();
4395       pop_temp_slots ();
4396       return;
4397     }
4398
4399   /* In case we are returning the contents of an object which overlaps
4400      the place the value is being stored, use a safe function when copying
4401      a value through a pointer into a structure value return block.  */
4402   if (TREE_CODE (to) == RESULT_DECL && TREE_CODE (from) == INDIRECT_REF
4403       && cfun->returns_struct
4404       && !cfun->returns_pcc_struct)
4405     {
4406       rtx from_rtx, size;
4407
4408       push_temp_slots ();
4409       size = expr_size (from);
4410       from_rtx = expand_normal (from);
4411
4412       emit_library_call (memmove_libfunc, LCT_NORMAL,
4413                          VOIDmode, 3, XEXP (to_rtx, 0), Pmode,
4414                          XEXP (from_rtx, 0), Pmode,
4415                          convert_to_mode (TYPE_MODE (sizetype),
4416                                           size, TYPE_UNSIGNED (sizetype)),
4417                          TYPE_MODE (sizetype));
4418
4419       preserve_temp_slots (to_rtx);
4420       free_temp_slots ();
4421       pop_temp_slots ();
4422       return;
4423     }
4424
4425   /* Compute FROM and store the value in the rtx we got.  */
4426
4427   push_temp_slots ();
4428   result = store_expr (from, to_rtx, 0, nontemporal);
4429   preserve_temp_slots (result);
4430   free_temp_slots ();
4431   pop_temp_slots ();
4432   return;
4433 }
4434
4435 /* Emits nontemporal store insn that moves FROM to TO.  Returns true if this
4436    succeeded, false otherwise.  */
4437
4438 static bool
4439 emit_storent_insn (rtx to, rtx from)
4440 {
4441   enum machine_mode mode = GET_MODE (to), imode;
4442   enum insn_code code = optab_handler (storent_optab, mode)->insn_code;
4443   rtx pattern;
4444
4445   if (code == CODE_FOR_nothing)
4446     return false;
4447
4448   imode = insn_data[code].operand[0].mode;
4449   if (!insn_data[code].operand[0].predicate (to, imode))
4450     return false;
4451
4452   imode = insn_data[code].operand[1].mode;
4453   if (!insn_data[code].operand[1].predicate (from, imode))
4454     {
4455       from = copy_to_mode_reg (imode, from);
4456       if (!insn_data[code].operand[1].predicate (from, imode))
4457         return false;
4458     }
4459
4460   pattern = GEN_FCN (code) (to, from);
4461   if (pattern == NULL_RTX)
4462     return false;
4463
4464   emit_insn (pattern);
4465   return true;
4466 }
4467
4468 /* Generate code for computing expression EXP,
4469    and storing the value into TARGET.
4470
4471    If the mode is BLKmode then we may return TARGET itself.
4472    It turns out that in BLKmode it doesn't cause a problem.
4473    because C has no operators that could combine two different
4474    assignments into the same BLKmode object with different values
4475    with no sequence point.  Will other languages need this to
4476    be more thorough?
4477
4478    If CALL_PARAM_P is nonzero, this is a store into a call param on the
4479    stack, and block moves may need to be treated specially.
4480  
4481    If NONTEMPORAL is true, try using a nontemporal store instruction.  */
4482
4483 rtx
4484 store_expr (tree exp, rtx target, int call_param_p, bool nontemporal)
4485 {
4486   rtx temp;
4487   rtx alt_rtl = NULL_RTX;
4488   int dont_return_target = 0;
4489
4490   if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)))
4491     {
4492       /* C++ can generate ?: expressions with a throw expression in one
4493          branch and an rvalue in the other. Here, we resolve attempts to
4494          store the throw expression's nonexistent result.  */
4495       gcc_assert (!call_param_p);
4496       expand_expr (exp, const0_rtx, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
4497       return NULL_RTX;
4498     }
4499   if (TREE_CODE (exp) == COMPOUND_EXPR)
4500     {
4501       /* Perform first part of compound expression, then assign from second
4502          part.  */
4503       expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode,
4504                    call_param_p ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL);
4505       return store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), target, call_param_p,
4506                          nontemporal);
4507     }
4508   else if (TREE_CODE (exp) == COND_EXPR && GET_MODE (target) == BLKmode)
4509     {
4510       /* For conditional expression, get safe form of the target.  Then
4511          test the condition, doing the appropriate assignment on either
4512          side.  This avoids the creation of unnecessary temporaries.
4513          For non-BLKmode, it is more efficient not to do this.  */
4514
4515       rtx lab1 = gen_label_rtx (), lab2 = gen_label_rtx ();
4516
4517       do_pending_stack_adjust ();
4518       NO_DEFER_POP;
4519       jumpifnot (TREE_OPERAND (exp, 0), lab1);
4520       store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), target, call_param_p,
4521                   nontemporal);
4522       emit_jump_insn (gen_jump (lab2));
4523       emit_barrier ();
4524       emit_label (lab1);
4525       store_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), target, call_param_p,
4526                   nontemporal);
4527       emit_label (lab2);
4528       OK_DEFER_POP;
4529
4530       return NULL_RTX;
4531     }
4532   else if (GET_CODE (target) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (target))
4533     /* If this is a scalar in a register that is stored in a wider mode
4534        than the declared mode, compute the result into its declared mode
4535        and then convert to the wider mode.  Our value is the computed
4536        expression.  */
4537     {
4538       rtx inner_target = 0;
4539
4540       /* We can do the conversion inside EXP, which will often result
4541          in some optimizations.  Do the conversion in two steps: first
4542          change the signedness, if needed, then the extend.  But don't
4543          do this if the type of EXP is a subtype of something else
4544          since then the conversion might involve more than just
4545          converting modes.  */
4546       if (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
4547           && TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)) == 0
4548           && GET_MODE_PRECISION (GET_MODE (target))
4549              == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (exp)))
4550         {
4551           if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp))
4552               != SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target))
4553             {
4554               /* Some types, e.g. Fortran's logical*4, won't have a signed
4555                  version, so use the mode instead.  */
4556               tree ntype
4557                 = (signed_or_unsigned_type_for
4558                    (SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target), TREE_TYPE (exp)));
4559               if (ntype == NULL)
4560                 ntype = lang_hooks.types.type_for_mode
4561                   (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
4562                    SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4563
4564               exp = fold_convert (ntype, exp);
4565             }
4566
4567           exp = fold_convert (lang_hooks.types.type_for_mode
4568                                 (GET_MODE (SUBREG_REG (target)),
4569                                  SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target)),
4570                               exp);
4571
4572           inner_target = SUBREG_REG (target);
4573         }
4574
4575       temp = expand_expr (exp, inner_target, VOIDmode,
4576                           call_param_p ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL);
4577
4578       /* If TEMP is a VOIDmode constant, use convert_modes to make
4579          sure that we properly convert it.  */
4580       if (CONSTANT_P (temp) && GET_MODE (temp) == VOIDmode)
4581         {
4582           temp = convert_modes (GET_MODE (target), TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
4583                                 temp, SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4584           temp = convert_modes (GET_MODE (SUBREG_REG (target)),
4585                                 GET_MODE (target), temp,
4586                                 SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4587         }
4588
4589       convert_move (SUBREG_REG (target), temp,
4590                     SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4591
4592       return NULL_RTX;
4593     }
4594   else if (TREE_CODE (exp) == STRING_CST
4595            && !nontemporal && !call_param_p
4596            && TREE_STRING_LENGTH (exp) > 0
4597            && TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) == BLKmode)
4598     {
4599       /* Optimize initialization of an array with a STRING_CST.  */
4600       HOST_WIDE_INT exp_len, str_copy_len;
4601       rtx dest_mem;
4602
4603       exp_len = int_expr_size (exp);
4604       if (exp_len <= 0)
4605         goto normal_expr;
4606
4607       str_copy_len = strlen (TREE_STRING_POINTER (exp));
4608       if (str_copy_len < TREE_STRING_LENGTH (exp) - 1)
4609         goto normal_expr;
4610
4611       str_copy_len = TREE_STRING_LENGTH (exp);
4612       if ((STORE_MAX_PIECES & (STORE_MAX_PIECES - 1)) == 0)
4613         {
4614           str_copy_len += STORE_MAX_PIECES - 1;
4615           str_copy_len &= ~(STORE_MAX_PIECES - 1);
4616         }
4617       str_copy_len = MIN (str_copy_len, exp_len);
4618       if (!can_store_by_pieces (str_copy_len, builtin_strncpy_read_str,
4619                                 CONST_CAST(char *, TREE_STRING_POINTER (exp)),
4620                                 MEM_ALIGN (target), false))
4621         goto normal_expr;
4622
4623       dest_mem = target;
4624
4625       dest_mem = store_by_pieces (dest_mem,
4626                                   str_copy_len, builtin_strncpy_read_str,
4627                                   CONST_CAST(char *, TREE_STRING_POINTER (exp)),
4628                                   MEM_ALIGN (target), false,
4629                                   exp_len > str_copy_len ? 1 : 0);
4630       if (exp_len > str_copy_len)
4631         clear_storage (adjust_address (dest_mem, BLKmode, 0),
4632                        GEN_INT (exp_len - str_copy_len),
4633                        BLOCK_OP_NORMAL);
4634       return NULL_RTX;
4635     }
4636   else
4637     {
4638       rtx tmp_target;
4639
4640   normal_expr:
4641       /* If we want to use a nontemporal store, force the value to
4642          register first.  */
4643       tmp_target = nontemporal ? NULL_RTX : target;
4644       temp = expand_expr_real (exp, tmp_target, GET_MODE (target),
4645                                (call_param_p
4646                                 ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL),
4647                                &alt_rtl);
4648       /* Return TARGET if it's a specified hardware register.
4649          If TARGET is a volatile mem ref, either return TARGET
4650          or return a reg copied *from* TARGET; ANSI requires this.
4651
4652          Otherwise, if TEMP is not TARGET, return TEMP
4653          if it is constant (for efficiency),
4654          or if we really want the correct value.  */
4655       if (!(target && REG_P (target)
4656             && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
4657           && !(MEM_P (target) && MEM_VOLATILE_P (target))
4658           && ! rtx_equal_p (temp, target)
4659           && CONSTANT_P (temp))
4660         dont_return_target = 1;
4661     }
4662
4663   /* If TEMP is a VOIDmode constant and the mode of the type of EXP is not
4664      the same as that of TARGET, adjust the constant.  This is needed, for
4665      example, in case it is a CONST_DOUBLE and we want only a word-sized
4666      value.  */
4667   if (CONSTANT_P (temp) && GET_MODE (temp) == VOIDmode
4668       && TREE_CODE (exp) != ERROR_MARK
4669       && GET_MODE (target) != TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)))
4670     temp = convert_modes (GET_MODE (target), TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
4671                           temp, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp)));
4672
4673   /* If value was not generated in the target, store it there.
4674      Convert the value to TARGET's type first if necessary and emit the
4675      pending incrementations that have been queued when expanding EXP.
4676      Note that we cannot emit the whole queue blindly because this will
4677      effectively disable the POST_INC optimization later.
4678
4679      If TEMP and TARGET compare equal according to rtx_equal_p, but
4680      one or both of them are volatile memory refs, we have to distinguish
4681      two cases:
4682      - expand_expr has used TARGET.  In this case, we must not generate
4683        another copy.  This can be detected by TARGET being equal according
4684        to == .
4685      - expand_expr has not used TARGET - that means that the source just
4686        happens to have the same RTX form.  Since temp will have been created
4687        by expand_expr, it will compare unequal according to == .
4688        We must generate a copy in this case, to reach the correct number
4689        of volatile memory references.  */
4690
4691   if ((! rtx_equal_p (temp, target)
4692        || (temp != target && (side_effects_p (temp)
4693                               || side_effects_p (target))))
4694       && TREE_CODE (exp) != ERROR_MARK
4695       /* If store_expr stores a DECL whose DECL_RTL(exp) == TARGET,
4696          but TARGET is not valid memory reference, TEMP will differ
4697          from TARGET although it is really the same location.  */
4698       && !(alt_rtl && rtx_equal_p (alt_rtl, target))
4699       /* If there's nothing to copy, don't bother.  Don't call
4700          expr_size unless necessary, because some front-ends (C++)
4701          expr_size-hook must not be given objects that are not
4702          supposed to be bit-copied or bit-initialized.  */
4703       && expr_size (exp) != const0_rtx)
4704     {
4705       if (GET_MODE (temp) != GET_MODE (target)
4706           && GET_MODE (temp) != VOIDmode)
4707         {
4708           int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp));
4709           if (dont_return_target)
4710             {
4711               /* In this case, we will return TEMP,
4712                  so make sure it has the proper mode.
4713                  But don't forget to store the value into TARGET.  */
4714               temp = convert_to_mode (GET_MODE (target), temp, unsignedp);
4715               emit_move_insn (target, temp);
4716             }
4717           else if (GET_MODE (target) == BLKmode
4718                    || GET_MODE (temp) == BLKmode)
4719             emit_block_move (target, temp, expr_size (exp),
4720                              (call_param_p
4721                               ? BLOCK_OP_CALL_PARM
4722                               : BLOCK_OP_NORMAL));
4723           else
4724             convert_move (target, temp, unsignedp);
4725         }
4726
4727       else if (GET_MODE (temp) == BLKmode && TREE_CODE (exp) == STRING_CST)
4728         {
4729           /* Handle copying a string constant into an array.  The string
4730              constant may be shorter than the array.  So copy just the string's
4731              actual length, and clear the rest.  First get the size of the data
4732              type of the string, which is actually the size of the target.  */
4733           rtx size = expr_size (exp);
4734
4735           if (GET_CODE (size) == CONST_INT
4736               && INTVAL (size) < TREE_STRING_LENGTH (exp))
4737             emit_block_move (target, temp, size,
4738                              (call_param_p
4739                               ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
4740           else
4741             {
4742               /* Compute the size of the data to copy from the string.  */
4743               tree copy_size
4744                 = size_binop (MIN_EXPR,
4745                               make_tree (sizetype, size),
4746                               size_int (TREE_STRING_LENGTH (exp)));
4747               rtx copy_size_rtx
4748                 = expand_expr (copy_size, NULL_RTX, VOIDmode,
4749                                (call_param_p
4750                                 ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL));
4751               rtx label = 0;
4752
4753               /* Copy that much.  */
4754               copy_size_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, copy_size_rtx,
4755                                                TYPE_UNSIGNED (sizetype));
4756               emit_block_move (target, temp, copy_size_rtx,
4757                                (call_param_p
4758                                 ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
4759
4760               /* Figure out how much is left in TARGET that we have to clear.
4761                  Do all calculations in ptr_mode.  */
4762               if (GET_CODE (copy_size_rtx) == CONST_INT)
4763                 {
4764                   size = plus_constant (size, -INTVAL (copy_size_rtx));
4765                   target = adjust_address (target, BLKmode,
4766                                            INTVAL (copy_size_rtx));
4767                 }
4768               else
4769                 {
4770                   size = expand_binop (TYPE_MODE (sizetype), sub_optab, size,
4771                                        copy_size_rtx, NULL_RTX, 0,
4772                                        OPTAB_LIB_WIDEN);
4773
4774 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
4775                   if (GET_MODE (copy_size_rtx) != Pmode)
4776                     copy_size_rtx = convert_to_mode (Pmode, copy_size_rtx,
4777                                                      TYPE_UNSIGNED (sizetype));
4778 #endif
4779
4780                   target = offset_address (target, copy_size_rtx,
4781                                            highest_pow2_factor (copy_size));
4782                   label = gen_label_rtx ();
4783                   emit_cmp_and_jump_insns (size, const0_rtx, LT, NULL_RTX,
4784                                            GET_MODE (size), 0, label);
4785                 }
4786
4787               if (size != const0_rtx)
4788                 clear_storage (target, size, BLOCK_OP_NORMAL);
4789
4790               if (label)
4791                 emit_label (label);
4792             }
4793         }
4794       /* Handle calls that return values in multiple non-contiguous locations.
4795          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4796       else if (GET_CODE (target) == PARALLEL)
4797         emit_group_load (target, temp, TREE_TYPE (exp),
4798                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (exp)));
4799       else if (GET_MODE (temp) == BLKmode)
4800         emit_block_move (target, temp, expr_size (exp),
4801                          (call_param_p
4802                           ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
4803       else if (nontemporal
4804                && emit_storent_insn (target, temp))
4805         /* If we managed to emit a nontemporal store, there is nothing else to
4806            do.  */
4807         ;
4808       else
4809         {
4810           temp = force_operand (temp, target);
4811           if (temp != target)
4812             emit_move_insn (target, temp);
4813         }
4814     }
4815
4816   return NULL_RTX;
4817 }
4818 \f
4819 /* Helper for categorize_ctor_elements.  Identical interface.  */
4820
4821 static bool
4822 categorize_ctor_elements_1 (const_tree ctor, HOST_WIDE_INT *p_nz_elts,
4823                             HOST_WIDE_INT *p_elt_count,
4824                             bool *p_must_clear)
4825 {
4826   unsigned HOST_WIDE_INT idx;
4827   HOST_WIDE_INT nz_elts, elt_count;
4828   tree value, purpose;
4829
4830   /* Whether CTOR is a valid constant initializer, in accordance with what
4831      initializer_constant_valid_p does.  If inferred from the constructor
4832      elements, true until proven otherwise.  */
4833   bool const_from_elts_p = constructor_static_from_elts_p (ctor);
4834   bool const_p = const_from_elts_p ? true : TREE_STATIC (ctor);
4835
4836   nz_elts = 0;
4837   elt_count = 0;
4838
4839   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (ctor), idx, purpose, value)
4840     {
4841       HOST_WIDE_INT mult;
4842
4843       mult = 1;
4844       if (TREE_CODE (purpose) == RANGE_EXPR)
4845         {
4846           tree lo_index = TREE_OPERAND (purpose, 0);
4847           tree hi_index = TREE_OPERAND (purpose, 1);
4848
4849           if (host_integerp (lo_index, 1) && host_integerp (hi_index, 1))
4850             mult = (tree_low_cst (hi_index, 1)
4851                     - tree_low_cst (lo_index, 1) + 1);
4852         }
4853
4854       switch (TREE_CODE (value))
4855         {
4856         case CONSTRUCTOR:
4857           {
4858             HOST_WIDE_INT nz = 0, ic = 0;
4859
4860             bool const_elt_p
4861               = categorize_ctor_elements_1 (value, &nz, &ic, p_must_clear);
4862
4863             nz_elts += mult * nz;
4864             elt_count += mult * ic;
4865
4866             if (const_from_elts_p && const_p)
4867               const_p = const_elt_p;
4868           }
4869           break;
4870
4871         case INTEGER_CST:
4872         case REAL_CST:
4873         case FIXED_CST:
4874           if (!initializer_zerop (value))
4875             nz_elts += mult;
4876           elt_count += mult;
4877           break;
4878
4879         case STRING_CST:
4880           nz_elts += mult * TREE_STRING_LENGTH (value);
4881           elt_count += mult * TREE_STRING_LENGTH (value);
4882           break;
4883
4884         case COMPLEX_CST:
4885           if (!initializer_zerop (TREE_REALPART (value)))
4886             nz_elts += mult;
4887           if (!initializer_zerop (TREE_IMAGPART (value)))
4888             nz_elts += mult;
4889           elt_count += mult;
4890           break;
4891
4892         case VECTOR_CST:
4893           {
4894             tree v;
4895             for (v = TREE_VECTOR_CST_ELTS (value); v; v = TREE_CHAIN (v))
4896               {
4897                 if (!initializer_zerop (TREE_VALUE (v)))
4898                   nz_elts += mult;
4899                 elt_count += mult;
4900               }
4901           }
4902           break;
4903
4904         default:
4905           nz_elts += mult;
4906           elt_count += mult;
4907
4908           if (const_from_elts_p && const_p)
4909             const_p = initializer_constant_valid_p (value, TREE_TYPE (value))
4910                       != NULL_TREE;
4911           break;
4912         }
4913     }
4914
4915   if (!*p_must_clear
4916       && (TREE_CODE (TREE_TYPE (ctor)) == UNION_TYPE
4917           || TREE_CODE (TREE_TYPE (ctor)) == QUAL_UNION_TYPE))
4918     {
4919       tree init_sub_type;
4920       bool clear_this = true;
4921
4922       if (!VEC_empty (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (ctor)))
4923         {
4924           /* We don't expect more than one element of the union to be
4925              initialized.  Not sure what we should do otherwise... */
4926           gcc_assert (VEC_length (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (ctor))
4927                       == 1);
4928
4929           init_sub_type = TREE_TYPE (VEC_index (constructor_elt,
4930                                                 CONSTRUCTOR_ELTS (ctor),
4931                                                 0)->value);
4932
4933           /* ??? We could look at each element of the union, and find the
4934              largest element.  Which would avoid comparing the size of the
4935              initialized element against any tail padding in the union.
4936              Doesn't seem worth the effort...  */
4937           if (simple_cst_equal (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (ctor)),
4938                                 TYPE_SIZE (init_sub_type)) == 1)
4939             {
4940               /* And now we have to find out if the element itself is fully
4941                  constructed.  E.g. for union { struct { int a, b; } s; } u
4942                  = { .s = { .a = 1 } }.  */
4943               if (elt_count == count_type_elements (init_sub_type, false))
4944                 clear_this = false;
4945             }
4946         }
4947
4948       *p_must_clear = clear_this;
4949     }
4950
4951   *p_nz_elts += nz_elts;
4952   *p_elt_count += elt_count;
4953
4954   return const_p;
4955 }
4956
4957 /* Examine CTOR to discover:
4958    * how many scalar fields are set to nonzero values,
4959      and place it in *P_NZ_ELTS;
4960    * how many scalar fields in total are in CTOR,
4961      and place it in *P_ELT_COUNT.
4962    * if a type is a union, and the initializer from the constructor
4963      is not the largest element in the union, then set *p_must_clear.
4964
4965    Return whether or not CTOR is a valid static constant initializer, the same
4966    as "initializer_constant_valid_p (CTOR, TREE_TYPE (CTOR)) != 0".  */
4967
4968 bool
4969 categorize_ctor_elements (const_tree ctor, HOST_WIDE_INT *p_nz_elts,
4970                           HOST_WIDE_INT *p_elt_count,
4971                           bool *p_must_clear)
4972 {
4973   *p_nz_elts = 0;
4974   *p_elt_count = 0;
4975   *p_must_clear = false;
4976
4977   return
4978     categorize_ctor_elements_1 (ctor, p_nz_elts, p_elt_count, p_must_clear);
4979 }
4980
4981 /* Count the number of scalars in TYPE.  Return -1 on overflow or
4982    variable-sized.  If ALLOW_FLEXARR is true, don't count flexible
4983    array member at the end of the structure.  */
4984
4985 HOST_WIDE_INT
4986 count_type_elements (const_tree type, bool allow_flexarr)
4987 {
4988   const HOST_WIDE_INT max = ~((HOST_WIDE_INT)1 << (HOST_BITS_PER_WIDE_INT-1));
4989   switch (TREE_CODE (type))
4990     {
4991     case ARRAY_TYPE:
4992       {
4993         tree telts = array_type_nelts (type);
4994         if (telts && host_integerp (telts, 1))
4995           {
4996             HOST_WIDE_INT n = tree_low_cst (telts, 1) + 1;
4997             HOST_WIDE_INT m = count_type_elements (TREE_TYPE (type), false);
4998             if (n == 0)
4999               return 0;
5000             else if (max / n > m)
5001               return n * m;
5002           }
5003         return -1;
5004       }
5005
5006     case RECORD_TYPE:
5007       {
5008         HOST_WIDE_INT n = 0, t;
5009         tree f;
5010
5011         for (f = TYPE_FIELDS (type); f ; f = TREE_CHAIN (f))
5012           if (TREE_CODE (f) == FIELD_DECL)
5013             {
5014               t = count_type_elements (TREE_TYPE (f), false);
5015               if (t < 0)
5016                 {
5017                   /* Check for structures with flexible array member.  */
5018                   tree tf = TREE_TYPE (f);
5019                   if (allow_flexarr
5020                       && TREE_CHAIN (f) == NULL
5021                       && TREE_CODE (tf) == ARRAY_TYPE
5022                       && TYPE_DOMAIN (tf)
5023                       && TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (tf))
5024                       && integer_zerop (TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (tf)))
5025                       && !TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (tf))
5026                       && int_size_in_bytes (type) >= 0)
5027                     break;
5028
5029                   return -1;
5030                 }
5031               n += t;
5032             }
5033
5034         return n;
5035       }
5036
5037     case UNION_TYPE:
5038     case QUAL_UNION_TYPE:
5039       return -1;
5040
5041     case COMPLEX_TYPE:
5042       return 2;
5043
5044     case VECTOR_TYPE:
5045       return TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type);
5046
5047     case INTEGER_TYPE:
5048     case REAL_TYPE:
5049     case FIXED_POINT_TYPE:
5050     case ENUMERAL_TYPE:
5051     case BOOLEAN_TYPE:
5052     case POINTER_TYPE:
5053     case OFFSET_TYPE:
5054     case REFERENCE_TYPE:
5055       return 1;
5056
5057     case ERROR_MARK:
5058       return 0;
5059
5060     case VOID_TYPE:
5061     case METHOD_TYPE:
5062     case FUNCTION_TYPE:
5063     case LANG_TYPE:
5064     default:
5065       gcc_unreachable ();
5066     }
5067 }
5068
5069 /* Return 1 if EXP contains mostly (3/4)  zeros.  */
5070
5071 static int
5072 mostly_zeros_p (const_tree exp)
5073 {
5074   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR)
5075
5076     {
5077       HOST_WIDE_INT nz_elts, count, elts;
5078       bool must_clear;
5079
5080       categorize_ctor_elements (exp, &nz_elts, &count, &must_clear);
5081       if (must_clear)
5082         return 1;
5083
5084       elts = count_type_elements (TREE_TYPE (exp), false);
5085
5086       return nz_elts < elts / 4;
5087     }
5088
5089   return initializer_zerop (exp);
5090 }
5091
5092 /* Return 1 if EXP contains all zeros.  */
5093
5094 static int
5095 all_zeros_p (const_tree exp)
5096 {
5097   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR)
5098
5099     {
5100       HOST_WIDE_INT nz_elts, count;
5101       bool must_clear;
5102
5103       categorize_ctor_elements (exp, &nz_elts, &count, &must_clear);
5104       return nz_elts == 0;
5105     }
5106
5107   return initializer_zerop (exp);
5108 }
5109 \f
5110 /* Helper function for store_constructor.
5111    TARGET, BITSIZE, BITPOS, MODE, EXP are as for store_field.
5112    TYPE is the type of the CONSTRUCTOR, not the element type.
5113    CLEARED is as for store_constructor.
5114    ALIAS_SET is the alias set to use for any stores.
5115
5116    This provides a recursive shortcut back to store_constructor when it isn't
5117    necessary to go through store_field.  This is so that we can pass through
5118    the cleared field to let store_constructor know that we may not have to
5119    clear a substructure if the outer structure has already been cleared.  */
5120
5121 static void
5122 store_constructor_field (rtx target, unsigned HOST_WIDE_INT bitsize,
5123                          HOST_WIDE_INT bitpos, enum machine_mode mode,
5124                          tree exp, tree type, int cleared,
5125                          alias_set_type alias_set)
5126 {
5127   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR
5128       /* We can only call store_constructor recursively if the size and
5129          bit position are on a byte boundary.  */
5130       && bitpos % BITS_PER_UNIT == 0
5131       && (bitsize > 0 && bitsize % BITS_PER_UNIT == 0)
5132       /* If we have a nonzero bitpos for a register target, then we just
5133          let store_field do the bitfield handling.  This is unlikely to
5134          generate unnecessary clear instructions anyways.  */
5135       && (bitpos == 0 || MEM_P (target)))
5136     {
5137       if (MEM_P (target))
5138         target
5139           = adjust_address (target,
5140                             GET_MODE (target) == BLKmode
5141                             || 0 != (bitpos
5142                                      % GET_MODE_ALIGNMENT (GET_MODE (target)))
5143                             ? BLKmode : VOIDmode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
5144
5145
5146       /* Update the alias set, if required.  */
5147       if (MEM_P (target) && ! MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
5148           && MEM_ALIAS_SET (target) != 0)
5149         {
5150           target = copy_rtx (target);
5151           set_mem_alias_set (target, alias_set);
5152         }
5153
5154       store_constructor (exp, target, cleared, bitsize / BITS_PER_UNIT);
5155     }
5156   else
5157     store_field (target, bitsize, bitpos, mode, exp, type, alias_set, false);
5158 }
5159
5160 /* Store the value of constructor EXP into the rtx TARGET.
5161    TARGET is either a REG or a MEM; we know it cannot conflict, since
5162    safe_from_p has been called.
5163    CLEARED is true if TARGET is known to have been zero'd.
5164    SIZE is the number of bytes of TARGET we are allowed to modify: this
5165    may not be the same as the size of EXP if we are assigning to a field
5166    which has been packed to exclude padding bits.  */
5167
5168 static void
5169 store_constructor (tree exp, rtx target, int cleared, HOST_WIDE_INT size)
5170 {
5171   tree type = TREE_TYPE (exp);
5172 #ifdef WORD_REGISTER_OPERATIONS
5173   HOST_WIDE_INT exp_size = int_size_in_bytes (type);
5174 #endif
5175
5176   switch (TREE_CODE (type))
5177     {
5178     case RECORD_TYPE:
5179     case UNION_TYPE:
5180     case QUAL_UNION_TYPE:
5181       {
5182         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
5183         tree field, value;
5184
5185         /* If size is zero or the target is already cleared, do nothing.  */
5186         if (size == 0 || cleared)
5187           cleared = 1;
5188         /* We either clear the aggregate or indicate the value is dead.  */
5189         else if ((TREE_CODE (type) == UNION_TYPE
5190                   || TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
5191                  && ! CONSTRUCTOR_ELTS (exp))
5192           /* If the constructor is empty, clear the union.  */
5193           {
5194             clear_storage (target, expr_size (exp), BLOCK_OP_NORMAL);
5195             cleared = 1;
5196           }
5197
5198         /* If we are building a static constructor into a register,
5199            set the initial value as zero so we can fold the value into
5200            a constant.  But if more than one register is involved,
5201            this probably loses.  */
5202         else if (REG_P (target) && TREE_STATIC (exp)
5203                  && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target)) <= UNITS_PER_WORD)
5204           {
5205             emit_move_insn (target, CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
5206             cleared = 1;
5207           }
5208
5209         /* If the constructor has fewer fields than the structure or
5210            if we are initializing the structure to mostly zeros, clear
5211            the whole structure first.  Don't do this if TARGET is a
5212            register whose mode size isn't equal to SIZE since
5213            clear_storage can't handle this case.  */
5214         else if (size > 0
5215                  && (((int)VEC_length (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (exp))
5216                       != fields_length (type))
5217                      || mostly_zeros_p (exp))
5218                  && (!REG_P (target)
5219                      || ((HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target))
5220                          == size)))
5221           {
5222             clear_storage (target, GEN_INT (size), BLOCK_OP_NORMAL);
5223             cleared = 1;
5224           }
5225
5226         if (REG_P (target) && !cleared)
5227           emit_clobber (target);
5228
5229         /* Store each element of the constructor into the
5230            corresponding field of TARGET.  */
5231         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, field, value)
5232           {
5233             enum machine_mode mode;
5234             HOST_WIDE_INT bitsize;
5235             HOST_WIDE_INT bitpos = 0;
5236             tree offset;
5237             rtx to_rtx = target;
5238
5239             /* Just ignore missing fields.  We cleared the whole
5240                structure, above, if any fields are missing.  */
5241             if (field == 0)
5242               continue;
5243
5244             if (cleared && initializer_zerop (value))
5245               continue;
5246
5247             if (host_integerp (DECL_SIZE (field), 1))
5248               bitsize = tree_low_cst (DECL_SIZE (field), 1);
5249             else
5250               bitsize = -1;
5251
5252             mode = DECL_MODE (field);
5253             if (DECL_BIT_FIELD (field))
5254               mode = VOIDmode;
5255
5256             offset = DECL_FIELD_OFFSET (field);
5257             if (host_integerp (offset, 0)
5258                 && host_integerp (bit_position (field), 0))
5259               {
5260                 bitpos = int_bit_position (field);
5261                 offset = 0;
5262               }
5263             else
5264               bitpos = tree_low_cst (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field), 0);
5265
5266             if (offset)
5267               {
5268                 rtx offset_rtx;
5269
5270                 offset
5271                   = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (offset,
5272                                                     make_tree (TREE_TYPE (exp),
5273                                                                target));
5274
5275                 offset_rtx = expand_normal (offset);
5276                 gcc_assert (MEM_P (to_rtx));
5277
5278 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
5279                 if (GET_MODE (offset_rtx) != Pmode)
5280                   offset_rtx = convert_to_mode (Pmode, offset_rtx, 0);
5281 #else
5282                 if (GET_MODE (offset_rtx) != ptr_mode)
5283                   offset_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, offset_rtx, 0);
5284 #endif
5285
5286                 to_rtx = offset_address (to_rtx, offset_rtx,
5287                                          highest_pow2_factor (offset));
5288               }
5289
5290 #ifdef WORD_REGISTER_OPERATIONS
5291             /* If this initializes a field that is smaller than a
5292                word, at the start of a word, try to widen it to a full
5293                word.  This special case allows us to output C++ member
5294                function initializations in a form that the optimizers
5295                can understand.  */
5296             if (REG_P (target)
5297                 && bitsize < BITS_PER_WORD
5298                 && bitpos % BITS_PER_WORD == 0
5299                 && GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
5300                 && TREE_CODE (value) == INTEGER_CST
5301                 && exp_size >= 0
5302                 && bitpos + BITS_PER_WORD <= exp_size * BITS_PER_UNIT)
5303               {
5304                 tree type = TREE_TYPE (value);
5305
5306                 if (TYPE_PRECISION (type) < BITS_PER_WORD)
5307                   {
5308                     type = lang_hooks.types.type_for_size
5309                       (BITS_PER_WORD, TYPE_UNSIGNED (type));
5310                     value = fold_convert (type, value);
5311                   }
5312
5313                 if (BYTES_BIG_ENDIAN)
5314                   value
5315                    = fold_build2 (LSHIFT_EXPR, type, value,
5316                                    build_int_cst (type,
5317                                                   BITS_PER_WORD - bitsize));
5318                 bitsize = BITS_PER_WORD;
5319                 mode = word_mode;
5320               }
5321 #endif
5322
5323             if (MEM_P (to_rtx) && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx)
5324                 && DECL_NONADDRESSABLE_P (field))
5325               {
5326                 to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
5327                 MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) = 1;
5328               }
5329
5330             store_constructor_field (to_rtx, bitsize, bitpos, mode,
5331                                      value, type, cleared,
5332                                      get_alias_set (TREE_TYPE (field)));
5333           }
5334         break;
5335       }
5336     case ARRAY_TYPE:
5337       {
5338         tree value, index;
5339         unsigned HOST_WIDE_INT i;
5340         int need_to_clear;
5341         tree domain;
5342         tree elttype = TREE_TYPE (type);
5343         int const_bounds_p;
5344         HOST_WIDE_INT minelt = 0;
5345         HOST_WIDE_INT maxelt = 0;
5346
5347         domain = TYPE_DOMAIN (type);
5348         const_bounds_p = (TYPE_MIN_VALUE (domain)
5349                           && TYPE_MAX_VALUE (domain)
5350                           && host_integerp (TYPE_MIN_VALUE (domain), 0)
5351                           && host_integerp (TYPE_MAX_VALUE (domain), 0));
5352
5353         /* If we have constant bounds for the range of the type, get them.  */
5354         if (const_bounds_p)
5355           {
5356             minelt = tree_low_cst (TYPE_MIN_VALUE (domain), 0);
5357             maxelt = tree_low_cst (TYPE_MAX_VALUE (domain), 0);
5358           }
5359
5360         /* If the constructor has fewer elements than the array, clear
5361            the whole array first.  Similarly if this is static
5362            constructor of a non-BLKmode object.  */
5363         if (cleared)
5364           need_to_clear = 0;
5365         else if (REG_P (target) && TREE_STATIC (exp))
5366           need_to_clear = 1;
5367         else
5368           {
5369             unsigned HOST_WIDE_INT idx;
5370             tree index, value;
5371             HOST_WIDE_INT count = 0, zero_count = 0;
5372             need_to_clear = ! const_bounds_p;
5373
5374             /* This loop is a more accurate version of the loop in
5375                mostly_zeros_p (it handles RANGE_EXPR in an index).  It
5376                is also needed to check for missing elements.  */
5377             FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, index, value)
5378               {
5379                 HOST_WIDE_INT this_node_count;
5380
5381                 if (need_to_clear)
5382                   break;
5383
5384                 if (index != NULL_TREE && TREE_CODE (index) == RANGE_EXPR)
5385                   {
5386                     tree lo_index = TREE_OPERAND (index, 0);
5387                     tree hi_index = TREE_OPERAND (index, 1);
5388
5389                     if (! host_integerp (lo_index, 1)
5390                         || ! host_integerp (hi_index, 1))
5391                       {
5392                         need_to_clear = 1;
5393                         break;
5394                       }
5395
5396                     this_node_count = (tree_low_cst (hi_index, 1)
5397                                        - tree_low_cst (lo_index, 1) + 1);
5398                   }
5399                 else
5400                   this_node_count = 1;
5401
5402                 count += this_node_count;
5403                 if (mostly_zeros_p (value))
5404                   zero_count += this_node_count;
5405               }
5406
5407             /* Clear the entire array first if there are any missing
5408                elements, or if the incidence of zero elements is >=
5409                75%.  */
5410             if (! need_to_clear
5411                 && (count < maxelt - minelt + 1
5412                     || 4 * zero_count >= 3 * count))
5413               need_to_clear = 1;
5414           }
5415
5416         if (need_to_clear && size > 0)
5417           {
5418             if (REG_P (target))
5419               emit_move_insn (target,  CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
5420             else
5421               clear_storage (target, GEN_INT (size), BLOCK_OP_NORMAL);
5422             cleared = 1;
5423           }
5424
5425         if (!cleared && REG_P (target))
5426           /* Inform later passes that the old value is dead.  */
5427           emit_clobber (target);
5428
5429         /* Store each element of the constructor into the
5430            corresponding element of TARGET, determined by counting the
5431            elements.  */
5432         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), i, index, value)
5433           {
5434             enum machine_mode mode;
5435             HOST_WIDE_INT bitsize;
5436             HOST_WIDE_INT bitpos;
5437             int unsignedp;
5438             rtx xtarget = target;
5439
5440             if (cleared && initializer_zerop (value))
5441               continue;
5442
5443             unsignedp = TYPE_UNSIGNED (elttype);
5444             mode = TYPE_MODE (elttype);
5445             if (mode == BLKmode)
5446               bitsize = (host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1)
5447                          ? tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1)
5448                          : -1);
5449             else
5450               bitsize = GET_MODE_BITSIZE (mode);
5451
5452             if (index != NULL_TREE && TREE_CODE (index) == RANGE_EXPR)
5453               {
5454                 tree lo_index = TREE_OPERAND (index, 0);
5455                 tree hi_index = TREE_OPERAND (index, 1);
5456                 rtx index_r, pos_rtx;
5457                 HOST_WIDE_INT lo, hi, count;
5458                 tree position;
5459
5460                 /* If the range is constant and "small", unroll the loop.  */
5461                 if (const_bounds_p
5462                     && host_integerp (lo_index, 0)
5463                     && host_integerp (hi_index, 0)
5464                     && (lo = tree_low_cst (lo_index, 0),
5465                         hi = tree_low_cst (hi_index, 0),
5466                         count = hi - lo + 1,
5467                         (!MEM_P (target)
5468                          || count <= 2
5469                          || (host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1)
5470                              && (tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1) * count
5471                                  <= 40 * 8)))))
5472                   {
5473                     lo -= minelt;  hi -= minelt;
5474                     for (; lo <= hi; lo++)
5475                       {
5476                         bitpos = lo * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 0);
5477
5478                         if (MEM_P (target)
5479                             && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
5480                             && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
5481                             && TYPE_NONALIASED_COMPONENT (type))
5482                           {
5483                             target = copy_rtx (target);
5484                             MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target) = 1;
5485                           }
5486
5487                         store_constructor_field
5488                           (target, bitsize, bitpos, mode, value, type, cleared,
5489                            get_alias_set (elttype));
5490                       }
5491                   }
5492                 else
5493                   {
5494                     rtx loop_start = gen_label_rtx ();
5495                     rtx loop_end = gen_label_rtx ();
5496                     tree exit_cond;
5497
5498                     expand_normal (hi_index);
5499                     unsignedp = TYPE_UNSIGNED (domain);
5500
5501                     index = build_decl (VAR_DECL, NULL_TREE, domain);
5502
5503                     index_r
5504                       = gen_reg_rtx (promote_mode (domain, DECL_MODE (index),
5505                                                    &unsignedp, 0));
5506                     SET_DECL_RTL (index, index_r);
5507                     store_expr (lo_index, index_r, 0, false);
5508
5509                     /* Build the head of the loop.  */
5510                     do_pending_stack_adjust ();
5511                     emit_label (loop_start);
5512
5513                     /* Assign value to element index.  */
5514                     position =
5515                       fold_convert (ssizetype,
5516                                     fold_build2 (MINUS_EXPR,
5517                                                  TREE_TYPE (index),
5518                                                  index,
5519                                                  TYPE_MIN_VALUE (domain)));
5520
5521                     position =
5522                         size_binop (MULT_EXPR, position,
5523                                     fold_convert (ssizetype,
5524                                                   TYPE_SIZE_UNIT (elttype)));
5525
5526                     pos_rtx = expand_normal (position);
5527                     xtarget = offset_address (target, pos_rtx,
5528                                               highest_pow2_factor (position));
5529                     xtarget = adjust_address (xtarget, mode, 0);
5530                     if (TREE_CODE (value) == CONSTRUCTOR)
5531                       store_constructor (value, xtarget, cleared,
5532                                          bitsize / BITS_PER_UNIT);
5533                     else
5534                       store_expr (value, xtarget, 0, false);
5535
5536                     /* Generate a conditional jump to exit the loop.  */
5537                     exit_cond = build2 (LT_EXPR, integer_type_node,
5538                                         index, hi_index);
5539                     jumpif (exit_cond, loop_end);
5540
5541                     /* Update the loop counter, and jump to the head of
5542                        the loop.  */
5543                     expand_assignment (index,
5544                                        build2 (PLUS_EXPR, TREE_TYPE (index),
5545                                                index, integer_one_node),
5546                                        false);
5547
5548                     emit_jump (loop_start);
5549
5550                     /* Build the end of the loop.  */
5551                     emit_label (loop_end);
5552                   }
5553               }
5554             else if ((index != 0 && ! host_integerp (index, 0))
5555                      || ! host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1))
5556               {
5557                 tree position;
5558
5559                 if (index == 0)
5560                   index = ssize_int (1);
5561
5562                 if (minelt)
5563                   index = fold_convert (ssizetype,
5564                                         fold_build2 (MINUS_EXPR,
5565                                                      TREE_TYPE (index),
5566                                                      index,
5567                                                      TYPE_MIN_VALUE (domain)));
5568
5569                 position =
5570                   size_binop (MULT_EXPR, index,
5571                               fold_convert (ssizetype,
5572                                             TYPE_SIZE_UNIT (elttype)));
5573                 xtarget = offset_address (target,
5574                                           expand_normal (position),
5575                                           highest_pow2_factor (position));
5576                 xtarget = adjust_address (xtarget, mode, 0);
5577                 store_expr (value, xtarget, 0, false);
5578               }
5579             else
5580               {
5581                 if (index != 0)
5582                   bitpos = ((tree_low_cst (index, 0) - minelt)
5583                             * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1));
5584                 else
5585                   bitpos = (i * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1));
5586
5587                 if (MEM_P (target) && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
5588                     && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
5589                     && TYPE_NONALIASED_COMPONENT (type))
5590                   {
5591                     target = copy_rtx (target);
5592                     MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target) = 1;
5593                   }
5594                 store_constructor_field (target, bitsize, bitpos, mode, value,
5595                                          type, cleared, get_alias_set (elttype));
5596               }
5597           }
5598         break;
5599       }
5600
5601     case VECTOR_TYPE:
5602       {
5603         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
5604         constructor_elt *ce;
5605         int i;
5606         int need_to_clear;
5607         int icode = 0;
5608         tree elttype = TREE_TYPE (type);
5609         int elt_size = tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1);
5610         enum machine_mode eltmode = TYPE_MODE (elttype);
5611         HOST_WIDE_INT bitsize;
5612         HOST_WIDE_INT bitpos;
5613         rtvec vector = NULL;
5614         unsigned n_elts;
5615         alias_set_type alias;
5616
5617         gcc_assert (eltmode != BLKmode);
5618
5619         n_elts = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type);
5620         if (REG_P (target) && VECTOR_MODE_P (GET_MODE (target)))
5621           {
5622             enum machine_mode mode = GET_MODE (target);
5623
5624             icode = (int) optab_handler (vec_init_optab, mode)->insn_code;
5625             if (icode != CODE_FOR_nothing)
5626               {
5627                 unsigned int i;
5628
5629                 vector = rtvec_alloc (n_elts);
5630                 for (i = 0; i < n_elts; i++)
5631                   RTVEC_ELT (vector, i) = CONST0_RTX (GET_MODE_INNER (mode));
5632               }
5633           }
5634
5635         /* If the constructor has fewer elements than the vector,
5636            clear the whole array first.  Similarly if this is static
5637            constructor of a non-BLKmode object.  */
5638         if (cleared)
5639           need_to_clear = 0;
5640         else if (REG_P (target) && TREE_STATIC (exp))
5641           need_to_clear = 1;
5642         else
5643           {
5644             unsigned HOST_WIDE_INT count = 0, zero_count = 0;
5645             tree value;
5646
5647             FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, value)
5648               {
5649                 int n_elts_here = tree_low_cst
5650                   (int_const_binop (TRUNC_DIV_EXPR,
5651                                     TYPE_SIZE (TREE_TYPE (value)),
5652                                     TYPE_SIZE (elttype), 0), 1);
5653
5654                 count += n_elts_here;
5655                 if (mostly_zeros_p (value))
5656                   zero_count += n_elts_here;
5657               }
5658
5659             /* Clear the entire vector first if there are any missing elements,
5660                or if the incidence of zero elements is >= 75%.  */
5661             need_to_clear = (count < n_elts || 4 * zero_count >= 3 * count);
5662           }
5663
5664         if (need_to_clear && size > 0 && !vector)
5665           {
5666             if (REG_P (target))
5667               emit_move_insn (target, CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
5668             else
5669               clear_storage (target, GEN_INT (size), BLOCK_OP_NORMAL);
5670             cleared = 1;
5671           }
5672
5673         /* Inform later passes that the old value is dead.  */
5674         if (!cleared && !vector && REG_P (target))
5675           emit_move_insn (target, CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
5676
5677         if (MEM_P (target))
5678           alias = MEM_ALIAS_SET (target);
5679         else
5680           alias = get_alias_set (elttype);
5681
5682         /* Store each element of the constructor into the corresponding
5683            element of TARGET, determined by counting the elements.  */
5684         for (idx = 0, i = 0;
5685              VEC_iterate (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, ce);
5686              idx++, i += bitsize / elt_size)
5687           {
5688             HOST_WIDE_INT eltpos;
5689             tree value = ce->value;
5690
5691             bitsize = tree_low_cst (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (value)), 1);
5692             if (cleared && initializer_zerop (value))
5693               continue;
5694
5695             if (ce->index)
5696               eltpos = tree_low_cst (ce->index, 1);
5697             else
5698               eltpos = i;
5699
5700             if (vector)
5701               {
5702                 /* Vector CONSTRUCTORs should only be built from smaller
5703                    vectors in the case of BLKmode vectors.  */
5704                 gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (value)) != VECTOR_TYPE);
5705                 RTVEC_ELT (vector, eltpos)
5706                   = expand_normal (value);
5707               }
5708             else
5709               {
5710                 enum machine_mode value_mode =
5711                   TREE_CODE (TREE_TYPE (value)) == VECTOR_TYPE
5712                   ? TYPE_MODE (TREE_TYPE (value))
5713                   : eltmode;
5714                 bitpos = eltpos * elt_size;
5715                 store_constructor_field (target, bitsize, bitpos,
5716                                          value_mode, value, type,
5717                                          cleared, alias);
5718               }
5719           }
5720
5721         if (vector)
5722           emit_insn (GEN_FCN (icode)
5723                      (target,
5724                       gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (target), vector)));
5725         break;
5726       }
5727
5728     default:
5729       gcc_unreachable ();
5730     }
5731 }
5732
5733 /* Store the value of EXP (an expression tree)
5734    into a subfield of TARGET which has mode MODE and occupies
5735    BITSIZE bits, starting BITPOS bits from the start of TARGET.
5736    If MODE is VOIDmode, it means that we are storing into a bit-field.
5737
5738    Always return const0_rtx unless we have something particular to
5739    return.
5740
5741    TYPE is the type of the underlying object,
5742
5743    ALIAS_SET is the alias set for the destination.  This value will
5744    (in general) be different from that for TARGET, since TARGET is a
5745    reference to the containing structure.
5746    
5747    If NONTEMPORAL is true, try generating a nontemporal store.  */
5748
5749 static rtx
5750 store_field (rtx target, HOST_WIDE_INT bitsize, HOST_WIDE_INT bitpos,
5751              enum machine_mode mode, tree exp, tree type,
5752              alias_set_type alias_set, bool nontemporal)
5753 {
5754   HOST_WIDE_INT width_mask = 0;
5755
5756   if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK)
5757     return const0_rtx;
5758
5759   /* If we have nothing to store, do nothing unless the expression has
5760      side-effects.  */
5761   if (bitsize == 0)
5762     return expand_expr (exp, const0_rtx, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
5763   else if (bitsize >= 0 && bitsize < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
5764     width_mask = ((HOST_WIDE_INT) 1 << bitsize) - 1;
5765
5766   /* If we are storing into an unaligned field of an aligned union that is
5767      in a register, we may have the mode of TARGET being an integer mode but
5768      MODE == BLKmode.  In that case, get an aligned object whose size and
5769      alignment are the same as TARGET and store TARGET into it (we can avoid
5770      the store if the field being stored is the entire width of TARGET).  Then
5771      call ourselves recursively to store the field into a BLKmode version of
5772      that object.  Finally, load from the object into TARGET.  This is not
5773      very efficient in general, but should only be slightly more expensive
5774      than the otherwise-required unaligned accesses.  Perhaps this can be
5775      cleaned up later.  It's tempting to make OBJECT readonly, but it's set
5776      twice, once with emit_move_insn and once via store_field.  */
5777
5778   if (mode == BLKmode
5779       && (REG_P (target) || GET_CODE (target) == SUBREG))
5780     {
5781       rtx object = assign_temp (type, 0, 1, 1);
5782       rtx blk_object = adjust_address (object, BLKmode, 0);
5783
5784       if (bitsize != (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (target)))
5785         emit_move_insn (object, target);
5786
5787       store_field (blk_object, bitsize, bitpos, mode, exp, type, alias_set,
5788                    nontemporal);
5789
5790       emit_move_insn (target, object);
5791
5792       /* We want to return the BLKmode version of the data.  */
5793       return blk_object;
5794     }
5795
5796   if (GET_CODE (target) == CONCAT)
5797     {
5798       /* We're storing into a struct containing a single __complex.  */
5799
5800       gcc_assert (!bitpos);
5801       return store_expr (exp, target, 0, nontemporal);
5802     }
5803
5804   /* If the structure is in a register or if the component
5805      is a bit field, we cannot use addressing to access it.
5806      Use bit-field techniques or SUBREG to store in it.  */
5807
5808   if (mode == VOIDmode
5809       || (mode != BLKmode && ! direct_store[(int) mode]
5810           && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
5811           && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT)
5812       || REG_P (target)
5813       || GET_CODE (target) == SUBREG
5814       /* If the field isn't aligned enough to store as an ordinary memref,
5815          store it as a bit field.  */
5816       || (mode != BLKmode
5817           && ((((MEM_ALIGN (target) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
5818                 || bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
5819                && SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (target)))
5820               || (bitpos % BITS_PER_UNIT != 0)))
5821       /* If the RHS and field are a constant size and the size of the
5822          RHS isn't the same size as the bitfield, we must use bitfield
5823          operations.  */
5824       || (bitsize >= 0
5825           && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) == INTEGER_CST
5826           && compare_tree_int (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)), bitsize) != 0))
5827     {
5828       rtx temp;
5829       gimple nop_def;
5830
5831       /* If EXP is a NOP_EXPR of precision less than its mode, then that
5832          implies a mask operation.  If the precision is the same size as
5833          the field we're storing into, that mask is redundant.  This is
5834          particularly common with bit field assignments generated by the
5835          C front end.  */
5836       nop_def = get_def_for_expr (exp, NOP_EXPR);
5837       if (nop_def)
5838         {
5839           tree type = TREE_TYPE (exp);
5840           if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
5841               && TYPE_PRECISION (type) < GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (type))
5842               && bitsize == TYPE_PRECISION (type))
5843             {
5844               tree op = gimple_assign_rhs1 (nop_def);
5845               type = TREE_TYPE (op);
5846               if (INTEGRAL_TYPE_P (type) && TYPE_PRECISION (type) >= bitsize)
5847                 exp = op;
5848             }
5849         }
5850
5851       temp = expand_normal (exp);
5852
5853       /* If BITSIZE is narrower than the size of the type of EXP
5854          we will be narrowing TEMP.  Normally, what's wanted are the
5855          low-order bits.  However, if EXP's type is a record and this is
5856          big-endian machine, we want the upper BITSIZE bits.  */
5857       if (BYTES_BIG_ENDIAN && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (temp)) == MODE_INT
5858           && bitsize < (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (temp))
5859           && TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == RECORD_TYPE)
5860         temp = expand_shift (RSHIFT_EXPR, GET_MODE (temp), temp,
5861                              size_int (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (temp))
5862                                        - bitsize),
5863                              NULL_RTX, 1);
5864
5865       /* Unless MODE is VOIDmode or BLKmode, convert TEMP to
5866          MODE.  */
5867       if (mode != VOIDmode && mode != BLKmode
5868           && mode != TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)))
5869         temp = convert_modes (mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)), temp, 1);
5870
5871       /* If the modes of TEMP and TARGET are both BLKmode, both
5872          must be in memory and BITPOS must be aligned on a byte
5873          boundary.  If so, we simply do a block copy.  Likewise
5874          for a BLKmode-like TARGET.  */
5875       if (GET_MODE (temp) == BLKmode
5876           && (GET_MODE (target) == BLKmode
5877               || (MEM_P (target)
5878                   && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (target)) == MODE_INT
5879                   && (bitpos % BITS_PER_UNIT) == 0
5880                   && (bitsize % BITS_PER_UNIT) == 0)))
5881         {
5882           gcc_assert (MEM_P (target) && MEM_P (temp)
5883                       && (bitpos % BITS_PER_UNIT) == 0);
5884
5885           target = adjust_address (target, VOIDmode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
5886           emit_block_move (target, temp,
5887                            GEN_INT ((bitsize + BITS_PER_UNIT - 1)
5888                                     / BITS_PER_UNIT),
5889                            BLOCK_OP_NORMAL);
5890
5891           return const0_rtx;
5892         }
5893
5894       /* Store the value in the bitfield.  */
5895       store_bit_field (target, bitsize, bitpos, mode, temp);
5896
5897       return const0_rtx;
5898     }
5899   else
5900     {
5901       /* Now build a reference to just the desired component.  */
5902       rtx to_rtx = adjust_address (target, mode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
5903
5904       if (to_rtx == target)
5905         to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
5906
5907       MEM_SET_IN_STRUCT_P (to_rtx, 1);
5908       if (!MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) && MEM_ALIAS_SET (to_rtx) != 0)
5909         set_mem_alias_set (to_rtx, alias_set);
5910
5911       return store_expr (exp, to_rtx, 0, nontemporal);
5912     }
5913 }
5914 \f
5915 /* Given an expression EXP that may be a COMPONENT_REF, a BIT_FIELD_REF,
5916    an ARRAY_REF, or an ARRAY_RANGE_REF, look for nested operations of these
5917    codes and find the ultimate containing object, which we return.
5918
5919    We set *PBITSIZE to the size in bits that we want, *PBITPOS to the
5920    bit position, and *PUNSIGNEDP to the signedness of the field.
5921    If the position of the field is variable, we store a tree
5922    giving the variable offset (in units) in *POFFSET.
5923    This offset is in addition to the bit position.
5924    If the position is not variable, we store 0 in *POFFSET.
5925
5926    If any of the extraction expressions is volatile,
5927    we store 1 in *PVOLATILEP.  Otherwise we don't change that.
5928
5929    If the field is a non-BLKmode bit-field, *PMODE is set to VOIDmode.
5930    Otherwise, it is a mode that can be used to access the field.
5931
5932    If the field describes a variable-sized object, *PMODE is set to
5933    BLKmode and *PBITSIZE is set to -1.  An access cannot be made in
5934    this case, but the address of the object can be found.
5935
5936    If KEEP_ALIGNING is true and the target is STRICT_ALIGNMENT, we don't
5937    look through nodes that serve as markers of a greater alignment than
5938    the one that can be deduced from the expression.  These nodes make it
5939    possible for front-ends to prevent temporaries from being created by
5940    the middle-end on alignment considerations.  For that purpose, the
5941    normal operating mode at high-level is to always pass FALSE so that
5942    the ultimate containing object is really returned; moreover, the
5943    associated predicate handled_component_p will always return TRUE
5944    on these nodes, thus indicating that they are essentially handled
5945    by get_inner_reference.  TRUE should only be passed when the caller
5946    is scanning the expression in order to build another representation
5947    and specifically knows how to handle these nodes; as such, this is
5948    the normal operating mode in the RTL expanders.  */
5949
5950 tree
5951 get_inner_reference (tree exp, HOST_WIDE_INT *pbitsize,
5952                      HOST_WIDE_INT *pbitpos, tree *poffset,
5953                      enum machine_mode *pmode, int *punsignedp,
5954                      int *pvolatilep, bool keep_aligning)
5955 {
5956   tree size_tree = 0;
5957   enum machine_mode mode = VOIDmode;
5958   bool blkmode_bitfield = false;
5959   tree offset = size_zero_node;
5960   tree bit_offset = bitsize_zero_node;
5961
5962   /* First get the mode, signedness, and size.  We do this from just the
5963      outermost expression.  */
5964   if (TREE_CODE (exp) == COMPONENT_REF)
5965     {
5966       tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
5967       size_tree = DECL_SIZE (field);
5968       if (!DECL_BIT_FIELD (field))
5969         mode = DECL_MODE (field);
5970       else if (DECL_MODE (field) == BLKmode)
5971         blkmode_bitfield = true;
5972
5973       *punsignedp = DECL_UNSIGNED (field);
5974     }
5975   else if (TREE_CODE (exp) == BIT_FIELD_REF)
5976     {
5977       size_tree = TREE_OPERAND (exp, 1);
5978       *punsignedp = (! INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
5979                      || TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp)));
5980
5981       /* For vector types, with the correct size of access, use the mode of
5982          inner type.  */
5983       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) == VECTOR_TYPE
5984           && TREE_TYPE (exp) == TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))
5985           && tree_int_cst_equal (size_tree, TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))))
5986         mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
5987     }
5988   else
5989     {
5990       mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
5991       *punsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp));
5992
5993       if (mode == BLKmode)
5994         size_tree = TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp));
5995       else
5996         *pbitsize = GET_MODE_BITSIZE (mode);
5997     }
5998
5999   if (size_tree != 0)
6000     {
6001       if (! host_integerp (size_tree, 1))
6002         mode = BLKmode, *pbitsize = -1;
6003       else
6004         *pbitsize = tree_low_cst (size_tree, 1);
6005     }
6006
6007   /* Compute cumulative bit-offset for nested component-refs and array-refs,
6008      and find the ultimate containing object.  */
6009   while (1)
6010     {
6011       switch (TREE_CODE (exp))
6012         {
6013         case BIT_FIELD_REF:
6014           bit_offset = size_binop (PLUS_EXPR, bit_offset,
6015                                    TREE_OPERAND (exp, 2));
6016           break;
6017
6018         case COMPONENT_REF:
6019           {
6020             tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
6021             tree this_offset = component_ref_field_offset (exp);
6022
6023             /* If this field hasn't been filled in yet, don't go past it.
6024                This should only happen when folding expressions made during
6025                type construction.  */
6026             if (this_offset == 0)
6027               break;
6028
6029             offset = size_binop (PLUS_EXPR, offset, this_offset);
6030             bit_offset = size_binop (PLUS_EXPR, bit_offset,
6031                                      DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field));
6032
6033             /* ??? Right now we don't do anything with DECL_OFFSET_ALIGN.  */
6034           }
6035           break;
6036
6037         case ARRAY_REF:
6038         case ARRAY_RANGE_REF:
6039           {
6040             tree index = TREE_OPERAND (exp, 1);
6041             tree low_bound = array_ref_low_bound (exp);
6042             tree unit_size = array_ref_element_size (exp);
6043
6044             /* We assume all arrays have sizes that are a multiple of a byte.
6045                First subtract the lower bound, if any, in the type of the
6046                index, then convert to sizetype and multiply by the size of
6047                the array element.  */
6048             if (! integer_zerop (low_bound))
6049               index = fold_build2 (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (index),
6050                                    index, low_bound);
6051
6052             offset = size_binop (PLUS_EXPR, offset,
6053                                  size_binop (MULT_EXPR,
6054                                              fold_convert (sizetype, index),
6055                                              unit_size));
6056           }
6057           break;
6058
6059         case REALPART_EXPR:
6060           break;
6061
6062         case IMAGPART_EXPR:
6063           bit_offset = size_binop (PLUS_EXPR, bit_offset,
6064                                    bitsize_int (*pbitsize));
6065           break;
6066
6067         case VIEW_CONVERT_EXPR:
6068           if (keep_aligning && STRICT_ALIGNMENT
6069               && (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (exp))
6070                > TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
6071               && (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))
6072                   < BIGGEST_ALIGNMENT)
6073               && (TYPE_ALIGN_OK (TREE_TYPE (exp))
6074                   || TYPE_ALIGN_OK (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))))
6075             goto done;
6076           break;
6077
6078         default:
6079           goto done;
6080         }
6081
6082       /* If any reference in the chain is volatile, the effect is volatile.  */
6083       if (TREE_THIS_VOLATILE (exp))
6084         *pvolatilep = 1;
6085
6086       exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
6087     }
6088  done:
6089
6090   /* If OFFSET is constant, see if we can return the whole thing as a
6091      constant bit position.  Make sure to handle overflow during
6092      this conversion.  */
6093   if (host_integerp (offset, 0))
6094     {
6095       double_int tem = double_int_mul (tree_to_double_int (offset),
6096                                        uhwi_to_double_int (BITS_PER_UNIT));
6097       tem = double_int_add (tem, tree_to_double_int (bit_offset));
6098       if (double_int_fits_in_shwi_p (tem))
6099         {
6100           *pbitpos = double_int_to_shwi (tem);
6101           *poffset = offset = NULL_TREE;
6102         }
6103     }
6104
6105   /* Otherwise, split it up.  */
6106   if (offset)
6107     {
6108       *pbitpos = tree_low_cst (bit_offset, 0);
6109       *poffset = offset;
6110     }
6111
6112   /* We can use BLKmode for a byte-aligned BLKmode bitfield.  */
6113   if (mode == VOIDmode
6114       && blkmode_bitfield
6115       && (*pbitpos % BITS_PER_UNIT) == 0
6116       && (*pbitsize % BITS_PER_UNIT) == 0)
6117     *pmode = BLKmode;
6118   else
6119     *pmode = mode;
6120
6121   return exp;
6122 }
6123
6124 /* Given an expression EXP that may be a COMPONENT_REF, an ARRAY_REF or an
6125    ARRAY_RANGE_REF, look for whether EXP or any nested component-refs within
6126    EXP is marked as PACKED.  */
6127
6128 bool
6129 contains_packed_reference (const_tree exp)
6130 {
6131   bool packed_p = false;
6132
6133   while (1)
6134     {
6135       switch (TREE_CODE (exp))
6136         {
6137         case COMPONENT_REF:
6138           {
6139             tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
6140             packed_p = DECL_PACKED (field) 
6141                        || TYPE_PACKED (TREE_TYPE (field))
6142                        || TYPE_PACKED (TREE_TYPE (exp));
6143             if (packed_p)
6144               goto done;
6145           }
6146           break;
6147
6148         case BIT_FIELD_REF:
6149         case ARRAY_REF:
6150         case ARRAY_RANGE_REF:
6151         case REALPART_EXPR:
6152         case IMAGPART_EXPR:
6153         case VIEW_CONVERT_EXPR:
6154           break;
6155
6156         default:
6157           goto done;
6158         }
6159       exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
6160     }
6161  done:
6162   return packed_p;
6163 }
6164
6165 /* Return a tree of sizetype representing the size, in bytes, of the element
6166    of EXP, an ARRAY_REF or an ARRAY_RANGE_REF.  */
6167
6168 tree
6169 array_ref_element_size (tree exp)
6170 {
6171   tree aligned_size = TREE_OPERAND (exp, 3);
6172   tree elmt_type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
6173
6174   /* If a size was specified in the ARRAY_REF, it's the size measured
6175      in alignment units of the element type.  So multiply by that value.  */
6176   if (aligned_size)
6177     {
6178       /* ??? tree_ssa_useless_type_conversion will eliminate casts to
6179          sizetype from another type of the same width and signedness.  */
6180       if (TREE_TYPE (aligned_size) != sizetype)
6181         aligned_size = fold_convert (sizetype, aligned_size);
6182       return size_binop (MULT_EXPR, aligned_size,
6183                          size_int (TYPE_ALIGN_UNIT (elmt_type)));
6184     }
6185
6186   /* Otherwise, take the size from that of the element type.  Substitute
6187      any PLACEHOLDER_EXPR that we have.  */
6188   else
6189     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TYPE_SIZE_UNIT (elmt_type), exp);
6190 }
6191
6192 /* Return a tree representing the lower bound of the array mentioned in
6193    EXP, an ARRAY_REF or an ARRAY_RANGE_REF.  */
6194
6195 tree
6196 array_ref_low_bound (tree exp)
6197 {
6198   tree domain_type = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
6199
6200   /* If a lower bound is specified in EXP, use it.  */
6201   if (TREE_OPERAND (exp, 2))
6202     return TREE_OPERAND (exp, 2);
6203
6204   /* Otherwise, if there is a domain type and it has a lower bound, use it,
6205      substituting for a PLACEHOLDER_EXPR as needed.  */
6206   if (domain_type && TYPE_MIN_VALUE (domain_type))
6207     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TYPE_MIN_VALUE (domain_type), exp);
6208
6209   /* Otherwise, return a zero of the appropriate type.  */
6210   return build_int_cst (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1)), 0);
6211 }
6212
6213 /* Return a tree representing the upper bound of the array mentioned in
6214    EXP, an ARRAY_REF or an ARRAY_RANGE_REF.  */
6215
6216 tree
6217 array_ref_up_bound (tree exp)
6218 {
6219   tree domain_type = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
6220
6221   /* If there is a domain type and it has an upper bound, use it, substituting
6222      for a PLACEHOLDER_EXPR as needed.  */
6223   if (domain_type && TYPE_MAX_VALUE (domain_type))
6224     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TYPE_MAX_VALUE (domain_type), exp);
6225
6226   /* Otherwise fail.  */
6227   return NULL_TREE;
6228 }
6229
6230 /* Return a tree representing the offset, in bytes, of the field referenced
6231    by EXP.  This does not include any offset in DECL_FIELD_BIT_OFFSET.  */
6232
6233 tree
6234 component_ref_field_offset (tree exp)
6235 {
6236   tree aligned_offset = TREE_OPERAND (exp, 2);
6237   tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
6238
6239   /* If an offset was specified in the COMPONENT_REF, it's the offset measured
6240      in units of DECL_OFFSET_ALIGN / BITS_PER_UNIT.  So multiply by that
6241      value.  */
6242   if (aligned_offset)
6243     {
6244       /* ??? tree_ssa_useless_type_conversion will eliminate casts to
6245          sizetype from another type of the same width and signedness.  */
6246       if (TREE_TYPE (aligned_offset) != sizetype)
6247         aligned_offset = fold_convert (sizetype, aligned_offset);
6248       return size_binop (MULT_EXPR, aligned_offset,
6249                          size_int (DECL_OFFSET_ALIGN (field) / BITS_PER_UNIT));
6250     }
6251
6252   /* Otherwise, take the offset from that of the field.  Substitute
6253      any PLACEHOLDER_EXPR that we have.  */
6254   else
6255     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (DECL_FIELD_OFFSET (field), exp);
6256 }
6257
6258 /* Alignment in bits the TARGET of an assignment may be assumed to have.  */
6259
6260 static unsigned HOST_WIDE_INT
6261 target_align (const_tree target)
6262 {
6263   /* We might have a chain of nested references with intermediate misaligning
6264      bitfields components, so need to recurse to find out.  */
6265
6266   unsigned HOST_WIDE_INT this_align, outer_align;
6267
6268   switch (TREE_CODE (target))
6269     {
6270     case BIT_FIELD_REF:
6271       return 1;
6272
6273     case COMPONENT_REF:
6274       this_align = DECL_ALIGN (TREE_OPERAND (target, 1));
6275       outer_align = target_align (TREE_OPERAND (target, 0));
6276       return MIN (this_align, outer_align);
6277
6278     case ARRAY_REF:
6279     case ARRAY_RANGE_REF:
6280       this_align = TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (target));
6281       outer_align = target_align (TREE_OPERAND (target, 0));
6282       return MIN (this_align, outer_align);
6283
6284     CASE_CONVERT:
6285     case NON_LVALUE_EXPR:
6286     case VIEW_CONVERT_EXPR:
6287       this_align = TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (target));
6288       outer_align = target_align (TREE_OPERAND (target, 0));
6289       return MAX (this_align, outer_align);
6290
6291     default:
6292       return TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (target));
6293     }
6294 }
6295
6296 \f
6297 /* Given an rtx VALUE that may contain additions and multiplications, return
6298    an equivalent value that just refers to a register, memory, or constant.
6299    This is done by generating instructions to perform the arithmetic and
6300    returning a pseudo-register containing the value.
6301
6302    The returned value may be a REG, SUBREG, MEM or constant.  */
6303
6304 rtx
6305 force_operand (rtx value, rtx target)
6306 {
6307   rtx op1, op2;
6308   /* Use subtarget as the target for operand 0 of a binary operation.  */
6309   rtx subtarget = get_subtarget (target);
6310   enum rtx_code code = GET_CODE (value);
6311
6312   /* Check for subreg applied to an expression produced by loop optimizer.  */
6313   if (code == SUBREG
6314       && !REG_P (SUBREG_REG (value))
6315       && !MEM_P (SUBREG_REG (value)))
6316     {
6317       value
6318         = simplify_gen_subreg (GET_MODE (value),
6319                                force_reg (GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
6320                                           force_operand (SUBREG_REG (value),
6321                                                          NULL_RTX)),
6322                                GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
6323                                SUBREG_BYTE (value));
6324       code = GET_CODE (value);
6325     }
6326
6327   /* Check for a PIC address load.  */
6328   if ((code == PLUS || code == MINUS)
6329       && XEXP (value, 0) == pic_offset_table_rtx
6330       && (GET_CODE (XEXP (value, 1)) == SYMBOL_REF
6331           || GET_CODE (XEXP (value, 1)) == LABEL_REF
6332           || GET_CODE (XEXP (value, 1)) == CONST))
6333     {
6334       if (!subtarget)
6335         subtarget = gen_reg_rtx (GET_MODE (value));
6336       emit_move_insn (subtarget, value);
6337       return subtarget;
6338     }
6339
6340   if (ARITHMETIC_P (value))
6341     {
6342       op2 = XEXP (value, 1);
6343       if (!CONSTANT_P (op2) && !(REG_P (op2) && op2 != subtarget))
6344         subtarget = 0;
6345       if (code == MINUS && GET_CODE (op2) == CONST_INT)
6346         {
6347           code = PLUS;
6348           op2 = negate_rtx (GET_MODE (value), op2);
6349         }
6350
6351       /* Check for an addition with OP2 a constant integer and our first
6352          operand a PLUS of a virtual register and something else.  In that
6353          case, we want to emit the sum of the virtual register and the
6354          constant first and then add the other value.  This allows virtual
6355          register instantiation to simply modify the constant rather than
6356          creating another one around this addition.  */
6357       if (code == PLUS && GET_CODE (op2) == CONST_INT
6358           && GET_CODE (XEXP (value, 0)) == PLUS
6359           && REG_P (XEXP (XEXP (value, 0), 0))
6360           && REGNO (XEXP (XEXP (value, 0), 0)) >= FIRST_VIRTUAL_REGISTER
6361           && REGNO (XEXP (XEXP (value, 0), 0)) <= LAST_VIRTUAL_REGISTER)
6362         {
6363           rtx temp = expand_simple_binop (GET_MODE (value), code,
6364                                           XEXP (XEXP (value, 0), 0), op2,
6365                                           subtarget, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
6366           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, temp,
6367                                       force_operand (XEXP (XEXP (value,
6368                                                                  0), 1), 0),
6369                                       target, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
6370         }
6371
6372       op1 = force_operand (XEXP (value, 0), subtarget);
6373       op2 = force_operand (op2, NULL_RTX);
6374       switch (code)
6375         {
6376         case MULT:
6377           return expand_mult (GET_MODE (value), op1, op2, target, 1);
6378         case DIV:
6379           if (!INTEGRAL_MODE_P (GET_MODE (value)))
6380             return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
6381                                         target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
6382           else
6383             return expand_divmod (0,
6384                                   FLOAT_MODE_P (GET_MODE (value))
6385                                   ? RDIV_EXPR : TRUNC_DIV_EXPR,
6386                                   GET_MODE (value), op1, op2, target, 0);
6387         case MOD:
6388           return expand_divmod (1, TRUNC_MOD_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
6389                                 target, 0);
6390         case UDIV:
6391           return expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
6392                                 target, 1);
6393         case UMOD:
6394           return expand_divmod (1, TRUNC_MOD_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
6395                                 target, 1);
6396         case ASHIFTRT:
6397           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
6398                                       target, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
6399         default:
6400           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
6401                                       target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
6402         }
6403     }
6404   if (UNARY_P (value))
6405     {
6406       if (!target)
6407         target = gen_reg_rtx (GET_MODE (value));
6408       op1 = force_operand (XEXP (value, 0), NULL_RTX);
6409       switch (code)
6410         {
6411         case ZERO_EXTEND:
6412         case SIGN_EXTEND:
6413         case TRUNCATE:
6414         case FLOAT_EXTEND:
6415         case FLOAT_TRUNCATE:
6416           convert_move (target, op1, code == ZERO_EXTEND);
6417           return target;
6418
6419         case FIX:
6420         case UNSIGNED_FIX:
6421           expand_fix (target, op1, code == UNSIGNED_FIX);
6422           return target;
6423
6424         case FLOAT:
6425         case UNSIGNED_FLOAT:
6426           expand_float (target, op1, code == UNSIGNED_FLOAT);
6427           return target;
6428
6429         default:
6430           return expand_simple_unop (GET_MODE (value), code, op1, target, 0);
6431         }
6432     }
6433
6434 #ifdef INSN_SCHEDULING
6435   /* On machines that have insn scheduling, we want all memory reference to be
6436      explicit, so we need to deal with such paradoxical SUBREGs.  */
6437   if (GET_CODE (value) == SUBREG && MEM_P (SUBREG_REG (value))
6438       && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (value))
6439           > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (value)))))
6440     value
6441       = simplify_gen_subreg (GET_MODE (value),
6442                              force_reg (GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
6443                                         force_operand (SUBREG_REG (value),
6444                                                        NULL_RTX)),
6445                              GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
6446                              SUBREG_BYTE (value));
6447 #endif
6448
6449   return value;
6450 }
6451 \f
6452 /* Subroutine of expand_expr: return nonzero iff there is no way that
6453    EXP can reference X, which is being modified.  TOP_P is nonzero if this
6454    call is going to be used to determine whether we need a temporary
6455    for EXP, as opposed to a recursive call to this function.
6456
6457    It is always safe for this routine to return zero since it merely
6458    searches for optimization opportunities.  */
6459
6460 int
6461 safe_from_p (const_rtx x, tree exp, int top_p)
6462 {
6463   rtx exp_rtl = 0;
6464   int i, nops;
6465
6466   if (x == 0
6467       /* If EXP has varying size, we MUST use a target since we currently
6468          have no way of allocating temporaries of variable size
6469          (except for arrays that have TYPE_ARRAY_MAX_SIZE set).
6470          So we assume here that something at a higher level has prevented a
6471          clash.  This is somewhat bogus, but the best we can do.  Only
6472          do this when X is BLKmode and when we are at the top level.  */
6473       || (top_p && TREE_TYPE (exp) != 0 && COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
6474           && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) != INTEGER_CST
6475           && (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) != ARRAY_TYPE
6476               || TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (TREE_TYPE (exp)) == NULL_TREE
6477               || TREE_CODE (TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (TREE_TYPE (exp)))
6478               != INTEGER_CST)
6479           && GET_MODE (x) == BLKmode)
6480       /* If X is in the outgoing argument area, it is always safe.  */
6481       || (MEM_P (x)
6482           && (XEXP (x, 0) == virtual_outgoing_args_rtx
6483               || (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
6484                   && XEXP (XEXP (x, 0), 0) == virtual_outgoing_args_rtx))))
6485     return 1;
6486
6487   /* If this is a subreg of a hard register, declare it unsafe, otherwise,
6488      find the underlying pseudo.  */
6489   if (GET_CODE (x) == SUBREG)
6490     {
6491       x = SUBREG_REG (x);
6492       if (REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6493         return 0;
6494     }
6495
6496   /* Now look at our tree code and possibly recurse.  */
6497   switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (exp)))
6498     {
6499     case tcc_declaration:
6500       exp_rtl = DECL_RTL_IF_SET (exp);
6501       break;
6502
6503     case tcc_constant:
6504       return 1;
6505
6506     case tcc_exceptional:
6507       if (TREE_CODE (exp) == TREE_LIST)
6508         {
6509           while (1)
6510             {
6511               if (TREE_VALUE (exp) && !safe_from_p (x, TREE_VALUE (exp), 0))
6512                 return 0;
6513               exp = TREE_CHAIN (exp);
6514               if (!exp)
6515                 return 1;
6516               if (TREE_CODE (exp) != TREE_LIST)
6517                 return safe_from_p (x, exp, 0);
6518             }
6519         }
6520       else if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR)
6521         {
6522           constructor_elt *ce;
6523           unsigned HOST_WIDE_INT idx;
6524
6525           for (idx = 0;
6526                VEC_iterate (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, ce);
6527                idx++)
6528             if ((ce->index != NULL_TREE && !safe_from_p (x, ce->index, 0))
6529                 || !safe_from_p (x, ce->value, 0))
6530               return 0;
6531           return 1;
6532         }
6533       else if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK)
6534         return 1;       /* An already-visited SAVE_EXPR? */
6535       else
6536         return 0;
6537
6538     case tcc_statement:
6539       /* The only case we look at here is the DECL_INITIAL inside a
6540          DECL_EXPR.  */
6541       return (TREE_CODE (exp) != DECL_EXPR
6542               || TREE_CODE (DECL_EXPR_DECL (exp)) != VAR_DECL
6543               || !DECL_INITIAL (DECL_EXPR_DECL (exp))
6544               || safe_from_p (x, DECL_INITIAL (DECL_EXPR_DECL (exp)), 0));
6545
6546     case tcc_binary:
6547     case tcc_comparison:
6548       if (!safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 1), 0))
6549         return 0;
6550       /* Fall through.  */
6551
6552     case tcc_unary:
6553       return safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
6554
6555     case tcc_expression:
6556     case tcc_reference:
6557     case tcc_vl_exp:
6558       /* Now do code-specific tests.  EXP_RTL is set to any rtx we find in
6559          the expression.  If it is set, we conflict iff we are that rtx or
6560          both are in memory.  Otherwise, we check all operands of the
6561          expression recursively.  */
6562
6563       switch (TREE_CODE (exp))
6564         {
6565         case ADDR_EXPR:
6566           /* If the operand is static or we are static, we can't conflict.
6567              Likewise if we don't conflict with the operand at all.  */
6568           if (staticp (TREE_OPERAND (exp, 0))
6569               || TREE_STATIC (exp)
6570               || safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
6571             return 1;
6572
6573           /* Otherwise, the only way this can conflict is if we are taking
6574              the address of a DECL a that address if part of X, which is
6575              very rare.  */
6576           exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
6577           if (DECL_P (exp))
6578             {
6579               if (!DECL_RTL_SET_P (exp)
6580                   || !MEM_P (DECL_RTL (exp)))
6581                 return 0;
6582               else
6583                 exp_rtl = XEXP (DECL_RTL (exp), 0);
6584             }
6585           break;
6586
6587         case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
6588         case ALIGN_INDIRECT_REF:
6589         case INDIRECT_REF:
6590           if (MEM_P (x)
6591               && alias_sets_conflict_p (MEM_ALIAS_SET (x),
6592                                         get_alias_set (exp)))
6593             return 0;
6594           break;
6595
6596         case CALL_EXPR:
6597           /* Assume that the call will clobber all hard registers and
6598              all of memory.  */
6599           if ((REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6600               || MEM_P (x))
6601             return 0;
6602           break;
6603
6604         case WITH_CLEANUP_EXPR:
6605         case CLEANUP_POINT_EXPR:
6606           /* Lowered by gimplify.c.  */
6607           gcc_unreachable ();
6608
6609         case SAVE_EXPR:
6610           return safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
6611
6612         default:
6613           break;
6614         }
6615
6616       /* If we have an rtx, we do not need to scan our operands.  */
6617       if (exp_rtl)
6618         break;
6619
6620       nops = TREE_OPERAND_LENGTH (exp);
6621       for (i = 0; i < nops; i++)
6622         if (TREE_OPERAND (exp, i) != 0
6623             && ! safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, i), 0))
6624           return 0;
6625
6626       break;
6627
6628     case tcc_type:
6629       /* Should never get a type here.  */
6630       gcc_unreachable ();
6631     }
6632
6633   /* If we have an rtl, find any enclosed object.  Then see if we conflict
6634      with it.  */
6635   if (exp_rtl)
6636     {
6637       if (GET_CODE (exp_rtl) == SUBREG)
6638         {
6639           exp_rtl = SUBREG_REG (exp_rtl);
6640           if (REG_P (exp_rtl)
6641               && REGNO (exp_rtl) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6642             return 0;
6643         }
6644
6645       /* If the rtl is X, then it is not safe.  Otherwise, it is unless both
6646          are memory and they conflict.  */
6647       return ! (rtx_equal_p (x, exp_rtl)
6648                 || (MEM_P (x) && MEM_P (exp_rtl)
6649                     && true_dependence (exp_rtl, VOIDmode, x,
6650                                         rtx_addr_varies_p)));
6651     }
6652
6653   /* If we reach here, it is safe.  */
6654   return 1;
6655 }
6656
6657 \f
6658 /* Return the highest power of two that EXP is known to be a multiple of.
6659    This is used in updating alignment of MEMs in array references.  */
6660
6661 unsigned HOST_WIDE_INT
6662 highest_pow2_factor (const_tree exp)
6663 {
6664   unsigned HOST_WIDE_INT c0, c1;
6665
6666   switch (TREE_CODE (exp))
6667     {
6668     case INTEGER_CST:
6669       /* We can find the lowest bit that's a one.  If the low
6670          HOST_BITS_PER_WIDE_INT bits are zero, return BIGGEST_ALIGNMENT.
6671          We need to handle this case since we can find it in a COND_EXPR,
6672          a MIN_EXPR, or a MAX_EXPR.  If the constant overflows, we have an
6673          erroneous program, so return BIGGEST_ALIGNMENT to avoid any
6674          later ICE.  */
6675       if (TREE_OVERFLOW (exp))
6676         return BIGGEST_ALIGNMENT;
6677       else
6678         {
6679           /* Note: tree_low_cst is intentionally not used here,
6680              we don't care about the upper bits.  */
6681           c0 = TREE_INT_CST_LOW (exp);
6682           c0 &= -c0;
6683           return c0 ? c0 : BIGGEST_ALIGNMENT;
6684         }
6685       break;
6686
6687     case PLUS_EXPR:  case MINUS_EXPR:  case MIN_EXPR:  case MAX_EXPR:
6688       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
6689       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6690       return MIN (c0, c1);
6691
6692     case MULT_EXPR:
6693       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
6694       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6695       return c0 * c1;
6696
6697     case ROUND_DIV_EXPR:  case TRUNC_DIV_EXPR:  case FLOOR_DIV_EXPR:
6698     case CEIL_DIV_EXPR:
6699       if (integer_pow2p (TREE_OPERAND (exp, 1))
6700           && host_integerp (TREE_OPERAND (exp, 1), 1))
6701         {
6702           c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
6703           c1 = tree_low_cst (TREE_OPERAND (exp, 1), 1);
6704           return MAX (1, c0 / c1);
6705         }
6706       break;
6707
6708     case BIT_AND_EXPR:
6709       /* The highest power of two of a bit-and expression is the maximum of
6710          that of its operands.  We typically get here for a complex LHS and
6711          a constant negative power of two on the RHS to force an explicit
6712          alignment, so don't bother looking at the LHS.  */
6713       return highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6714
6715     CASE_CONVERT:
6716     case SAVE_EXPR:
6717       return highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
6718
6719     case COMPOUND_EXPR:
6720       return highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6721
6722     case COND_EXPR:
6723       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6724       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 2));
6725       return MIN (c0, c1);
6726
6727     default:
6728       break;
6729     }
6730
6731   return 1;
6732 }
6733
6734 /* Similar, except that the alignment requirements of TARGET are
6735    taken into account.  Assume it is at least as aligned as its
6736    type, unless it is a COMPONENT_REF in which case the layout of
6737    the structure gives the alignment.  */
6738
6739 static unsigned HOST_WIDE_INT
6740 highest_pow2_factor_for_target (const_tree target, const_tree exp)
6741 {
6742   unsigned HOST_WIDE_INT talign = target_align (target) / BITS_PER_UNIT;
6743   unsigned HOST_WIDE_INT factor = highest_pow2_factor (exp);
6744   
6745   return MAX (factor, talign);
6746 }
6747 \f
6748 /* Return &VAR expression for emulated thread local VAR.  */
6749
6750 static tree
6751 emutls_var_address (tree var)
6752 {
6753   tree emuvar = emutls_decl (var);
6754   tree fn = built_in_decls [BUILT_IN_EMUTLS_GET_ADDRESS];
6755   tree arg = build_fold_addr_expr_with_type (emuvar, ptr_type_node);
6756   tree arglist = build_tree_list (NULL_TREE, arg);
6757   tree call = build_function_call_expr (fn, arglist);
6758   return fold_convert (build_pointer_type (TREE_TYPE (var)), call);
6759 }
6760 \f
6761
6762 /* Subroutine of expand_expr.  Expand the two operands of a binary
6763    expression EXP0 and EXP1 placing the results in OP0 and OP1.
6764    The value may be stored in TARGET if TARGET is nonzero.  The
6765    MODIFIER argument is as documented by expand_expr.  */
6766
6767 static void
6768 expand_operands (tree exp0, tree exp1, rtx target, rtx *op0, rtx *op1,
6769                  enum expand_modifier modifier)
6770 {
6771   if (! safe_from_p (target, exp1, 1))
6772     target = 0;
6773   if (operand_equal_p (exp0, exp1, 0))
6774     {
6775       *op0 = expand_expr (exp0, target, VOIDmode, modifier);
6776       *op1 = copy_rtx (*op0);
6777     }
6778   else
6779     {
6780       /* If we need to preserve evaluation order, copy exp0 into its own
6781          temporary variable so that it can't be clobbered by exp1.  */
6782       if (flag_evaluation_order && TREE_SIDE_EFFECTS (exp1))
6783         exp0 = save_expr (exp0);
6784       *op0 = expand_expr (exp0, target, VOIDmode, modifier);
6785       *op1 = expand_expr (exp1, NULL_RTX, VOIDmode, modifier);
6786     }
6787 }
6788
6789 \f
6790 /* Return a MEM that contains constant EXP.  DEFER is as for
6791    output_constant_def and MODIFIER is as for expand_expr.  */
6792
6793 static rtx
6794 expand_expr_constant (tree exp, int defer, enum expand_modifier modifier)
6795 {
6796   rtx mem;
6797
6798   mem = output_constant_def (exp, defer);
6799   if (modifier != EXPAND_INITIALIZER)
6800     mem = use_anchored_address (mem);
6801   return mem;
6802 }
6803
6804 /* A subroutine of expand_expr_addr_expr.  Evaluate the address of EXP.
6805    The TARGET, TMODE and MODIFIER arguments are as for expand_expr.  */
6806
6807 static rtx
6808 expand_expr_addr_expr_1 (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
6809                          enum expand_modifier modifier)
6810 {
6811   rtx result, subtarget;
6812   tree inner, offset;
6813   HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
6814   int volatilep, unsignedp;
6815   enum machine_mode mode1;
6816
6817   /* If we are taking the address of a constant and are at the top level,
6818      we have to use output_constant_def since we can't call force_const_mem
6819      at top level.  */
6820   /* ??? This should be considered a front-end bug.  We should not be
6821      generating ADDR_EXPR of something that isn't an LVALUE.  The only
6822      exception here is STRING_CST.  */
6823   if (CONSTANT_CLASS_P (exp))
6824     return XEXP (expand_expr_constant (exp, 0, modifier), 0);
6825
6826   /* Everything must be something allowed by is_gimple_addressable.  */
6827   switch (TREE_CODE (exp))
6828     {
6829     case INDIRECT_REF:
6830       /* This case will happen via recursion for &a->b.  */
6831       return expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, tmode, modifier);
6832
6833     case CONST_DECL:
6834       /* Recurse and make the output_constant_def clause above handle this.  */
6835       return expand_expr_addr_expr_1 (DECL_INITIAL (exp), target,
6836                                       tmode, modifier);
6837
6838     case REALPART_EXPR:
6839       /* The real part of the complex number is always first, therefore
6840          the address is the same as the address of the parent object.  */
6841       offset = 0;
6842       bitpos = 0;
6843       inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
6844       break;
6845
6846     case IMAGPART_EXPR:
6847       /* The imaginary part of the complex number is always second.
6848          The expression is therefore always offset by the size of the
6849          scalar type.  */
6850       offset = 0;
6851       bitpos = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
6852       inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
6853       break;
6854
6855     case VAR_DECL:
6856       /* TLS emulation hook - replace __thread VAR's &VAR with
6857          __emutls_get_address (&_emutls.VAR).  */
6858       if (! targetm.have_tls
6859           && TREE_CODE (exp) == VAR_DECL
6860           && DECL_THREAD_LOCAL_P (exp))
6861         {
6862           exp = emutls_var_address (exp);
6863           return expand_expr (exp, target, tmode, modifier);
6864         }
6865       /* Fall through.  */
6866
6867     default:
6868       /* If the object is a DECL, then expand it for its rtl.  Don't bypass
6869          expand_expr, as that can have various side effects; LABEL_DECLs for
6870          example, may not have their DECL_RTL set yet.  Expand the rtl of
6871          CONSTRUCTORs too, which should yield a memory reference for the
6872          constructor's contents.  Assume language specific tree nodes can
6873          be expanded in some interesting way.  */
6874       gcc_assert (TREE_CODE (exp) < LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE);
6875       if (DECL_P (exp)
6876           || TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR
6877           || TREE_CODE (exp) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
6878         {
6879           result = expand_expr (exp, target, tmode,
6880                                 modifier == EXPAND_INITIALIZER
6881                                 ? EXPAND_INITIALIZER : EXPAND_CONST_ADDRESS);
6882
6883           /* If the DECL isn't in memory, then the DECL wasn't properly
6884              marked TREE_ADDRESSABLE, which will be either a front-end
6885              or a tree optimizer bug.  */
6886           gcc_assert (MEM_P (result));
6887           result = XEXP (result, 0);
6888
6889           /* ??? Is this needed anymore?  */
6890           if (DECL_P (exp) && !TREE_USED (exp) == 0)
6891             {
6892               assemble_external (exp);
6893               TREE_USED (exp) = 1;
6894             }
6895
6896           if (modifier != EXPAND_INITIALIZER
6897               && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS)
6898             result = force_operand (result, target);
6899           return result;
6900         }
6901
6902       /* Pass FALSE as the last argument to get_inner_reference although
6903          we are expanding to RTL.  The rationale is that we know how to
6904          handle "aligning nodes" here: we can just bypass them because
6905          they won't change the final object whose address will be returned
6906          (they actually exist only for that purpose).  */
6907       inner = get_inner_reference (exp, &bitsize, &bitpos, &offset,
6908                                    &mode1, &unsignedp, &volatilep, false);
6909       break;
6910     }
6911
6912   /* We must have made progress.  */
6913   gcc_assert (inner != exp);
6914
6915   subtarget = offset || bitpos ? NULL_RTX : target;
6916   /* For VIEW_CONVERT_EXPR, where the outer alignment is bigger than
6917      inner alignment, force the inner to be sufficiently aligned.  */
6918   if (CONSTANT_CLASS_P (inner)
6919       && TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (inner)) < TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (exp)))
6920     {
6921       inner = copy_node (inner);
6922       TREE_TYPE (inner) = copy_node (TREE_TYPE (inner));
6923       TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (inner)) = TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (exp));
6924       TYPE_USER_ALIGN (TREE_TYPE (inner)) = 1;
6925     }
6926   result = expand_expr_addr_expr_1 (inner, subtarget, tmode, modifier);
6927
6928   if (offset)
6929     {
6930       rtx tmp;
6931
6932       if (modifier != EXPAND_NORMAL)
6933         result = force_operand (result, NULL);
6934       tmp = expand_expr (offset, NULL_RTX, tmode, 
6935                          modifier == EXPAND_INITIALIZER
6936                           ? EXPAND_INITIALIZER : EXPAND_NORMAL);
6937
6938       result = convert_memory_address (tmode, result);
6939       tmp = convert_memory_address (tmode, tmp);
6940
6941       if (modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
6942         result = gen_rtx_PLUS (tmode, result, tmp);
6943       else
6944         {
6945           subtarget = bitpos ? NULL_RTX : target;
6946           result = expand_simple_binop (tmode, PLUS, result, tmp, subtarget,
6947                                         1, OPTAB_LIB_WIDEN);
6948         }
6949     }
6950
6951   if (bitpos)
6952     {
6953       /* Someone beforehand should have rejected taking the address
6954          of such an object.  */
6955       gcc_assert ((bitpos % BITS_PER_UNIT) == 0);
6956
6957       result = plus_constant (result, bitpos / BITS_PER_UNIT);
6958       if (modifier < EXPAND_SUM)
6959         result = force_operand (result, target);
6960     }
6961
6962   return result;
6963 }
6964
6965 /* A subroutine of expand_expr.  Evaluate EXP, which is an ADDR_EXPR.
6966    The TARGET, TMODE and MODIFIER arguments are as for expand_expr.  */
6967
6968 static rtx
6969 expand_expr_addr_expr (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
6970                        enum expand_modifier modifier)
6971 {
6972   enum machine_mode rmode;
6973   rtx result;
6974
6975   /* Target mode of VOIDmode says "whatever's natural".  */
6976   if (tmode == VOIDmode)
6977     tmode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
6978
6979   /* We can get called with some Weird Things if the user does silliness
6980      like "(short) &a".  In that case, convert_memory_address won't do
6981      the right thing, so ignore the given target mode.  */
6982   if (tmode != Pmode && tmode != ptr_mode)
6983     tmode = Pmode;
6984
6985   result = expand_expr_addr_expr_1 (TREE_OPERAND (exp, 0), target,
6986                                     tmode, modifier);
6987
6988   /* Despite expand_expr claims concerning ignoring TMODE when not
6989      strictly convenient, stuff breaks if we don't honor it.  Note
6990      that combined with the above, we only do this for pointer modes.  */
6991   rmode = GET_MODE (result);
6992   if (rmode == VOIDmode)
6993     rmode = tmode;
6994   if (rmode != tmode)
6995     result = convert_memory_address (tmode, result);
6996
6997   return result;
6998 }
6999
7000 /* Generate code for computing CONSTRUCTOR EXP.
7001    An rtx for the computed value is returned.  If AVOID_TEMP_MEM
7002    is TRUE, instead of creating a temporary variable in memory
7003    NULL is returned and the caller needs to handle it differently.  */
7004
7005 static rtx
7006 expand_constructor (tree exp, rtx target, enum expand_modifier modifier,
7007                     bool avoid_temp_mem)
7008 {
7009   tree type = TREE_TYPE (exp);
7010   enum machine_mode mode = TYPE_MODE (type);
7011
7012   /* Try to avoid creating a temporary at all.  This is possible
7013      if all of the initializer is zero.
7014      FIXME: try to handle all [0..255] initializers we can handle
7015      with memset.  */
7016   if (TREE_STATIC (exp)
7017       && !TREE_ADDRESSABLE (exp)
7018       && target != 0 && mode == BLKmode
7019       && all_zeros_p (exp))
7020     {
7021       clear_storage (target, expr_size (exp), BLOCK_OP_NORMAL);
7022       return target;
7023     }
7024
7025   /* All elts simple constants => refer to a constant in memory.  But
7026      if this is a non-BLKmode mode, let it store a field at a time
7027      since that should make a CONST_INT or CONST_DOUBLE when we
7028      fold.  Likewise, if we have a target we can use, it is best to
7029      store directly into the target unless the type is large enough
7030      that memcpy will be used.  If we are making an initializer and
7031      all operands are constant, put it in memory as well.
7032
7033      FIXME: Avoid trying to fill vector constructors piece-meal.
7034      Output them with output_constant_def below unless we're sure
7035      they're zeros.  This should go away when vector initializers
7036      are treated like VECTOR_CST instead of arrays.  */
7037   if ((TREE_STATIC (exp)
7038        && ((mode == BLKmode
7039             && ! (target != 0 && safe_from_p (target, exp, 1)))
7040                   || TREE_ADDRESSABLE (exp)
7041                   || (host_integerp (TYPE_SIZE_UNIT (type), 1)
7042                       && (! MOVE_BY_PIECES_P
7043                                      (tree_low_cst (TYPE_SIZE_UNIT (type), 1),
7044                                       TYPE_ALIGN (type)))
7045                       && ! mostly_zeros_p (exp))))
7046       || ((modifier == EXPAND_INITIALIZER || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS)
7047           && TREE_CONSTANT (exp)))
7048     {
7049       rtx constructor;
7050
7051       if (avoid_temp_mem)
7052         return NULL_RTX;
7053
7054       constructor = expand_expr_constant (exp, 1, modifier);
7055
7056       if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7057           && modifier != EXPAND_INITIALIZER
7058           && modifier != EXPAND_SUM)
7059         constructor = validize_mem (constructor);
7060
7061       return constructor;
7062     }
7063
7064   /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
7065      locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
7066   if (target == 0 || ! safe_from_p (target, exp, 1)
7067       || GET_CODE (target) == PARALLEL || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7068     {
7069       if (avoid_temp_mem)
7070         return NULL_RTX;
7071
7072       target
7073         = assign_temp (build_qualified_type (type, (TYPE_QUALS (type)
7074                                                     | (TREE_READONLY (exp)
7075                                                        * TYPE_QUAL_CONST))),
7076                        0, TREE_ADDRESSABLE (exp), 1);
7077     }
7078
7079   store_constructor (exp, target, 0, int_expr_size (exp));
7080   return target;
7081 }
7082
7083
7084 /* expand_expr: generate code for computing expression EXP.
7085    An rtx for the computed value is returned.  The value is never null.
7086    In the case of a void EXP, const0_rtx is returned.
7087
7088    The value may be stored in TARGET if TARGET is nonzero.
7089    TARGET is just a suggestion; callers must assume that
7090    the rtx returned may not be the same as TARGET.
7091
7092    If TARGET is CONST0_RTX, it means that the value will be ignored.
7093
7094    If TMODE is not VOIDmode, it suggests generating the
7095    result in mode TMODE.  But this is done only when convenient.
7096    Otherwise, TMODE is ignored and the value generated in its natural mode.
7097    TMODE is just a suggestion; callers must assume that
7098    the rtx returned may not have mode TMODE.
7099
7100    Note that TARGET may have neither TMODE nor MODE.  In that case, it
7101    probably will not be used.
7102
7103    If MODIFIER is EXPAND_SUM then when EXP is an addition
7104    we can return an rtx of the form (MULT (REG ...) (CONST_INT ...))
7105    or a nest of (PLUS ...) and (MINUS ...) where the terms are
7106    products as above, or REG or MEM, or constant.
7107    Ordinarily in such cases we would output mul or add instructions
7108    and then return a pseudo reg containing the sum.
7109
7110    EXPAND_INITIALIZER is much like EXPAND_SUM except that
7111    it also marks a label as absolutely required (it can't be dead).
7112    It also makes a ZERO_EXTEND or SIGN_EXTEND instead of emitting extend insns.
7113    This is used for outputting expressions used in initializers.
7114
7115    EXPAND_CONST_ADDRESS says that it is okay to return a MEM
7116    with a constant address even if that address is not normally legitimate.
7117    EXPAND_INITIALIZER and EXPAND_SUM also have this effect.
7118
7119    EXPAND_STACK_PARM is used when expanding to a TARGET on the stack for
7120    a call parameter.  Such targets require special care as we haven't yet
7121    marked TARGET so that it's safe from being trashed by libcalls.  We
7122    don't want to use TARGET for anything but the final result;
7123    Intermediate values must go elsewhere.   Additionally, calls to
7124    emit_block_move will be flagged with BLOCK_OP_CALL_PARM.
7125
7126    If EXP is a VAR_DECL whose DECL_RTL was a MEM with an invalid
7127    address, and ALT_RTL is non-NULL, then *ALT_RTL is set to the
7128    DECL_RTL of the VAR_DECL.  *ALT_RTL is also set if EXP is a
7129    COMPOUND_EXPR whose second argument is such a VAR_DECL, and so on
7130    recursively.  */
7131
7132 static rtx expand_expr_real_1 (tree, rtx, enum machine_mode,
7133                                enum expand_modifier, rtx *);
7134
7135 rtx
7136 expand_expr_real (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
7137                   enum expand_modifier modifier, rtx *alt_rtl)
7138 {
7139   int rn = -1;
7140   rtx ret, last = NULL;
7141
7142   /* Handle ERROR_MARK before anybody tries to access its type.  */
7143   if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK
7144       || (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == ERROR_MARK))
7145     {
7146       ret = CONST0_RTX (tmode);
7147       return ret ? ret : const0_rtx;
7148     }
7149
7150   if (flag_non_call_exceptions)
7151     {
7152       rn = lookup_expr_eh_region (exp);
7153
7154       /* If rn < 0, then either (1) tree-ssa not used or (2) doesn't throw.  */
7155       if (rn >= 0)
7156         last = get_last_insn ();
7157     }
7158
7159   /* If this is an expression of some kind and it has an associated line
7160      number, then emit the line number before expanding the expression.
7161
7162      We need to save and restore the file and line information so that
7163      errors discovered during expansion are emitted with the right
7164      information.  It would be better of the diagnostic routines
7165      used the file/line information embedded in the tree nodes rather
7166      than globals.  */
7167   if (cfun && EXPR_HAS_LOCATION (exp))
7168     {
7169       location_t saved_location = input_location;
7170       input_location = EXPR_LOCATION (exp);
7171       set_curr_insn_source_location (input_location);
7172
7173       /* Record where the insns produced belong.  */
7174       set_curr_insn_block (TREE_BLOCK (exp));
7175
7176       ret = expand_expr_real_1 (exp, target, tmode, modifier, alt_rtl);
7177
7178       input_location = saved_location;
7179     }
7180   else
7181     {
7182       ret = expand_expr_real_1 (exp, target, tmode, modifier, alt_rtl);
7183     }
7184
7185   /* If using non-call exceptions, mark all insns that may trap.
7186      expand_call() will mark CALL_INSNs before we get to this code,
7187      but it doesn't handle libcalls, and these may trap.  */
7188   if (rn >= 0)
7189     {
7190       rtx insn;
7191       for (insn = next_real_insn (last); insn;
7192            insn = next_real_insn (insn))
7193         {
7194           if (! find_reg_note (insn, REG_EH_REGION, NULL_RTX)
7195               /* If we want exceptions for non-call insns, any
7196                  may_trap_p instruction may throw.  */
7197               && GET_CODE (PATTERN (insn)) != CLOBBER
7198               && GET_CODE (PATTERN (insn)) != USE
7199               && (CALL_P (insn) || may_trap_p (PATTERN (insn))))
7200             add_reg_note (insn, REG_EH_REGION, GEN_INT (rn));
7201         }
7202     }
7203
7204   return ret;
7205 }
7206
7207 static rtx
7208 expand_expr_real_1 (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
7209                     enum expand_modifier modifier, rtx *alt_rtl)
7210 {
7211   rtx op0, op1, op2, temp, decl_rtl;
7212   tree type;
7213   int unsignedp;
7214   enum machine_mode mode;
7215   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
7216   optab this_optab;
7217   rtx subtarget, original_target;
7218   int ignore;
7219   tree context, subexp0, subexp1;
7220   bool reduce_bit_field;
7221   gimple subexp0_def, subexp1_def;
7222   tree top0, top1;
7223 #define REDUCE_BIT_FIELD(expr)  (reduce_bit_field                         \
7224                                  ? reduce_to_bit_field_precision ((expr), \
7225                                                                   target, \
7226                                                                   type)   \
7227                                  : (expr))
7228
7229   type = TREE_TYPE (exp);
7230   mode = TYPE_MODE (type);
7231   unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
7232
7233   ignore = (target == const0_rtx
7234             || ((CONVERT_EXPR_CODE_P (code)
7235                  || code == COND_EXPR || code == VIEW_CONVERT_EXPR)
7236                 && TREE_CODE (type) == VOID_TYPE));
7237
7238   /* An operation in what may be a bit-field type needs the
7239      result to be reduced to the precision of the bit-field type,
7240      which is narrower than that of the type's mode.  */
7241   reduce_bit_field = (!ignore
7242                       && TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
7243                       && GET_MODE_PRECISION (mode) > TYPE_PRECISION (type));
7244
7245   /* If we are going to ignore this result, we need only do something
7246      if there is a side-effect somewhere in the expression.  If there
7247      is, short-circuit the most common cases here.  Note that we must
7248      not call expand_expr with anything but const0_rtx in case this
7249      is an initial expansion of a size that contains a PLACEHOLDER_EXPR.  */
7250
7251   if (ignore)
7252     {
7253       if (! TREE_SIDE_EFFECTS (exp))
7254         return const0_rtx;
7255
7256       /* Ensure we reference a volatile object even if value is ignored, but
7257          don't do this if all we are doing is taking its address.  */
7258       if (TREE_THIS_VOLATILE (exp)
7259           && TREE_CODE (exp) != FUNCTION_DECL
7260           && mode != VOIDmode && mode != BLKmode
7261           && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS)
7262         {
7263           temp = expand_expr (exp, NULL_RTX, VOIDmode, modifier);
7264           if (MEM_P (temp))
7265             temp = copy_to_reg (temp);
7266           return const0_rtx;
7267         }
7268
7269       if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_unary
7270           || code == COMPONENT_REF || code == INDIRECT_REF)
7271         return expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode,
7272                             modifier);
7273
7274       else if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_binary
7275                || TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison
7276                || code == ARRAY_REF || code == ARRAY_RANGE_REF)
7277         {
7278           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
7279           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
7280           return const0_rtx;
7281         }
7282       else if (code == BIT_FIELD_REF)
7283         {
7284           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
7285           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
7286           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
7287           return const0_rtx;
7288         }
7289
7290       target = 0;
7291     }
7292
7293   if (reduce_bit_field && modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7294     target = 0;
7295
7296   /* Use subtarget as the target for operand 0 of a binary operation.  */
7297   subtarget = get_subtarget (target);
7298   original_target = target;
7299
7300   switch (code)
7301     {
7302     case LABEL_DECL:
7303       {
7304         tree function = decl_function_context (exp);
7305
7306         temp = label_rtx (exp);
7307         temp = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, temp);
7308
7309         if (function != current_function_decl
7310             && function != 0)
7311           LABEL_REF_NONLOCAL_P (temp) = 1;
7312
7313         temp = gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, temp);
7314         return temp;
7315       }
7316
7317     case SSA_NAME:
7318       /* ??? ivopts calls expander, without any preparation from
7319          out-of-ssa.  So fake instructions as if this was an access to the
7320          base variable.  This unnecessarily allocates a pseudo, see how we can
7321          reuse it, if partition base vars have it set already.  */
7322       if (!currently_expanding_to_rtl)
7323         return expand_expr_real_1 (SSA_NAME_VAR (exp), target, tmode, modifier, NULL);
7324       {
7325         gimple g = get_gimple_for_ssa_name (exp);
7326         if (g)
7327           return expand_expr_real_1 (gimple_assign_rhs_to_tree (g), target,
7328                                      tmode, modifier, NULL);
7329       }
7330       decl_rtl = get_rtx_for_ssa_name (exp);
7331       exp = SSA_NAME_VAR (exp);
7332       goto expand_decl_rtl;
7333
7334     case PARM_DECL:
7335     case VAR_DECL:
7336       /* If a static var's type was incomplete when the decl was written,
7337          but the type is complete now, lay out the decl now.  */
7338       if (DECL_SIZE (exp) == 0
7339           && COMPLETE_OR_UNBOUND_ARRAY_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
7340           && (TREE_STATIC (exp) || DECL_EXTERNAL (exp)))
7341         layout_decl (exp, 0);
7342
7343       /* TLS emulation hook - replace __thread vars with
7344          *__emutls_get_address (&_emutls.var).  */
7345       if (! targetm.have_tls
7346           && TREE_CODE (exp) == VAR_DECL
7347           && DECL_THREAD_LOCAL_P (exp))
7348         {
7349           exp = build_fold_indirect_ref (emutls_var_address (exp));
7350           return expand_expr_real_1 (exp, target, tmode, modifier, NULL);
7351         }
7352
7353       /* ... fall through ...  */
7354
7355     case FUNCTION_DECL:
7356     case RESULT_DECL:
7357       decl_rtl = DECL_RTL (exp);
7358     expand_decl_rtl:
7359       gcc_assert (decl_rtl);
7360       decl_rtl = copy_rtx (decl_rtl);
7361
7362       /* Ensure variable marked as used even if it doesn't go through
7363          a parser.  If it hasn't be used yet, write out an external
7364          definition.  */
7365       if (! TREE_USED (exp))
7366         {
7367           assemble_external (exp);
7368           TREE_USED (exp) = 1;
7369         }
7370
7371       /* Show we haven't gotten RTL for this yet.  */
7372       temp = 0;
7373
7374       /* Variables inherited from containing functions should have
7375          been lowered by this point.  */
7376       context = decl_function_context (exp);
7377       gcc_assert (!context
7378                   || context == current_function_decl
7379                   || TREE_STATIC (exp)
7380                   /* ??? C++ creates functions that are not TREE_STATIC.  */
7381                   || TREE_CODE (exp) == FUNCTION_DECL);
7382
7383       /* This is the case of an array whose size is to be determined
7384          from its initializer, while the initializer is still being parsed.
7385          See expand_decl.  */
7386
7387       if (MEM_P (decl_rtl) && REG_P (XEXP (decl_rtl, 0)))
7388         temp = validize_mem (decl_rtl);
7389
7390       /* If DECL_RTL is memory, we are in the normal case and the
7391          address is not valid, get the address into a register.  */
7392
7393       else if (MEM_P (decl_rtl) && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7394         {
7395           if (alt_rtl)
7396             *alt_rtl = decl_rtl;
7397           decl_rtl = use_anchored_address (decl_rtl);
7398           if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7399               && modifier != EXPAND_SUM
7400               && !memory_address_p (DECL_MODE (exp), XEXP (decl_rtl, 0)))
7401             temp = replace_equiv_address (decl_rtl,
7402                                           copy_rtx (XEXP (decl_rtl, 0)));
7403         }
7404
7405       /* If we got something, return it.  But first, set the alignment
7406          if the address is a register.  */
7407       if (temp != 0)
7408         {
7409           if (MEM_P (temp) && REG_P (XEXP (temp, 0)))
7410             mark_reg_pointer (XEXP (temp, 0), DECL_ALIGN (exp));
7411
7412           return temp;
7413         }
7414
7415       /* If the mode of DECL_RTL does not match that of the decl, it
7416          must be a promoted value.  We return a SUBREG of the wanted mode,
7417          but mark it so that we know that it was already extended.  */
7418
7419       if (REG_P (decl_rtl)
7420           && GET_MODE (decl_rtl) != DECL_MODE (exp))
7421         {
7422           enum machine_mode pmode;
7423
7424           /* Get the signedness used for this variable.  Ensure we get the
7425              same mode we got when the variable was declared.  */
7426           pmode = promote_mode (type, DECL_MODE (exp), &unsignedp,
7427                                 (TREE_CODE (exp) == RESULT_DECL
7428                                  || TREE_CODE (exp) == PARM_DECL) ? 1 : 0);
7429           gcc_assert (GET_MODE (decl_rtl) == pmode);
7430
7431           temp = gen_lowpart_SUBREG (mode, decl_rtl);
7432           SUBREG_PROMOTED_VAR_P (temp) = 1;
7433           SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (temp, unsignedp);
7434           return temp;
7435         }
7436
7437       return decl_rtl;
7438
7439     case INTEGER_CST:
7440       temp = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (exp),
7441                                  TREE_INT_CST_HIGH (exp), mode);
7442
7443       return temp;
7444
7445     case VECTOR_CST:
7446       {
7447         tree tmp = NULL_TREE;
7448         if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_INT
7449             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_FLOAT
7450             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_FRACT
7451             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_UFRACT
7452             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_ACCUM
7453             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_UACCUM)
7454           return const_vector_from_tree (exp);
7455         if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT)
7456           {
7457             tree type_for_mode = lang_hooks.types.type_for_mode (mode, 1);
7458             if (type_for_mode)
7459               tmp = fold_unary (VIEW_CONVERT_EXPR, type_for_mode, exp);
7460           }
7461         if (!tmp)
7462           tmp = build_constructor_from_list (type,
7463                                              TREE_VECTOR_CST_ELTS (exp));
7464         return expand_expr (tmp, ignore ? const0_rtx : target,
7465                             tmode, modifier);
7466       }
7467
7468     case CONST_DECL:
7469       return expand_expr (DECL_INITIAL (exp), target, VOIDmode, modifier);
7470
7471     case REAL_CST:
7472       /* If optimized, generate immediate CONST_DOUBLE
7473          which will be turned into memory by reload if necessary.
7474
7475          We used to force a register so that loop.c could see it.  But
7476          this does not allow gen_* patterns to perform optimizations with
7477          the constants.  It also produces two insns in cases like "x = 1.0;".
7478          On most machines, floating-point constants are not permitted in
7479          many insns, so we'd end up copying it to a register in any case.
7480
7481          Now, we do the copying in expand_binop, if appropriate.  */
7482       return CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (TREE_REAL_CST (exp),
7483                                            TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
7484
7485     case FIXED_CST:
7486       return CONST_FIXED_FROM_FIXED_VALUE (TREE_FIXED_CST (exp),
7487                                            TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
7488
7489     case COMPLEX_CST:
7490       /* Handle evaluating a complex constant in a CONCAT target.  */
7491       if (original_target && GET_CODE (original_target) == CONCAT)
7492         {
7493           enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)));
7494           rtx rtarg, itarg;
7495
7496           rtarg = XEXP (original_target, 0);
7497           itarg = XEXP (original_target, 1);
7498
7499           /* Move the real and imaginary parts separately.  */
7500           op0 = expand_expr (TREE_REALPART (exp), rtarg, mode, EXPAND_NORMAL);
7501           op1 = expand_expr (TREE_IMAGPART (exp), itarg, mode, EXPAND_NORMAL);
7502
7503           if (op0 != rtarg)
7504             emit_move_insn (rtarg, op0);
7505           if (op1 != itarg)
7506             emit_move_insn (itarg, op1);
7507
7508           return original_target;
7509         }
7510
7511       /* ... fall through ...  */
7512
7513     case STRING_CST:
7514       temp = expand_expr_constant (exp, 1, modifier);
7515
7516       /* temp contains a constant address.
7517          On RISC machines where a constant address isn't valid,
7518          make some insns to get that address into a register.  */
7519       if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7520           && modifier != EXPAND_INITIALIZER
7521           && modifier != EXPAND_SUM
7522           && ! memory_address_p (mode, XEXP (temp, 0)))
7523         return replace_equiv_address (temp,
7524                                       copy_rtx (XEXP (temp, 0)));
7525       return temp;
7526
7527     case SAVE_EXPR:
7528       {
7529         tree val = TREE_OPERAND (exp, 0);
7530         rtx ret = expand_expr_real_1 (val, target, tmode, modifier, alt_rtl);
7531
7532         if (!SAVE_EXPR_RESOLVED_P (exp))
7533           {
7534             /* We can indeed still hit this case, typically via builtin
7535                expanders calling save_expr immediately before expanding
7536                something.  Assume this means that we only have to deal
7537                with non-BLKmode values.  */
7538             gcc_assert (GET_MODE (ret) != BLKmode);
7539
7540             val = build_decl (VAR_DECL, NULL, TREE_TYPE (exp));
7541             DECL_ARTIFICIAL (val) = 1;
7542             DECL_IGNORED_P (val) = 1;
7543             TREE_OPERAND (exp, 0) = val;
7544             SAVE_EXPR_RESOLVED_P (exp) = 1;
7545
7546             if (!CONSTANT_P (ret))
7547               ret = copy_to_reg (ret);
7548             SET_DECL_RTL (val, ret);
7549           }
7550
7551         return ret;
7552       }
7553
7554     case GOTO_EXPR:
7555       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == LABEL_DECL)
7556         expand_goto (TREE_OPERAND (exp, 0));
7557       else
7558         expand_computed_goto (TREE_OPERAND (exp, 0));
7559       return const0_rtx;
7560
7561     case CONSTRUCTOR:
7562       /* If we don't need the result, just ensure we evaluate any
7563          subexpressions.  */
7564       if (ignore)
7565         {
7566           unsigned HOST_WIDE_INT idx;
7567           tree value;
7568
7569           FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, value)
7570             expand_expr (value, const0_rtx, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
7571
7572           return const0_rtx;
7573         }
7574
7575       return expand_constructor (exp, target, modifier, false);
7576
7577     case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
7578     case ALIGN_INDIRECT_REF:
7579     case INDIRECT_REF:
7580       {
7581         tree exp1 = TREE_OPERAND (exp, 0);
7582
7583         if (modifier != EXPAND_WRITE)
7584           {
7585             tree t;
7586
7587             t = fold_read_from_constant_string (exp);
7588             if (t)
7589               return expand_expr (t, target, tmode, modifier);
7590           }
7591
7592         op0 = expand_expr (exp1, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_SUM);
7593         op0 = memory_address (mode, op0);
7594
7595         if (code == ALIGN_INDIRECT_REF)
7596           {
7597             int align = TYPE_ALIGN_UNIT (type);
7598             op0 = gen_rtx_AND (Pmode, op0, GEN_INT (-align));
7599             op0 = memory_address (mode, op0);
7600           }
7601
7602         temp = gen_rtx_MEM (mode, op0);
7603
7604         set_mem_attributes (temp, exp, 0);
7605
7606         /* Resolve the misalignment now, so that we don't have to remember
7607            to resolve it later.  Of course, this only works for reads.  */
7608         if (code == MISALIGNED_INDIRECT_REF)
7609           {
7610             int icode;
7611             rtx reg, insn;
7612
7613             gcc_assert (modifier == EXPAND_NORMAL
7614                         || modifier == EXPAND_STACK_PARM);
7615
7616             /* The vectorizer should have already checked the mode.  */
7617             icode = optab_handler (movmisalign_optab, mode)->insn_code;
7618             gcc_assert (icode != CODE_FOR_nothing);
7619
7620             /* We've already validated the memory, and we're creating a
7621                new pseudo destination.  The predicates really can't fail.  */
7622             reg = gen_reg_rtx (mode);
7623
7624             /* Nor can the insn generator.  */
7625             insn = GEN_FCN (icode) (reg, temp);
7626             emit_insn (insn);
7627
7628             return reg;
7629           }
7630
7631         return temp;
7632       }
7633
7634     case TARGET_MEM_REF:
7635       {
7636         struct mem_address addr;
7637
7638         get_address_description (exp, &addr);
7639         op0 = addr_for_mem_ref (&addr, true);
7640         op0 = memory_address (mode, op0);
7641         temp = gen_rtx_MEM (mode, op0);
7642         set_mem_attributes (temp, TMR_ORIGINAL (exp), 0);
7643       }
7644       return temp;
7645
7646     case ARRAY_REF:
7647
7648       {
7649         tree array = TREE_OPERAND (exp, 0);
7650         tree index = TREE_OPERAND (exp, 1);
7651
7652         /* Fold an expression like: "foo"[2].
7653            This is not done in fold so it won't happen inside &.
7654            Don't fold if this is for wide characters since it's too
7655            difficult to do correctly and this is a very rare case.  */
7656
7657         if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7658             && modifier != EXPAND_INITIALIZER
7659             && modifier != EXPAND_MEMORY)
7660           {
7661             tree t = fold_read_from_constant_string (exp);
7662
7663             if (t)
7664               return expand_expr (t, target, tmode, modifier);
7665           }
7666
7667         /* If this is a constant index into a constant array,
7668            just get the value from the array.  Handle both the cases when
7669            we have an explicit constructor and when our operand is a variable
7670            that was declared const.  */
7671
7672         if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7673             && modifier != EXPAND_INITIALIZER
7674             && modifier != EXPAND_MEMORY
7675             && TREE_CODE (array) == CONSTRUCTOR
7676             && ! TREE_SIDE_EFFECTS (array)
7677             && TREE_CODE (index) == INTEGER_CST)
7678           {
7679             unsigned HOST_WIDE_INT ix;
7680             tree field, value;
7681
7682             FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (array), ix,
7683                                       field, value)
7684               if (tree_int_cst_equal (field, index))
7685                 {
7686                   if (!TREE_SIDE_EFFECTS (value))
7687                     return expand_expr (fold (value), target, tmode, modifier);
7688                   break;
7689                 }
7690           }
7691
7692         else if (optimize >= 1
7693                  && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7694                  && modifier != EXPAND_INITIALIZER
7695                  && modifier != EXPAND_MEMORY
7696                  && TREE_READONLY (array) && ! TREE_SIDE_EFFECTS (array)
7697                  && TREE_CODE (array) == VAR_DECL && DECL_INITIAL (array)
7698                  && TREE_CODE (DECL_INITIAL (array)) != ERROR_MARK
7699                  && targetm.binds_local_p (array))
7700           {
7701             if (TREE_CODE (index) == INTEGER_CST)
7702               {
7703                 tree init = DECL_INITIAL (array);
7704
7705                 if (TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR)
7706                   {
7707                     unsigned HOST_WIDE_INT ix;
7708                     tree field, value;
7709
7710                     FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (init), ix,
7711                                               field, value)
7712                       if (tree_int_cst_equal (field, index))
7713                         {
7714                           if (TREE_SIDE_EFFECTS (value))
7715                             break;
7716
7717                           if (TREE_CODE (value) == CONSTRUCTOR)
7718                             {
7719                               /* If VALUE is a CONSTRUCTOR, this
7720                                  optimization is only useful if
7721                                  this doesn't store the CONSTRUCTOR
7722                                  into memory.  If it does, it is more
7723                                  efficient to just load the data from
7724                                  the array directly.  */
7725                               rtx ret = expand_constructor (value, target,
7726                                                             modifier, true);
7727                               if (ret == NULL_RTX)
7728                                 break;
7729                             }
7730
7731                           return expand_expr (fold (value), target, tmode,
7732                                               modifier);
7733                         }
7734                   }
7735                 else if(TREE_CODE (init) == STRING_CST)
7736                   {
7737                     tree index1 = index;
7738                     tree low_bound = array_ref_low_bound (exp);
7739                     index1 = fold_convert (sizetype, TREE_OPERAND (exp, 1));
7740
7741                     /* Optimize the special-case of a zero lower bound.
7742
7743                        We convert the low_bound to sizetype to avoid some problems
7744                        with constant folding.  (E.g. suppose the lower bound is 1,
7745                        and its mode is QI.  Without the conversion,l (ARRAY
7746                        +(INDEX-(unsigned char)1)) becomes ((ARRAY+(-(unsigned char)1))
7747                        +INDEX), which becomes (ARRAY+255+INDEX).  Opps!)  */
7748
7749                     if (! integer_zerop (low_bound))
7750                       index1 = size_diffop (index1, fold_convert (sizetype,
7751                                                                   low_bound));
7752
7753                     if (0 > compare_tree_int (index1,
7754                                               TREE_STRING_LENGTH (init)))
7755                       {
7756                         tree type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (init));
7757                         enum machine_mode mode = TYPE_MODE (type);
7758
7759                         if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
7760                             && GET_MODE_SIZE (mode) == 1)
7761                           return gen_int_mode (TREE_STRING_POINTER (init)
7762                                                [TREE_INT_CST_LOW (index1)],
7763                                                mode);
7764                       }
7765                   }
7766               }
7767           }
7768       }
7769       goto normal_inner_ref;
7770
7771     case COMPONENT_REF:
7772       /* If the operand is a CONSTRUCTOR, we can just extract the
7773          appropriate field if it is present.  */
7774       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == CONSTRUCTOR)
7775         {
7776           unsigned HOST_WIDE_INT idx;
7777           tree field, value;
7778
7779           FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (TREE_OPERAND (exp, 0)),
7780                                     idx, field, value)
7781             if (field == TREE_OPERAND (exp, 1)
7782                 /* We can normally use the value of the field in the
7783                    CONSTRUCTOR.  However, if this is a bitfield in
7784                    an integral mode that we can fit in a HOST_WIDE_INT,
7785                    we must mask only the number of bits in the bitfield,
7786                    since this is done implicitly by the constructor.  If
7787                    the bitfield does not meet either of those conditions,
7788                    we can't do this optimization.  */
7789                 && (! DECL_BIT_FIELD (field)
7790                     || ((GET_MODE_CLASS (DECL_MODE (field)) == MODE_INT)
7791                         && (GET_MODE_BITSIZE (DECL_MODE (field))
7792                             <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT))))
7793               {
7794                 if (DECL_BIT_FIELD (field)
7795                     && modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7796                   target = 0;
7797                 op0 = expand_expr (value, target, tmode, modifier);
7798                 if (DECL_BIT_FIELD (field))
7799                   {
7800                     HOST_WIDE_INT bitsize = TREE_INT_CST_LOW (DECL_SIZE (field));
7801                     enum machine_mode imode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (field));
7802
7803                     if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (field)))
7804                       {
7805                         op1 = GEN_INT (((HOST_WIDE_INT) 1 << bitsize) - 1);
7806                         op0 = expand_and (imode, op0, op1, target);
7807                       }
7808                     else
7809                       {
7810                         tree count
7811                           = build_int_cst (NULL_TREE,
7812                                            GET_MODE_BITSIZE (imode) - bitsize);
7813
7814                         op0 = expand_shift (LSHIFT_EXPR, imode, op0, count,
7815                                             target, 0);
7816                         op0 = expand_shift (RSHIFT_EXPR, imode, op0, count,
7817                                             target, 0);
7818                       }
7819                   }
7820
7821                 return op0;
7822               }
7823         }
7824       goto normal_inner_ref;
7825
7826     case BIT_FIELD_REF:
7827     case ARRAY_RANGE_REF:
7828     normal_inner_ref:
7829       {
7830         enum machine_mode mode1, mode2;
7831         HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
7832         tree offset;
7833         int volatilep = 0, must_force_mem;
7834         tree tem = get_inner_reference (exp, &bitsize, &bitpos, &offset,
7835                                         &mode1, &unsignedp, &volatilep, true);
7836         rtx orig_op0, memloc;
7837
7838         /* If we got back the original object, something is wrong.  Perhaps
7839            we are evaluating an expression too early.  In any event, don't
7840            infinitely recurse.  */
7841         gcc_assert (tem != exp);
7842
7843         /* If TEM's type is a union of variable size, pass TARGET to the inner
7844            computation, since it will need a temporary and TARGET is known
7845            to have to do.  This occurs in unchecked conversion in Ada.  */
7846         orig_op0 = op0
7847           = expand_expr (tem,
7848                          (TREE_CODE (TREE_TYPE (tem)) == UNION_TYPE
7849                           && (TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (tem)))
7850                               != INTEGER_CST)
7851                           && modifier != EXPAND_STACK_PARM
7852                           ? target : NULL_RTX),
7853                          VOIDmode,
7854                          (modifier == EXPAND_INITIALIZER
7855                           || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
7856                           || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7857                          ? modifier : EXPAND_NORMAL);
7858
7859         mode2
7860           = CONSTANT_P (op0) ? TYPE_MODE (TREE_TYPE (tem)) : GET_MODE (op0);
7861
7862         /* If we have either an offset, a BLKmode result, or a reference
7863            outside the underlying object, we must force it to memory.
7864            Such a case can occur in Ada if we have unchecked conversion
7865            of an expression from a scalar type to an aggregate type or
7866            for an ARRAY_RANGE_REF whose type is BLKmode, or if we were
7867            passed a partially uninitialized object or a view-conversion
7868            to a larger size.  */
7869         must_force_mem = (offset
7870                           || mode1 == BLKmode
7871                           || bitpos + bitsize > GET_MODE_BITSIZE (mode2));
7872
7873         /* If this is a constant, put it in a register if it is a legitimate
7874            constant and we don't need a memory reference.  */
7875         if (CONSTANT_P (op0)
7876             && mode2 != BLKmode
7877             && LEGITIMATE_CONSTANT_P (op0)
7878             && !must_force_mem)
7879           op0 = force_reg (mode2, op0);
7880
7881         /* Otherwise, if this is a constant, try to force it to the constant
7882            pool.  Note that back-ends, e.g. MIPS, may refuse to do so if it
7883            is a legitimate constant.  */
7884         else if (CONSTANT_P (op0) && (memloc = force_const_mem (mode2, op0)))
7885           op0 = validize_mem (memloc);
7886
7887         /* Otherwise, if this is a constant or the object is not in memory
7888            and need be, put it there.  */
7889         else if (CONSTANT_P (op0) || (!MEM_P (op0) && must_force_mem))
7890           {
7891             tree nt = build_qualified_type (TREE_TYPE (tem),
7892                                             (TYPE_QUALS (TREE_TYPE (tem))
7893                                              | TYPE_QUAL_CONST));
7894             memloc = assign_temp (nt, 1, 1, 1);
7895             emit_move_insn (memloc, op0);
7896             op0 = memloc;
7897           }
7898
7899         if (offset)
7900           {
7901             rtx offset_rtx = expand_expr (offset, NULL_RTX, VOIDmode,
7902                                           EXPAND_SUM);
7903
7904             gcc_assert (MEM_P (op0));
7905
7906 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
7907             if (GET_MODE (offset_rtx) != Pmode)
7908               offset_rtx = convert_to_mode (Pmode, offset_rtx, 0);
7909 #else
7910             if (GET_MODE (offset_rtx) != ptr_mode)
7911               offset_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, offset_rtx, 0);
7912 #endif
7913
7914             if (GET_MODE (op0) == BLKmode
7915                 /* A constant address in OP0 can have VOIDmode, we must
7916                    not try to call force_reg in that case.  */
7917                 && GET_MODE (XEXP (op0, 0)) != VOIDmode
7918                 && bitsize != 0
7919                 && (bitpos % bitsize) == 0
7920                 && (bitsize % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)) == 0
7921                 && MEM_ALIGN (op0) == GET_MODE_ALIGNMENT (mode1))
7922               {
7923                 op0 = adjust_address (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
7924                 bitpos = 0;
7925               }
7926
7927             op0 = offset_address (op0, offset_rtx,
7928                                   highest_pow2_factor (offset));
7929           }
7930
7931         /* If OFFSET is making OP0 more aligned than BIGGEST_ALIGNMENT,
7932            record its alignment as BIGGEST_ALIGNMENT.  */
7933         if (MEM_P (op0) && bitpos == 0 && offset != 0
7934             && is_aligning_offset (offset, tem))
7935           set_mem_align (op0, BIGGEST_ALIGNMENT);
7936
7937         /* Don't forget about volatility even if this is a bitfield.  */
7938         if (MEM_P (op0) && volatilep && ! MEM_VOLATILE_P (op0))
7939           {
7940             if (op0 == orig_op0)
7941               op0 = copy_rtx (op0);
7942
7943             MEM_VOLATILE_P (op0) = 1;
7944           }
7945
7946         /* The following code doesn't handle CONCAT.
7947            Assume only bitpos == 0 can be used for CONCAT, due to
7948            one element arrays having the same mode as its element.  */
7949         if (GET_CODE (op0) == CONCAT)
7950           {
7951             gcc_assert (bitpos == 0
7952                         && bitsize == GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0)));
7953             return op0;
7954           }
7955
7956         /* In cases where an aligned union has an unaligned object
7957            as a field, we might be extracting a BLKmode value from
7958            an integer-mode (e.g., SImode) object.  Handle this case
7959            by doing the extract into an object as wide as the field
7960            (which we know to be the width of a basic mode), then
7961            storing into memory, and changing the mode to BLKmode.  */
7962         if (mode1 == VOIDmode
7963             || REG_P (op0) || GET_CODE (op0) == SUBREG
7964             || (mode1 != BLKmode && ! direct_load[(int) mode1]
7965                 && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
7966                 && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT
7967                 && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7968                 && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7969             /* If the field isn't aligned enough to fetch as a memref,
7970                fetch it as a bit field.  */
7971             || (mode1 != BLKmode
7972                 && (((TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (tem)) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode)
7973                       || (bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) != 0)
7974                       || (MEM_P (op0)
7975                           && (MEM_ALIGN (op0) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)
7976                               || (bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1) != 0))))
7977                      && ((modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
7978                           || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7979                          ? STRICT_ALIGNMENT
7980                          : SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode1, MEM_ALIGN (op0))))
7981                     || (bitpos % BITS_PER_UNIT != 0)))
7982             /* If the type and the field are a constant size and the
7983                size of the type isn't the same size as the bitfield,
7984                we must use bitfield operations.  */
7985             || (bitsize >= 0
7986                 && TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))
7987                 && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) == INTEGER_CST
7988                 && 0 != compare_tree_int (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)),
7989                                           bitsize)))
7990           {
7991             enum machine_mode ext_mode = mode;
7992
7993             if (ext_mode == BLKmode
7994                 && ! (target != 0 && MEM_P (op0)
7995                       && MEM_P (target)
7996                       && bitpos % BITS_PER_UNIT == 0))
7997               ext_mode = mode_for_size (bitsize, MODE_INT, 1);
7998
7999             if (ext_mode == BLKmode)
8000               {
8001                 if (target == 0)
8002                   target = assign_temp (type, 0, 1, 1);
8003
8004                 if (bitsize == 0)
8005                   return target;
8006
8007                 /* In this case, BITPOS must start at a byte boundary and
8008                    TARGET, if specified, must be a MEM.  */
8009                 gcc_assert (MEM_P (op0)
8010                             && (!target || MEM_P (target))
8011                             && !(bitpos % BITS_PER_UNIT));
8012
8013                 emit_block_move (target,
8014                                  adjust_address (op0, VOIDmode,
8015                                                  bitpos / BITS_PER_UNIT),
8016                                  GEN_INT ((bitsize + BITS_PER_UNIT - 1)
8017                                           / BITS_PER_UNIT),
8018                                  (modifier == EXPAND_STACK_PARM
8019                                   ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
8020
8021                 return target;
8022               }
8023
8024             op0 = validize_mem (op0);
8025
8026             if (MEM_P (op0) && REG_P (XEXP (op0, 0)))
8027               mark_reg_pointer (XEXP (op0, 0), MEM_ALIGN (op0));
8028
8029             op0 = extract_bit_field (op0, bitsize, bitpos, unsignedp,
8030                                      (modifier == EXPAND_STACK_PARM
8031                                       ? NULL_RTX : target),
8032                                      ext_mode, ext_mode);
8033
8034             /* If the result is a record type and BITSIZE is narrower than
8035                the mode of OP0, an integral mode, and this is a big endian
8036                machine, we must put the field into the high-order bits.  */
8037             if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE && BYTES_BIG_ENDIAN
8038                 && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (op0)) == MODE_INT
8039                 && bitsize < (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0)))
8040               op0 = expand_shift (LSHIFT_EXPR, GET_MODE (op0), op0,
8041                                   size_int (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0))
8042                                             - bitsize),
8043                                   op0, 1);
8044
8045             /* If the result type is BLKmode, store the data into a temporary
8046                of the appropriate type, but with the mode corresponding to the
8047                mode for the data we have (op0's mode).  It's tempting to make
8048                this a constant type, since we know it's only being stored once,
8049                but that can cause problems if we are taking the address of this
8050                COMPONENT_REF because the MEM of any reference via that address
8051                will have flags corresponding to the type, which will not
8052                necessarily be constant.  */
8053             if (mode == BLKmode)
8054               {
8055                 HOST_WIDE_INT size = GET_MODE_BITSIZE (ext_mode);
8056                 rtx new_rtx;
8057
8058                 /* If the reference doesn't use the alias set of its type,
8059                    we cannot create the temporary using that type.  */
8060                 if (component_uses_parent_alias_set (exp))
8061                   {
8062                     new_rtx = assign_stack_local (ext_mode, size, 0);
8063                     set_mem_alias_set (new_rtx, get_alias_set (exp));
8064                   }
8065                 else
8066                   new_rtx = assign_stack_temp_for_type (ext_mode, size, 0, type);
8067
8068                 emit_move_insn (new_rtx, op0);
8069                 op0 = copy_rtx (new_rtx);
8070                 PUT_MODE (op0, BLKmode);
8071                 set_mem_attributes (op0, exp, 1);
8072               }
8073
8074             return op0;
8075           }
8076
8077         /* If the result is BLKmode, use that to access the object
8078            now as well.  */
8079         if (mode == BLKmode)
8080           mode1 = BLKmode;
8081
8082         /* Get a reference to just this component.  */
8083         if (modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
8084             || modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
8085           op0 = adjust_address_nv (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
8086         else
8087           op0 = adjust_address (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
8088
8089         if (op0 == orig_op0)
8090           op0 = copy_rtx (op0);
8091
8092         set_mem_attributes (op0, exp, 0);
8093         if (REG_P (XEXP (op0, 0)))
8094           mark_reg_pointer (XEXP (op0, 0), MEM_ALIGN (op0));
8095
8096         MEM_VOLATILE_P (op0) |= volatilep;
8097         if (mode == mode1 || mode1 == BLKmode || mode1 == tmode
8098             || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
8099             || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
8100           return op0;
8101         else if (target == 0)
8102           target = gen_reg_rtx (tmode != VOIDmode ? tmode : mode);
8103
8104         convert_move (target, op0, unsignedp);
8105         return target;
8106       }
8107
8108     case OBJ_TYPE_REF:
8109       return expand_expr (OBJ_TYPE_REF_EXPR (exp), target, tmode, modifier);
8110
8111     case CALL_EXPR:
8112       /* All valid uses of __builtin_va_arg_pack () are removed during
8113          inlining.  */
8114       if (CALL_EXPR_VA_ARG_PACK (exp))
8115         error ("%Kinvalid use of %<__builtin_va_arg_pack ()%>", exp);
8116       {
8117         tree fndecl = get_callee_fndecl (exp), attr;
8118
8119         if (fndecl
8120             && (attr = lookup_attribute ("error",
8121                                          DECL_ATTRIBUTES (fndecl))) != NULL)
8122           error ("%Kcall to %qs declared with attribute error: %s",
8123                  exp, identifier_to_locale (lang_hooks.decl_printable_name (fndecl, 1)),
8124                  TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_VALUE (attr))));
8125         if (fndecl
8126             && (attr = lookup_attribute ("warning",
8127                                          DECL_ATTRIBUTES (fndecl))) != NULL)
8128           warning_at (tree_nonartificial_location (exp),
8129                       0, "%Kcall to %qs declared with attribute warning: %s",
8130                       exp, identifier_to_locale (lang_hooks.decl_printable_name (fndecl, 1)),
8131                       TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_VALUE (attr))));
8132
8133         /* Check for a built-in function.  */
8134         if (fndecl && DECL_BUILT_IN (fndecl))
8135           {
8136             gcc_assert (DECL_BUILT_IN_CLASS (fndecl) != BUILT_IN_FRONTEND);
8137             return expand_builtin (exp, target, subtarget, tmode, ignore);
8138           }
8139       }
8140       return expand_call (exp, target, ignore);
8141
8142     case PAREN_EXPR:
8143     CASE_CONVERT:
8144       if (TREE_OPERAND (exp, 0) == error_mark_node)
8145         return const0_rtx;
8146
8147       if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
8148         {
8149           tree valtype = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
8150
8151           /* If both input and output are BLKmode, this conversion isn't doing
8152              anything except possibly changing memory attribute.  */
8153           if (mode == BLKmode && TYPE_MODE (valtype) == BLKmode)
8154             {
8155               rtx result = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, tmode,
8156                                         modifier);
8157
8158               result = copy_rtx (result);
8159               set_mem_attributes (result, exp, 0);
8160               return result;
8161             }
8162
8163           if (target == 0)
8164             {
8165               if (TYPE_MODE (type) != BLKmode)
8166                 target = gen_reg_rtx (TYPE_MODE (type));
8167               else
8168                 target = assign_temp (type, 0, 1, 1);
8169             }
8170
8171           if (MEM_P (target))
8172             /* Store data into beginning of memory target.  */
8173             store_expr (TREE_OPERAND (exp, 0),
8174                         adjust_address (target, TYPE_MODE (valtype), 0),
8175                         modifier == EXPAND_STACK_PARM,
8176                         false);
8177
8178           else
8179             {
8180               gcc_assert (REG_P (target));
8181
8182               /* Store this field into a union of the proper type.  */
8183               store_field (target,
8184                            MIN ((int_size_in_bytes (TREE_TYPE
8185                                                     (TREE_OPERAND (exp, 0)))
8186                                  * BITS_PER_UNIT),
8187                                 (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (mode)),
8188                            0, TYPE_MODE (valtype), TREE_OPERAND (exp, 0),
8189                            type, 0, false);
8190             }
8191
8192           /* Return the entire union.  */
8193           return target;
8194         }
8195
8196       if (mode == TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
8197         {
8198           op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, VOIDmode,
8199                              modifier);
8200
8201           /* If the signedness of the conversion differs and OP0 is
8202              a promoted SUBREG, clear that indication since we now
8203              have to do the proper extension.  */
8204           if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) != unsignedp
8205               && GET_CODE (op0) == SUBREG)
8206             SUBREG_PROMOTED_VAR_P (op0) = 0;
8207
8208           return REDUCE_BIT_FIELD (op0);
8209         }
8210
8211       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), NULL_RTX, mode,
8212                          modifier == EXPAND_SUM ? EXPAND_NORMAL : modifier);
8213       if (GET_MODE (op0) == mode)
8214         ;
8215
8216       /* If OP0 is a constant, just convert it into the proper mode.  */
8217       else if (CONSTANT_P (op0))
8218         {
8219           tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
8220           enum machine_mode inner_mode = TYPE_MODE (inner_type);
8221
8222           if (modifier == EXPAND_INITIALIZER)
8223             op0 = simplify_gen_subreg (mode, op0, inner_mode,
8224                                        subreg_lowpart_offset (mode,
8225                                                               inner_mode));
8226           else
8227             op0=  convert_modes (mode, inner_mode, op0,
8228                                  TYPE_UNSIGNED (inner_type));
8229         }
8230
8231       else if (modifier == EXPAND_INITIALIZER)
8232         op0 = gen_rtx_fmt_e (unsignedp ? ZERO_EXTEND : SIGN_EXTEND, mode, op0);
8233
8234       else if (target == 0)
8235         op0 = convert_to_mode (mode, op0,
8236                                TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE
8237                                               (TREE_OPERAND (exp, 0))));
8238       else
8239         {
8240           convert_move (target, op0,
8241                         TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
8242           op0 = target;
8243         }
8244
8245       return REDUCE_BIT_FIELD (op0);
8246
8247     case VIEW_CONVERT_EXPR:
8248       op0 = NULL_RTX;
8249
8250       /* If we are converting to BLKmode, try to avoid an intermediate
8251          temporary by fetching an inner memory reference.  */
8252       if (mode == BLKmode
8253           && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) == INTEGER_CST
8254           && TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) != BLKmode
8255           && handled_component_p (TREE_OPERAND (exp, 0)))
8256       {
8257         enum machine_mode mode1;
8258         HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
8259         tree offset;
8260         int unsignedp;
8261         int volatilep = 0;
8262         tree tem
8263           = get_inner_reference (TREE_OPERAND (exp, 0), &bitsize, &bitpos,
8264                                  &offset, &mode1, &unsignedp, &volatilep,
8265                                  true);
8266         rtx orig_op0;
8267
8268         /* ??? We should work harder and deal with non-zero offsets.  */
8269         if (!offset
8270             && (bitpos % BITS_PER_UNIT) == 0
8271             && bitsize >= 0
8272             && compare_tree_int (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)), bitsize) == 0)
8273           {
8274             /* See the normal_inner_ref case for the rationale.  */
8275             orig_op0
8276               = expand_expr (tem,
8277                              (TREE_CODE (TREE_TYPE (tem)) == UNION_TYPE
8278                               && (TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (tem)))
8279                                   != INTEGER_CST)
8280                               && modifier != EXPAND_STACK_PARM
8281                               ? target : NULL_RTX),
8282                              VOIDmode,
8283                              (modifier == EXPAND_INITIALIZER
8284                               || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
8285                               || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8286                              ? modifier : EXPAND_NORMAL);
8287
8288             if (MEM_P (orig_op0))
8289               {
8290                 op0 = orig_op0;
8291
8292                 /* Get a reference to just this component.  */
8293                 if (modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
8294                     || modifier == EXPAND_SUM
8295                     || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
8296                   op0 = adjust_address_nv (op0, mode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
8297                 else
8298                   op0 = adjust_address (op0, mode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
8299
8300                 if (op0 == orig_op0)
8301                   op0 = copy_rtx (op0);
8302
8303                 set_mem_attributes (op0, TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
8304                 if (REG_P (XEXP (op0, 0)))
8305                   mark_reg_pointer (XEXP (op0, 0), MEM_ALIGN (op0));
8306
8307                 MEM_VOLATILE_P (op0) |= volatilep;
8308               }
8309           }
8310       }
8311
8312       if (!op0)
8313         op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0),
8314                            NULL_RTX, VOIDmode, modifier);
8315
8316       /* If the input and output modes are both the same, we are done.  */
8317       if (mode == GET_MODE (op0))
8318         ;
8319       /* If neither mode is BLKmode, and both modes are the same size
8320          then we can use gen_lowpart.  */
8321       else if (mode != BLKmode && GET_MODE (op0) != BLKmode
8322                && GET_MODE_SIZE (mode) == GET_MODE_SIZE (GET_MODE (op0)))
8323         {
8324           if (GET_CODE (op0) == SUBREG)
8325             op0 = force_reg (GET_MODE (op0), op0);
8326           op0 = gen_lowpart (mode, op0);
8327         }
8328       /* If both modes are integral, then we can convert from one to the
8329          other.  */
8330       else if (SCALAR_INT_MODE_P (GET_MODE (op0)) && SCALAR_INT_MODE_P (mode))
8331         op0 = convert_modes (mode, GET_MODE (op0), op0, 
8332                              TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
8333       /* As a last resort, spill op0 to memory, and reload it in a
8334          different mode.  */
8335       else if (!MEM_P (op0))
8336         {
8337           /* If the operand is not a MEM, force it into memory.  Since we
8338              are going to be changing the mode of the MEM, don't call
8339              force_const_mem for constants because we don't allow pool
8340              constants to change mode.  */
8341           tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
8342
8343           gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (exp));
8344
8345           if (target == 0 || GET_MODE (target) != TYPE_MODE (inner_type))
8346             target
8347               = assign_stack_temp_for_type
8348                 (TYPE_MODE (inner_type),
8349                  GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (inner_type)), 0, inner_type);
8350
8351           emit_move_insn (target, op0);
8352           op0 = target;
8353         }
8354
8355       /* At this point, OP0 is in the correct mode.  If the output type is
8356          such that the operand is known to be aligned, indicate that it is.
8357          Otherwise, we need only be concerned about alignment for non-BLKmode
8358          results.  */
8359       if (MEM_P (op0))
8360         {
8361           op0 = copy_rtx (op0);
8362
8363           if (TYPE_ALIGN_OK (type))
8364             set_mem_align (op0, MAX (MEM_ALIGN (op0), TYPE_ALIGN (type)));
8365           else if (STRICT_ALIGNMENT
8366                    && mode != BLKmode
8367                    && MEM_ALIGN (op0) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
8368             {
8369               tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
8370               HOST_WIDE_INT temp_size
8371                 = MAX (int_size_in_bytes (inner_type),
8372                        (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (mode));
8373               rtx new_rtx
8374                 = assign_stack_temp_for_type (mode, temp_size, 0, type);
8375               rtx new_with_op0_mode
8376                 = adjust_address (new_rtx, GET_MODE (op0), 0);
8377
8378               gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (exp));
8379
8380               if (GET_MODE (op0) == BLKmode)
8381                 emit_block_move (new_with_op0_mode, op0,
8382                                  GEN_INT (GET_MODE_SIZE (mode)),
8383                                  (modifier == EXPAND_STACK_PARM
8384                                   ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
8385               else
8386                 emit_move_insn (new_with_op0_mode, op0);
8387
8388               op0 = new_rtx;
8389             }
8390
8391           op0 = adjust_address (op0, mode, 0);
8392         }
8393
8394       return op0;
8395
8396     case POINTER_PLUS_EXPR: 
8397       /* Even though the sizetype mode and the pointer's mode can be different
8398          expand is able to handle this correctly and get the correct result out 
8399          of the PLUS_EXPR code.  */
8400       /* Make sure to sign-extend the sizetype offset in a POINTER_PLUS_EXPR
8401          if sizetype precision is smaller than pointer precision.  */
8402       if (TYPE_PRECISION (sizetype) < TYPE_PRECISION (type))
8403         exp = build2 (PLUS_EXPR, type,
8404                       TREE_OPERAND (exp, 0),
8405                       fold_convert (type,
8406                                     fold_convert (ssizetype,
8407                                                   TREE_OPERAND (exp, 1))));
8408     case PLUS_EXPR:
8409
8410       /* Check if this is a case for multiplication and addition.  */
8411       if ((TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
8412            || TREE_CODE (type) == FIXED_POINT_TYPE)
8413           && (subexp0_def = get_def_for_expr (TREE_OPERAND (exp, 0),
8414                                               MULT_EXPR)))
8415         {
8416           tree subsubexp0, subsubexp1;
8417           gimple subsubexp0_def, subsubexp1_def;
8418           enum tree_code this_code;
8419
8420           this_code = TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE ? NOP_EXPR
8421                                                        : FIXED_CONVERT_EXPR;
8422           subsubexp0 = gimple_assign_rhs1 (subexp0_def);
8423           subsubexp0_def = get_def_for_expr (subsubexp0, this_code);
8424           subsubexp1 = gimple_assign_rhs2 (subexp0_def);
8425           subsubexp1_def = get_def_for_expr (subsubexp1, this_code);
8426           if (subsubexp0_def && subsubexp1_def
8427               && (top0 = gimple_assign_rhs1 (subsubexp0_def))
8428               && (top1 = gimple_assign_rhs1 (subsubexp1_def))
8429               && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top0))
8430                   < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (subsubexp0)))
8431               && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top0))
8432                   == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top1)))
8433               && (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (top0))
8434                   == TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (top1))))
8435             {
8436               tree op0type = TREE_TYPE (top0);
8437               enum machine_mode innermode = TYPE_MODE (op0type);
8438               bool zextend_p = TYPE_UNSIGNED (op0type);
8439               bool sat_p = TYPE_SATURATING (TREE_TYPE (subsubexp0));
8440               if (sat_p == 0)
8441                 this_optab = zextend_p ? umadd_widen_optab : smadd_widen_optab;
8442               else
8443                 this_optab = zextend_p ? usmadd_widen_optab
8444                                        : ssmadd_widen_optab;
8445               if (mode == GET_MODE_2XWIDER_MODE (innermode)
8446                   && (optab_handler (this_optab, mode)->insn_code
8447                       != CODE_FOR_nothing))
8448                 {
8449                   expand_operands (top0, top1, NULL_RTX, &op0, &op1,
8450                                    EXPAND_NORMAL);
8451                   op2 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), subtarget,
8452                                      VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8453                   temp = expand_ternary_op (mode, this_optab, op0, op1, op2,
8454                                             target, unsignedp);
8455                   gcc_assert (temp);
8456                   return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8457                 }
8458             }
8459         }
8460
8461       /* If we are adding a constant, a VAR_DECL that is sp, fp, or ap, and
8462          something else, make sure we add the register to the constant and
8463          then to the other thing.  This case can occur during strength
8464          reduction and doing it this way will produce better code if the
8465          frame pointer or argument pointer is eliminated.
8466
8467          fold-const.c will ensure that the constant is always in the inner
8468          PLUS_EXPR, so the only case we need to do anything about is if
8469          sp, ap, or fp is our second argument, in which case we must swap
8470          the innermost first argument and our second argument.  */
8471
8472       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == PLUS_EXPR
8473           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 1)) == INTEGER_CST
8474           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == VAR_DECL
8475           && (DECL_RTL (TREE_OPERAND (exp, 1)) == frame_pointer_rtx
8476               || DECL_RTL (TREE_OPERAND (exp, 1)) == stack_pointer_rtx
8477               || DECL_RTL (TREE_OPERAND (exp, 1)) == arg_pointer_rtx))
8478         {
8479           tree t = TREE_OPERAND (exp, 1);
8480
8481           TREE_OPERAND (exp, 1) = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
8482           TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0) = t;
8483         }
8484
8485       /* If the result is to be ptr_mode and we are adding an integer to
8486          something, we might be forming a constant.  So try to use
8487          plus_constant.  If it produces a sum and we can't accept it,
8488          use force_operand.  This allows P = &ARR[const] to generate
8489          efficient code on machines where a SYMBOL_REF is not a valid
8490          address.
8491
8492          If this is an EXPAND_SUM call, always return the sum.  */
8493       if (modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER
8494           || (mode == ptr_mode && (unsignedp || ! flag_trapv)))
8495         {
8496           if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8497             target = 0;
8498           if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == INTEGER_CST
8499               && GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT
8500               && TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (exp, 1)))
8501             {
8502               rtx constant_part;
8503
8504               op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), subtarget, VOIDmode,
8505                                  EXPAND_SUM);
8506               /* Use immed_double_const to ensure that the constant is
8507                  truncated according to the mode of OP1, then sign extended
8508                  to a HOST_WIDE_INT.  Using the constant directly can result
8509                  in non-canonical RTL in a 64x32 cross compile.  */
8510               constant_part
8511                 = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (exp, 0)),
8512                                       (HOST_WIDE_INT) 0,
8513                                       TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))));
8514               op1 = plus_constant (op1, INTVAL (constant_part));
8515               if (modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
8516                 op1 = force_operand (op1, target);
8517               return REDUCE_BIT_FIELD (op1);
8518             }
8519
8520           else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == INTEGER_CST
8521                    && GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT
8522                    && TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (exp, 0)))
8523             {
8524               rtx constant_part;
8525
8526               op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode,
8527                                  (modifier == EXPAND_INITIALIZER
8528                                  ? EXPAND_INITIALIZER : EXPAND_SUM));
8529               if (! CONSTANT_P (op0))
8530                 {
8531                   op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), NULL_RTX,
8532                                      VOIDmode, modifier);
8533                   /* Return a PLUS if modifier says it's OK.  */
8534                   if (modifier == EXPAND_SUM
8535                       || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
8536                     return simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1);
8537                   goto binop2;
8538                 }
8539               /* Use immed_double_const to ensure that the constant is
8540                  truncated according to the mode of OP1, then sign extended
8541                  to a HOST_WIDE_INT.  Using the constant directly can result
8542                  in non-canonical RTL in a 64x32 cross compile.  */
8543               constant_part
8544                 = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (exp, 1)),
8545                                       (HOST_WIDE_INT) 0,
8546                                       TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
8547               op0 = plus_constant (op0, INTVAL (constant_part));
8548               if (modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
8549                 op0 = force_operand (op0, target);
8550               return REDUCE_BIT_FIELD (op0);
8551             }
8552         }
8553
8554       /* No sense saving up arithmetic to be done
8555          if it's all in the wrong mode to form part of an address.
8556          And force_operand won't know whether to sign-extend or
8557          zero-extend.  */
8558       if ((modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
8559           || mode != ptr_mode)
8560         {
8561           expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8562                            subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8563           if (op0 == const0_rtx)
8564             return op1;
8565           if (op1 == const0_rtx)
8566             return op0;
8567           goto binop2;
8568         }
8569
8570       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8571                        subtarget, &op0, &op1, modifier);
8572       return REDUCE_BIT_FIELD (simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1));
8573
8574     case MINUS_EXPR:
8575       /* Check if this is a case for multiplication and subtraction.  */
8576       if ((TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
8577            || TREE_CODE (type) == FIXED_POINT_TYPE)
8578           && (subexp1_def = get_def_for_expr (TREE_OPERAND (exp, 1),
8579                                               MULT_EXPR)))
8580         {
8581           tree subsubexp0, subsubexp1;
8582           gimple subsubexp0_def, subsubexp1_def;
8583           enum tree_code this_code;
8584
8585           this_code = TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE ? NOP_EXPR
8586                                                        : FIXED_CONVERT_EXPR;
8587           subsubexp0 = gimple_assign_rhs1 (subexp1_def);
8588           subsubexp0_def = get_def_for_expr (subsubexp0, this_code);
8589           subsubexp1 = gimple_assign_rhs2 (subexp1_def);
8590           subsubexp1_def = get_def_for_expr (subsubexp1, this_code);
8591           if (subsubexp0_def && subsubexp1_def
8592               && (top0 = gimple_assign_rhs1 (subsubexp0_def))
8593               && (top1 = gimple_assign_rhs1 (subsubexp1_def))
8594               && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top0))
8595                   < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (subsubexp0)))
8596               && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top0))
8597                   == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top1)))
8598               && (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (top0))
8599                   == TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (top1))))
8600             {
8601               tree op0type = TREE_TYPE (top0);
8602               enum machine_mode innermode = TYPE_MODE (op0type);
8603               bool zextend_p = TYPE_UNSIGNED (op0type);
8604               bool sat_p = TYPE_SATURATING (TREE_TYPE (subsubexp0));
8605               if (sat_p == 0)
8606                 this_optab = zextend_p ? umsub_widen_optab : smsub_widen_optab;
8607               else
8608                 this_optab = zextend_p ? usmsub_widen_optab
8609                                        : ssmsub_widen_optab;
8610               if (mode == GET_MODE_2XWIDER_MODE (innermode)
8611                   && (optab_handler (this_optab, mode)->insn_code
8612                       != CODE_FOR_nothing))
8613                 {
8614                   expand_operands (top0, top1, NULL_RTX, &op0, &op1,
8615                                    EXPAND_NORMAL);
8616                   op2 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget,
8617                                      VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8618                   temp = expand_ternary_op (mode, this_optab, op0, op1, op2,
8619                                             target, unsignedp);
8620                   gcc_assert (temp);
8621                   return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8622                 }
8623             }
8624         }
8625
8626       /* For initializers, we are allowed to return a MINUS of two
8627          symbolic constants.  Here we handle all cases when both operands
8628          are constant.  */
8629       /* Handle difference of two symbolic constants,
8630          for the sake of an initializer.  */
8631       if ((modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
8632           && really_constant_p (TREE_OPERAND (exp, 0))
8633           && really_constant_p (TREE_OPERAND (exp, 1)))
8634         {
8635           expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8636                            NULL_RTX, &op0, &op1, modifier);
8637
8638           /* If the last operand is a CONST_INT, use plus_constant of
8639              the negated constant.  Else make the MINUS.  */
8640           if (GET_CODE (op1) == CONST_INT)
8641             return REDUCE_BIT_FIELD (plus_constant (op0, - INTVAL (op1)));
8642           else
8643             return REDUCE_BIT_FIELD (gen_rtx_MINUS (mode, op0, op1));
8644         }
8645
8646       /* No sense saving up arithmetic to be done
8647          if it's all in the wrong mode to form part of an address.
8648          And force_operand won't know whether to sign-extend or
8649          zero-extend.  */
8650       if ((modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
8651           || mode != ptr_mode)
8652         goto binop;
8653
8654       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8655                        subtarget, &op0, &op1, modifier);
8656
8657       /* Convert A - const to A + (-const).  */
8658       if (GET_CODE (op1) == CONST_INT)
8659         {
8660           op1 = negate_rtx (mode, op1);
8661           return REDUCE_BIT_FIELD (simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1));
8662         }
8663
8664       goto binop2;
8665
8666     case MULT_EXPR:
8667       /* If this is a fixed-point operation, then we cannot use the code
8668          below because "expand_mult" doesn't support sat/no-sat fixed-point
8669          multiplications.   */
8670       if (ALL_FIXED_POINT_MODE_P (mode))
8671         goto binop;
8672
8673       /* If first operand is constant, swap them.
8674          Thus the following special case checks need only
8675          check the second operand.  */
8676       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == INTEGER_CST)
8677         {
8678           tree t1 = TREE_OPERAND (exp, 0);
8679           TREE_OPERAND (exp, 0) = TREE_OPERAND (exp, 1);
8680           TREE_OPERAND (exp, 1) = t1;
8681         }
8682
8683       /* Attempt to return something suitable for generating an
8684          indexed address, for machines that support that.  */
8685
8686       if (modifier == EXPAND_SUM && mode == ptr_mode
8687           && host_integerp (TREE_OPERAND (exp, 1), 0))
8688         {
8689           tree exp1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
8690
8691           op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode,
8692                              EXPAND_SUM);
8693
8694           if (!REG_P (op0))
8695             op0 = force_operand (op0, NULL_RTX);
8696           if (!REG_P (op0))
8697             op0 = copy_to_mode_reg (mode, op0);
8698
8699           return REDUCE_BIT_FIELD (gen_rtx_MULT (mode, op0,
8700                                gen_int_mode (tree_low_cst (exp1, 0),
8701                                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp1)))));
8702         }
8703
8704       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8705         target = 0;
8706
8707       /* Check for multiplying things that have been extended
8708          from a narrower type.  If this machine supports multiplying
8709          in that narrower type with a result in the desired type,
8710          do it that way, and avoid the explicit type-conversion.  */
8711
8712       subexp0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
8713       subexp1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
8714       subexp0_def = get_def_for_expr (subexp0, NOP_EXPR);
8715       subexp1_def = get_def_for_expr (subexp1, NOP_EXPR);
8716       top0 = top1 = NULL_TREE;
8717
8718       /* First, check if we have a multiplication of one signed and one
8719          unsigned operand.  */
8720       if (subexp0_def
8721           && (top0 = gimple_assign_rhs1 (subexp0_def))
8722           && subexp1_def
8723           && (top1 = gimple_assign_rhs1 (subexp1_def))
8724           && TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
8725           && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top0))
8726               < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (subexp0)))
8727           && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top0))
8728               == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top1)))
8729           && (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (top0))
8730               != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (top1))))
8731         {
8732           enum machine_mode innermode
8733             = TYPE_MODE (TREE_TYPE (top0));
8734           this_optab = usmul_widen_optab;
8735           if (mode == GET_MODE_WIDER_MODE (innermode))
8736             {
8737               if (optab_handler (this_optab, mode)->insn_code != CODE_FOR_nothing)
8738                 {
8739                   if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (top0)))
8740                     expand_operands (top0, top1, NULL_RTX, &op0, &op1,
8741                                      EXPAND_NORMAL);
8742                   else
8743                     expand_operands (top0, top1, NULL_RTX, &op1, &op0,
8744                                      EXPAND_NORMAL);
8745
8746                   goto binop3;
8747                 }
8748             }
8749         }
8750       /* Check for a multiplication with matching signedness.  If
8751          valid, TOP0 and TOP1 were set in the previous if
8752          condition.  */
8753       else if (top0
8754           && TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
8755           && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top0))
8756               < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (subexp0)))
8757           && ((TREE_CODE (subexp1) == INTEGER_CST
8758                && int_fits_type_p (subexp1, TREE_TYPE (top0))
8759                /* Don't use a widening multiply if a shift will do.  */
8760                && ((GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (subexp1)))
8761                     > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
8762                    || exact_log2 (TREE_INT_CST_LOW (subexp1)) < 0))
8763               ||
8764               (top1
8765                && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top1))
8766                    == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top0))
8767                /* If both operands are extended, they must either both
8768                   be zero-extended or both be sign-extended.  */
8769                && (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (top1))
8770                    == TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (top0)))))))
8771         {
8772           tree op0type = TREE_TYPE (top0);
8773           enum machine_mode innermode = TYPE_MODE (op0type);
8774           bool zextend_p = TYPE_UNSIGNED (op0type);
8775           optab other_optab = zextend_p ? smul_widen_optab : umul_widen_optab;
8776           this_optab = zextend_p ? umul_widen_optab : smul_widen_optab;
8777
8778           if (mode == GET_MODE_2XWIDER_MODE (innermode))
8779             {
8780               if (optab_handler (this_optab, mode)->insn_code != CODE_FOR_nothing)
8781                 {
8782                   if (TREE_CODE (subexp1) == INTEGER_CST)
8783                     expand_operands (top0, subexp1, NULL_RTX, &op0, &op1,
8784                                      EXPAND_NORMAL);
8785                   else
8786                     expand_operands (top0, top1, NULL_RTX, &op0, &op1,
8787                                      EXPAND_NORMAL);
8788                   goto binop3;
8789                 }
8790               else if (optab_handler (other_optab, mode)->insn_code != CODE_FOR_nothing
8791                        && innermode == word_mode)
8792                 {
8793                   rtx htem, hipart;
8794                   op0 = expand_normal (top0);
8795                   if (TREE_CODE (subexp1) == INTEGER_CST)
8796                     op1 = convert_modes (innermode, mode,
8797                                          expand_normal (subexp1), unsignedp);
8798                   else
8799                     op1 = expand_normal (top1);
8800                   temp = expand_binop (mode, other_optab, op0, op1, target,
8801                                        unsignedp, OPTAB_LIB_WIDEN);
8802                   hipart = gen_highpart (innermode, temp);
8803                   htem = expand_mult_highpart_adjust (innermode, hipart,
8804                                                       op0, op1, hipart,
8805                                                       zextend_p);
8806                   if (htem != hipart)
8807                     emit_move_insn (hipart, htem);
8808                   return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8809                 }
8810             }
8811         }
8812       expand_operands (subexp0, subexp1, subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8813       return REDUCE_BIT_FIELD (expand_mult (mode, op0, op1, target, unsignedp));
8814
8815     case TRUNC_DIV_EXPR:
8816     case FLOOR_DIV_EXPR:
8817     case CEIL_DIV_EXPR:
8818     case ROUND_DIV_EXPR:
8819     case EXACT_DIV_EXPR:
8820       /* If this is a fixed-point operation, then we cannot use the code
8821          below because "expand_divmod" doesn't support sat/no-sat fixed-point
8822          divisions.   */
8823       if (ALL_FIXED_POINT_MODE_P (mode))
8824         goto binop;
8825
8826       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8827         target = 0;
8828       /* Possible optimization: compute the dividend with EXPAND_SUM
8829          then if the divisor is constant can optimize the case
8830          where some terms of the dividend have coeffs divisible by it.  */
8831       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8832                        subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8833       return expand_divmod (0, code, mode, op0, op1, target, unsignedp);
8834
8835     case RDIV_EXPR:
8836       goto binop;
8837
8838     case TRUNC_MOD_EXPR:
8839     case FLOOR_MOD_EXPR:
8840     case CEIL_MOD_EXPR:
8841     case ROUND_MOD_EXPR:
8842       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8843         target = 0;
8844       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8845                        subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8846       return expand_divmod (1, code, mode, op0, op1, target, unsignedp);
8847
8848     case FIXED_CONVERT_EXPR:
8849       op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
8850       if (target == 0 || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8851         target = gen_reg_rtx (mode);
8852
8853       if ((TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) == INTEGER_TYPE
8854            && TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
8855           || (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE && TYPE_UNSIGNED (type)))
8856         expand_fixed_convert (target, op0, 1, TYPE_SATURATING (type));
8857       else
8858         expand_fixed_convert (target, op0, 0, TYPE_SATURATING (type));
8859       return target;
8860
8861     case FIX_TRUNC_EXPR:
8862       op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
8863       if (target == 0 || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8864         target = gen_reg_rtx (mode);
8865       expand_fix (target, op0, unsignedp);
8866       return target;
8867
8868     case FLOAT_EXPR:
8869       op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
8870       if (target == 0 || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8871         target = gen_reg_rtx (mode);
8872       /* expand_float can't figure out what to do if FROM has VOIDmode.
8873          So give it the correct mode.  With -O, cse will optimize this.  */
8874       if (GET_MODE (op0) == VOIDmode)
8875         op0 = copy_to_mode_reg (TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))),
8876                                 op0);
8877       expand_float (target, op0,
8878                     TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
8879       return target;
8880
8881     case NEGATE_EXPR:
8882       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget,
8883                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8884       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8885         target = 0;
8886       temp = expand_unop (mode,
8887                           optab_for_tree_code (NEGATE_EXPR, type,
8888                                                optab_default),
8889                           op0, target, 0);
8890       gcc_assert (temp);
8891       return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8892
8893     case ABS_EXPR:
8894       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget,
8895                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8896       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8897         target = 0;
8898
8899       /* ABS_EXPR is not valid for complex arguments.  */
8900       gcc_assert (GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
8901                   && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT);
8902
8903       /* Unsigned abs is simply the operand.  Testing here means we don't
8904          risk generating incorrect code below.  */
8905       if (TYPE_UNSIGNED (type))
8906         return op0;
8907
8908       return expand_abs (mode, op0, target, unsignedp,
8909                          safe_from_p (target, TREE_OPERAND (exp, 0), 1));
8910
8911     case MAX_EXPR:
8912     case MIN_EXPR:
8913       target = original_target;
8914       if (target == 0
8915           || modifier == EXPAND_STACK_PARM
8916           || (MEM_P (target) && MEM_VOLATILE_P (target))
8917           || GET_MODE (target) != mode
8918           || (REG_P (target)
8919               && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER))
8920         target = gen_reg_rtx (mode);
8921       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8922                        target, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8923
8924       /* First try to do it with a special MIN or MAX instruction.
8925          If that does not win, use a conditional jump to select the proper
8926          value.  */
8927       this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
8928       temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target, unsignedp,
8929                            OPTAB_WIDEN);
8930       if (temp != 0)
8931         return temp;
8932
8933       /* At this point, a MEM target is no longer useful; we will get better
8934          code without it.  */
8935
8936       if (! REG_P (target))
8937         target = gen_reg_rtx (mode);
8938
8939       /* If op1 was placed in target, swap op0 and op1.  */
8940       if (target != op0 && target == op1)
8941         {
8942           temp = op0;
8943           op0 = op1;
8944           op1 = temp;
8945         }
8946
8947       /* We generate better code and avoid problems with op1 mentioning
8948          target by forcing op1 into a pseudo if it isn't a constant.  */
8949       if (! CONSTANT_P (op1))
8950         op1 = force_reg (mode, op1);
8951
8952       {
8953         enum rtx_code comparison_code;
8954         rtx cmpop1 = op1;
8955
8956         if (code == MAX_EXPR)
8957           comparison_code = unsignedp ? GEU : GE;
8958         else
8959           comparison_code = unsignedp ? LEU : LE;
8960
8961         /* Canonicalize to comparisons against 0.  */
8962         if (op1 == const1_rtx)
8963           {
8964             /* Converting (a >= 1 ? a : 1) into (a > 0 ? a : 1)
8965                or (a != 0 ? a : 1) for unsigned.
8966                For MIN we are safe converting (a <= 1 ? a : 1)
8967                into (a <= 0 ? a : 1)  */
8968             cmpop1 = const0_rtx;
8969             if (code == MAX_EXPR)
8970               comparison_code = unsignedp ? NE : GT;
8971           }
8972         if (op1 == constm1_rtx && !unsignedp)
8973           {
8974             /* Converting (a >= -1 ? a : -1) into (a >= 0 ? a : -1)
8975                and (a <= -1 ? a : -1) into (a < 0 ? a : -1) */
8976             cmpop1 = const0_rtx;
8977             if (code == MIN_EXPR)
8978               comparison_code = LT;
8979           }
8980 #ifdef HAVE_conditional_move
8981         /* Use a conditional move if possible.  */
8982         if (can_conditionally_move_p (mode))
8983           {
8984             rtx insn;
8985
8986             /* ??? Same problem as in expmed.c: emit_conditional_move
8987                forces a stack adjustment via compare_from_rtx, and we
8988                lose the stack adjustment if the sequence we are about
8989                to create is discarded.  */
8990             do_pending_stack_adjust ();
8991
8992             start_sequence ();
8993
8994             /* Try to emit the conditional move.  */
8995             insn = emit_conditional_move (target, comparison_code,
8996                                           op0, cmpop1, mode,
8997                                           op0, op1, mode,
8998                                           unsignedp);
8999
9000             /* If we could do the conditional move, emit the sequence,
9001                and return.  */
9002             if (insn)
9003               {
9004                 rtx seq = get_insns ();
9005                 end_sequence ();
9006                 emit_insn (seq);
9007                 return target;
9008               }
9009
9010             /* Otherwise discard the sequence and fall back to code with
9011                branches.  */
9012             end_sequence ();
9013           }
9014 #endif
9015         if (target != op0)
9016           emit_move_insn (target, op0);
9017
9018         temp = gen_label_rtx ();
9019         do_compare_rtx_and_jump (target, cmpop1, comparison_code,
9020                                  unsignedp, mode, NULL_RTX, NULL_RTX, temp);
9021       }
9022       emit_move_insn (target, op1);
9023       emit_label (temp);
9024       return target;
9025
9026     case BIT_NOT_EXPR:
9027       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget,
9028                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
9029       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
9030         target = 0;
9031       temp = expand_unop (mode, one_cmpl_optab, op0, target, 1);
9032       gcc_assert (temp);
9033       return temp;
9034
9035       /* ??? Can optimize bitwise operations with one arg constant.
9036          Can optimize (a bitwise1 n) bitwise2 (a bitwise3 b)
9037          and (a bitwise1 b) bitwise2 b (etc)
9038          but that is probably not worth while.  */
9039
9040       /* BIT_AND_EXPR is for bitwise anding.  TRUTH_AND_EXPR is for anding two
9041          boolean values when we want in all cases to compute both of them.  In
9042          general it is fastest to do TRUTH_AND_EXPR by computing both operands
9043          as actual zero-or-1 values and then bitwise anding.  In cases where
9044          there cannot be any side effects, better code would be made by
9045          treating TRUTH_AND_EXPR like TRUTH_ANDIF_EXPR; but the question is
9046          how to recognize those cases.  */
9047
9048     case TRUTH_AND_EXPR:
9049       code = BIT_AND_EXPR;
9050     case BIT_AND_EXPR:
9051       goto binop;
9052
9053     case TRUTH_OR_EXPR:
9054       code = BIT_IOR_EXPR;
9055     case BIT_IOR_EXPR:
9056       goto binop;
9057
9058     case TRUTH_XOR_EXPR:
9059       code = BIT_XOR_EXPR;
9060     case BIT_XOR_EXPR:
9061       goto binop;
9062
9063     case LROTATE_EXPR:
9064     case RROTATE_EXPR:
9065       gcc_assert (VECTOR_MODE_P (TYPE_MODE (type))
9066                   || (GET_MODE_PRECISION (TYPE_MODE (type))
9067                       == TYPE_PRECISION (type)));
9068       /* fall through */
9069
9070     case LSHIFT_EXPR:
9071     case RSHIFT_EXPR:
9072       /* If this is a fixed-point operation, then we cannot use the code
9073          below because "expand_shift" doesn't support sat/no-sat fixed-point
9074          shifts.   */
9075       if (ALL_FIXED_POINT_MODE_P (mode))
9076         goto binop;
9077
9078       if (! safe_from_p (subtarget, TREE_OPERAND (exp, 1), 1))
9079         subtarget = 0;
9080       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
9081         target = 0;
9082       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget,
9083                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
9084       temp = expand_shift (code, mode, op0, TREE_OPERAND (exp, 1), target,
9085                            unsignedp);
9086       if (code == LSHIFT_EXPR)
9087         temp = REDUCE_BIT_FIELD (temp);
9088       return temp;
9089
9090       /* Could determine the answer when only additive constants differ.  Also,
9091          the addition of one can be handled by changing the condition.  */
9092     case LT_EXPR:
9093     case LE_EXPR:
9094     case GT_EXPR:
9095     case GE_EXPR:
9096     case EQ_EXPR:
9097     case NE_EXPR:
9098     case UNORDERED_EXPR:
9099     case ORDERED_EXPR:
9100     case UNLT_EXPR:
9101     case UNLE_EXPR:
9102     case UNGT_EXPR:
9103     case UNGE_EXPR:
9104     case UNEQ_EXPR:
9105     case LTGT_EXPR:
9106       temp = do_store_flag (exp,
9107                             modifier != EXPAND_STACK_PARM ? target : NULL_RTX,
9108                             tmode != VOIDmode ? tmode : mode);
9109       if (temp != 0)
9110         return temp;
9111
9112       /* For foo != 0, load foo, and if it is nonzero load 1 instead.  */
9113       if (code == NE_EXPR && integer_zerop (TREE_OPERAND (exp, 1))
9114           && original_target
9115           && REG_P (original_target)
9116           && (GET_MODE (original_target)
9117               == TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))))
9118         {
9119           temp = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), original_target,
9120                               VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
9121
9122           /* If temp is constant, we can just compute the result.  */
9123           if (GET_CODE (temp) == CONST_INT)
9124             {
9125               if (INTVAL (temp) != 0)
9126                 emit_move_insn (target, const1_rtx);
9127               else
9128                 emit_move_insn (target, const0_rtx);
9129
9130               return target;
9131             }
9132
9133           if (temp != original_target)
9134             {
9135               enum machine_mode mode1 = GET_MODE (temp);
9136               if (mode1 == VOIDmode)
9137                 mode1 = tmode != VOIDmode ? tmode : mode;
9138
9139               temp = copy_to_mode_reg (mode1, temp);
9140             }
9141
9142           op1 = gen_label_rtx ();
9143           emit_cmp_and_jump_insns (temp, const0_rtx, EQ, NULL_RTX,
9144                                    GET_MODE (temp), unsignedp, op1);
9145           emit_move_insn (temp, const1_rtx);
9146           emit_label (op1);
9147           return temp;
9148         }
9149
9150       /* If no set-flag instruction, must generate a conditional store
9151          into a temporary variable.  Drop through and handle this
9152          like && and ||.  */
9153       /* Although TRUTH_{AND,OR}IF_EXPR aren't present in GIMPLE, they
9154          are occassionally created by folding during expansion.  */
9155     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
9156     case TRUTH_ORIF_EXPR:
9157       if (! ignore
9158           && (target == 0
9159               || modifier == EXPAND_STACK_PARM
9160               || ! safe_from_p (target, exp, 1)
9161               /* Make sure we don't have a hard reg (such as function's return
9162                  value) live across basic blocks, if not optimizing.  */
9163               || (!optimize && REG_P (target)
9164                   && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)))
9165         target = gen_reg_rtx (tmode != VOIDmode ? tmode : mode);
9166
9167       if (target)
9168         emit_move_insn (target, const0_rtx);
9169
9170       op1 = gen_label_rtx ();
9171       jumpifnot (exp, op1);
9172
9173       if (target)
9174         emit_move_insn (target, const1_rtx);
9175
9176       emit_label (op1);
9177       return ignore ? const0_rtx : target;
9178
9179     case TRUTH_NOT_EXPR:
9180       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
9181         target = 0;
9182       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target,
9183                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
9184       /* The parser is careful to generate TRUTH_NOT_EXPR
9185          only with operands that are always zero or one.  */
9186       temp = expand_binop (mode, xor_optab, op0, const1_rtx,
9187                            target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
9188       gcc_assert (temp);
9189       return temp;
9190
9191     case STATEMENT_LIST:
9192       {
9193         tree_stmt_iterator iter;
9194
9195         gcc_assert (ignore);
9196
9197         for (iter = tsi_start (exp); !tsi_end_p (iter); tsi_next (&iter))
9198           expand_expr (tsi_stmt (iter), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
9199       }
9200       return const0_rtx;
9201
9202     case COND_EXPR:
9203       /* A COND_EXPR with its type being VOID_TYPE represents a
9204          conditional jump and is handled in
9205          expand_gimple_cond_expr.  */
9206       gcc_assert (!VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)));
9207
9208         /* Note that COND_EXPRs whose type is a structure or union
9209          are required to be constructed to contain assignments of
9210          a temporary variable, so that we can evaluate them here
9211          for side effect only.  If type is void, we must do likewise.  */
9212
9213         gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (type)
9214                     && !ignore
9215                     && TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1)) != void_type_node
9216                     && TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 2)) != void_type_node);
9217
9218        /* If we are not to produce a result, we have no target.  Otherwise,
9219          if a target was specified use it; it will not be used as an
9220          intermediate target unless it is safe.  If no target, use a
9221          temporary.  */
9222
9223        if (modifier != EXPAND_STACK_PARM
9224           && original_target
9225           && safe_from_p (original_target, TREE_OPERAND (exp, 0), 1)
9226           && GET_MODE (original_target) == mode
9227 #ifdef HAVE_conditional_move
9228           && (! can_conditionally_move_p (mode)
9229               || REG_P (original_target))
9230 #endif
9231           && !MEM_P (original_target))
9232         temp = original_target;
9233        else
9234         temp = assign_temp (type, 0, 0, 1);
9235
9236        do_pending_stack_adjust ();
9237        NO_DEFER_POP;
9238        op0 = gen_label_rtx ();
9239        op1 = gen_label_rtx ();
9240        jumpifnot (TREE_OPERAND (exp, 0), op0);
9241        store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), temp,
9242                   modifier == EXPAND_STACK_PARM,
9243                   false);
9244
9245        emit_jump_insn (gen_jump (op1));
9246        emit_barrier ();
9247        emit_label (op0);
9248        store_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), temp,
9249                   modifier == EXPAND_STACK_PARM,
9250                   false);
9251
9252        emit_label (op1);
9253        OK_DEFER_POP;
9254        return temp;
9255
9256     case VEC_COND_EXPR:
9257         target = expand_vec_cond_expr (exp, target);
9258         return target;
9259
9260     case MODIFY_EXPR:
9261       {
9262         tree lhs = TREE_OPERAND (exp, 0);
9263         tree rhs = TREE_OPERAND (exp, 1);
9264         gcc_assert (ignore);
9265
9266         /* Check for |= or &= of a bitfield of size one into another bitfield
9267            of size 1.  In this case, (unless we need the result of the
9268            assignment) we can do this more efficiently with a
9269            test followed by an assignment, if necessary.
9270
9271            ??? At this point, we can't get a BIT_FIELD_REF here.  But if
9272            things change so we do, this code should be enhanced to
9273            support it.  */
9274         if (TREE_CODE (lhs) == COMPONENT_REF
9275             && (TREE_CODE (rhs) == BIT_IOR_EXPR
9276                 || TREE_CODE (rhs) == BIT_AND_EXPR)
9277             && TREE_OPERAND (rhs, 0) == lhs
9278             && TREE_CODE (TREE_OPERAND (rhs, 1)) == COMPONENT_REF
9279             && integer_onep (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (lhs, 1)))
9280             && integer_onep (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (rhs, 1), 1))))
9281           {
9282             rtx label = gen_label_rtx ();
9283             int value = TREE_CODE (rhs) == BIT_IOR_EXPR;
9284             do_jump (TREE_OPERAND (rhs, 1),
9285                      value ? label : 0,
9286                      value ? 0 : label);
9287             expand_assignment (lhs, build_int_cst (TREE_TYPE (rhs), value),
9288                                MOVE_NONTEMPORAL (exp));
9289             do_pending_stack_adjust ();
9290             emit_label (label);
9291             return const0_rtx;
9292           }
9293
9294         expand_assignment (lhs, rhs, MOVE_NONTEMPORAL (exp));
9295         return const0_rtx;
9296       }
9297
9298     case RETURN_EXPR:
9299       if (!TREE_OPERAND (exp, 0))
9300         expand_null_return ();
9301       else
9302         expand_return (TREE_OPERAND (exp, 0));
9303       return const0_rtx;
9304
9305     case ADDR_EXPR:
9306       return expand_expr_addr_expr (exp, target, tmode, modifier);
9307
9308     case COMPLEX_EXPR:
9309       /* Get the rtx code of the operands.  */
9310       op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
9311       op1 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 1));
9312
9313       if (!target)
9314         target = gen_reg_rtx (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
9315
9316       /* Move the real (op0) and imaginary (op1) parts to their location.  */
9317       write_complex_part (target, op0, false);
9318       write_complex_part (target, op1, true);
9319
9320       return target;
9321
9322     case REALPART_EXPR:
9323       op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
9324       return read_complex_part (op0, false);
9325
9326     case IMAGPART_EXPR:
9327       op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
9328       return read_complex_part (op0, true);
9329
9330     case RESX_EXPR:
9331       expand_resx_expr (exp);
9332       return const0_rtx;
9333
9334     case TRY_CATCH_EXPR:
9335     case CATCH_EXPR:
9336     case EH_FILTER_EXPR:
9337     case TRY_FINALLY_EXPR:
9338       /* Lowered by tree-eh.c.  */
9339       gcc_unreachable ();
9340
9341     case WITH_CLEANUP_EXPR:
9342     case CLEANUP_POINT_EXPR:
9343     case TARGET_EXPR:
9344     case CASE_LABEL_EXPR:
9345     case VA_ARG_EXPR:
9346     case BIND_EXPR:
9347     case INIT_EXPR:
9348     case CONJ_EXPR:
9349     case COMPOUND_EXPR:
9350     case PREINCREMENT_EXPR:
9351     case PREDECREMENT_EXPR:
9352     case POSTINCREMENT_EXPR:
9353     case POSTDECREMENT_EXPR:
9354     case LOOP_EXPR:
9355     case EXIT_EXPR:
9356       /* Lowered by gimplify.c.  */
9357       gcc_unreachable ();
9358
9359     case EXC_PTR_EXPR:
9360       return get_exception_pointer ();
9361
9362     case FILTER_EXPR:
9363       return get_exception_filter ();
9364
9365     case FDESC_EXPR:
9366       /* Function descriptors are not valid except for as
9367          initialization constants, and should not be expanded.  */
9368       gcc_unreachable ();
9369
9370     case SWITCH_EXPR:
9371       expand_case (exp);
9372       return const0_rtx;
9373
9374     case LABEL_EXPR:
9375       expand_label (TREE_OPERAND (exp, 0));
9376       return const0_rtx;
9377
9378     case ASM_EXPR:
9379       expand_asm_expr (exp);
9380       return const0_rtx;
9381
9382     case WITH_SIZE_EXPR:
9383       /* WITH_SIZE_EXPR expands to its first argument.  The caller should
9384          have pulled out the size to use in whatever context it needed.  */
9385       return expand_expr_real (TREE_OPERAND (exp, 0), original_target, tmode,
9386                                modifier, alt_rtl);
9387
9388     case REALIGN_LOAD_EXPR:
9389       {
9390         tree oprnd0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
9391         tree oprnd1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
9392         tree oprnd2 = TREE_OPERAND (exp, 2);
9393         rtx op2;
9394
9395         this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
9396         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
9397         op2 = expand_normal (oprnd2);
9398         temp = expand_ternary_op (mode, this_optab, op0, op1, op2,
9399                                   target, unsignedp);
9400         gcc_assert (temp);
9401         return temp;
9402       }
9403
9404     case DOT_PROD_EXPR:
9405       {
9406         tree oprnd0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
9407         tree oprnd1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
9408         tree oprnd2 = TREE_OPERAND (exp, 2);
9409         rtx op2;
9410
9411         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
9412         op2 = expand_normal (oprnd2);
9413         target = expand_widen_pattern_expr (exp, op0, op1, op2,
9414                                             target, unsignedp);
9415         return target;
9416       }
9417
9418     case WIDEN_SUM_EXPR:
9419       {
9420         tree oprnd0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
9421         tree oprnd1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
9422
9423         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
9424         target = expand_widen_pattern_expr (exp, op0, NULL_RTX, op1,
9425                                             target, unsignedp);
9426         return target;
9427       }
9428
9429     case REDUC_MAX_EXPR:
9430     case REDUC_MIN_EXPR:
9431     case REDUC_PLUS_EXPR:
9432       {
9433         op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
9434         this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
9435         temp = expand_unop (mode, this_optab, op0, target, unsignedp);
9436         gcc_assert (temp);
9437         return temp;
9438       }
9439
9440     case VEC_EXTRACT_EVEN_EXPR:
9441     case VEC_EXTRACT_ODD_EXPR:
9442       {
9443         expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0),  TREE_OPERAND (exp, 1),
9444                          NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
9445         this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
9446         temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target, unsignedp,
9447                              OPTAB_WIDEN);
9448         gcc_assert (temp);
9449         return temp;
9450       }
9451
9452     case VEC_INTERLEAVE_HIGH_EXPR:
9453     case VEC_INTERLEAVE_LOW_EXPR:
9454       {
9455         expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0),  TREE_OPERAND (exp, 1),
9456                          NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
9457         this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
9458         temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target, unsignedp,
9459                              OPTAB_WIDEN);
9460         gcc_assert (temp);
9461         return temp;
9462       }
9463
9464     case VEC_LSHIFT_EXPR:
9465     case VEC_RSHIFT_EXPR:
9466       {
9467         target = expand_vec_shift_expr (exp, target);
9468         return target;
9469       }
9470
9471     case VEC_UNPACK_HI_EXPR:
9472     case VEC_UNPACK_LO_EXPR:
9473       {
9474         op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
9475         this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
9476         temp = expand_widen_pattern_expr (exp, op0, NULL_RTX, NULL_RTX,
9477                                           target, unsignedp);
9478         gcc_assert (temp);
9479         return temp;
9480       }
9481
9482     case VEC_UNPACK_FLOAT_HI_EXPR:
9483     case VEC_UNPACK_FLOAT_LO_EXPR:
9484       {
9485         op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
9486         /* The signedness is determined from input operand.  */
9487         this_optab = optab_for_tree_code (code,
9488                                           TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)),
9489                                           optab_default);
9490         temp = expand_widen_pattern_expr
9491           (exp, op0, NULL_RTX, NULL_RTX,
9492            target, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
9493
9494         gcc_assert (temp);
9495         return temp;
9496       }
9497
9498     case VEC_WIDEN_MULT_HI_EXPR:
9499     case VEC_WIDEN_MULT_LO_EXPR:
9500       {
9501         tree oprnd0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
9502         tree oprnd1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
9503
9504         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
9505         target = expand_widen_pattern_expr (exp, op0, op1, NULL_RTX,
9506                                             target, unsignedp);
9507         gcc_assert (target);
9508         return target;
9509       }
9510
9511     case VEC_PACK_TRUNC_EXPR:
9512     case VEC_PACK_SAT_EXPR:
9513     case VEC_PACK_FIX_TRUNC_EXPR:
9514       mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
9515       goto binop;
9516
9517     case COMPOUND_LITERAL_EXPR:
9518       {
9519         /* Initialize the anonymous variable declared in the compound
9520            literal, then return the variable.  */
9521         tree decl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (exp);
9522
9523         /* Create RTL for this variable.  */
9524         if (!DECL_RTL_SET_P (decl))
9525           {
9526             if (DECL_HARD_REGISTER (decl))
9527               /* The user specified an assembler name for this variable.
9528                  Set that up now.  */
9529               rest_of_decl_compilation (decl, 0, 0);
9530             else
9531               expand_decl (decl);
9532           }
9533
9534         return expand_expr_real (decl, original_target, tmode,
9535                                  modifier, alt_rtl);
9536       }
9537
9538     default:
9539       gcc_unreachable ();
9540     }
9541
9542   /* Here to do an ordinary binary operator.  */
9543  binop:
9544   expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
9545                    subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
9546  binop2:
9547   this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
9548  binop3:
9549   if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
9550     target = 0;
9551   temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target,
9552                        unsignedp, OPTAB_LIB_WIDEN);
9553   gcc_assert (temp);
9554   return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
9555 }
9556 #undef REDUCE_BIT_FIELD
9557 \f
9558 /* Subroutine of above: reduce EXP to the precision of TYPE (in the
9559    signedness of TYPE), possibly returning the result in TARGET.  */
9560 static rtx
9561 reduce_to_bit_field_precision (rtx exp, rtx target, tree type)
9562 {
9563   HOST_WIDE_INT prec = TYPE_PRECISION (type);
9564   if (target && GET_MODE (target) != GET_MODE (exp))
9565     target = 0;
9566   /* For constant values, reduce using build_int_cst_type. */
9567   if (GET_CODE (exp) == CONST_INT)
9568     {
9569       HOST_WIDE_INT value = INTVAL (exp);
9570       tree t = build_int_cst_type (type, value);
9571       return expand_expr (t, target, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
9572     }
9573   else if (TYPE_UNSIGNED (type))
9574     {
9575       rtx mask;
9576       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
9577         mask = immed_double_const (((unsigned HOST_WIDE_INT) 1 << prec) - 1, 0,
9578                                    GET_MODE (exp));
9579       else
9580         mask = immed_double_const ((unsigned HOST_WIDE_INT) -1,
9581                                    ((unsigned HOST_WIDE_INT) 1
9582                                     << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT)) - 1,
9583                                    GET_MODE (exp));
9584       return expand_and (GET_MODE (exp), exp, mask, target);
9585     }
9586   else
9587     {
9588       tree count = build_int_cst (NULL_TREE,
9589                                   GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (exp)) - prec);
9590       exp = expand_shift (LSHIFT_EXPR, GET_MODE (exp), exp, count, target, 0);
9591       return expand_shift (RSHIFT_EXPR, GET_MODE (exp), exp, count, target, 0);
9592     }
9593 }
9594 \f
9595 /* Subroutine of above: returns 1 if OFFSET corresponds to an offset that
9596    when applied to the address of EXP produces an address known to be
9597    aligned more than BIGGEST_ALIGNMENT.  */
9598
9599 static int
9600 is_aligning_offset (const_tree offset, const_tree exp)
9601 {
9602   /* Strip off any conversions.  */
9603   while (CONVERT_EXPR_P (offset))
9604     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9605
9606   /* We must now have a BIT_AND_EXPR with a constant that is one less than
9607      power of 2 and which is larger than BIGGEST_ALIGNMENT.  */
9608   if (TREE_CODE (offset) != BIT_AND_EXPR
9609       || !host_integerp (TREE_OPERAND (offset, 1), 1)
9610       || compare_tree_int (TREE_OPERAND (offset, 1),
9611                            BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT) <= 0
9612       || !exact_log2 (tree_low_cst (TREE_OPERAND (offset, 1), 1) + 1) < 0)
9613     return 0;
9614
9615   /* Look at the first operand of BIT_AND_EXPR and strip any conversion.
9616      It must be NEGATE_EXPR.  Then strip any more conversions.  */
9617   offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9618   while (CONVERT_EXPR_P (offset))
9619     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9620
9621   if (TREE_CODE (offset) != NEGATE_EXPR)
9622     return 0;
9623
9624   offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9625   while (CONVERT_EXPR_P (offset))
9626     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9627
9628   /* This must now be the address of EXP.  */
9629   return TREE_CODE (offset) == ADDR_EXPR && TREE_OPERAND (offset, 0) == exp;
9630 }
9631 \f
9632 /* Return the tree node if an ARG corresponds to a string constant or zero
9633    if it doesn't.  If we return nonzero, set *PTR_OFFSET to the offset
9634    in bytes within the string that ARG is accessing.  The type of the
9635    offset will be `sizetype'.  */
9636
9637 tree
9638 string_constant (tree arg, tree *ptr_offset)
9639 {
9640   tree array, offset, lower_bound;
9641   STRIP_NOPS (arg);
9642
9643   if (TREE_CODE (arg) == ADDR_EXPR)
9644     {
9645       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == STRING_CST)
9646         {
9647           *ptr_offset = size_zero_node;
9648           return TREE_OPERAND (arg, 0);
9649         }
9650       else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == VAR_DECL)
9651         {
9652           array = TREE_OPERAND (arg, 0);
9653           offset = size_zero_node;
9654         }
9655       else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == ARRAY_REF)
9656         {
9657           array = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (arg, 0), 0);
9658           offset = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (arg, 0), 1);
9659           if (TREE_CODE (array) != STRING_CST
9660               && TREE_CODE (array) != VAR_DECL)
9661             return 0;
9662
9663           /* Check if the array has a nonzero lower bound.  */
9664           lower_bound = array_ref_low_bound (TREE_OPERAND (arg, 0));
9665           if (!integer_zerop (lower_bound))
9666             {
9667               /* If the offset and base aren't both constants, return 0.  */
9668               if (TREE_CODE (lower_bound) != INTEGER_CST)
9669                 return 0;
9670               if (TREE_CODE (offset) != INTEGER_CST)
9671                 return 0;
9672               /* Adjust offset by the lower bound.  */
9673               offset = size_diffop (fold_convert (sizetype, offset),
9674                                     fold_convert (sizetype, lower_bound));
9675             }
9676         }
9677       else
9678         return 0;
9679     }
9680   else if (TREE_CODE (arg) == PLUS_EXPR || TREE_CODE (arg) == POINTER_PLUS_EXPR)
9681     {
9682       tree arg0 = TREE_OPERAND (arg, 0);
9683       tree arg1 = TREE_OPERAND (arg, 1);
9684
9685       STRIP_NOPS (arg0);
9686       STRIP_NOPS (arg1);
9687
9688       if (TREE_CODE (arg0) == ADDR_EXPR
9689           && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg0, 0)) == STRING_CST
9690               || TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg0, 0)) == VAR_DECL))
9691         {
9692           array = TREE_OPERAND (arg0, 0);
9693           offset = arg1;
9694         }
9695       else if (TREE_CODE (arg1) == ADDR_EXPR
9696                && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg1, 0)) == STRING_CST
9697                    || TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg1, 0)) == VAR_DECL))
9698         {
9699           array = TREE_OPERAND (arg1, 0);
9700           offset = arg0;
9701         }
9702       else
9703         return 0;
9704     }
9705   else
9706     return 0;
9707
9708   if (TREE_CODE (array) == STRING_CST)
9709     {
9710       *ptr_offset = fold_convert (sizetype, offset);
9711       return array;
9712     }
9713   else if (TREE_CODE (array) == VAR_DECL)
9714     {
9715       int length;
9716
9717       /* Variables initialized to string literals can be handled too.  */
9718       if (DECL_INITIAL (array) == NULL_TREE
9719           || TREE_CODE (DECL_INITIAL (array)) != STRING_CST)
9720         return 0;
9721
9722       /* If they are read-only, non-volatile and bind locally.  */
9723       if (! TREE_READONLY (array)
9724           || TREE_SIDE_EFFECTS (array)
9725           || ! targetm.binds_local_p (array))
9726         return 0;
9727
9728       /* Avoid const char foo[4] = "abcde";  */
9729       if (DECL_SIZE_UNIT (array) == NULL_TREE
9730           || TREE_CODE (DECL_SIZE_UNIT (array)) != INTEGER_CST
9731           || (length = TREE_STRING_LENGTH (DECL_INITIAL (array))) <= 0
9732           || compare_tree_int (DECL_SIZE_UNIT (array), length) < 0)
9733         return 0;
9734
9735       /* If variable is bigger than the string literal, OFFSET must be constant
9736          and inside of the bounds of the string literal.  */
9737       offset = fold_convert (sizetype, offset);
9738       if (compare_tree_int (DECL_SIZE_UNIT (array), length) > 0
9739           && (! host_integerp (offset, 1)
9740               || compare_tree_int (offset, length) >= 0))
9741         return 0;
9742
9743       *ptr_offset = offset;
9744       return DECL_INITIAL (array);
9745     }
9746
9747   return 0;
9748 }
9749 \f
9750 /* Generate code to calculate EXP using a store-flag instruction
9751    and return an rtx for the result.  EXP is either a comparison
9752    or a TRUTH_NOT_EXPR whose operand is a comparison.
9753
9754    If TARGET is nonzero, store the result there if convenient.
9755
9756    Return zero if there is no suitable set-flag instruction
9757    available on this machine.
9758
9759    Once expand_expr has been called on the arguments of the comparison,
9760    we are committed to doing the store flag, since it is not safe to
9761    re-evaluate the expression.  We emit the store-flag insn by calling
9762    emit_store_flag, but only expand the arguments if we have a reason
9763    to believe that emit_store_flag will be successful.  If we think that
9764    it will, but it isn't, we have to simulate the store-flag with a
9765    set/jump/set sequence.  */
9766
9767 static rtx
9768 do_store_flag (tree exp, rtx target, enum machine_mode mode)
9769 {
9770   enum rtx_code code;
9771   tree arg0, arg1, type;
9772   tree tem;
9773   enum machine_mode operand_mode;
9774   int invert = 0;
9775   int unsignedp;
9776   rtx op0, op1;
9777   rtx subtarget = target;
9778   rtx result, label;
9779
9780   /* If this is a TRUTH_NOT_EXPR, set a flag indicating we must invert the
9781      result at the end.  We can't simply invert the test since it would
9782      have already been inverted if it were valid.  This case occurs for
9783      some floating-point comparisons.  */
9784
9785   if (TREE_CODE (exp) == TRUTH_NOT_EXPR)
9786     invert = 1, exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
9787
9788   arg0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
9789   arg1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
9790
9791   /* Don't crash if the comparison was erroneous.  */
9792   if (arg0 == error_mark_node || arg1 == error_mark_node)
9793     return const0_rtx;
9794
9795   type = TREE_TYPE (arg0);
9796   operand_mode = TYPE_MODE (type);
9797   unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
9798
9799   /* We won't bother with BLKmode store-flag operations because it would mean
9800      passing a lot of information to emit_store_flag.  */
9801   if (operand_mode == BLKmode)
9802     return 0;
9803
9804   /* We won't bother with store-flag operations involving function pointers
9805      when function pointers must be canonicalized before comparisons.  */
9806 #ifdef HAVE_canonicalize_funcptr_for_compare
9807   if (HAVE_canonicalize_funcptr_for_compare
9808       && ((TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) == POINTER_TYPE
9809            && (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
9810                == FUNCTION_TYPE))
9811           || (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))) == POINTER_TYPE
9812               && (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))))
9813                   == FUNCTION_TYPE))))
9814     return 0;
9815 #endif
9816
9817   STRIP_NOPS (arg0);
9818   STRIP_NOPS (arg1);
9819
9820   /* Get the rtx comparison code to use.  We know that EXP is a comparison
9821      operation of some type.  Some comparisons against 1 and -1 can be
9822      converted to comparisons with zero.  Do so here so that the tests
9823      below will be aware that we have a comparison with zero.   These
9824      tests will not catch constants in the first operand, but constants
9825      are rarely passed as the first operand.  */
9826
9827   switch (TREE_CODE (exp))
9828     {
9829     case EQ_EXPR:
9830       code = EQ;
9831       break;
9832     case NE_EXPR:
9833       code = NE;
9834       break;
9835     case LT_EXPR:
9836       if (integer_onep (arg1))
9837         arg1 = integer_zero_node, code = unsignedp ? LEU : LE;
9838       else
9839         code = unsignedp ? LTU : LT;
9840       break;
9841     case LE_EXPR:
9842       if (! unsignedp && integer_all_onesp (arg1))
9843         arg1 = integer_zero_node, code = LT;
9844       else
9845         code = unsignedp ? LEU : LE;
9846       break;
9847     case GT_EXPR:
9848       if (! unsignedp && integer_all_onesp (arg1))
9849         arg1 = integer_zero_node, code = GE;
9850       else
9851         code = unsignedp ? GTU : GT;
9852       break;
9853     case GE_EXPR:
9854       if (integer_onep (arg1))
9855         arg1 = integer_zero_node, code = unsignedp ? GTU : GT;
9856       else
9857         code = unsignedp ? GEU : GE;
9858       break;
9859
9860     case UNORDERED_EXPR:
9861       code = UNORDERED;
9862       break;
9863     case ORDERED_EXPR:
9864       code = ORDERED;
9865       break;
9866     case UNLT_EXPR:
9867       code = UNLT;
9868       break;
9869     case UNLE_EXPR:
9870       code = UNLE;
9871       break;
9872     case UNGT_EXPR:
9873       code = UNGT;
9874       break;
9875     case UNGE_EXPR:
9876       code = UNGE;
9877       break;
9878     case UNEQ_EXPR:
9879       code = UNEQ;
9880       break;
9881     case LTGT_EXPR:
9882       code = LTGT;
9883       break;
9884
9885     default:
9886       gcc_unreachable ();
9887     }
9888
9889   /* Put a constant second.  */
9890   if (TREE_CODE (arg0) == REAL_CST || TREE_CODE (arg0) == INTEGER_CST
9891       || TREE_CODE (arg0) == FIXED_CST)
9892     {
9893       tem = arg0; arg0 = arg1; arg1 = tem;
9894       code = swap_condition (code);
9895     }
9896
9897   /* If this is an equality or inequality test of a single bit, we can
9898      do this by shifting the bit being tested to the low-order bit and
9899      masking the result with the constant 1.  If the condition was EQ,
9900      we xor it with 1.  This does not require an scc insn and is faster
9901      than an scc insn even if we have it.
9902
9903      The code to make this transformation was moved into fold_single_bit_test,
9904      so we just call into the folder and expand its result.  */
9905
9906   if ((code == NE || code == EQ)
9907       && TREE_CODE (arg0) == BIT_AND_EXPR && integer_zerop (arg1)
9908       && integer_pow2p (TREE_OPERAND (arg0, 1)))
9909     {
9910       tree type = lang_hooks.types.type_for_mode (mode, unsignedp);
9911       return expand_expr (fold_single_bit_test (code == NE ? NE_EXPR : EQ_EXPR,
9912                                                 arg0, arg1, type),
9913                           target, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
9914     }
9915
9916   /* Now see if we are likely to be able to do this.  Return if not.  */
9917   if (! can_compare_p (code, operand_mode, ccp_store_flag))
9918     return 0;
9919
9920   if (! get_subtarget (target)
9921       || GET_MODE (subtarget) != operand_mode)
9922     subtarget = 0;
9923
9924   expand_operands (arg0, arg1, subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
9925
9926   if (target == 0)
9927     target = gen_reg_rtx (mode);
9928
9929   result = emit_store_flag (target, code, op0, op1,
9930                             operand_mode, unsignedp, 1);
9931
9932   if (result)
9933     {
9934       if (invert)
9935         result = expand_binop (mode, xor_optab, result, const1_rtx,
9936                                result, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
9937       return result;
9938     }
9939
9940   /* If this failed, we have to do this with set/compare/jump/set code.  */
9941   if (!REG_P (target)
9942       || reg_mentioned_p (target, op0) || reg_mentioned_p (target, op1))
9943     target = gen_reg_rtx (GET_MODE (target));
9944
9945   emit_move_insn (target, invert ? const0_rtx : const1_rtx);
9946   label = gen_label_rtx ();
9947   do_compare_rtx_and_jump (op0, op1, code, unsignedp, operand_mode, NULL_RTX,
9948                            NULL_RTX, label);
9949
9950   emit_move_insn (target, invert ? const1_rtx : const0_rtx);
9951   emit_label (label);
9952
9953   return target;
9954 }
9955 \f
9956
9957 /* Stubs in case we haven't got a casesi insn.  */
9958 #ifndef HAVE_casesi
9959 # define HAVE_casesi 0
9960 # define gen_casesi(a, b, c, d, e) (0)
9961 # define CODE_FOR_casesi CODE_FOR_nothing
9962 #endif
9963
9964 /* Attempt to generate a casesi instruction.  Returns 1 if successful,
9965    0 otherwise (i.e. if there is no casesi instruction).  */
9966 int
9967 try_casesi (tree index_type, tree index_expr, tree minval, tree range,
9968             rtx table_label ATTRIBUTE_UNUSED, rtx default_label,
9969             rtx fallback_label ATTRIBUTE_UNUSED)
9970 {
9971   enum machine_mode index_mode = SImode;
9972   int index_bits = GET_MODE_BITSIZE (index_mode);
9973   rtx op1, op2, index;
9974   enum machine_mode op_mode;
9975
9976   if (! HAVE_casesi)
9977     return 0;
9978
9979   /* Convert the index to SImode.  */
9980   if (GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (index_type)) > GET_MODE_BITSIZE (index_mode))
9981     {
9982       enum machine_mode omode = TYPE_MODE (index_type);
9983       rtx rangertx = expand_normal (range);
9984
9985       /* We must handle the endpoints in the original mode.  */
9986       index_expr = build2 (MINUS_EXPR, index_type,
9987                            index_expr, minval);
9988       minval = integer_zero_node;
9989       index = expand_normal (index_expr);
9990       if (default_label)
9991         emit_cmp_and_jump_insns (rangertx, index, LTU, NULL_RTX,
9992                                  omode, 1, default_label);
9993       /* Now we can safely truncate.  */
9994       index = convert_to_mode (index_mode, index, 0);
9995     }
9996   else
9997     {
9998       if (TYPE_MODE (index_type) != index_mode)
9999         {
10000           index_type = lang_hooks.types.type_for_size (index_bits, 0);
10001           index_expr = fold_convert (index_type, index_expr);
10002         }
10003
10004       index = expand_normal (index_expr);
10005     }
10006
10007   do_pending_stack_adjust ();
10008
10009   op_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[0].mode;
10010   if (! (*insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[0].predicate)
10011       (index, op_mode))
10012     index = copy_to_mode_reg (op_mode, index);
10013
10014   op1 = expand_normal (minval);
10015
10016   op_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[1].mode;
10017   op1 = convert_modes (op_mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (minval)),
10018                        op1, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (minval)));
10019   if (! (*insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[1].predicate)
10020       (op1, op_mode))
10021     op1 = copy_to_mode_reg (op_mode, op1);
10022
10023   op2 = expand_normal (range);
10024
10025   op_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[2].mode;
10026   op2 = convert_modes (op_mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (range)),
10027                        op2, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (range)));
10028   if (! (*insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[2].predicate)
10029       (op2, op_mode))
10030     op2 = copy_to_mode_reg (op_mode, op2);
10031
10032   emit_jump_insn (gen_casesi (index, op1, op2,
10033                               table_label, !default_label
10034                                            ? fallback_label : default_label));
10035   return 1;
10036 }
10037
10038 /* Attempt to generate a tablejump instruction; same concept.  */
10039 #ifndef HAVE_tablejump
10040 #define HAVE_tablejump 0
10041 #define gen_tablejump(x, y) (0)
10042 #endif
10043
10044 /* Subroutine of the next function.
10045
10046    INDEX is the value being switched on, with the lowest value
10047    in the table already subtracted.
10048    MODE is its expected mode (needed if INDEX is constant).
10049    RANGE is the length of the jump table.
10050    TABLE_LABEL is a CODE_LABEL rtx for the table itself.
10051
10052    DEFAULT_LABEL is a CODE_LABEL rtx to jump to if the
10053    index value is out of range.  */
10054
10055 static void
10056 do_tablejump (rtx index, enum machine_mode mode, rtx range, rtx table_label,
10057               rtx default_label)
10058 {
10059   rtx temp, vector;
10060
10061   if (INTVAL (range) > cfun->cfg->max_jumptable_ents)
10062     cfun->cfg->max_jumptable_ents = INTVAL (range);
10063
10064   /* Do an unsigned comparison (in the proper mode) between the index
10065      expression and the value which represents the length of the range.
10066      Since we just finished subtracting the lower bound of the range
10067      from the index expression, this comparison allows us to simultaneously
10068      check that the original index expression value is both greater than
10069      or equal to the minimum value of the range and less than or equal to
10070      the maximum value of the range.  */
10071
10072   if (default_label)
10073     emit_cmp_and_jump_insns (index, range, GTU, NULL_RTX, mode, 1,
10074                              default_label);
10075
10076   /* If index is in range, it must fit in Pmode.
10077      Convert to Pmode so we can index with it.  */
10078   if (mode != Pmode)
10079     index = convert_to_mode (Pmode, index, 1);
10080
10081   /* Don't let a MEM slip through, because then INDEX that comes
10082      out of PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS won't be a valid address,
10083      and break_out_memory_refs will go to work on it and mess it up.  */
10084 #ifdef PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS
10085   if (flag_pic && !REG_P (index))
10086     index = copy_to_mode_reg (Pmode, index);
10087 #endif
10088
10089   /* ??? The only correct use of CASE_VECTOR_MODE is the one inside the
10090      GET_MODE_SIZE, because this indicates how large insns are.  The other
10091      uses should all be Pmode, because they are addresses.  This code
10092      could fail if addresses and insns are not the same size.  */
10093   index = gen_rtx_PLUS (Pmode,
10094                         gen_rtx_MULT (Pmode, index,
10095                                       GEN_INT (GET_MODE_SIZE (CASE_VECTOR_MODE))),
10096                         gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, table_label));
10097 #ifdef PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS
10098   if (flag_pic)
10099     index = PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS (index);
10100   else
10101 #endif
10102     index = memory_address (CASE_VECTOR_MODE, index);
10103   temp = gen_reg_rtx (CASE_VECTOR_MODE);
10104   vector = gen_const_mem (CASE_VECTOR_MODE, index);
10105   convert_move (temp, vector, 0);
10106
10107   emit_jump_insn (gen_tablejump (temp, table_label));
10108
10109   /* If we are generating PIC code or if the table is PC-relative, the
10110      table and JUMP_INSN must be adjacent, so don't output a BARRIER.  */
10111   if (! CASE_VECTOR_PC_RELATIVE && ! flag_pic)
10112     emit_barrier ();
10113 }
10114
10115 int
10116 try_tablejump (tree index_type, tree index_expr, tree minval, tree range,
10117                rtx table_label, rtx default_label)
10118 {
10119   rtx index;
10120
10121   if (! HAVE_tablejump)
10122     return 0;
10123
10124   index_expr = fold_build2 (MINUS_EXPR, index_type,
10125                             fold_convert (index_type, index_expr),
10126                             fold_convert (index_type, minval));
10127   index = expand_normal (index_expr);
10128   do_pending_stack_adjust ();
10129
10130   do_tablejump (index, TYPE_MODE (index_type),
10131                 convert_modes (TYPE_MODE (index_type),
10132                                TYPE_MODE (TREE_TYPE (range)),
10133                                expand_normal (range),
10134                                TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (range))),
10135                 table_label, default_label);
10136   return 1;
10137 }
10138
10139 /* Nonzero if the mode is a valid vector mode for this architecture.
10140    This returns nonzero even if there is no hardware support for the
10141    vector mode, but we can emulate with narrower modes.  */
10142
10143 int
10144 vector_mode_valid_p (enum machine_mode mode)
10145 {
10146   enum mode_class mclass = GET_MODE_CLASS (mode);
10147   enum machine_mode innermode;
10148
10149   /* Doh!  What's going on?  */
10150   if (mclass != MODE_VECTOR_INT
10151       && mclass != MODE_VECTOR_FLOAT
10152       && mclass != MODE_VECTOR_FRACT
10153       && mclass != MODE_VECTOR_UFRACT
10154       && mclass != MODE_VECTOR_ACCUM
10155       && mclass != MODE_VECTOR_UACCUM)
10156     return 0;
10157
10158   /* Hardware support.  Woo hoo!  */
10159   if (targetm.vector_mode_supported_p (mode))
10160     return 1;
10161
10162   innermode = GET_MODE_INNER (mode);
10163
10164   /* We should probably return 1 if requesting V4DI and we have no DI,
10165      but we have V2DI, but this is probably very unlikely.  */
10166
10167   /* If we have support for the inner mode, we can safely emulate it.
10168      We may not have V2DI, but me can emulate with a pair of DIs.  */
10169   return targetm.scalar_mode_supported_p (innermode);
10170 }
10171
10172 /* Return a CONST_VECTOR rtx for a VECTOR_CST tree.  */
10173 static rtx
10174 const_vector_from_tree (tree exp)
10175 {
10176   rtvec v;
10177   int units, i;
10178   tree link, elt;
10179   enum machine_mode inner, mode;
10180
10181   mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
10182
10183   if (initializer_zerop (exp))
10184     return CONST0_RTX (mode);
10185
10186   units = GET_MODE_NUNITS (mode);
10187   inner = GET_MODE_INNER (mode);
10188
10189   v = rtvec_alloc (units);
10190
10191   link = TREE_VECTOR_CST_ELTS (exp);
10192   for (i = 0; link; link = TREE_CHAIN (link), ++i)
10193     {
10194       elt = TREE_VALUE (link);
10195
10196       if (TREE_CODE (elt) == REAL_CST)
10197         RTVEC_ELT (v, i) = CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (TREE_REAL_CST (elt),
10198                                                          inner);
10199       else if (TREE_CODE (elt) == FIXED_CST)
10200         RTVEC_ELT (v, i) = CONST_FIXED_FROM_FIXED_VALUE (TREE_FIXED_CST (elt),
10201                                                          inner);
10202       else
10203         RTVEC_ELT (v, i) = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (elt),
10204                                                TREE_INT_CST_HIGH (elt),
10205                                                inner);
10206     }
10207
10208   /* Initialize remaining elements to 0.  */
10209   for (; i < units; ++i)
10210     RTVEC_ELT (v, i) = CONST0_RTX (inner);
10211
10212   return gen_rtx_CONST_VECTOR (mode, v);
10213 }
10214 #include "gt-expr.h"