OSDN Git Service

* expr.c (store_field): Don't clobber TEMP in shift: it might be
[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 Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GCC.
6
7 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
8 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
9 Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later
10 version.
11
12 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
13 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
14 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
15 for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
19 Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
20 02111-1307, USA.  */
21
22 #include "config.h"
23 #include "system.h"
24 #include "coretypes.h"
25 #include "tm.h"
26 #include "machmode.h"
27 #include "real.h"
28 #include "rtl.h"
29 #include "tree.h"
30 #include "flags.h"
31 #include "regs.h"
32 #include "hard-reg-set.h"
33 #include "except.h"
34 #include "function.h"
35 #include "insn-config.h"
36 #include "insn-attr.h"
37 /* Include expr.h after insn-config.h so we get HAVE_conditional_move.  */
38 #include "expr.h"
39 #include "optabs.h"
40 #include "libfuncs.h"
41 #include "recog.h"
42 #include "reload.h"
43 #include "output.h"
44 #include "typeclass.h"
45 #include "toplev.h"
46 #include "ggc.h"
47 #include "langhooks.h"
48 #include "intl.h"
49 #include "tm_p.h"
50
51 /* Decide whether a function's arguments should be processed
52    from first to last or from last to first.
53
54    They should if the stack and args grow in opposite directions, but
55    only if we have push insns.  */
56
57 #ifdef PUSH_ROUNDING
58
59 #ifndef PUSH_ARGS_REVERSED
60 #if defined (STACK_GROWS_DOWNWARD) != defined (ARGS_GROW_DOWNWARD)
61 #define PUSH_ARGS_REVERSED      /* If it's last to first.  */
62 #endif
63 #endif
64
65 #endif
66
67 #ifndef STACK_PUSH_CODE
68 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
69 #define STACK_PUSH_CODE PRE_DEC
70 #else
71 #define STACK_PUSH_CODE PRE_INC
72 #endif
73 #endif
74
75 /* Assume that case vectors are not pc-relative.  */
76 #ifndef CASE_VECTOR_PC_RELATIVE
77 #define CASE_VECTOR_PC_RELATIVE 0
78 #endif
79
80 /* Convert defined/undefined to boolean.  */
81 #ifdef TARGET_MEM_FUNCTIONS
82 #undef TARGET_MEM_FUNCTIONS
83 #define TARGET_MEM_FUNCTIONS 1
84 #else
85 #define TARGET_MEM_FUNCTIONS 0
86 #endif
87
88
89 /* If this is nonzero, we do not bother generating VOLATILE
90    around volatile memory references, and we are willing to
91    output indirect addresses.  If cse is to follow, we reject
92    indirect addresses so a useful potential cse is generated;
93    if it is used only once, instruction combination will produce
94    the same indirect address eventually.  */
95 int cse_not_expected;
96
97 /* Chain of pending expressions for PLACEHOLDER_EXPR to replace.  */
98 tree placeholder_list = 0;
99
100 /* This structure is used by move_by_pieces to describe the move to
101    be performed.  */
102 struct move_by_pieces
103 {
104   rtx to;
105   rtx to_addr;
106   int autinc_to;
107   int explicit_inc_to;
108   rtx from;
109   rtx from_addr;
110   int autinc_from;
111   int explicit_inc_from;
112   unsigned HOST_WIDE_INT len;
113   HOST_WIDE_INT offset;
114   int reverse;
115 };
116
117 /* This structure is used by store_by_pieces to describe the clear to
118    be performed.  */
119
120 struct store_by_pieces
121 {
122   rtx to;
123   rtx to_addr;
124   int autinc_to;
125   int explicit_inc_to;
126   unsigned HOST_WIDE_INT len;
127   HOST_WIDE_INT offset;
128   rtx (*constfun) PARAMS ((PTR, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode));
129   PTR constfundata;
130   int reverse;
131 };
132
133 static rtx enqueue_insn         PARAMS ((rtx, rtx));
134 static unsigned HOST_WIDE_INT move_by_pieces_ninsns
135                                 PARAMS ((unsigned HOST_WIDE_INT,
136                                          unsigned int));
137 static void move_by_pieces_1    PARAMS ((rtx (*) (rtx, ...), enum machine_mode,
138                                          struct move_by_pieces *));
139 static bool block_move_libcall_safe_for_call_parm PARAMS ((void));
140 static bool emit_block_move_via_movstr PARAMS ((rtx, rtx, rtx, unsigned));
141 static rtx emit_block_move_via_libcall PARAMS ((rtx, rtx, rtx));
142 static tree emit_block_move_libcall_fn PARAMS ((int));
143 static void emit_block_move_via_loop PARAMS ((rtx, rtx, rtx, unsigned));
144 static rtx clear_by_pieces_1    PARAMS ((PTR, HOST_WIDE_INT,
145                                          enum machine_mode));
146 static void clear_by_pieces     PARAMS ((rtx, unsigned HOST_WIDE_INT,
147                                          unsigned int));
148 static void store_by_pieces_1   PARAMS ((struct store_by_pieces *,
149                                          unsigned int));
150 static void store_by_pieces_2   PARAMS ((rtx (*) (rtx, ...),
151                                          enum machine_mode,
152                                          struct store_by_pieces *));
153 static bool clear_storage_via_clrstr PARAMS ((rtx, rtx, unsigned));
154 static rtx clear_storage_via_libcall PARAMS ((rtx, rtx));
155 static tree clear_storage_libcall_fn PARAMS ((int));
156 static rtx compress_float_constant PARAMS ((rtx, rtx));
157 static rtx get_subtarget        PARAMS ((rtx));
158 static int is_zeros_p         PARAMS ((tree));
159 static int mostly_zeros_p       PARAMS ((tree));
160 static void store_constructor_field PARAMS ((rtx, unsigned HOST_WIDE_INT,
161                                              HOST_WIDE_INT, enum machine_mode,
162                                              tree, tree, int, int));
163 static void store_constructor   PARAMS ((tree, rtx, int, HOST_WIDE_INT));
164 static rtx store_field          PARAMS ((rtx, HOST_WIDE_INT,
165                                          HOST_WIDE_INT, enum machine_mode,
166                                          tree, enum machine_mode, int, tree,
167                                          int));
168 static rtx var_rtx              PARAMS ((tree));
169
170 static unsigned HOST_WIDE_INT highest_pow2_factor PARAMS ((tree));
171 static unsigned HOST_WIDE_INT highest_pow2_factor_for_type PARAMS ((tree,
172                                                                     tree));
173
174 static int is_aligning_offset   PARAMS ((tree, tree));
175 static rtx expand_increment     PARAMS ((tree, int, int));
176 static rtx do_store_flag        PARAMS ((tree, rtx, enum machine_mode, int));
177 #ifdef PUSH_ROUNDING
178 static void emit_single_push_insn PARAMS ((enum machine_mode, rtx, tree));
179 #endif
180 static void do_tablejump PARAMS ((rtx, enum machine_mode, rtx, rtx, rtx));
181 static rtx const_vector_from_tree PARAMS ((tree));
182
183 /* Record for each mode whether we can move a register directly to or
184    from an object of that mode in memory.  If we can't, we won't try
185    to use that mode directly when accessing a field of that mode.  */
186
187 static char direct_load[NUM_MACHINE_MODES];
188 static char direct_store[NUM_MACHINE_MODES];
189
190 /* Record for each mode whether we can float-extend from memory.  */
191
192 static bool float_extend_from_mem[NUM_MACHINE_MODES][NUM_MACHINE_MODES];
193
194 /* If a memory-to-memory move would take MOVE_RATIO or more simple
195    move-instruction sequences, we will do a movstr or libcall instead.  */
196
197 #ifndef MOVE_RATIO
198 #if defined (HAVE_movstrqi) || defined (HAVE_movstrhi) || defined (HAVE_movstrsi) || defined (HAVE_movstrdi) || defined (HAVE_movstrti)
199 #define MOVE_RATIO 2
200 #else
201 /* If we are optimizing for space (-Os), cut down the default move ratio.  */
202 #define MOVE_RATIO (optimize_size ? 3 : 15)
203 #endif
204 #endif
205
206 /* This macro is used to determine whether move_by_pieces should be called
207    to perform a structure copy.  */
208 #ifndef MOVE_BY_PIECES_P
209 #define MOVE_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
210   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN) < (unsigned int) MOVE_RATIO)
211 #endif
212
213 /* If a clear memory operation would take CLEAR_RATIO or more simple
214    move-instruction sequences, we will do a clrstr or libcall instead.  */
215
216 #ifndef CLEAR_RATIO
217 #if defined (HAVE_clrstrqi) || defined (HAVE_clrstrhi) || defined (HAVE_clrstrsi) || defined (HAVE_clrstrdi) || defined (HAVE_clrstrti)
218 #define CLEAR_RATIO 2
219 #else
220 /* If we are optimizing for space, cut down the default clear ratio.  */
221 #define CLEAR_RATIO (optimize_size ? 3 : 15)
222 #endif
223 #endif
224
225 /* This macro is used to determine whether clear_by_pieces should be
226    called to clear storage.  */
227 #ifndef CLEAR_BY_PIECES_P
228 #define CLEAR_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
229   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN) < (unsigned int) CLEAR_RATIO)
230 #endif
231
232 /* This macro is used to determine whether store_by_pieces should be
233    called to "memset" storage with byte values other than zero, or
234    to "memcpy" storage when the source is a constant string.  */
235 #ifndef STORE_BY_PIECES_P
236 #define STORE_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN)  MOVE_BY_PIECES_P (SIZE, ALIGN)
237 #endif
238
239 /* This array records the insn_code of insns to perform block moves.  */
240 enum insn_code movstr_optab[NUM_MACHINE_MODES];
241
242 /* This array records the insn_code of insns to perform block clears.  */
243 enum insn_code clrstr_optab[NUM_MACHINE_MODES];
244
245 /* SLOW_UNALIGNED_ACCESS is nonzero if unaligned accesses are very slow.  */
246
247 #ifndef SLOW_UNALIGNED_ACCESS
248 #define SLOW_UNALIGNED_ACCESS(MODE, ALIGN) STRICT_ALIGNMENT
249 #endif
250 \f
251 /* This is run once per compilation to set up which modes can be used
252    directly in memory and to initialize the block move optab.  */
253
254 void
255 init_expr_once ()
256 {
257   rtx insn, pat;
258   enum machine_mode mode;
259   int num_clobbers;
260   rtx mem, mem1;
261   rtx reg;
262
263   /* Try indexing by frame ptr and try by stack ptr.
264      It is known that on the Convex the stack ptr isn't a valid index.
265      With luck, one or the other is valid on any machine.  */
266   mem = gen_rtx_MEM (VOIDmode, stack_pointer_rtx);
267   mem1 = gen_rtx_MEM (VOIDmode, frame_pointer_rtx);
268
269   /* A scratch register we can modify in-place below to avoid
270      useless RTL allocations.  */
271   reg = gen_rtx_REG (VOIDmode, -1);
272
273   insn = rtx_alloc (INSN);
274   pat = gen_rtx_SET (0, NULL_RTX, NULL_RTX);
275   PATTERN (insn) = pat;
276
277   for (mode = VOIDmode; (int) mode < NUM_MACHINE_MODES;
278        mode = (enum machine_mode) ((int) mode + 1))
279     {
280       int regno;
281
282       direct_load[(int) mode] = direct_store[(int) mode] = 0;
283       PUT_MODE (mem, mode);
284       PUT_MODE (mem1, mode);
285       PUT_MODE (reg, mode);
286
287       /* See if there is some register that can be used in this mode and
288          directly loaded or stored from memory.  */
289
290       if (mode != VOIDmode && mode != BLKmode)
291         for (regno = 0; regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
292              && (direct_load[(int) mode] == 0 || direct_store[(int) mode] == 0);
293              regno++)
294           {
295             if (! HARD_REGNO_MODE_OK (regno, mode))
296               continue;
297
298             REGNO (reg) = regno;
299
300             SET_SRC (pat) = mem;
301             SET_DEST (pat) = reg;
302             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
303               direct_load[(int) mode] = 1;
304
305             SET_SRC (pat) = mem1;
306             SET_DEST (pat) = reg;
307             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
308               direct_load[(int) mode] = 1;
309
310             SET_SRC (pat) = reg;
311             SET_DEST (pat) = mem;
312             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
313               direct_store[(int) mode] = 1;
314
315             SET_SRC (pat) = reg;
316             SET_DEST (pat) = mem1;
317             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
318               direct_store[(int) mode] = 1;
319           }
320     }
321
322   mem = gen_rtx_MEM (VOIDmode, gen_rtx_raw_REG (Pmode, 10000));
323
324   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_FLOAT); mode != VOIDmode;
325        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
326     {
327       enum machine_mode srcmode;
328       for (srcmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_FLOAT); srcmode != mode;
329            srcmode = GET_MODE_WIDER_MODE (srcmode))
330         {
331           enum insn_code ic;
332
333           ic = can_extend_p (mode, srcmode, 0);
334           if (ic == CODE_FOR_nothing)
335             continue;
336
337           PUT_MODE (mem, srcmode);
338
339           if ((*insn_data[ic].operand[1].predicate) (mem, srcmode))
340             float_extend_from_mem[mode][srcmode] = true;
341         }
342     }
343 }
344
345 /* This is run at the start of compiling a function.  */
346
347 void
348 init_expr ()
349 {
350   cfun->expr = (struct expr_status *) ggc_alloc (sizeof (struct expr_status));
351
352   pending_chain = 0;
353   pending_stack_adjust = 0;
354   stack_pointer_delta = 0;
355   inhibit_defer_pop = 0;
356   saveregs_value = 0;
357   apply_args_value = 0;
358   forced_labels = 0;
359 }
360
361 /* Small sanity check that the queue is empty at the end of a function.  */
362
363 void
364 finish_expr_for_function ()
365 {
366   if (pending_chain)
367     abort ();
368 }
369 \f
370 /* Manage the queue of increment instructions to be output
371    for POSTINCREMENT_EXPR expressions, etc.  */
372
373 /* Queue up to increment (or change) VAR later.  BODY says how:
374    BODY should be the same thing you would pass to emit_insn
375    to increment right away.  It will go to emit_insn later on.
376
377    The value is a QUEUED expression to be used in place of VAR
378    where you want to guarantee the pre-incrementation value of VAR.  */
379
380 static rtx
381 enqueue_insn (var, body)
382      rtx var, body;
383 {
384   pending_chain = gen_rtx_QUEUED (GET_MODE (var), var, NULL_RTX, NULL_RTX,
385                                   body, pending_chain);
386   return pending_chain;
387 }
388
389 /* Use protect_from_queue to convert a QUEUED expression
390    into something that you can put immediately into an instruction.
391    If the queued incrementation has not happened yet,
392    protect_from_queue returns the variable itself.
393    If the incrementation has happened, protect_from_queue returns a temp
394    that contains a copy of the old value of the variable.
395
396    Any time an rtx which might possibly be a QUEUED is to be put
397    into an instruction, it must be passed through protect_from_queue first.
398    QUEUED expressions are not meaningful in instructions.
399
400    Do not pass a value through protect_from_queue and then hold
401    on to it for a while before putting it in an instruction!
402    If the queue is flushed in between, incorrect code will result.  */
403
404 rtx
405 protect_from_queue (x, modify)
406      rtx x;
407      int modify;
408 {
409   RTX_CODE code = GET_CODE (x);
410
411 #if 0  /* A QUEUED can hang around after the queue is forced out.  */
412   /* Shortcut for most common case.  */
413   if (pending_chain == 0)
414     return x;
415 #endif
416
417   if (code != QUEUED)
418     {
419       /* A special hack for read access to (MEM (QUEUED ...)) to facilitate
420          use of autoincrement.  Make a copy of the contents of the memory
421          location rather than a copy of the address, but not if the value is
422          of mode BLKmode.  Don't modify X in place since it might be
423          shared.  */
424       if (code == MEM && GET_MODE (x) != BLKmode
425           && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == QUEUED && !modify)
426         {
427           rtx y = XEXP (x, 0);
428           rtx new = replace_equiv_address_nv (x, QUEUED_VAR (y));
429
430           if (QUEUED_INSN (y))
431             {
432               rtx temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
433
434               emit_insn_before (gen_move_insn (temp, new),
435                                 QUEUED_INSN (y));
436               return temp;
437             }
438
439           /* Copy the address into a pseudo, so that the returned value
440              remains correct across calls to emit_queue.  */
441           return replace_equiv_address (new, copy_to_reg (XEXP (new, 0)));
442         }
443
444       /* Otherwise, recursively protect the subexpressions of all
445          the kinds of rtx's that can contain a QUEUED.  */
446       if (code == MEM)
447         {
448           rtx tem = protect_from_queue (XEXP (x, 0), 0);
449           if (tem != XEXP (x, 0))
450             {
451               x = copy_rtx (x);
452               XEXP (x, 0) = tem;
453             }
454         }
455       else if (code == PLUS || code == MULT)
456         {
457           rtx new0 = protect_from_queue (XEXP (x, 0), 0);
458           rtx new1 = protect_from_queue (XEXP (x, 1), 0);
459           if (new0 != XEXP (x, 0) || new1 != XEXP (x, 1))
460             {
461               x = copy_rtx (x);
462               XEXP (x, 0) = new0;
463               XEXP (x, 1) = new1;
464             }
465         }
466       return x;
467     }
468   /* If the increment has not happened, use the variable itself.  Copy it
469      into a new pseudo so that the value remains correct across calls to
470      emit_queue.  */
471   if (QUEUED_INSN (x) == 0)
472     return copy_to_reg (QUEUED_VAR (x));
473   /* If the increment has happened and a pre-increment copy exists,
474      use that copy.  */
475   if (QUEUED_COPY (x) != 0)
476     return QUEUED_COPY (x);
477   /* The increment has happened but we haven't set up a pre-increment copy.
478      Set one up now, and use it.  */
479   QUEUED_COPY (x) = gen_reg_rtx (GET_MODE (QUEUED_VAR (x)));
480   emit_insn_before (gen_move_insn (QUEUED_COPY (x), QUEUED_VAR (x)),
481                     QUEUED_INSN (x));
482   return QUEUED_COPY (x);
483 }
484
485 /* Return nonzero if X contains a QUEUED expression:
486    if it contains anything that will be altered by a queued increment.
487    We handle only combinations of MEM, PLUS, MINUS and MULT operators
488    since memory addresses generally contain only those.  */
489
490 int
491 queued_subexp_p (x)
492      rtx x;
493 {
494   enum rtx_code code = GET_CODE (x);
495   switch (code)
496     {
497     case QUEUED:
498       return 1;
499     case MEM:
500       return queued_subexp_p (XEXP (x, 0));
501     case MULT:
502     case PLUS:
503     case MINUS:
504       return (queued_subexp_p (XEXP (x, 0))
505               || queued_subexp_p (XEXP (x, 1)));
506     default:
507       return 0;
508     }
509 }
510
511 /* Perform all the pending incrementations.  */
512
513 void
514 emit_queue ()
515 {
516   rtx p;
517   while ((p = pending_chain))
518     {
519       rtx body = QUEUED_BODY (p);
520
521       switch (GET_CODE (body))
522         {
523         case INSN:
524         case JUMP_INSN:
525         case CALL_INSN:
526         case CODE_LABEL:
527         case BARRIER:
528         case NOTE:
529           QUEUED_INSN (p) = body;
530           emit_insn (body);
531           break;
532
533 #ifdef ENABLE_CHECKING
534         case SEQUENCE:
535           abort ();
536           break;
537 #endif
538
539         default:
540           QUEUED_INSN (p) = emit_insn (body);
541           break;
542         }
543
544       pending_chain = QUEUED_NEXT (p);
545     }
546 }
547 \f
548 /* Copy data from FROM to TO, where the machine modes are not the same.
549    Both modes may be integer, or both may be floating.
550    UNSIGNEDP should be nonzero if FROM is an unsigned type.
551    This causes zero-extension instead of sign-extension.  */
552
553 void
554 convert_move (to, from, unsignedp)
555      rtx to, from;
556      int unsignedp;
557 {
558   enum machine_mode to_mode = GET_MODE (to);
559   enum machine_mode from_mode = GET_MODE (from);
560   int to_real = GET_MODE_CLASS (to_mode) == MODE_FLOAT;
561   int from_real = GET_MODE_CLASS (from_mode) == MODE_FLOAT;
562   enum insn_code code;
563   rtx libcall;
564
565   /* rtx code for making an equivalent value.  */
566   enum rtx_code equiv_code = (unsignedp < 0 ? UNKNOWN
567                               : (unsignedp ? ZERO_EXTEND : SIGN_EXTEND));
568
569   to = protect_from_queue (to, 1);
570   from = protect_from_queue (from, 0);
571
572   if (to_real != from_real)
573     abort ();
574
575   /* If FROM is a SUBREG that indicates that we have already done at least
576      the required extension, strip it.  We don't handle such SUBREGs as
577      TO here.  */
578
579   if (GET_CODE (from) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (from)
580       && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (from)))
581           >= GET_MODE_SIZE (to_mode))
582       && SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (from) == unsignedp)
583     from = gen_lowpart (to_mode, from), from_mode = to_mode;
584
585   if (GET_CODE (to) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (to))
586     abort ();
587
588   if (to_mode == from_mode
589       || (from_mode == VOIDmode && CONSTANT_P (from)))
590     {
591       emit_move_insn (to, from);
592       return;
593     }
594
595   if (VECTOR_MODE_P (to_mode) || VECTOR_MODE_P (from_mode))
596     {
597       if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) != GET_MODE_BITSIZE (to_mode))
598         abort ();
599
600       if (VECTOR_MODE_P (to_mode))
601         from = simplify_gen_subreg (to_mode, from, GET_MODE (from), 0);
602       else
603         to = simplify_gen_subreg (from_mode, to, GET_MODE (to), 0);
604
605       emit_move_insn (to, from);
606       return;
607     }
608
609   if (to_real != from_real)
610     abort ();
611
612   if (to_real)
613     {
614       rtx value, insns;
615
616       if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) < GET_MODE_BITSIZE (to_mode))
617         {
618           /* Try converting directly if the insn is supported.  */
619           if ((code = can_extend_p (to_mode, from_mode, 0))
620               != CODE_FOR_nothing)
621             {
622               emit_unop_insn (code, to, from, UNKNOWN);
623               return;
624             }
625         }
626
627 #ifdef HAVE_trunchfqf2
628       if (HAVE_trunchfqf2 && from_mode == HFmode && to_mode == QFmode)
629         {
630           emit_unop_insn (CODE_FOR_trunchfqf2, to, from, UNKNOWN);
631           return;
632         }
633 #endif
634 #ifdef HAVE_trunctqfqf2
635       if (HAVE_trunctqfqf2 && from_mode == TQFmode && to_mode == QFmode)
636         {
637           emit_unop_insn (CODE_FOR_trunctqfqf2, to, from, UNKNOWN);
638           return;
639         }
640 #endif
641 #ifdef HAVE_truncsfqf2
642       if (HAVE_truncsfqf2 && from_mode == SFmode && to_mode == QFmode)
643         {
644           emit_unop_insn (CODE_FOR_truncsfqf2, to, from, UNKNOWN);
645           return;
646         }
647 #endif
648 #ifdef HAVE_truncdfqf2
649       if (HAVE_truncdfqf2 && from_mode == DFmode && to_mode == QFmode)
650         {
651           emit_unop_insn (CODE_FOR_truncdfqf2, to, from, UNKNOWN);
652           return;
653         }
654 #endif
655 #ifdef HAVE_truncxfqf2
656       if (HAVE_truncxfqf2 && from_mode == XFmode && to_mode == QFmode)
657         {
658           emit_unop_insn (CODE_FOR_truncxfqf2, to, from, UNKNOWN);
659           return;
660         }
661 #endif
662 #ifdef HAVE_trunctfqf2
663       if (HAVE_trunctfqf2 && from_mode == TFmode && to_mode == QFmode)
664         {
665           emit_unop_insn (CODE_FOR_trunctfqf2, to, from, UNKNOWN);
666           return;
667         }
668 #endif
669
670 #ifdef HAVE_trunctqfhf2
671       if (HAVE_trunctqfhf2 && from_mode == TQFmode && to_mode == HFmode)
672         {
673           emit_unop_insn (CODE_FOR_trunctqfhf2, to, from, UNKNOWN);
674           return;
675         }
676 #endif
677 #ifdef HAVE_truncsfhf2
678       if (HAVE_truncsfhf2 && from_mode == SFmode && to_mode == HFmode)
679         {
680           emit_unop_insn (CODE_FOR_truncsfhf2, to, from, UNKNOWN);
681           return;
682         }
683 #endif
684 #ifdef HAVE_truncdfhf2
685       if (HAVE_truncdfhf2 && from_mode == DFmode && to_mode == HFmode)
686         {
687           emit_unop_insn (CODE_FOR_truncdfhf2, to, from, UNKNOWN);
688           return;
689         }
690 #endif
691 #ifdef HAVE_truncxfhf2
692       if (HAVE_truncxfhf2 && from_mode == XFmode && to_mode == HFmode)
693         {
694           emit_unop_insn (CODE_FOR_truncxfhf2, to, from, UNKNOWN);
695           return;
696         }
697 #endif
698 #ifdef HAVE_trunctfhf2
699       if (HAVE_trunctfhf2 && from_mode == TFmode && to_mode == HFmode)
700         {
701           emit_unop_insn (CODE_FOR_trunctfhf2, to, from, UNKNOWN);
702           return;
703         }
704 #endif
705
706 #ifdef HAVE_truncsftqf2
707       if (HAVE_truncsftqf2 && from_mode == SFmode && to_mode == TQFmode)
708         {
709           emit_unop_insn (CODE_FOR_truncsftqf2, to, from, UNKNOWN);
710           return;
711         }
712 #endif
713 #ifdef HAVE_truncdftqf2
714       if (HAVE_truncdftqf2 && from_mode == DFmode && to_mode == TQFmode)
715         {
716           emit_unop_insn (CODE_FOR_truncdftqf2, to, from, UNKNOWN);
717           return;
718         }
719 #endif
720 #ifdef HAVE_truncxftqf2
721       if (HAVE_truncxftqf2 && from_mode == XFmode && to_mode == TQFmode)
722         {
723           emit_unop_insn (CODE_FOR_truncxftqf2, to, from, UNKNOWN);
724           return;
725         }
726 #endif
727 #ifdef HAVE_trunctftqf2
728       if (HAVE_trunctftqf2 && from_mode == TFmode && to_mode == TQFmode)
729         {
730           emit_unop_insn (CODE_FOR_trunctftqf2, to, from, UNKNOWN);
731           return;
732         }
733 #endif
734
735 #ifdef HAVE_truncdfsf2
736       if (HAVE_truncdfsf2 && from_mode == DFmode && to_mode == SFmode)
737         {
738           emit_unop_insn (CODE_FOR_truncdfsf2, to, from, UNKNOWN);
739           return;
740         }
741 #endif
742 #ifdef HAVE_truncxfsf2
743       if (HAVE_truncxfsf2 && from_mode == XFmode && to_mode == SFmode)
744         {
745           emit_unop_insn (CODE_FOR_truncxfsf2, to, from, UNKNOWN);
746           return;
747         }
748 #endif
749 #ifdef HAVE_trunctfsf2
750       if (HAVE_trunctfsf2 && from_mode == TFmode && to_mode == SFmode)
751         {
752           emit_unop_insn (CODE_FOR_trunctfsf2, to, from, UNKNOWN);
753           return;
754         }
755 #endif
756 #ifdef HAVE_truncxfdf2
757       if (HAVE_truncxfdf2 && from_mode == XFmode && to_mode == DFmode)
758         {
759           emit_unop_insn (CODE_FOR_truncxfdf2, to, from, UNKNOWN);
760           return;
761         }
762 #endif
763 #ifdef HAVE_trunctfdf2
764       if (HAVE_trunctfdf2 && from_mode == TFmode && to_mode == DFmode)
765         {
766           emit_unop_insn (CODE_FOR_trunctfdf2, to, from, UNKNOWN);
767           return;
768         }
769 #endif
770
771       libcall = (rtx) 0;
772       switch (from_mode)
773         {
774         case SFmode:
775           switch (to_mode)
776             {
777             case DFmode:
778               libcall = extendsfdf2_libfunc;
779               break;
780
781             case XFmode:
782               libcall = extendsfxf2_libfunc;
783               break;
784
785             case TFmode:
786               libcall = extendsftf2_libfunc;
787               break;
788
789             default:
790               break;
791             }
792           break;
793
794         case DFmode:
795           switch (to_mode)
796             {
797             case SFmode:
798               libcall = truncdfsf2_libfunc;
799               break;
800
801             case XFmode:
802               libcall = extenddfxf2_libfunc;
803               break;
804
805             case TFmode:
806               libcall = extenddftf2_libfunc;
807               break;
808
809             default:
810               break;
811             }
812           break;
813
814         case XFmode:
815           switch (to_mode)
816             {
817             case SFmode:
818               libcall = truncxfsf2_libfunc;
819               break;
820
821             case DFmode:
822               libcall = truncxfdf2_libfunc;
823               break;
824
825             default:
826               break;
827             }
828           break;
829
830         case TFmode:
831           switch (to_mode)
832             {
833             case SFmode:
834               libcall = trunctfsf2_libfunc;
835               break;
836
837             case DFmode:
838               libcall = trunctfdf2_libfunc;
839               break;
840
841             default:
842               break;
843             }
844           break;
845
846         default:
847           break;
848         }
849
850       if (libcall == (rtx) 0)
851         /* This conversion is not implemented yet.  */
852         abort ();
853
854       start_sequence ();
855       value = emit_library_call_value (libcall, NULL_RTX, LCT_CONST, to_mode,
856                                        1, from, from_mode);
857       insns = get_insns ();
858       end_sequence ();
859       emit_libcall_block (insns, to, value, gen_rtx_FLOAT_TRUNCATE (to_mode,
860                                                                     from));
861       return;
862     }
863
864   /* Now both modes are integers.  */
865
866   /* Handle expanding beyond a word.  */
867   if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) < GET_MODE_BITSIZE (to_mode)
868       && GET_MODE_BITSIZE (to_mode) > BITS_PER_WORD)
869     {
870       rtx insns;
871       rtx lowpart;
872       rtx fill_value;
873       rtx lowfrom;
874       int i;
875       enum machine_mode lowpart_mode;
876       int nwords = CEIL (GET_MODE_SIZE (to_mode), UNITS_PER_WORD);
877
878       /* Try converting directly if the insn is supported.  */
879       if ((code = can_extend_p (to_mode, from_mode, unsignedp))
880           != CODE_FOR_nothing)
881         {
882           /* If FROM is a SUBREG, put it into a register.  Do this
883              so that we always generate the same set of insns for
884              better cse'ing; if an intermediate assignment occurred,
885              we won't be doing the operation directly on the SUBREG.  */
886           if (optimize > 0 && GET_CODE (from) == SUBREG)
887             from = force_reg (from_mode, from);
888           emit_unop_insn (code, to, from, equiv_code);
889           return;
890         }
891       /* Next, try converting via full word.  */
892       else if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) < BITS_PER_WORD
893                && ((code = can_extend_p (to_mode, word_mode, unsignedp))
894                    != CODE_FOR_nothing))
895         {
896           if (GET_CODE (to) == REG)
897             emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, to));
898           convert_move (gen_lowpart (word_mode, to), from, unsignedp);
899           emit_unop_insn (code, to,
900                           gen_lowpart (word_mode, to), equiv_code);
901           return;
902         }
903
904       /* No special multiword conversion insn; do it by hand.  */
905       start_sequence ();
906
907       /* Since we will turn this into a no conflict block, we must ensure
908          that the source does not overlap the target.  */
909
910       if (reg_overlap_mentioned_p (to, from))
911         from = force_reg (from_mode, from);
912
913       /* Get a copy of FROM widened to a word, if necessary.  */
914       if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) < BITS_PER_WORD)
915         lowpart_mode = word_mode;
916       else
917         lowpart_mode = from_mode;
918
919       lowfrom = convert_to_mode (lowpart_mode, from, unsignedp);
920
921       lowpart = gen_lowpart (lowpart_mode, to);
922       emit_move_insn (lowpart, lowfrom);
923
924       /* Compute the value to put in each remaining word.  */
925       if (unsignedp)
926         fill_value = const0_rtx;
927       else
928         {
929 #ifdef HAVE_slt
930           if (HAVE_slt
931               && insn_data[(int) CODE_FOR_slt].operand[0].mode == word_mode
932               && STORE_FLAG_VALUE == -1)
933             {
934               emit_cmp_insn (lowfrom, const0_rtx, NE, NULL_RTX,
935                              lowpart_mode, 0);
936               fill_value = gen_reg_rtx (word_mode);
937               emit_insn (gen_slt (fill_value));
938             }
939           else
940 #endif
941             {
942               fill_value
943                 = expand_shift (RSHIFT_EXPR, lowpart_mode, lowfrom,
944                                 size_int (GET_MODE_BITSIZE (lowpart_mode) - 1),
945                                 NULL_RTX, 0);
946               fill_value = convert_to_mode (word_mode, fill_value, 1);
947             }
948         }
949
950       /* Fill the remaining words.  */
951       for (i = GET_MODE_SIZE (lowpart_mode) / UNITS_PER_WORD; i < nwords; i++)
952         {
953           int index = (WORDS_BIG_ENDIAN ? nwords - i - 1 : i);
954           rtx subword = operand_subword (to, index, 1, to_mode);
955
956           if (subword == 0)
957             abort ();
958
959           if (fill_value != subword)
960             emit_move_insn (subword, fill_value);
961         }
962
963       insns = get_insns ();
964       end_sequence ();
965
966       emit_no_conflict_block (insns, to, from, NULL_RTX,
967                               gen_rtx_fmt_e (equiv_code, to_mode, copy_rtx (from)));
968       return;
969     }
970
971   /* Truncating multi-word to a word or less.  */
972   if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) > BITS_PER_WORD
973       && GET_MODE_BITSIZE (to_mode) <= BITS_PER_WORD)
974     {
975       if (!((GET_CODE (from) == MEM
976              && ! MEM_VOLATILE_P (from)
977              && direct_load[(int) to_mode]
978              && ! mode_dependent_address_p (XEXP (from, 0)))
979             || GET_CODE (from) == REG
980             || GET_CODE (from) == SUBREG))
981         from = force_reg (from_mode, from);
982       convert_move (to, gen_lowpart (word_mode, from), 0);
983       return;
984     }
985
986   /* Handle pointer conversion.  */                     /* SPEE 900220.  */
987   if (to_mode == PQImode)
988     {
989       if (from_mode != QImode)
990         from = convert_to_mode (QImode, from, unsignedp);
991
992 #ifdef HAVE_truncqipqi2
993       if (HAVE_truncqipqi2)
994         {
995           emit_unop_insn (CODE_FOR_truncqipqi2, to, from, UNKNOWN);
996           return;
997         }
998 #endif /* HAVE_truncqipqi2 */
999       abort ();
1000     }
1001
1002   if (from_mode == PQImode)
1003     {
1004       if (to_mode != QImode)
1005         {
1006           from = convert_to_mode (QImode, from, unsignedp);
1007           from_mode = QImode;
1008         }
1009       else
1010         {
1011 #ifdef HAVE_extendpqiqi2
1012           if (HAVE_extendpqiqi2)
1013             {
1014               emit_unop_insn (CODE_FOR_extendpqiqi2, to, from, UNKNOWN);
1015               return;
1016             }
1017 #endif /* HAVE_extendpqiqi2 */
1018           abort ();
1019         }
1020     }
1021
1022   if (to_mode == PSImode)
1023     {
1024       if (from_mode != SImode)
1025         from = convert_to_mode (SImode, from, unsignedp);
1026
1027 #ifdef HAVE_truncsipsi2
1028       if (HAVE_truncsipsi2)
1029         {
1030           emit_unop_insn (CODE_FOR_truncsipsi2, to, from, UNKNOWN);
1031           return;
1032         }
1033 #endif /* HAVE_truncsipsi2 */
1034       abort ();
1035     }
1036
1037   if (from_mode == PSImode)
1038     {
1039       if (to_mode != SImode)
1040         {
1041           from = convert_to_mode (SImode, from, unsignedp);
1042           from_mode = SImode;
1043         }
1044       else
1045         {
1046 #ifdef HAVE_extendpsisi2
1047           if (! unsignedp && HAVE_extendpsisi2)
1048             {
1049               emit_unop_insn (CODE_FOR_extendpsisi2, to, from, UNKNOWN);
1050               return;
1051             }
1052 #endif /* HAVE_extendpsisi2 */
1053 #ifdef HAVE_zero_extendpsisi2
1054           if (unsignedp && HAVE_zero_extendpsisi2)
1055             {
1056               emit_unop_insn (CODE_FOR_zero_extendpsisi2, to, from, UNKNOWN);
1057               return;
1058             }
1059 #endif /* HAVE_zero_extendpsisi2 */
1060           abort ();
1061         }
1062     }
1063
1064   if (to_mode == PDImode)
1065     {
1066       if (from_mode != DImode)
1067         from = convert_to_mode (DImode, from, unsignedp);
1068
1069 #ifdef HAVE_truncdipdi2
1070       if (HAVE_truncdipdi2)
1071         {
1072           emit_unop_insn (CODE_FOR_truncdipdi2, to, from, UNKNOWN);
1073           return;
1074         }
1075 #endif /* HAVE_truncdipdi2 */
1076       abort ();
1077     }
1078
1079   if (from_mode == PDImode)
1080     {
1081       if (to_mode != DImode)
1082         {
1083           from = convert_to_mode (DImode, from, unsignedp);
1084           from_mode = DImode;
1085         }
1086       else
1087         {
1088 #ifdef HAVE_extendpdidi2
1089           if (HAVE_extendpdidi2)
1090             {
1091               emit_unop_insn (CODE_FOR_extendpdidi2, to, from, UNKNOWN);
1092               return;
1093             }
1094 #endif /* HAVE_extendpdidi2 */
1095           abort ();
1096         }
1097     }
1098
1099   /* Now follow all the conversions between integers
1100      no more than a word long.  */
1101
1102   /* For truncation, usually we can just refer to FROM in a narrower mode.  */
1103   if (GET_MODE_BITSIZE (to_mode) < GET_MODE_BITSIZE (from_mode)
1104       && TRULY_NOOP_TRUNCATION (GET_MODE_BITSIZE (to_mode),
1105                                 GET_MODE_BITSIZE (from_mode)))
1106     {
1107       if (!((GET_CODE (from) == MEM
1108              && ! MEM_VOLATILE_P (from)
1109              && direct_load[(int) to_mode]
1110              && ! mode_dependent_address_p (XEXP (from, 0)))
1111             || GET_CODE (from) == REG
1112             || GET_CODE (from) == SUBREG))
1113         from = force_reg (from_mode, from);
1114       if (GET_CODE (from) == REG && REGNO (from) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1115           && ! HARD_REGNO_MODE_OK (REGNO (from), to_mode))
1116         from = copy_to_reg (from);
1117       emit_move_insn (to, gen_lowpart (to_mode, from));
1118       return;
1119     }
1120
1121   /* Handle extension.  */
1122   if (GET_MODE_BITSIZE (to_mode) > GET_MODE_BITSIZE (from_mode))
1123     {
1124       /* Convert directly if that works.  */
1125       if ((code = can_extend_p (to_mode, from_mode, unsignedp))
1126           != CODE_FOR_nothing)
1127         {
1128           if (flag_force_mem)
1129             from = force_not_mem (from);
1130
1131           emit_unop_insn (code, to, from, equiv_code);
1132           return;
1133         }
1134       else
1135         {
1136           enum machine_mode intermediate;
1137           rtx tmp;
1138           tree shift_amount;
1139
1140           /* Search for a mode to convert via.  */
1141           for (intermediate = from_mode; intermediate != VOIDmode;
1142                intermediate = GET_MODE_WIDER_MODE (intermediate))
1143             if (((can_extend_p (to_mode, intermediate, unsignedp)
1144                   != CODE_FOR_nothing)
1145                  || (GET_MODE_SIZE (to_mode) < GET_MODE_SIZE (intermediate)
1146                      && TRULY_NOOP_TRUNCATION (GET_MODE_BITSIZE (to_mode),
1147                                                GET_MODE_BITSIZE (intermediate))))
1148                 && (can_extend_p (intermediate, from_mode, unsignedp)
1149                     != CODE_FOR_nothing))
1150               {
1151                 convert_move (to, convert_to_mode (intermediate, from,
1152                                                    unsignedp), unsignedp);
1153                 return;
1154               }
1155
1156           /* No suitable intermediate mode.
1157              Generate what we need with shifts.  */
1158           shift_amount = build_int_2 (GET_MODE_BITSIZE (to_mode)
1159                                       - GET_MODE_BITSIZE (from_mode), 0);
1160           from = gen_lowpart (to_mode, force_reg (from_mode, from));
1161           tmp = expand_shift (LSHIFT_EXPR, to_mode, from, shift_amount,
1162                               to, unsignedp);
1163           tmp = expand_shift (RSHIFT_EXPR, to_mode, tmp, shift_amount,
1164                               to, unsignedp);
1165           if (tmp != to)
1166             emit_move_insn (to, tmp);
1167           return;
1168         }
1169     }
1170
1171   /* Support special truncate insns for certain modes.  */
1172
1173   if (from_mode == DImode && to_mode == SImode)
1174     {
1175 #ifdef HAVE_truncdisi2
1176       if (HAVE_truncdisi2)
1177         {
1178           emit_unop_insn (CODE_FOR_truncdisi2, to, from, UNKNOWN);
1179           return;
1180         }
1181 #endif
1182       convert_move (to, force_reg (from_mode, from), unsignedp);
1183       return;
1184     }
1185
1186   if (from_mode == DImode && to_mode == HImode)
1187     {
1188 #ifdef HAVE_truncdihi2
1189       if (HAVE_truncdihi2)
1190         {
1191           emit_unop_insn (CODE_FOR_truncdihi2, to, from, UNKNOWN);
1192           return;
1193         }
1194 #endif
1195       convert_move (to, force_reg (from_mode, from), unsignedp);
1196       return;
1197     }
1198
1199   if (from_mode == DImode && to_mode == QImode)
1200     {
1201 #ifdef HAVE_truncdiqi2
1202       if (HAVE_truncdiqi2)
1203         {
1204           emit_unop_insn (CODE_FOR_truncdiqi2, to, from, UNKNOWN);
1205           return;
1206         }
1207 #endif
1208       convert_move (to, force_reg (from_mode, from), unsignedp);
1209       return;
1210     }
1211
1212   if (from_mode == SImode && to_mode == HImode)
1213     {
1214 #ifdef HAVE_truncsihi2
1215       if (HAVE_truncsihi2)
1216         {
1217           emit_unop_insn (CODE_FOR_truncsihi2, to, from, UNKNOWN);
1218           return;
1219         }
1220 #endif
1221       convert_move (to, force_reg (from_mode, from), unsignedp);
1222       return;
1223     }
1224
1225   if (from_mode == SImode && to_mode == QImode)
1226     {
1227 #ifdef HAVE_truncsiqi2
1228       if (HAVE_truncsiqi2)
1229         {
1230           emit_unop_insn (CODE_FOR_truncsiqi2, to, from, UNKNOWN);
1231           return;
1232         }
1233 #endif
1234       convert_move (to, force_reg (from_mode, from), unsignedp);
1235       return;
1236     }
1237
1238   if (from_mode == HImode && to_mode == QImode)
1239     {
1240 #ifdef HAVE_trunchiqi2
1241       if (HAVE_trunchiqi2)
1242         {
1243           emit_unop_insn (CODE_FOR_trunchiqi2, to, from, UNKNOWN);
1244           return;
1245         }
1246 #endif
1247       convert_move (to, force_reg (from_mode, from), unsignedp);
1248       return;
1249     }
1250
1251   if (from_mode == TImode && to_mode == DImode)
1252     {
1253 #ifdef HAVE_trunctidi2
1254       if (HAVE_trunctidi2)
1255         {
1256           emit_unop_insn (CODE_FOR_trunctidi2, to, from, UNKNOWN);
1257           return;
1258         }
1259 #endif
1260       convert_move (to, force_reg (from_mode, from), unsignedp);
1261       return;
1262     }
1263
1264   if (from_mode == TImode && to_mode == SImode)
1265     {
1266 #ifdef HAVE_trunctisi2
1267       if (HAVE_trunctisi2)
1268         {
1269           emit_unop_insn (CODE_FOR_trunctisi2, to, from, UNKNOWN);
1270           return;
1271         }
1272 #endif
1273       convert_move (to, force_reg (from_mode, from), unsignedp);
1274       return;
1275     }
1276
1277   if (from_mode == TImode && to_mode == HImode)
1278     {
1279 #ifdef HAVE_trunctihi2
1280       if (HAVE_trunctihi2)
1281         {
1282           emit_unop_insn (CODE_FOR_trunctihi2, to, from, UNKNOWN);
1283           return;
1284         }
1285 #endif
1286       convert_move (to, force_reg (from_mode, from), unsignedp);
1287       return;
1288     }
1289
1290   if (from_mode == TImode && to_mode == QImode)
1291     {
1292 #ifdef HAVE_trunctiqi2
1293       if (HAVE_trunctiqi2)
1294         {
1295           emit_unop_insn (CODE_FOR_trunctiqi2, to, from, UNKNOWN);
1296           return;
1297         }
1298 #endif
1299       convert_move (to, force_reg (from_mode, from), unsignedp);
1300       return;
1301     }
1302
1303   /* Handle truncation of volatile memrefs, and so on;
1304      the things that couldn't be truncated directly,
1305      and for which there was no special instruction.  */
1306   if (GET_MODE_BITSIZE (to_mode) < GET_MODE_BITSIZE (from_mode))
1307     {
1308       rtx temp = force_reg (to_mode, gen_lowpart (to_mode, from));
1309       emit_move_insn (to, temp);
1310       return;
1311     }
1312
1313   /* Mode combination is not recognized.  */
1314   abort ();
1315 }
1316
1317 /* Return an rtx for a value that would result
1318    from converting X to mode MODE.
1319    Both X and MODE may be floating, or both integer.
1320    UNSIGNEDP is nonzero if X is an unsigned value.
1321    This can be done by referring to a part of X in place
1322    or by copying to a new temporary with conversion.
1323
1324    This function *must not* call protect_from_queue
1325    except when putting X into an insn (in which case convert_move does it).  */
1326
1327 rtx
1328 convert_to_mode (mode, x, unsignedp)
1329      enum machine_mode mode;
1330      rtx x;
1331      int unsignedp;
1332 {
1333   return convert_modes (mode, VOIDmode, x, unsignedp);
1334 }
1335
1336 /* Return an rtx for a value that would result
1337    from converting X from mode OLDMODE to mode MODE.
1338    Both modes may be floating, or both integer.
1339    UNSIGNEDP is nonzero if X is an unsigned value.
1340
1341    This can be done by referring to a part of X in place
1342    or by copying to a new temporary with conversion.
1343
1344    You can give VOIDmode for OLDMODE, if you are sure X has a nonvoid mode.
1345
1346    This function *must not* call protect_from_queue
1347    except when putting X into an insn (in which case convert_move does it).  */
1348
1349 rtx
1350 convert_modes (mode, oldmode, x, unsignedp)
1351      enum machine_mode mode, oldmode;
1352      rtx x;
1353      int unsignedp;
1354 {
1355   rtx temp;
1356
1357   /* If FROM is a SUBREG that indicates that we have already done at least
1358      the required extension, strip it.  */
1359
1360   if (GET_CODE (x) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (x)
1361       && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (x))) >= GET_MODE_SIZE (mode)
1362       && SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (x) == unsignedp)
1363     x = gen_lowpart (mode, x);
1364
1365   if (GET_MODE (x) != VOIDmode)
1366     oldmode = GET_MODE (x);
1367
1368   if (mode == oldmode)
1369     return x;
1370
1371   /* There is one case that we must handle specially: If we are converting
1372      a CONST_INT into a mode whose size is twice HOST_BITS_PER_WIDE_INT and
1373      we are to interpret the constant as unsigned, gen_lowpart will do
1374      the wrong if the constant appears negative.  What we want to do is
1375      make the high-order word of the constant zero, not all ones.  */
1376
1377   if (unsignedp && GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
1378       && GET_MODE_BITSIZE (mode) == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT
1379       && GET_CODE (x) == CONST_INT && INTVAL (x) < 0)
1380     {
1381       HOST_WIDE_INT val = INTVAL (x);
1382
1383       if (oldmode != VOIDmode
1384           && HOST_BITS_PER_WIDE_INT > GET_MODE_BITSIZE (oldmode))
1385         {
1386           int width = GET_MODE_BITSIZE (oldmode);
1387
1388           /* We need to zero extend VAL.  */
1389           val &= ((HOST_WIDE_INT) 1 << width) - 1;
1390         }
1391
1392       return immed_double_const (val, (HOST_WIDE_INT) 0, mode);
1393     }
1394
1395   /* We can do this with a gen_lowpart if both desired and current modes
1396      are integer, and this is either a constant integer, a register, or a
1397      non-volatile MEM.  Except for the constant case where MODE is no
1398      wider than HOST_BITS_PER_WIDE_INT, we must be narrowing the operand.  */
1399
1400   if ((GET_CODE (x) == CONST_INT
1401        && GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1402       || (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
1403           && GET_MODE_CLASS (oldmode) == MODE_INT
1404           && (GET_CODE (x) == CONST_DOUBLE
1405               || (GET_MODE_SIZE (mode) <= GET_MODE_SIZE (oldmode)
1406                   && ((GET_CODE (x) == MEM && ! MEM_VOLATILE_P (x)
1407                        && direct_load[(int) mode])
1408                       || (GET_CODE (x) == REG
1409                           && (! HARD_REGISTER_P (x)
1410                               || HARD_REGNO_MODE_OK (REGNO (x), mode))
1411                           && TRULY_NOOP_TRUNCATION (GET_MODE_BITSIZE (mode),
1412                                                     GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (x)))))))))
1413     {
1414       /* ?? If we don't know OLDMODE, we have to assume here that
1415          X does not need sign- or zero-extension.   This may not be
1416          the case, but it's the best we can do.  */
1417       if (GET_CODE (x) == CONST_INT && oldmode != VOIDmode
1418           && GET_MODE_SIZE (mode) > GET_MODE_SIZE (oldmode))
1419         {
1420           HOST_WIDE_INT val = INTVAL (x);
1421           int width = GET_MODE_BITSIZE (oldmode);
1422
1423           /* We must sign or zero-extend in this case.  Start by
1424              zero-extending, then sign extend if we need to.  */
1425           val &= ((HOST_WIDE_INT) 1 << width) - 1;
1426           if (! unsignedp
1427               && (val & ((HOST_WIDE_INT) 1 << (width - 1))))
1428             val |= (HOST_WIDE_INT) (-1) << width;
1429
1430           return gen_int_mode (val, mode);
1431         }
1432
1433       return gen_lowpart (mode, x);
1434     }
1435
1436   temp = gen_reg_rtx (mode);
1437   convert_move (temp, x, unsignedp);
1438   return temp;
1439 }
1440 \f
1441 /* This macro is used to determine what the largest unit size that
1442    move_by_pieces can use is.  */
1443
1444 /* MOVE_MAX_PIECES is the number of bytes at a time which we can
1445    move efficiently, as opposed to  MOVE_MAX which is the maximum
1446    number of bytes we can move with a single instruction.  */
1447
1448 #ifndef MOVE_MAX_PIECES
1449 #define MOVE_MAX_PIECES   MOVE_MAX
1450 #endif
1451
1452 /* STORE_MAX_PIECES is the number of bytes at a time that we can
1453    store efficiently.  Due to internal GCC limitations, this is
1454    MOVE_MAX_PIECES limited by the number of bytes GCC can represent
1455    for an immediate constant.  */
1456
1457 #define STORE_MAX_PIECES  MIN (MOVE_MAX_PIECES, 2 * sizeof (HOST_WIDE_INT))
1458
1459 /* Generate several move instructions to copy LEN bytes from block FROM to
1460    block TO.  (These are MEM rtx's with BLKmode).  The caller must pass FROM
1461    and TO through protect_from_queue before calling.
1462
1463    If PUSH_ROUNDING is defined and TO is NULL, emit_single_push_insn is
1464    used to push FROM to the stack.
1465
1466    ALIGN is maximum alignment we can assume.  */
1467
1468 void
1469 move_by_pieces (to, from, len, align)
1470      rtx to, from;
1471      unsigned HOST_WIDE_INT len;
1472      unsigned int align;
1473 {
1474   struct move_by_pieces data;
1475   rtx to_addr, from_addr = XEXP (from, 0);
1476   unsigned int max_size = MOVE_MAX_PIECES + 1;
1477   enum machine_mode mode = VOIDmode, tmode;
1478   enum insn_code icode;
1479
1480   data.offset = 0;
1481   data.from_addr = from_addr;
1482   if (to)
1483     {
1484       to_addr = XEXP (to, 0);
1485       data.to = to;
1486       data.autinc_to
1487         = (GET_CODE (to_addr) == PRE_INC || GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC
1488            || GET_CODE (to_addr) == POST_INC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
1489       data.reverse
1490         = (GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
1491     }
1492   else
1493     {
1494       to_addr = NULL_RTX;
1495       data.to = NULL_RTX;
1496       data.autinc_to = 1;
1497 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1498       data.reverse = 1;
1499 #else
1500       data.reverse = 0;
1501 #endif
1502     }
1503   data.to_addr = to_addr;
1504   data.from = from;
1505   data.autinc_from
1506     = (GET_CODE (from_addr) == PRE_INC || GET_CODE (from_addr) == PRE_DEC
1507        || GET_CODE (from_addr) == POST_INC
1508        || GET_CODE (from_addr) == POST_DEC);
1509
1510   data.explicit_inc_from = 0;
1511   data.explicit_inc_to = 0;
1512   if (data.reverse) data.offset = len;
1513   data.len = len;
1514
1515   /* If copying requires more than two move insns,
1516      copy addresses to registers (to make displacements shorter)
1517      and use post-increment if available.  */
1518   if (!(data.autinc_from && data.autinc_to)
1519       && move_by_pieces_ninsns (len, align) > 2)
1520     {
1521       /* Find the mode of the largest move...  */
1522       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
1523            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
1524         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
1525           mode = tmode;
1526
1527       if (USE_LOAD_PRE_DECREMENT (mode) && data.reverse && ! data.autinc_from)
1528         {
1529           data.from_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (from_addr, len));
1530           data.autinc_from = 1;
1531           data.explicit_inc_from = -1;
1532         }
1533       if (USE_LOAD_POST_INCREMENT (mode) && ! data.autinc_from)
1534         {
1535           data.from_addr = copy_addr_to_reg (from_addr);
1536           data.autinc_from = 1;
1537           data.explicit_inc_from = 1;
1538         }
1539       if (!data.autinc_from && CONSTANT_P (from_addr))
1540         data.from_addr = copy_addr_to_reg (from_addr);
1541       if (USE_STORE_PRE_DECREMENT (mode) && data.reverse && ! data.autinc_to)
1542         {
1543           data.to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (to_addr, len));
1544           data.autinc_to = 1;
1545           data.explicit_inc_to = -1;
1546         }
1547       if (USE_STORE_POST_INCREMENT (mode) && ! data.reverse && ! data.autinc_to)
1548         {
1549           data.to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
1550           data.autinc_to = 1;
1551           data.explicit_inc_to = 1;
1552         }
1553       if (!data.autinc_to && CONSTANT_P (to_addr))
1554         data.to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
1555     }
1556
1557   if (! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (word_mode, align)
1558       || align > MOVE_MAX * BITS_PER_UNIT || align >= BIGGEST_ALIGNMENT)
1559     align = MOVE_MAX * BITS_PER_UNIT;
1560
1561   /* First move what we can in the largest integer mode, then go to
1562      successively smaller modes.  */
1563
1564   while (max_size > 1)
1565     {
1566       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
1567            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
1568         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
1569           mode = tmode;
1570
1571       if (mode == VOIDmode)
1572         break;
1573
1574       icode = mov_optab->handlers[(int) mode].insn_code;
1575       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
1576         move_by_pieces_1 (GEN_FCN (icode), mode, &data);
1577
1578       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
1579     }
1580
1581   /* The code above should have handled everything.  */
1582   if (data.len > 0)
1583     abort ();
1584 }
1585
1586 /* Return number of insns required to move L bytes by pieces.
1587    ALIGN (in bits) is maximum alignment we can assume.  */
1588
1589 static unsigned HOST_WIDE_INT
1590 move_by_pieces_ninsns (l, align)
1591      unsigned HOST_WIDE_INT l;
1592      unsigned int align;
1593 {
1594   unsigned HOST_WIDE_INT n_insns = 0;
1595   unsigned HOST_WIDE_INT max_size = MOVE_MAX + 1;
1596
1597   if (! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (word_mode, align)
1598       || align > MOVE_MAX * BITS_PER_UNIT || align >= BIGGEST_ALIGNMENT)
1599     align = MOVE_MAX * BITS_PER_UNIT;
1600
1601   while (max_size > 1)
1602     {
1603       enum machine_mode mode = VOIDmode, tmode;
1604       enum insn_code icode;
1605
1606       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
1607            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
1608         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
1609           mode = tmode;
1610
1611       if (mode == VOIDmode)
1612         break;
1613
1614       icode = mov_optab->handlers[(int) mode].insn_code;
1615       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
1616         n_insns += l / GET_MODE_SIZE (mode), l %= GET_MODE_SIZE (mode);
1617
1618       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
1619     }
1620
1621   if (l)
1622     abort ();
1623   return n_insns;
1624 }
1625
1626 /* Subroutine of move_by_pieces.  Move as many bytes as appropriate
1627    with move instructions for mode MODE.  GENFUN is the gen_... function
1628    to make a move insn for that mode.  DATA has all the other info.  */
1629
1630 static void
1631 move_by_pieces_1 (genfun, mode, data)
1632      rtx (*genfun) PARAMS ((rtx, ...));
1633      enum machine_mode mode;
1634      struct move_by_pieces *data;
1635 {
1636   unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
1637   rtx to1 = NULL_RTX, from1;
1638
1639   while (data->len >= size)
1640     {
1641       if (data->reverse)
1642         data->offset -= size;
1643
1644       if (data->to)
1645         {
1646           if (data->autinc_to)
1647             to1 = adjust_automodify_address (data->to, mode, data->to_addr,
1648                                              data->offset);
1649           else
1650             to1 = adjust_address (data->to, mode, data->offset);
1651         }
1652
1653       if (data->autinc_from)
1654         from1 = adjust_automodify_address (data->from, mode, data->from_addr,
1655                                            data->offset);
1656       else
1657         from1 = adjust_address (data->from, mode, data->offset);
1658
1659       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_to < 0)
1660         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr,
1661                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT)size)));
1662       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_from < 0)
1663         emit_insn (gen_add2_insn (data->from_addr,
1664                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT)size)));
1665
1666       if (data->to)
1667         emit_insn ((*genfun) (to1, from1));
1668       else
1669         {
1670 #ifdef PUSH_ROUNDING
1671           emit_single_push_insn (mode, from1, NULL);
1672 #else
1673           abort ();
1674 #endif
1675         }
1676
1677       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_to > 0)
1678         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr, GEN_INT (size)));
1679       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_from > 0)
1680         emit_insn (gen_add2_insn (data->from_addr, GEN_INT (size)));
1681
1682       if (! data->reverse)
1683         data->offset += size;
1684
1685       data->len -= size;
1686     }
1687 }
1688 \f
1689 /* Emit code to move a block Y to a block X.  This may be done with
1690    string-move instructions, with multiple scalar move instructions,
1691    or with a library call.
1692
1693    Both X and Y must be MEM rtx's (perhaps inside VOLATILE) with mode BLKmode.
1694    SIZE is an rtx that says how long they are.
1695    ALIGN is the maximum alignment we can assume they have.
1696    METHOD describes what kind of copy this is, and what mechanisms may be used.
1697
1698    Return the address of the new block, if memcpy is called and returns it,
1699    0 otherwise.  */
1700
1701 rtx
1702 emit_block_move (x, y, size, method)
1703      rtx x, y, size;
1704      enum block_op_methods method;
1705 {
1706   bool may_use_call;
1707   rtx retval = 0;
1708   unsigned int align;
1709
1710   switch (method)
1711     {
1712     case BLOCK_OP_NORMAL:
1713       may_use_call = true;
1714       break;
1715
1716     case BLOCK_OP_CALL_PARM:
1717       may_use_call = block_move_libcall_safe_for_call_parm ();
1718
1719       /* Make inhibit_defer_pop nonzero around the library call
1720          to force it to pop the arguments right away.  */
1721       NO_DEFER_POP;
1722       break;
1723
1724     case BLOCK_OP_NO_LIBCALL:
1725       may_use_call = false;
1726       break;
1727
1728     default:
1729       abort ();
1730     }
1731
1732   align = MIN (MEM_ALIGN (x), MEM_ALIGN (y));
1733
1734   if (GET_MODE (x) != BLKmode)
1735     abort ();
1736   if (GET_MODE (y) != BLKmode)
1737     abort ();
1738
1739   x = protect_from_queue (x, 1);
1740   y = protect_from_queue (y, 0);
1741   size = protect_from_queue (size, 0);
1742
1743   if (GET_CODE (x) != MEM)
1744     abort ();
1745   if (GET_CODE (y) != MEM)
1746     abort ();
1747   if (size == 0)
1748     abort ();
1749
1750   /* Set MEM_SIZE as appropriate for this block copy.  The main place this
1751      can be incorrect is coming from __builtin_memcpy.  */
1752   if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
1753     {
1754       x = shallow_copy_rtx (x);
1755       y = shallow_copy_rtx (y);
1756       set_mem_size (x, size);
1757       set_mem_size (y, size);
1758     }
1759
1760   if (GET_CODE (size) == CONST_INT && MOVE_BY_PIECES_P (INTVAL (size), align))
1761     move_by_pieces (x, y, INTVAL (size), align);
1762   else if (emit_block_move_via_movstr (x, y, size, align))
1763     ;
1764   else if (may_use_call)
1765     retval = emit_block_move_via_libcall (x, y, size);
1766   else
1767     emit_block_move_via_loop (x, y, size, align);
1768
1769   if (method == BLOCK_OP_CALL_PARM)
1770     OK_DEFER_POP;
1771
1772   return retval;
1773 }
1774
1775 /* A subroutine of emit_block_move.  Returns true if calling the 
1776    block move libcall will not clobber any parameters which may have
1777    already been placed on the stack.  */
1778
1779 static bool
1780 block_move_libcall_safe_for_call_parm ()
1781 {
1782   if (PUSH_ARGS)
1783     return true;
1784   else
1785     {
1786       /* Check to see whether memcpy takes all register arguments.  */
1787       static enum {
1788         takes_regs_uninit, takes_regs_no, takes_regs_yes
1789       } takes_regs = takes_regs_uninit;
1790
1791       switch (takes_regs)
1792         {
1793         case takes_regs_uninit:
1794           {
1795             CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
1796             tree fn, arg;
1797
1798             fn = emit_block_move_libcall_fn (false);
1799             INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far, TREE_TYPE (fn), NULL_RTX, 0);
1800
1801             arg = TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (fn));
1802             for ( ; arg != void_list_node ; arg = TREE_CHAIN (arg))
1803               {
1804                 enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_VALUE (arg));
1805                 rtx tmp = FUNCTION_ARG (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
1806                 if (!tmp || !REG_P (tmp))
1807                   goto fail_takes_regs;
1808 #ifdef FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS
1809                 if (FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS (args_so_far, mode,
1810                                                 NULL_TREE, 1))
1811                   goto fail_takes_regs;
1812 #endif
1813                 FUNCTION_ARG_ADVANCE (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
1814               }
1815           }
1816           takes_regs = takes_regs_yes;
1817           /* FALLTHRU */
1818
1819         case takes_regs_yes:
1820           return true;
1821
1822         fail_takes_regs:
1823           takes_regs = takes_regs_no;
1824           /* FALLTHRU */
1825         case takes_regs_no:
1826           return false;
1827
1828         default:
1829           abort ();
1830         }
1831     }
1832 }
1833
1834 /* A subroutine of emit_block_move.  Expand a movstr pattern; 
1835    return true if successful.  */
1836
1837 static bool
1838 emit_block_move_via_movstr (x, y, size, align)
1839      rtx x, y, size;
1840      unsigned int align;
1841 {
1842   rtx opalign = GEN_INT (align / BITS_PER_UNIT);
1843   enum machine_mode mode;
1844
1845   /* Since this is a move insn, we don't care about volatility.  */
1846   volatile_ok = 1;
1847
1848   /* Try the most limited insn first, because there's no point
1849      including more than one in the machine description unless
1850      the more limited one has some advantage.  */
1851
1852   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT); mode != VOIDmode;
1853        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
1854     {
1855       enum insn_code code = movstr_optab[(int) mode];
1856       insn_operand_predicate_fn pred;
1857
1858       if (code != CODE_FOR_nothing
1859           /* We don't need MODE to be narrower than BITS_PER_HOST_WIDE_INT
1860              here because if SIZE is less than the mode mask, as it is
1861              returned by the macro, it will definitely be less than the
1862              actual mode mask.  */
1863           && ((GET_CODE (size) == CONST_INT
1864                && ((unsigned HOST_WIDE_INT) INTVAL (size)
1865                    <= (GET_MODE_MASK (mode) >> 1)))
1866               || GET_MODE_BITSIZE (mode) >= BITS_PER_WORD)
1867           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[0].predicate) == 0
1868               || (*pred) (x, BLKmode))
1869           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[1].predicate) == 0
1870               || (*pred) (y, BLKmode))
1871           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[3].predicate) == 0
1872               || (*pred) (opalign, VOIDmode)))
1873         {
1874           rtx op2;
1875           rtx last = get_last_insn ();
1876           rtx pat;
1877
1878           op2 = convert_to_mode (mode, size, 1);
1879           pred = insn_data[(int) code].operand[2].predicate;
1880           if (pred != 0 && ! (*pred) (op2, mode))
1881             op2 = copy_to_mode_reg (mode, op2);
1882
1883           /* ??? When called via emit_block_move_for_call, it'd be
1884              nice if there were some way to inform the backend, so
1885              that it doesn't fail the expansion because it thinks
1886              emitting the libcall would be more efficient.  */
1887
1888           pat = GEN_FCN ((int) code) (x, y, op2, opalign);
1889           if (pat)
1890             {
1891               emit_insn (pat);
1892               volatile_ok = 0;
1893               return true;
1894             }
1895           else
1896             delete_insns_since (last);
1897         }
1898     }
1899
1900   volatile_ok = 0;
1901   return false;
1902 }
1903
1904 /* A subroutine of emit_block_move.  Expand a call to memcpy or bcopy.
1905    Return the return value from memcpy, 0 otherwise.  */
1906
1907 static rtx
1908 emit_block_move_via_libcall (dst, src, size)
1909      rtx dst, src, size;
1910 {
1911   rtx dst_addr, src_addr;
1912   tree call_expr, arg_list, fn, src_tree, dst_tree, size_tree;
1913   enum machine_mode size_mode;
1914   rtx retval;
1915
1916   /* DST, SRC, or SIZE may have been passed through protect_from_queue.
1917
1918      It is unsafe to save the value generated by protect_from_queue and reuse
1919      it later.  Consider what happens if emit_queue is called before the
1920      return value from protect_from_queue is used.
1921
1922      Expansion of the CALL_EXPR below will call emit_queue before we are
1923      finished emitting RTL for argument setup.  So if we are not careful we
1924      could get the wrong value for an argument.
1925
1926      To avoid this problem we go ahead and emit code to copy the addresses of
1927      DST and SRC and SIZE into new pseudos.  We can then place those new
1928      pseudos into an RTL_EXPR and use them later, even after a call to
1929      emit_queue.
1930
1931      Note this is not strictly needed for library calls since they do not call
1932      emit_queue before loading their arguments.  However, we may need to have
1933      library calls call emit_queue in the future since failing to do so could
1934      cause problems for targets which define SMALL_REGISTER_CLASSES and pass
1935      arguments in registers.  */
1936
1937   dst_addr = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (dst, 0));
1938   src_addr = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (src, 0));
1939
1940 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
1941   dst_addr = convert_memory_address (ptr_mode, dst_addr);
1942   src_addr = convert_memory_address (ptr_mode, src_addr);
1943 #endif
1944
1945   dst_tree = make_tree (ptr_type_node, dst_addr);
1946   src_tree = make_tree (ptr_type_node, src_addr);
1947
1948   if (TARGET_MEM_FUNCTIONS)
1949     size_mode = TYPE_MODE (sizetype);
1950   else
1951     size_mode = TYPE_MODE (unsigned_type_node);
1952
1953   size = convert_to_mode (size_mode, size, 1);
1954   size = copy_to_mode_reg (size_mode, size);
1955
1956   /* It is incorrect to use the libcall calling conventions to call
1957      memcpy in this context.  This could be a user call to memcpy and
1958      the user may wish to examine the return value from memcpy.  For
1959      targets where libcalls and normal calls have different conventions
1960      for returning pointers, we could end up generating incorrect code.
1961
1962      For convenience, we generate the call to bcopy this way as well.  */
1963
1964   if (TARGET_MEM_FUNCTIONS)
1965     size_tree = make_tree (sizetype, size);
1966   else
1967     size_tree = make_tree (unsigned_type_node, size);
1968
1969   fn = emit_block_move_libcall_fn (true);
1970   arg_list = tree_cons (NULL_TREE, size_tree, NULL_TREE);
1971   if (TARGET_MEM_FUNCTIONS)
1972     {
1973       arg_list = tree_cons (NULL_TREE, src_tree, arg_list);
1974       arg_list = tree_cons (NULL_TREE, dst_tree, arg_list);
1975     }
1976   else
1977     {
1978       arg_list = tree_cons (NULL_TREE, dst_tree, arg_list);
1979       arg_list = tree_cons (NULL_TREE, src_tree, arg_list);
1980     }
1981
1982   /* Now we have to build up the CALL_EXPR itself.  */
1983   call_expr = build1 (ADDR_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (fn)), fn);
1984   call_expr = build (CALL_EXPR, TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn)),
1985                      call_expr, arg_list, NULL_TREE);
1986   TREE_SIDE_EFFECTS (call_expr) = 1;
1987
1988   retval = expand_expr (call_expr, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
1989
1990   /* If we are initializing a readonly value, show the above call clobbered
1991      it. Otherwise, a load from it may erroneously be hoisted from a loop, or
1992      the delay slot scheduler might overlook conflicts and take nasty
1993      decisions.  */
1994   if (RTX_UNCHANGING_P (dst))
1995     add_function_usage_to
1996       (last_call_insn (), gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
1997                                              gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, dst),
1998                                              NULL_RTX));
1999
2000   return TARGET_MEM_FUNCTIONS ? retval : NULL_RTX;
2001 }
2002
2003 /* A subroutine of emit_block_move_via_libcall.  Create the tree node
2004    for the function we use for block copies.  The first time FOR_CALL
2005    is true, we call assemble_external.  */
2006
2007 static GTY(()) tree block_move_fn;
2008
2009 void
2010 init_block_move_fn (asmspec)
2011      const char *asmspec;
2012 {
2013   if (!block_move_fn)
2014     {
2015       tree fn, args;
2016
2017       if (TARGET_MEM_FUNCTIONS)
2018         {
2019           fn = get_identifier ("memcpy");
2020           args = build_function_type_list (ptr_type_node, ptr_type_node,
2021                                            const_ptr_type_node, sizetype,
2022                                            NULL_TREE);
2023         }
2024       else
2025         {
2026           fn = get_identifier ("bcopy");
2027           args = build_function_type_list (void_type_node, const_ptr_type_node,
2028                                            ptr_type_node, unsigned_type_node,
2029                                            NULL_TREE);
2030         }
2031
2032       fn = build_decl (FUNCTION_DECL, fn, args);
2033       DECL_EXTERNAL (fn) = 1;
2034       TREE_PUBLIC (fn) = 1;
2035       DECL_ARTIFICIAL (fn) = 1;
2036       TREE_NOTHROW (fn) = 1;
2037
2038       block_move_fn = fn;
2039     }
2040
2041   if (asmspec)
2042     {
2043       SET_DECL_RTL (block_move_fn, NULL_RTX);
2044       SET_DECL_ASSEMBLER_NAME (block_move_fn, get_identifier (asmspec));
2045     }
2046 }
2047
2048 static tree
2049 emit_block_move_libcall_fn (for_call)
2050      int for_call;
2051 {
2052   static bool emitted_extern;
2053
2054   if (!block_move_fn)
2055     init_block_move_fn (NULL);
2056
2057   if (for_call && !emitted_extern)
2058     {
2059       emitted_extern = true;
2060       make_decl_rtl (block_move_fn, NULL);
2061       assemble_external (block_move_fn);
2062     }
2063
2064   return block_move_fn;
2065 }
2066
2067 /* A subroutine of emit_block_move.  Copy the data via an explicit
2068    loop.  This is used only when libcalls are forbidden.  */
2069 /* ??? It'd be nice to copy in hunks larger than QImode.  */
2070
2071 static void
2072 emit_block_move_via_loop (x, y, size, align)
2073      rtx x, y, size;
2074      unsigned int align ATTRIBUTE_UNUSED;
2075 {
2076   rtx cmp_label, top_label, iter, x_addr, y_addr, tmp;
2077   enum machine_mode iter_mode;
2078
2079   iter_mode = GET_MODE (size);
2080   if (iter_mode == VOIDmode)
2081     iter_mode = word_mode;
2082
2083   top_label = gen_label_rtx ();
2084   cmp_label = gen_label_rtx ();
2085   iter = gen_reg_rtx (iter_mode);
2086
2087   emit_move_insn (iter, const0_rtx);
2088
2089   x_addr = force_operand (XEXP (x, 0), NULL_RTX);
2090   y_addr = force_operand (XEXP (y, 0), NULL_RTX);
2091   do_pending_stack_adjust ();
2092
2093   emit_note (NULL, NOTE_INSN_LOOP_BEG);
2094
2095   emit_jump (cmp_label);
2096   emit_label (top_label);
2097
2098   tmp = convert_modes (Pmode, iter_mode, iter, true);
2099   x_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, x_addr, tmp);
2100   y_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, y_addr, tmp);
2101   x = change_address (x, QImode, x_addr);
2102   y = change_address (y, QImode, y_addr);
2103
2104   emit_move_insn (x, y);
2105
2106   tmp = expand_simple_binop (iter_mode, PLUS, iter, const1_rtx, iter,
2107                              true, OPTAB_LIB_WIDEN);
2108   if (tmp != iter)
2109     emit_move_insn (iter, tmp);
2110
2111   emit_note (NULL, NOTE_INSN_LOOP_CONT);
2112   emit_label (cmp_label);
2113
2114   emit_cmp_and_jump_insns (iter, size, LT, NULL_RTX, iter_mode,
2115                            true, top_label);
2116
2117   emit_note (NULL, NOTE_INSN_LOOP_END);
2118 }
2119 \f
2120 /* Copy all or part of a value X into registers starting at REGNO.
2121    The number of registers to be filled is NREGS.  */
2122
2123 void
2124 move_block_to_reg (regno, x, nregs, mode)
2125      int regno;
2126      rtx x;
2127      int nregs;
2128      enum machine_mode mode;
2129 {
2130   int i;
2131 #ifdef HAVE_load_multiple
2132   rtx pat;
2133   rtx last;
2134 #endif
2135
2136   if (nregs == 0)
2137     return;
2138
2139   if (CONSTANT_P (x) && ! LEGITIMATE_CONSTANT_P (x))
2140     x = validize_mem (force_const_mem (mode, x));
2141
2142   /* See if the machine can do this with a load multiple insn.  */
2143 #ifdef HAVE_load_multiple
2144   if (HAVE_load_multiple)
2145     {
2146       last = get_last_insn ();
2147       pat = gen_load_multiple (gen_rtx_REG (word_mode, regno), x,
2148                                GEN_INT (nregs));
2149       if (pat)
2150         {
2151           emit_insn (pat);
2152           return;
2153         }
2154       else
2155         delete_insns_since (last);
2156     }
2157 #endif
2158
2159   for (i = 0; i < nregs; i++)
2160     emit_move_insn (gen_rtx_REG (word_mode, regno + i),
2161                     operand_subword_force (x, i, mode));
2162 }
2163
2164 /* Copy all or part of a BLKmode value X out of registers starting at REGNO.
2165    The number of registers to be filled is NREGS.  SIZE indicates the number
2166    of bytes in the object X.  */
2167
2168 void
2169 move_block_from_reg (regno, x, nregs, size)
2170      int regno;
2171      rtx x;
2172      int nregs;
2173      int size;
2174 {
2175   int i;
2176 #ifdef HAVE_store_multiple
2177   rtx pat;
2178   rtx last;
2179 #endif
2180   enum machine_mode mode;
2181
2182   if (nregs == 0)
2183     return;
2184
2185   /* If SIZE is that of a mode no bigger than a word, just use that
2186      mode's store operation.  */
2187   if (size <= UNITS_PER_WORD
2188       && (mode = mode_for_size (size * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 0)) != BLKmode)
2189     {
2190       emit_move_insn (adjust_address (x, mode, 0), gen_rtx_REG (mode, regno));
2191       return;
2192     }
2193
2194   /* Blocks smaller than a word on a BYTES_BIG_ENDIAN machine must be aligned
2195      to the left before storing to memory.  Note that the previous test
2196      doesn't handle all cases (e.g. SIZE == 3).  */
2197   if (size < UNITS_PER_WORD && BYTES_BIG_ENDIAN)
2198     {
2199       rtx tem = operand_subword (x, 0, 1, BLKmode);
2200       rtx shift;
2201
2202       if (tem == 0)
2203         abort ();
2204
2205       shift = expand_shift (LSHIFT_EXPR, word_mode,
2206                             gen_rtx_REG (word_mode, regno),
2207                             build_int_2 ((UNITS_PER_WORD - size)
2208                                          * BITS_PER_UNIT, 0), NULL_RTX, 0);
2209       emit_move_insn (tem, shift);
2210       return;
2211     }
2212
2213   /* See if the machine can do this with a store multiple insn.  */
2214 #ifdef HAVE_store_multiple
2215   if (HAVE_store_multiple)
2216     {
2217       last = get_last_insn ();
2218       pat = gen_store_multiple (x, gen_rtx_REG (word_mode, regno),
2219                                 GEN_INT (nregs));
2220       if (pat)
2221         {
2222           emit_insn (pat);
2223           return;
2224         }
2225       else
2226         delete_insns_since (last);
2227     }
2228 #endif
2229
2230   for (i = 0; i < nregs; i++)
2231     {
2232       rtx tem = operand_subword (x, i, 1, BLKmode);
2233
2234       if (tem == 0)
2235         abort ();
2236
2237       emit_move_insn (tem, gen_rtx_REG (word_mode, regno + i));
2238     }
2239 }
2240
2241 /* Generate a PARALLEL rtx for a new non-consecutive group of registers from
2242    ORIG, where ORIG is a non-consecutive group of registers represented by
2243    a PARALLEL.  The clone is identical to the original except in that the
2244    original set of registers is replaced by a new set of pseudo registers.
2245    The new set has the same modes as the original set.  */
2246
2247 rtx
2248 gen_group_rtx (orig)
2249      rtx orig;
2250 {
2251   int i, length;
2252   rtx *tmps;
2253
2254   if (GET_CODE (orig) != PARALLEL)
2255     abort ();
2256
2257   length = XVECLEN (orig, 0);
2258   tmps = (rtx *) alloca (sizeof (rtx) * length);
2259
2260   /* Skip a NULL entry in first slot.  */
2261   i = XEXP (XVECEXP (orig, 0, 0), 0) ? 0 : 1;
2262
2263   if (i)
2264     tmps[0] = 0;
2265
2266   for (; i < length; i++)
2267     {
2268       enum machine_mode mode = GET_MODE (XEXP (XVECEXP (orig, 0, i), 0));
2269       rtx offset = XEXP (XVECEXP (orig, 0, i), 1);
2270
2271       tmps[i] = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, gen_reg_rtx (mode), offset);
2272     }
2273
2274   return gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (orig), gen_rtvec_v (length, tmps));
2275 }
2276
2277 /* Emit code to move a block SRC to a block DST, where DST is non-consecutive
2278    registers represented by a PARALLEL.  SSIZE represents the total size of
2279    block SRC in bytes, or -1 if not known.  */
2280 /* ??? If SSIZE % UNITS_PER_WORD != 0, we make the blatant assumption that
2281    the balance will be in what would be the low-order memory addresses, i.e.
2282    left justified for big endian, right justified for little endian.  This
2283    happens to be true for the targets currently using this support.  If this
2284    ever changes, a new target macro along the lines of FUNCTION_ARG_PADDING
2285    would be needed.  */
2286
2287 void
2288 emit_group_load (dst, orig_src, ssize)
2289      rtx dst, orig_src;
2290      int ssize;
2291 {
2292   rtx *tmps, src;
2293   int start, i;
2294
2295   if (GET_CODE (dst) != PARALLEL)
2296     abort ();
2297
2298   /* Check for a NULL entry, used to indicate that the parameter goes
2299      both on the stack and in registers.  */
2300   if (XEXP (XVECEXP (dst, 0, 0), 0))
2301     start = 0;
2302   else
2303     start = 1;
2304
2305   tmps = (rtx *) alloca (sizeof (rtx) * XVECLEN (dst, 0));
2306
2307   /* Process the pieces.  */
2308   for (i = start; i < XVECLEN (dst, 0); i++)
2309     {
2310       enum machine_mode mode = GET_MODE (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0));
2311       HOST_WIDE_INT bytepos = INTVAL (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 1));
2312       unsigned int bytelen = GET_MODE_SIZE (mode);
2313       int shift = 0;
2314
2315       /* Handle trailing fragments that run over the size of the struct.  */
2316       if (ssize >= 0 && bytepos + (HOST_WIDE_INT) bytelen > ssize)
2317         {
2318           shift = (bytelen - (ssize - bytepos)) * BITS_PER_UNIT;
2319           bytelen = ssize - bytepos;
2320           if (bytelen <= 0)
2321             abort ();
2322         }
2323
2324       /* If we won't be loading directly from memory, protect the real source
2325          from strange tricks we might play; but make sure that the source can
2326          be loaded directly into the destination.  */
2327       src = orig_src;
2328       if (GET_CODE (orig_src) != MEM
2329           && (!CONSTANT_P (orig_src)
2330               || (GET_MODE (orig_src) != mode
2331                   && GET_MODE (orig_src) != VOIDmode)))
2332         {
2333           if (GET_MODE (orig_src) == VOIDmode)
2334             src = gen_reg_rtx (mode);
2335           else
2336             src = gen_reg_rtx (GET_MODE (orig_src));
2337
2338           emit_move_insn (src, orig_src);
2339         }
2340
2341       /* Optimize the access just a bit.  */
2342       if (GET_CODE (src) == MEM
2343           && MEM_ALIGN (src) >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode)
2344           && bytepos * BITS_PER_UNIT % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) == 0
2345           && bytelen == GET_MODE_SIZE (mode))
2346         {
2347           tmps[i] = gen_reg_rtx (mode);
2348           emit_move_insn (tmps[i], adjust_address (src, mode, bytepos));
2349         }
2350       else if (GET_CODE (src) == CONCAT)
2351         {
2352           unsigned int slen = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (src));
2353           unsigned int slen0 = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (src, 0)));
2354
2355           if ((bytepos == 0 && bytelen == slen0)
2356               || (bytepos != 0 && bytepos + bytelen <= slen))
2357             {
2358               /* The following assumes that the concatenated objects all
2359                  have the same size.  In this case, a simple calculation
2360                  can be used to determine the object and the bit field
2361                  to be extracted.  */
2362               tmps[i] = XEXP (src, bytepos / slen0);
2363               if (! CONSTANT_P (tmps[i])
2364                   && (GET_CODE (tmps[i]) != REG || GET_MODE (tmps[i]) != mode))
2365                 tmps[i] = extract_bit_field (tmps[i], bytelen * BITS_PER_UNIT,
2366                                              (bytepos % slen0) * BITS_PER_UNIT,
2367                                              1, NULL_RTX, mode, mode, ssize);
2368             }
2369           else if (bytepos == 0)
2370             {
2371               rtx mem = assign_stack_temp (GET_MODE (src), slen, 0);
2372               emit_move_insn (mem, src);
2373               tmps[i] = adjust_address (mem, mode, 0);
2374             }
2375           else
2376             abort ();
2377         }
2378       /* FIXME: A SIMD parallel will eventually lead to a subreg of a
2379          SIMD register, which is currently broken.  While we get GCC
2380          to emit proper RTL for these cases, let's dump to memory.  */
2381       else if (VECTOR_MODE_P (GET_MODE (dst))
2382                && GET_CODE (src) == REG)
2383         {
2384           int slen = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (src));
2385           rtx mem;
2386
2387           mem = assign_stack_temp (GET_MODE (src), slen, 0);
2388           emit_move_insn (mem, src);
2389           tmps[i] = adjust_address (mem, mode, (int) bytepos);
2390         }
2391       else if (CONSTANT_P (src)
2392                || (GET_CODE (src) == REG && GET_MODE (src) == mode))
2393         tmps[i] = src;
2394       else
2395         tmps[i] = extract_bit_field (src, bytelen * BITS_PER_UNIT,
2396                                      bytepos * BITS_PER_UNIT, 1, NULL_RTX,
2397                                      mode, mode, ssize);
2398
2399       if (BYTES_BIG_ENDIAN && shift)
2400         expand_binop (mode, ashl_optab, tmps[i], GEN_INT (shift),
2401                       tmps[i], 0, OPTAB_WIDEN);
2402     }
2403
2404   emit_queue ();
2405
2406   /* Copy the extracted pieces into the proper (probable) hard regs.  */
2407   for (i = start; i < XVECLEN (dst, 0); i++)
2408     emit_move_insn (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0), tmps[i]);
2409 }
2410
2411 /* Emit code to move a block SRC to block DST, where SRC and DST are
2412    non-consecutive groups of registers, each represented by a PARALLEL.  */
2413
2414 void
2415 emit_group_move (dst, src)
2416      rtx dst, src;
2417 {
2418   int i;
2419
2420   if (GET_CODE (src) != PARALLEL
2421       || GET_CODE (dst) != PARALLEL
2422       || XVECLEN (src, 0) != XVECLEN (dst, 0))
2423     abort ();
2424
2425   /* Skip first entry if NULL.  */
2426   for (i = XEXP (XVECEXP (src, 0, 0), 0) ? 0 : 1; i < XVECLEN (src, 0); i++)
2427     emit_move_insn (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0),
2428                     XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 0));
2429 }
2430
2431 /* Emit code to move a block SRC to a block DST, where SRC is non-consecutive
2432    registers represented by a PARALLEL.  SSIZE represents the total size of
2433    block DST, or -1 if not known.  */
2434
2435 void
2436 emit_group_store (orig_dst, src, ssize)
2437      rtx orig_dst, src;
2438      int ssize;
2439 {
2440   rtx *tmps, dst;
2441   int start, i;
2442
2443   if (GET_CODE (src) != PARALLEL)
2444     abort ();
2445
2446   /* Check for a NULL entry, used to indicate that the parameter goes
2447      both on the stack and in registers.  */
2448   if (XEXP (XVECEXP (src, 0, 0), 0))
2449     start = 0;
2450   else
2451     start = 1;
2452
2453   tmps = (rtx *) alloca (sizeof (rtx) * XVECLEN (src, 0));
2454
2455   /* Copy the (probable) hard regs into pseudos.  */
2456   for (i = start; i < XVECLEN (src, 0); i++)
2457     {
2458       rtx reg = XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 0);
2459       tmps[i] = gen_reg_rtx (GET_MODE (reg));
2460       emit_move_insn (tmps[i], reg);
2461     }
2462   emit_queue ();
2463
2464   /* If we won't be storing directly into memory, protect the real destination
2465      from strange tricks we might play.  */
2466   dst = orig_dst;
2467   if (GET_CODE (dst) == PARALLEL)
2468     {
2469       rtx temp;
2470
2471       /* We can get a PARALLEL dst if there is a conditional expression in
2472          a return statement.  In that case, the dst and src are the same,
2473          so no action is necessary.  */
2474       if (rtx_equal_p (dst, src))
2475         return;
2476
2477       /* It is unclear if we can ever reach here, but we may as well handle
2478          it.  Allocate a temporary, and split this into a store/load to/from
2479          the temporary.  */
2480
2481       temp = assign_stack_temp (GET_MODE (dst), ssize, 0);
2482       emit_group_store (temp, src, ssize);
2483       emit_group_load (dst, temp, ssize);
2484       return;
2485     }
2486   else if (GET_CODE (dst) != MEM && GET_CODE (dst) != CONCAT)
2487     {
2488       dst = gen_reg_rtx (GET_MODE (orig_dst));
2489       /* Make life a bit easier for combine.  */
2490       emit_move_insn (dst, CONST0_RTX (GET_MODE (orig_dst)));
2491     }
2492
2493   /* Process the pieces.  */
2494   for (i = start; i < XVECLEN (src, 0); i++)
2495     {
2496       HOST_WIDE_INT bytepos = INTVAL (XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 1));
2497       enum machine_mode mode = GET_MODE (tmps[i]);
2498       unsigned int bytelen = GET_MODE_SIZE (mode);
2499       rtx dest = dst;
2500
2501       /* Handle trailing fragments that run over the size of the struct.  */
2502       if (ssize >= 0 && bytepos + (HOST_WIDE_INT) bytelen > ssize)
2503         {
2504           if (BYTES_BIG_ENDIAN)
2505             {
2506               int shift = (bytelen - (ssize - bytepos)) * BITS_PER_UNIT;
2507               expand_binop (mode, ashr_optab, tmps[i], GEN_INT (shift),
2508                             tmps[i], 0, OPTAB_WIDEN);
2509             }
2510           bytelen = ssize - bytepos;
2511         }
2512
2513       if (GET_CODE (dst) == CONCAT)
2514         {
2515           if (bytepos + bytelen <= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0))))
2516             dest = XEXP (dst, 0);
2517           else if (bytepos >= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0))))
2518             {
2519               bytepos -= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0)));
2520               dest = XEXP (dst, 1);
2521             }
2522           else if (bytepos == 0 && XVECLEN (src, 0))
2523             {
2524               dest = assign_stack_temp (GET_MODE (dest),
2525                                         GET_MODE_SIZE (GET_MODE (dest)), 0);
2526               emit_move_insn (adjust_address (dest, GET_MODE (tmps[i]), bytepos),
2527                               tmps[i]);
2528               dst = dest;
2529               break;
2530             }
2531           else
2532             abort ();
2533         }
2534
2535       /* Optimize the access just a bit.  */
2536       if (GET_CODE (dest) == MEM
2537           && MEM_ALIGN (dest) >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode)
2538           && bytepos * BITS_PER_UNIT % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) == 0
2539           && bytelen == GET_MODE_SIZE (mode))
2540         emit_move_insn (adjust_address (dest, mode, bytepos), tmps[i]);
2541       else
2542         store_bit_field (dest, bytelen * BITS_PER_UNIT, bytepos * BITS_PER_UNIT,
2543                          mode, tmps[i], ssize);
2544     }
2545
2546   emit_queue ();
2547
2548   /* Copy from the pseudo into the (probable) hard reg.  */
2549   if (orig_dst != dst)
2550     emit_move_insn (orig_dst, dst);
2551 }
2552
2553 /* Generate code to copy a BLKmode object of TYPE out of a
2554    set of registers starting with SRCREG into TGTBLK.  If TGTBLK
2555    is null, a stack temporary is created.  TGTBLK is returned.
2556
2557    The primary purpose of this routine is to handle functions
2558    that return BLKmode structures in registers.  Some machines
2559    (the PA for example) want to return all small structures
2560    in registers regardless of the structure's alignment.  */
2561
2562 rtx
2563 copy_blkmode_from_reg (tgtblk, srcreg, type)
2564      rtx tgtblk;
2565      rtx srcreg;
2566      tree type;
2567 {
2568   unsigned HOST_WIDE_INT bytes = int_size_in_bytes (type);
2569   rtx src = NULL, dst = NULL;
2570   unsigned HOST_WIDE_INT bitsize = MIN (TYPE_ALIGN (type), BITS_PER_WORD);
2571   unsigned HOST_WIDE_INT bitpos, xbitpos, big_endian_correction = 0;
2572
2573   if (tgtblk == 0)
2574     {
2575       tgtblk = assign_temp (build_qualified_type (type,
2576                                                   (TYPE_QUALS (type)
2577                                                    | TYPE_QUAL_CONST)),
2578                             0, 1, 1);
2579       preserve_temp_slots (tgtblk);
2580     }
2581
2582   /* This code assumes srcreg is at least a full word.  If it isn't, copy it
2583      into a new pseudo which is a full word.  */
2584
2585   if (GET_MODE (srcreg) != BLKmode
2586       && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (srcreg)) < UNITS_PER_WORD)
2587     srcreg = convert_to_mode (word_mode, srcreg, TREE_UNSIGNED (type));
2588
2589   /* Structures whose size is not a multiple of a word are aligned
2590      to the least significant byte (to the right).  On a BYTES_BIG_ENDIAN
2591      machine, this means we must skip the empty high order bytes when
2592      calculating the bit offset.  */
2593   if (BYTES_BIG_ENDIAN
2594       && bytes % UNITS_PER_WORD)
2595     big_endian_correction
2596       = (BITS_PER_WORD - ((bytes % UNITS_PER_WORD) * BITS_PER_UNIT));
2597
2598   /* Copy the structure BITSIZE bites at a time.
2599
2600      We could probably emit more efficient code for machines which do not use
2601      strict alignment, but it doesn't seem worth the effort at the current
2602      time.  */
2603   for (bitpos = 0, xbitpos = big_endian_correction;
2604        bitpos < bytes * BITS_PER_UNIT;
2605        bitpos += bitsize, xbitpos += bitsize)
2606     {
2607       /* We need a new source operand each time xbitpos is on a
2608          word boundary and when xbitpos == big_endian_correction
2609          (the first time through).  */
2610       if (xbitpos % BITS_PER_WORD == 0
2611           || xbitpos == big_endian_correction)
2612         src = operand_subword_force (srcreg, xbitpos / BITS_PER_WORD,
2613                                      GET_MODE (srcreg));
2614
2615       /* We need a new destination operand each time bitpos is on
2616          a word boundary.  */
2617       if (bitpos % BITS_PER_WORD == 0)
2618         dst = operand_subword (tgtblk, bitpos / BITS_PER_WORD, 1, BLKmode);
2619
2620       /* Use xbitpos for the source extraction (right justified) and
2621          xbitpos for the destination store (left justified).  */
2622       store_bit_field (dst, bitsize, bitpos % BITS_PER_WORD, word_mode,
2623                        extract_bit_field (src, bitsize,
2624                                           xbitpos % BITS_PER_WORD, 1,
2625                                           NULL_RTX, word_mode, word_mode,
2626                                           BITS_PER_WORD),
2627                        BITS_PER_WORD);
2628     }
2629
2630   return tgtblk;
2631 }
2632
2633 /* Add a USE expression for REG to the (possibly empty) list pointed
2634    to by CALL_FUSAGE.  REG must denote a hard register.  */
2635
2636 void
2637 use_reg (call_fusage, reg)
2638      rtx *call_fusage, reg;
2639 {
2640   if (GET_CODE (reg) != REG
2641       || REGNO (reg) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
2642     abort ();
2643
2644   *call_fusage
2645     = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
2646                          gen_rtx_USE (VOIDmode, reg), *call_fusage);
2647 }
2648
2649 /* Add USE expressions to *CALL_FUSAGE for each of NREGS consecutive regs,
2650    starting at REGNO.  All of these registers must be hard registers.  */
2651
2652 void
2653 use_regs (call_fusage, regno, nregs)
2654      rtx *call_fusage;
2655      int regno;
2656      int nregs;
2657 {
2658   int i;
2659
2660   if (regno + nregs > FIRST_PSEUDO_REGISTER)
2661     abort ();
2662
2663   for (i = 0; i < nregs; i++)
2664     use_reg (call_fusage, regno_reg_rtx[regno + i]);
2665 }
2666
2667 /* Add USE expressions to *CALL_FUSAGE for each REG contained in the
2668    PARALLEL REGS.  This is for calls that pass values in multiple
2669    non-contiguous locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
2670
2671 void
2672 use_group_regs (call_fusage, regs)
2673      rtx *call_fusage;
2674      rtx regs;
2675 {
2676   int i;
2677
2678   for (i = 0; i < XVECLEN (regs, 0); i++)
2679     {
2680       rtx reg = XEXP (XVECEXP (regs, 0, i), 0);
2681
2682       /* A NULL entry means the parameter goes both on the stack and in
2683          registers.  This can also be a MEM for targets that pass values
2684          partially on the stack and partially in registers.  */
2685       if (reg != 0 && GET_CODE (reg) == REG)
2686         use_reg (call_fusage, reg);
2687     }
2688 }
2689 \f
2690
2691 /* Determine whether the LEN bytes generated by CONSTFUN can be
2692    stored to memory using several move instructions.  CONSTFUNDATA is
2693    a pointer which will be passed as argument in every CONSTFUN call.
2694    ALIGN is maximum alignment we can assume.  Return nonzero if a
2695    call to store_by_pieces should succeed.  */
2696
2697 int
2698 can_store_by_pieces (len, constfun, constfundata, align)
2699      unsigned HOST_WIDE_INT len;
2700      rtx (*constfun) PARAMS ((PTR, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode));
2701      PTR constfundata;
2702      unsigned int align;
2703 {
2704   unsigned HOST_WIDE_INT max_size, l;
2705   HOST_WIDE_INT offset = 0;
2706   enum machine_mode mode, tmode;
2707   enum insn_code icode;
2708   int reverse;
2709   rtx cst;
2710
2711   if (! STORE_BY_PIECES_P (len, align))
2712     return 0;
2713
2714   if (! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (word_mode, align)
2715       || align > MOVE_MAX * BITS_PER_UNIT || align >= BIGGEST_ALIGNMENT)
2716     align = MOVE_MAX * BITS_PER_UNIT;
2717
2718   /* We would first store what we can in the largest integer mode, then go to
2719      successively smaller modes.  */
2720
2721   for (reverse = 0;
2722        reverse <= (HAVE_PRE_DECREMENT || HAVE_POST_DECREMENT);
2723        reverse++)
2724     {
2725       l = len;
2726       mode = VOIDmode;
2727       max_size = STORE_MAX_PIECES + 1;
2728       while (max_size > 1)
2729         {
2730           for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
2731                tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2732             if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
2733               mode = tmode;
2734
2735           if (mode == VOIDmode)
2736             break;
2737
2738           icode = mov_optab->handlers[(int) mode].insn_code;
2739           if (icode != CODE_FOR_nothing
2740               && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
2741             {
2742               unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
2743
2744               while (l >= size)
2745                 {
2746                   if (reverse)
2747                     offset -= size;
2748
2749                   cst = (*constfun) (constfundata, offset, mode);
2750                   if (!LEGITIMATE_CONSTANT_P (cst))
2751                     return 0;
2752
2753                   if (!reverse)
2754                     offset += size;
2755
2756                   l -= size;
2757                 }
2758             }
2759
2760           max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
2761         }
2762
2763       /* The code above should have handled everything.  */
2764       if (l != 0)
2765         abort ();
2766     }
2767
2768   return 1;
2769 }
2770
2771 /* Generate several move instructions to store LEN bytes generated by
2772    CONSTFUN to block TO.  (A MEM rtx with BLKmode).  CONSTFUNDATA is a
2773    pointer which will be passed as argument in every CONSTFUN call.
2774    ALIGN is maximum alignment we can assume.  */
2775
2776 void
2777 store_by_pieces (to, len, constfun, constfundata, align)
2778      rtx to;
2779      unsigned HOST_WIDE_INT len;
2780      rtx (*constfun) PARAMS ((PTR, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode));
2781      PTR constfundata;
2782      unsigned int align;
2783 {
2784   struct store_by_pieces data;
2785
2786   if (! STORE_BY_PIECES_P (len, align))
2787     abort ();
2788   to = protect_from_queue (to, 1);
2789   data.constfun = constfun;
2790   data.constfundata = constfundata;
2791   data.len = len;
2792   data.to = to;
2793   store_by_pieces_1 (&data, align);
2794 }
2795
2796 /* Generate several move instructions to clear LEN bytes of block TO.  (A MEM
2797    rtx with BLKmode).  The caller must pass TO through protect_from_queue
2798    before calling. ALIGN is maximum alignment we can assume.  */
2799
2800 static void
2801 clear_by_pieces (to, len, align)
2802      rtx to;
2803      unsigned HOST_WIDE_INT len;
2804      unsigned int align;
2805 {
2806   struct store_by_pieces data;
2807
2808   data.constfun = clear_by_pieces_1;
2809   data.constfundata = NULL;
2810   data.len = len;
2811   data.to = to;
2812   store_by_pieces_1 (&data, align);
2813 }
2814
2815 /* Callback routine for clear_by_pieces.
2816    Return const0_rtx unconditionally.  */
2817
2818 static rtx
2819 clear_by_pieces_1 (data, offset, mode)
2820      PTR data ATTRIBUTE_UNUSED;
2821      HOST_WIDE_INT offset ATTRIBUTE_UNUSED;
2822      enum machine_mode mode ATTRIBUTE_UNUSED;
2823 {
2824   return const0_rtx;
2825 }
2826
2827 /* Subroutine of clear_by_pieces and store_by_pieces.
2828    Generate several move instructions to store LEN bytes of block TO.  (A MEM
2829    rtx with BLKmode).  The caller must pass TO through protect_from_queue
2830    before calling.  ALIGN is maximum alignment we can assume.  */
2831
2832 static void
2833 store_by_pieces_1 (data, align)
2834      struct store_by_pieces *data;
2835      unsigned int align;
2836 {
2837   rtx to_addr = XEXP (data->to, 0);
2838   unsigned HOST_WIDE_INT max_size = STORE_MAX_PIECES + 1;
2839   enum machine_mode mode = VOIDmode, tmode;
2840   enum insn_code icode;
2841
2842   data->offset = 0;
2843   data->to_addr = to_addr;
2844   data->autinc_to
2845     = (GET_CODE (to_addr) == PRE_INC || GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC
2846        || GET_CODE (to_addr) == POST_INC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
2847
2848   data->explicit_inc_to = 0;
2849   data->reverse
2850     = (GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
2851   if (data->reverse)
2852     data->offset = data->len;
2853
2854   /* If storing requires more than two move insns,
2855      copy addresses to registers (to make displacements shorter)
2856      and use post-increment if available.  */
2857   if (!data->autinc_to
2858       && move_by_pieces_ninsns (data->len, align) > 2)
2859     {
2860       /* Determine the main mode we'll be using.  */
2861       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
2862            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2863         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
2864           mode = tmode;
2865
2866       if (USE_STORE_PRE_DECREMENT (mode) && data->reverse && ! data->autinc_to)
2867         {
2868           data->to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (to_addr, data->len));
2869           data->autinc_to = 1;
2870           data->explicit_inc_to = -1;
2871         }
2872
2873       if (USE_STORE_POST_INCREMENT (mode) && ! data->reverse
2874           && ! data->autinc_to)
2875         {
2876           data->to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
2877           data->autinc_to = 1;
2878           data->explicit_inc_to = 1;
2879         }
2880
2881       if ( !data->autinc_to && CONSTANT_P (to_addr))
2882         data->to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
2883     }
2884
2885   if (! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (word_mode, align)
2886       || align > MOVE_MAX * BITS_PER_UNIT || align >= BIGGEST_ALIGNMENT)
2887     align = MOVE_MAX * BITS_PER_UNIT;
2888
2889   /* First store what we can in the largest integer mode, then go to
2890      successively smaller modes.  */
2891
2892   while (max_size > 1)
2893     {
2894       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
2895            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2896         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
2897           mode = tmode;
2898
2899       if (mode == VOIDmode)
2900         break;
2901
2902       icode = mov_optab->handlers[(int) mode].insn_code;
2903       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
2904         store_by_pieces_2 (GEN_FCN (icode), mode, data);
2905
2906       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
2907     }
2908
2909   /* The code above should have handled everything.  */
2910   if (data->len != 0)
2911     abort ();
2912 }
2913
2914 /* Subroutine of store_by_pieces_1.  Store as many bytes as appropriate
2915    with move instructions for mode MODE.  GENFUN is the gen_... function
2916    to make a move insn for that mode.  DATA has all the other info.  */
2917
2918 static void
2919 store_by_pieces_2 (genfun, mode, data)
2920      rtx (*genfun) PARAMS ((rtx, ...));
2921      enum machine_mode mode;
2922      struct store_by_pieces *data;
2923 {
2924   unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
2925   rtx to1, cst;
2926
2927   while (data->len >= size)
2928     {
2929       if (data->reverse)
2930         data->offset -= size;
2931
2932       if (data->autinc_to)
2933         to1 = adjust_automodify_address (data->to, mode, data->to_addr,
2934                                          data->offset);
2935       else
2936         to1 = adjust_address (data->to, mode, data->offset);
2937
2938       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_to < 0)
2939         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr,
2940                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT) size)));
2941
2942       cst = (*data->constfun) (data->constfundata, data->offset, mode);
2943       emit_insn ((*genfun) (to1, cst));
2944
2945       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_to > 0)
2946         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr, GEN_INT (size)));
2947
2948       if (! data->reverse)
2949         data->offset += size;
2950
2951       data->len -= size;
2952     }
2953 }
2954 \f
2955 /* Write zeros through the storage of OBJECT.  If OBJECT has BLKmode, SIZE is
2956    its length in bytes.  */
2957
2958 rtx
2959 clear_storage (object, size)
2960      rtx object;
2961      rtx size;
2962 {
2963   rtx retval = 0;
2964   unsigned int align = (GET_CODE (object) == MEM ? MEM_ALIGN (object)
2965                         : GET_MODE_ALIGNMENT (GET_MODE (object)));
2966
2967   /* If OBJECT is not BLKmode and SIZE is the same size as its mode,
2968      just move a zero.  Otherwise, do this a piece at a time.  */
2969   if (GET_MODE (object) != BLKmode
2970       && GET_CODE (size) == CONST_INT
2971       && INTVAL (size) == (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (GET_MODE (object)))
2972     emit_move_insn (object, CONST0_RTX (GET_MODE (object)));
2973   else
2974     {
2975       object = protect_from_queue (object, 1);
2976       size = protect_from_queue (size, 0);
2977
2978       if (GET_CODE (size) == CONST_INT
2979           && CLEAR_BY_PIECES_P (INTVAL (size), align))
2980         clear_by_pieces (object, INTVAL (size), align);
2981       else if (clear_storage_via_clrstr (object, size, align))
2982         ;
2983       else
2984         retval = clear_storage_via_libcall (object, size);
2985     }
2986
2987   return retval;
2988 }
2989
2990 /* A subroutine of clear_storage.  Expand a clrstr pattern;
2991    return true if successful.  */
2992
2993 static bool
2994 clear_storage_via_clrstr (object, size, align)
2995      rtx object, size;
2996      unsigned int align;
2997 {
2998   /* Try the most limited insn first, because there's no point
2999      including more than one in the machine description unless
3000      the more limited one has some advantage.  */
3001
3002   rtx opalign = GEN_INT (align / BITS_PER_UNIT);
3003   enum machine_mode mode;
3004
3005   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT); mode != VOIDmode;
3006        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
3007     {
3008       enum insn_code code = clrstr_optab[(int) mode];
3009       insn_operand_predicate_fn pred;
3010
3011       if (code != CODE_FOR_nothing
3012           /* We don't need MODE to be narrower than
3013              BITS_PER_HOST_WIDE_INT here because if SIZE is less than
3014              the mode mask, as it is returned by the macro, it will
3015              definitely be less than the actual mode mask.  */
3016           && ((GET_CODE (size) == CONST_INT
3017                && ((unsigned HOST_WIDE_INT) INTVAL (size)
3018                    <= (GET_MODE_MASK (mode) >> 1)))
3019               || GET_MODE_BITSIZE (mode) >= BITS_PER_WORD)
3020           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[0].predicate) == 0
3021               || (*pred) (object, BLKmode))
3022           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[2].predicate) == 0
3023               || (*pred) (opalign, VOIDmode)))
3024         {
3025           rtx op1;
3026           rtx last = get_last_insn ();
3027           rtx pat;
3028
3029           op1 = convert_to_mode (mode, size, 1);
3030           pred = insn_data[(int) code].operand[1].predicate;
3031           if (pred != 0 && ! (*pred) (op1, mode))
3032             op1 = copy_to_mode_reg (mode, op1);
3033
3034           pat = GEN_FCN ((int) code) (object, op1, opalign);
3035           if (pat)
3036             {
3037               emit_insn (pat);
3038               return true;
3039             }
3040           else
3041             delete_insns_since (last);
3042         }
3043     }
3044
3045   return false;
3046 }
3047
3048 /* A subroutine of clear_storage.  Expand a call to memset or bzero.
3049    Return the return value of memset, 0 otherwise.  */
3050
3051 static rtx
3052 clear_storage_via_libcall (object, size)
3053      rtx object, size;
3054 {
3055   tree call_expr, arg_list, fn, object_tree, size_tree;
3056   enum machine_mode size_mode;
3057   rtx retval;
3058
3059   /* OBJECT or SIZE may have been passed through protect_from_queue.
3060
3061      It is unsafe to save the value generated by protect_from_queue
3062      and reuse it later.  Consider what happens if emit_queue is
3063      called before the return value from protect_from_queue is used.
3064
3065      Expansion of the CALL_EXPR below will call emit_queue before
3066      we are finished emitting RTL for argument setup.  So if we are
3067      not careful we could get the wrong value for an argument.
3068
3069      To avoid this problem we go ahead and emit code to copy OBJECT
3070      and SIZE into new pseudos.  We can then place those new pseudos
3071      into an RTL_EXPR and use them later, even after a call to
3072      emit_queue.
3073
3074      Note this is not strictly needed for library calls since they
3075      do not call emit_queue before loading their arguments.  However,
3076      we may need to have library calls call emit_queue in the future
3077      since failing to do so could cause problems for targets which
3078      define SMALL_REGISTER_CLASSES and pass arguments in registers.  */
3079
3080   object = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (object, 0));
3081
3082   if (TARGET_MEM_FUNCTIONS)
3083     size_mode = TYPE_MODE (sizetype);
3084   else
3085     size_mode = TYPE_MODE (unsigned_type_node);
3086   size = convert_to_mode (size_mode, size, 1);
3087   size = copy_to_mode_reg (size_mode, size);
3088
3089   /* It is incorrect to use the libcall calling conventions to call
3090      memset in this context.  This could be a user call to memset and
3091      the user may wish to examine the return value from memset.  For
3092      targets where libcalls and normal calls have different conventions
3093      for returning pointers, we could end up generating incorrect code.
3094
3095      For convenience, we generate the call to bzero this way as well.  */
3096
3097   object_tree = make_tree (ptr_type_node, object);
3098   if (TARGET_MEM_FUNCTIONS)
3099     size_tree = make_tree (sizetype, size);
3100   else
3101     size_tree = make_tree (unsigned_type_node, size);
3102
3103   fn = clear_storage_libcall_fn (true);
3104   arg_list = tree_cons (NULL_TREE, size_tree, NULL_TREE);
3105   if (TARGET_MEM_FUNCTIONS)
3106     arg_list = tree_cons (NULL_TREE, integer_zero_node, arg_list);
3107   arg_list = tree_cons (NULL_TREE, object_tree, arg_list);
3108
3109   /* Now we have to build up the CALL_EXPR itself.  */
3110   call_expr = build1 (ADDR_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (fn)), fn);
3111   call_expr = build (CALL_EXPR, TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn)),
3112                      call_expr, arg_list, NULL_TREE);
3113   TREE_SIDE_EFFECTS (call_expr) = 1;
3114
3115   retval = expand_expr (call_expr, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
3116
3117   /* If we are initializing a readonly value, show the above call
3118      clobbered it.  Otherwise, a load from it may erroneously be
3119      hoisted from a loop.  */
3120   if (RTX_UNCHANGING_P (object))
3121     emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, object));
3122
3123   return (TARGET_MEM_FUNCTIONS ? retval : NULL_RTX);
3124 }
3125
3126 /* A subroutine of clear_storage_via_libcall.  Create the tree node
3127    for the function we use for block clears.  The first time FOR_CALL
3128    is true, we call assemble_external.  */
3129
3130 static GTY(()) tree block_clear_fn;
3131
3132 void
3133 init_block_clear_fn (asmspec)
3134      const char *asmspec;
3135 {
3136   if (!block_clear_fn)
3137     {
3138       tree fn, args;
3139
3140       if (TARGET_MEM_FUNCTIONS)
3141         {
3142           fn = get_identifier ("memset");
3143           args = build_function_type_list (ptr_type_node, ptr_type_node,
3144                                            integer_type_node, sizetype,
3145                                            NULL_TREE);
3146         }
3147       else
3148         {
3149           fn = get_identifier ("bzero");
3150           args = build_function_type_list (void_type_node, ptr_type_node,
3151                                            unsigned_type_node, NULL_TREE);
3152         }
3153
3154       fn = build_decl (FUNCTION_DECL, fn, args);
3155       DECL_EXTERNAL (fn) = 1;
3156       TREE_PUBLIC (fn) = 1;
3157       DECL_ARTIFICIAL (fn) = 1;
3158       TREE_NOTHROW (fn) = 1;
3159
3160       block_clear_fn = fn;
3161     }
3162
3163   if (asmspec)
3164     {
3165       SET_DECL_RTL (block_clear_fn, NULL_RTX);
3166       SET_DECL_ASSEMBLER_NAME (block_clear_fn, get_identifier (asmspec));
3167     }
3168 }
3169
3170 static tree
3171 clear_storage_libcall_fn (for_call)
3172      int for_call;
3173 {
3174   static bool emitted_extern;
3175
3176   if (!block_clear_fn)
3177     init_block_clear_fn (NULL);
3178
3179   if (for_call && !emitted_extern)
3180     {
3181       emitted_extern = true;
3182       make_decl_rtl (block_clear_fn, NULL);
3183       assemble_external (block_clear_fn);
3184     }
3185
3186   return block_clear_fn;
3187 }
3188 \f
3189 /* Generate code to copy Y into X.
3190    Both Y and X must have the same mode, except that
3191    Y can be a constant with VOIDmode.
3192    This mode cannot be BLKmode; use emit_block_move for that.
3193
3194    Return the last instruction emitted.  */
3195
3196 rtx
3197 emit_move_insn (x, y)
3198      rtx x, y;
3199 {
3200   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
3201   rtx y_cst = NULL_RTX;
3202   rtx last_insn;
3203
3204   x = protect_from_queue (x, 1);
3205   y = protect_from_queue (y, 0);
3206
3207   if (mode == BLKmode || (GET_MODE (y) != mode && GET_MODE (y) != VOIDmode))
3208     abort ();
3209
3210   /* Never force constant_p_rtx to memory.  */
3211   if (GET_CODE (y) == CONSTANT_P_RTX)
3212     ;
3213   else if (CONSTANT_P (y))
3214     {
3215       if (optimize
3216           && SCALAR_FLOAT_MODE_P (GET_MODE (x))
3217           && (last_insn = compress_float_constant (x, y)))
3218         return last_insn;
3219
3220       if (!LEGITIMATE_CONSTANT_P (y))
3221         {
3222           y_cst = y;
3223           y = force_const_mem (mode, y);
3224
3225           /* If the target's cannot_force_const_mem prevented the spill,
3226              assume that the target's move expanders will also take care
3227              of the non-legitimate constant.  */
3228           if (!y)
3229             y = y_cst;
3230         }
3231     }
3232
3233   /* If X or Y are memory references, verify that their addresses are valid
3234      for the machine.  */
3235   if (GET_CODE (x) == MEM
3236       && ((! memory_address_p (GET_MODE (x), XEXP (x, 0))
3237            && ! push_operand (x, GET_MODE (x)))
3238           || (flag_force_addr
3239               && CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (x, 0)))))
3240     x = validize_mem (x);
3241
3242   if (GET_CODE (y) == MEM
3243       && (! memory_address_p (GET_MODE (y), XEXP (y, 0))
3244           || (flag_force_addr
3245               && CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (y, 0)))))
3246     y = validize_mem (y);
3247
3248   if (mode == BLKmode)
3249     abort ();
3250
3251   last_insn = emit_move_insn_1 (x, y);
3252
3253   if (y_cst && GET_CODE (x) == REG)
3254     set_unique_reg_note (last_insn, REG_EQUAL, y_cst);
3255
3256   return last_insn;
3257 }
3258
3259 /* Low level part of emit_move_insn.
3260    Called just like emit_move_insn, but assumes X and Y
3261    are basically valid.  */
3262
3263 rtx
3264 emit_move_insn_1 (x, y)
3265      rtx x, y;
3266 {
3267   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
3268   enum machine_mode submode;
3269   enum mode_class class = GET_MODE_CLASS (mode);
3270
3271   if ((unsigned int) mode >= (unsigned int) MAX_MACHINE_MODE)
3272     abort ();
3273
3274   if (mov_optab->handlers[(int) mode].insn_code != CODE_FOR_nothing)
3275     return
3276       emit_insn (GEN_FCN (mov_optab->handlers[(int) mode].insn_code) (x, y));
3277
3278   /* Expand complex moves by moving real part and imag part, if possible.  */
3279   else if ((class == MODE_COMPLEX_FLOAT || class == MODE_COMPLEX_INT)
3280            && BLKmode != (submode = GET_MODE_INNER (mode))
3281            && (mov_optab->handlers[(int) submode].insn_code
3282                != CODE_FOR_nothing))
3283     {
3284       /* Don't split destination if it is a stack push.  */
3285       int stack = push_operand (x, GET_MODE (x));
3286
3287 #ifdef PUSH_ROUNDING
3288       /* In case we output to the stack, but the size is smaller machine can
3289          push exactly, we need to use move instructions.  */
3290       if (stack
3291           && (PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (submode))
3292               != GET_MODE_SIZE (submode)))
3293         {
3294           rtx temp;
3295           HOST_WIDE_INT offset1, offset2;
3296
3297           /* Do not use anti_adjust_stack, since we don't want to update
3298              stack_pointer_delta.  */
3299           temp = expand_binop (Pmode,
3300 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3301                                sub_optab,
3302 #else
3303                                add_optab,
3304 #endif
3305                                stack_pointer_rtx,
3306                                GEN_INT
3307                                  (PUSH_ROUNDING
3308                                   (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)))),
3309                                stack_pointer_rtx, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
3310
3311           if (temp != stack_pointer_rtx)
3312             emit_move_insn (stack_pointer_rtx, temp);
3313
3314 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3315           offset1 = 0;
3316           offset2 = GET_MODE_SIZE (submode);
3317 #else
3318           offset1 = -PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)));
3319           offset2 = (-PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)))
3320                      + GET_MODE_SIZE (submode));
3321 #endif
3322
3323           emit_move_insn (change_address (x, submode,
3324                                           gen_rtx_PLUS (Pmode,
3325                                                         stack_pointer_rtx,
3326                                                         GEN_INT (offset1))),
3327                           gen_realpart (submode, y));
3328           emit_move_insn (change_address (x, submode,
3329                                           gen_rtx_PLUS (Pmode,
3330                                                         stack_pointer_rtx,
3331                                                         GEN_INT (offset2))),
3332                           gen_imagpart (submode, y));
3333         }
3334       else
3335 #endif
3336       /* If this is a stack, push the highpart first, so it
3337          will be in the argument order.
3338
3339          In that case, change_address is used only to convert
3340          the mode, not to change the address.  */
3341       if (stack)
3342         {
3343           /* Note that the real part always precedes the imag part in memory
3344              regardless of machine's endianness.  */
3345 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3346           emit_insn (GEN_FCN (mov_optab->handlers[(int) submode].insn_code)
3347                      (gen_rtx_MEM (submode, XEXP (x, 0)),
3348                       gen_imagpart (submode, y)));
3349           emit_insn (GEN_FCN (mov_optab->handlers[(int) submode].insn_code)
3350                      (gen_rtx_MEM (submode, XEXP (x, 0)),
3351                       gen_realpart (submode, y)));
3352 #else
3353           emit_insn (GEN_FCN (mov_optab->handlers[(int) submode].insn_code)
3354                      (gen_rtx_MEM (submode, XEXP (x, 0)),
3355                       gen_realpart (submode, y)));
3356           emit_insn (GEN_FCN (mov_optab->handlers[(int) submode].insn_code)
3357                      (gen_rtx_MEM (submode, XEXP (x, 0)),
3358                       gen_imagpart (submode, y)));
3359 #endif
3360         }
3361       else
3362         {
3363           rtx realpart_x, realpart_y;
3364           rtx imagpart_x, imagpart_y;
3365
3366           /* If this is a complex value with each part being smaller than a
3367              word, the usual calling sequence will likely pack the pieces into
3368              a single register.  Unfortunately, SUBREG of hard registers only
3369              deals in terms of words, so we have a problem converting input
3370              arguments to the CONCAT of two registers that is used elsewhere
3371              for complex values.  If this is before reload, we can copy it into
3372              memory and reload.  FIXME, we should see about using extract and
3373              insert on integer registers, but complex short and complex char
3374              variables should be rarely used.  */
3375           if (GET_MODE_BITSIZE (mode) < 2 * BITS_PER_WORD
3376               && (reload_in_progress | reload_completed) == 0)
3377             {
3378               int packed_dest_p
3379                 = (REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER);
3380               int packed_src_p
3381                 = (REG_P (y) && REGNO (y) < FIRST_PSEUDO_REGISTER);
3382
3383               if (packed_dest_p || packed_src_p)
3384                 {
3385                   enum mode_class reg_class = ((class == MODE_COMPLEX_FLOAT)
3386                                                ? MODE_FLOAT : MODE_INT);
3387
3388                   enum machine_mode reg_mode
3389                     = mode_for_size (GET_MODE_BITSIZE (mode), reg_class, 1);
3390
3391                   if (reg_mode != BLKmode)
3392                     {
3393                       rtx mem = assign_stack_temp (reg_mode,
3394                                                    GET_MODE_SIZE (mode), 0);
3395                       rtx cmem = adjust_address (mem, mode, 0);
3396
3397                       cfun->cannot_inline
3398                         = N_("function using short complex types cannot be inline");
3399
3400                       if (packed_dest_p)
3401                         {
3402                           rtx sreg = gen_rtx_SUBREG (reg_mode, x, 0);
3403
3404                           emit_move_insn_1 (cmem, y);
3405                           return emit_move_insn_1 (sreg, mem);
3406                         }
3407                       else
3408                         {
3409                           rtx sreg = gen_rtx_SUBREG (reg_mode, y, 0);
3410
3411                           emit_move_insn_1 (mem, sreg);
3412                           return emit_move_insn_1 (x, cmem);
3413                         }
3414                     }
3415                 }
3416             }
3417
3418           realpart_x = gen_realpart (submode, x);
3419           realpart_y = gen_realpart (submode, y);
3420           imagpart_x = gen_imagpart (submode, x);
3421           imagpart_y = gen_imagpart (submode, y);
3422
3423           /* Show the output dies here.  This is necessary for SUBREGs
3424              of pseudos since we cannot track their lifetimes correctly;
3425              hard regs shouldn't appear here except as return values.
3426              We never want to emit such a clobber after reload.  */
3427           if (x != y
3428               && ! (reload_in_progress || reload_completed)
3429               && (GET_CODE (realpart_x) == SUBREG
3430                   || GET_CODE (imagpart_x) == SUBREG))
3431             emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, x));
3432
3433           emit_insn (GEN_FCN (mov_optab->handlers[(int) submode].insn_code)
3434                      (realpart_x, realpart_y));
3435           emit_insn (GEN_FCN (mov_optab->handlers[(int) submode].insn_code)
3436                      (imagpart_x, imagpart_y));
3437         }
3438
3439       return get_last_insn ();
3440     }
3441
3442   /* Handle MODE_CC modes:  If we don't have a special move insn for this mode,
3443      find a mode to do it in.  If we have a movcc, use it.  Otherwise,
3444      find the MODE_INT mode of the same width.  */
3445   else if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_CC
3446            && mov_optab->handlers[(int) mode].insn_code == CODE_FOR_nothing)
3447     {
3448       enum insn_code insn_code;
3449       enum machine_mode tmode = VOIDmode;
3450       rtx x1 = x, y1 = y;
3451
3452       if (mode != CCmode
3453           && mov_optab->handlers[(int) CCmode].insn_code != CODE_FOR_nothing)
3454         tmode = CCmode;
3455       else
3456         for (tmode = QImode; tmode != VOIDmode;
3457              tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
3458           if (GET_MODE_SIZE (tmode) == GET_MODE_SIZE (mode))
3459             break;
3460
3461       if (tmode == VOIDmode)
3462         abort ();
3463
3464       /* Get X and Y in TMODE.  We can't use gen_lowpart here because it
3465          may call change_address which is not appropriate if we were
3466          called when a reload was in progress.  We don't have to worry
3467          about changing the address since the size in bytes is supposed to
3468          be the same.  Copy the MEM to change the mode and move any
3469          substitutions from the old MEM to the new one.  */
3470
3471       if (reload_in_progress)
3472         {
3473           x = gen_lowpart_common (tmode, x1);
3474           if (x == 0 && GET_CODE (x1) == MEM)
3475             {
3476               x = adjust_address_nv (x1, tmode, 0);
3477               copy_replacements (x1, x);
3478             }
3479
3480           y = gen_lowpart_common (tmode, y1);
3481           if (y == 0 && GET_CODE (y1) == MEM)
3482             {
3483               y = adjust_address_nv (y1, tmode, 0);
3484               copy_replacements (y1, y);
3485             }
3486         }
3487       else
3488         {
3489           x = gen_lowpart (tmode, x);
3490           y = gen_lowpart (tmode, y);
3491         }
3492           
3493       insn_code = mov_optab->handlers[(int) tmode].insn_code;
3494       return emit_insn (GEN_FCN (insn_code) (x, y));
3495     }
3496
3497   /* This will handle any multi-word or full-word mode that lacks a move_insn
3498      pattern.  However, you will get better code if you define such patterns,
3499      even if they must turn into multiple assembler instructions.  */
3500   else if (GET_MODE_SIZE (mode) >= UNITS_PER_WORD)
3501     {
3502       rtx last_insn = 0;
3503       rtx seq, inner;
3504       int need_clobber;
3505       int i;
3506
3507 #ifdef PUSH_ROUNDING
3508
3509       /* If X is a push on the stack, do the push now and replace
3510          X with a reference to the stack pointer.  */
3511       if (push_operand (x, GET_MODE (x)))
3512         {
3513           rtx temp;
3514           enum rtx_code code;
3515
3516           /* Do not use anti_adjust_stack, since we don't want to update
3517              stack_pointer_delta.  */
3518           temp = expand_binop (Pmode,
3519 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3520                                sub_optab,
3521 #else
3522                                add_optab,
3523 #endif
3524                                stack_pointer_rtx,
3525                                GEN_INT
3526                                  (PUSH_ROUNDING
3527                                   (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)))),
3528                                stack_pointer_rtx, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
3529
3530           if (temp != stack_pointer_rtx)
3531             emit_move_insn (stack_pointer_rtx, temp);
3532
3533           code = GET_CODE (XEXP (x, 0));
3534
3535           /* Just hope that small offsets off SP are OK.  */
3536           if (code == POST_INC)
3537             temp = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx,
3538                                 GEN_INT (-((HOST_WIDE_INT)
3539                                            GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)))));
3540           else if (code == POST_DEC)
3541             temp = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx,
3542                                 GEN_INT (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x))));
3543           else
3544             temp = stack_pointer_rtx;
3545
3546           x = change_address (x, VOIDmode, temp);
3547         }
3548 #endif
3549
3550       /* If we are in reload, see if either operand is a MEM whose address
3551          is scheduled for replacement.  */
3552       if (reload_in_progress && GET_CODE (x) == MEM
3553           && (inner = find_replacement (&XEXP (x, 0))) != XEXP (x, 0))
3554         x = replace_equiv_address_nv (x, inner);
3555       if (reload_in_progress && GET_CODE (y) == MEM
3556           && (inner = find_replacement (&XEXP (y, 0))) != XEXP (y, 0))
3557         y = replace_equiv_address_nv (y, inner);
3558
3559       start_sequence ();
3560
3561       need_clobber = 0;
3562       for (i = 0;
3563            i < (GET_MODE_SIZE (mode) + (UNITS_PER_WORD - 1)) / UNITS_PER_WORD;
3564            i++)
3565         {
3566           rtx xpart = operand_subword (x, i, 1, mode);
3567           rtx ypart = operand_subword (y, i, 1, mode);
3568
3569           /* If we can't get a part of Y, put Y into memory if it is a
3570              constant.  Otherwise, force it into a register.  If we still
3571              can't get a part of Y, abort.  */
3572           if (ypart == 0 && CONSTANT_P (y))
3573             {
3574               y = force_const_mem (mode, y);
3575               ypart = operand_subword (y, i, 1, mode);
3576             }
3577           else if (ypart == 0)
3578             ypart = operand_subword_force (y, i, mode);
3579
3580           if (xpart == 0 || ypart == 0)
3581             abort ();
3582
3583           need_clobber |= (GET_CODE (xpart) == SUBREG);
3584
3585           last_insn = emit_move_insn (xpart, ypart);
3586         }
3587
3588       seq = get_insns ();
3589       end_sequence ();
3590
3591       /* Show the output dies here.  This is necessary for SUBREGs
3592          of pseudos since we cannot track their lifetimes correctly;
3593          hard regs shouldn't appear here except as return values.
3594          We never want to emit such a clobber after reload.  */
3595       if (x != y
3596           && ! (reload_in_progress || reload_completed)
3597           && need_clobber != 0)
3598         emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, x));
3599
3600       emit_insn (seq);
3601
3602       return last_insn;
3603     }
3604   else
3605     abort ();
3606 }
3607
3608 /* If Y is representable exactly in a narrower mode, and the target can
3609    perform the extension directly from constant or memory, then emit the
3610    move as an extension.  */
3611
3612 static rtx
3613 compress_float_constant (x, y)
3614      rtx x, y;
3615 {
3616   enum machine_mode dstmode = GET_MODE (x);
3617   enum machine_mode orig_srcmode = GET_MODE (y);
3618   enum machine_mode srcmode;
3619   REAL_VALUE_TYPE r;
3620
3621   REAL_VALUE_FROM_CONST_DOUBLE (r, y);
3622
3623   for (srcmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (GET_MODE_CLASS (orig_srcmode));
3624        srcmode != orig_srcmode;
3625        srcmode = GET_MODE_WIDER_MODE (srcmode))
3626     {
3627       enum insn_code ic;
3628       rtx trunc_y, last_insn;
3629
3630       /* Skip if the target can't extend this way.  */
3631       ic = can_extend_p (dstmode, srcmode, 0);
3632       if (ic == CODE_FOR_nothing)
3633         continue;
3634
3635       /* Skip if the narrowed value isn't exact.  */
3636       if (! exact_real_truncate (srcmode, &r))
3637         continue;
3638
3639       trunc_y = CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (r, srcmode);
3640
3641       if (LEGITIMATE_CONSTANT_P (trunc_y))
3642         {
3643           /* Skip if the target needs extra instructions to perform
3644              the extension.  */
3645           if (! (*insn_data[ic].operand[1].predicate) (trunc_y, srcmode))
3646             continue;
3647         }
3648       else if (float_extend_from_mem[dstmode][srcmode])
3649         trunc_y = validize_mem (force_const_mem (srcmode, trunc_y));
3650       else
3651         continue;
3652
3653       emit_unop_insn (ic, x, trunc_y, UNKNOWN);
3654       last_insn = get_last_insn ();
3655
3656       if (GET_CODE (x) == REG)
3657         REG_NOTES (last_insn)
3658           = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_EQUAL, y, REG_NOTES (last_insn));
3659
3660       return last_insn;
3661     }
3662
3663   return NULL_RTX;
3664 }
3665 \f
3666 /* Pushing data onto the stack.  */
3667
3668 /* Push a block of length SIZE (perhaps variable)
3669    and return an rtx to address the beginning of the block.
3670    Note that it is not possible for the value returned to be a QUEUED.
3671    The value may be virtual_outgoing_args_rtx.
3672
3673    EXTRA is the number of bytes of padding to push in addition to SIZE.
3674    BELOW nonzero means this padding comes at low addresses;
3675    otherwise, the padding comes at high addresses.  */
3676
3677 rtx
3678 push_block (size, extra, below)
3679      rtx size;
3680      int extra, below;
3681 {
3682   rtx temp;
3683
3684   size = convert_modes (Pmode, ptr_mode, size, 1);
3685   if (CONSTANT_P (size))
3686     anti_adjust_stack (plus_constant (size, extra));
3687   else if (GET_CODE (size) == REG && extra == 0)
3688     anti_adjust_stack (size);
3689   else
3690     {
3691       temp = copy_to_mode_reg (Pmode, size);
3692       if (extra != 0)
3693         temp = expand_binop (Pmode, add_optab, temp, GEN_INT (extra),
3694                              temp, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
3695       anti_adjust_stack (temp);
3696     }
3697
3698 #ifndef STACK_GROWS_DOWNWARD
3699   if (0)
3700 #else
3701   if (1)
3702 #endif
3703     {
3704       temp = virtual_outgoing_args_rtx;
3705       if (extra != 0 && below)
3706         temp = plus_constant (temp, extra);
3707     }
3708   else
3709     {
3710       if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
3711         temp = plus_constant (virtual_outgoing_args_rtx,
3712                               -INTVAL (size) - (below ? 0 : extra));
3713       else if (extra != 0 && !below)
3714         temp = gen_rtx_PLUS (Pmode, virtual_outgoing_args_rtx,
3715                              negate_rtx (Pmode, plus_constant (size, extra)));
3716       else
3717         temp = gen_rtx_PLUS (Pmode, virtual_outgoing_args_rtx,
3718                              negate_rtx (Pmode, size));
3719     }
3720
3721   return memory_address (GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), temp);
3722 }
3723
3724 #ifdef PUSH_ROUNDING
3725
3726 /* Emit single push insn.  */
3727
3728 static void
3729 emit_single_push_insn (mode, x, type)
3730      rtx x;
3731      enum machine_mode mode;
3732      tree type;
3733 {
3734   rtx dest_addr;
3735   unsigned rounded_size = PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (mode));
3736   rtx dest;
3737   enum insn_code icode;
3738   insn_operand_predicate_fn pred;
3739
3740   stack_pointer_delta += PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (mode));
3741   /* If there is push pattern, use it.  Otherwise try old way of throwing
3742      MEM representing push operation to move expander.  */
3743   icode = push_optab->handlers[(int) mode].insn_code;
3744   if (icode != CODE_FOR_nothing)
3745     {
3746       if (((pred = insn_data[(int) icode].operand[0].predicate)
3747            && !((*pred) (x, mode))))
3748         x = force_reg (mode, x);
3749       emit_insn (GEN_FCN (icode) (x));
3750       return;
3751     }
3752   if (GET_MODE_SIZE (mode) == rounded_size)
3753     dest_addr = gen_rtx_fmt_e (STACK_PUSH_CODE, Pmode, stack_pointer_rtx);
3754   else
3755     {
3756 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3757       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx,
3758                                 GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT) rounded_size));
3759 #else
3760       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx,
3761                                 GEN_INT (rounded_size));
3762 #endif
3763       dest_addr = gen_rtx_PRE_MODIFY (Pmode, stack_pointer_rtx, dest_addr);
3764     }
3765
3766   dest = gen_rtx_MEM (mode, dest_addr);
3767
3768   if (type != 0)
3769     {
3770       set_mem_attributes (dest, type, 1);
3771
3772       if (flag_optimize_sibling_calls)
3773         /* Function incoming arguments may overlap with sibling call
3774            outgoing arguments and we cannot allow reordering of reads
3775            from function arguments with stores to outgoing arguments
3776            of sibling calls.  */
3777         set_mem_alias_set (dest, 0);
3778     }
3779   emit_move_insn (dest, x);
3780 }
3781 #endif
3782
3783 /* Generate code to push X onto the stack, assuming it has mode MODE and
3784    type TYPE.
3785    MODE is redundant except when X is a CONST_INT (since they don't
3786    carry mode info).
3787    SIZE is an rtx for the size of data to be copied (in bytes),
3788    needed only if X is BLKmode.
3789
3790    ALIGN (in bits) is maximum alignment we can assume.
3791
3792    If PARTIAL and REG are both nonzero, then copy that many of the first
3793    words of X into registers starting with REG, and push the rest of X.
3794    The amount of space pushed is decreased by PARTIAL words,
3795    rounded *down* to a multiple of PARM_BOUNDARY.
3796    REG must be a hard register in this case.
3797    If REG is zero but PARTIAL is not, take any all others actions for an
3798    argument partially in registers, but do not actually load any
3799    registers.
3800
3801    EXTRA is the amount in bytes of extra space to leave next to this arg.
3802    This is ignored if an argument block has already been allocated.
3803
3804    On a machine that lacks real push insns, ARGS_ADDR is the address of
3805    the bottom of the argument block for this call.  We use indexing off there
3806    to store the arg.  On machines with push insns, ARGS_ADDR is 0 when a
3807    argument block has not been preallocated.
3808
3809    ARGS_SO_FAR is the size of args previously pushed for this call.
3810
3811    REG_PARM_STACK_SPACE is nonzero if functions require stack space
3812    for arguments passed in registers.  If nonzero, it will be the number
3813    of bytes required.  */
3814
3815 void
3816 emit_push_insn (x, mode, type, size, align, partial, reg, extra,
3817                 args_addr, args_so_far, reg_parm_stack_space,
3818                 alignment_pad)
3819      rtx x;
3820      enum machine_mode mode;
3821      tree type;
3822      rtx size;
3823      unsigned int align;
3824      int partial;
3825      rtx reg;
3826      int extra;
3827      rtx args_addr;
3828      rtx args_so_far;
3829      int reg_parm_stack_space;
3830      rtx alignment_pad;
3831 {
3832   rtx xinner;
3833   enum direction stack_direction
3834 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3835     = downward;
3836 #else
3837     = upward;
3838 #endif
3839
3840   /* Decide where to pad the argument: `downward' for below,
3841      `upward' for above, or `none' for don't pad it.
3842      Default is below for small data on big-endian machines; else above.  */
3843   enum direction where_pad = FUNCTION_ARG_PADDING (mode, type);
3844
3845   /* Invert direction if stack is post-decrement.
3846      FIXME: why?  */
3847   if (STACK_PUSH_CODE == POST_DEC)
3848     if (where_pad != none)
3849       where_pad = (where_pad == downward ? upward : downward);
3850
3851   xinner = x = protect_from_queue (x, 0);
3852
3853   if (mode == BLKmode)
3854     {
3855       /* Copy a block into the stack, entirely or partially.  */
3856
3857       rtx temp;
3858       int used = partial * UNITS_PER_WORD;
3859       int offset = used % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3860       int skip;
3861
3862       if (size == 0)
3863         abort ();
3864
3865       used -= offset;
3866
3867       /* USED is now the # of bytes we need not copy to the stack
3868          because registers will take care of them.  */
3869
3870       if (partial != 0)
3871         xinner = adjust_address (xinner, BLKmode, used);
3872
3873       /* If the partial register-part of the arg counts in its stack size,
3874          skip the part of stack space corresponding to the registers.
3875          Otherwise, start copying to the beginning of the stack space,
3876          by setting SKIP to 0.  */
3877       skip = (reg_parm_stack_space == 0) ? 0 : used;
3878
3879 #ifdef PUSH_ROUNDING
3880       /* Do it with several push insns if that doesn't take lots of insns
3881          and if there is no difficulty with push insns that skip bytes
3882          on the stack for alignment purposes.  */
3883       if (args_addr == 0
3884           && PUSH_ARGS
3885           && GET_CODE (size) == CONST_INT
3886           && skip == 0
3887           && (MOVE_BY_PIECES_P ((unsigned) INTVAL (size) - used, align))
3888           /* Here we avoid the case of a structure whose weak alignment
3889              forces many pushes of a small amount of data,
3890              and such small pushes do rounding that causes trouble.  */
3891           && ((! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (word_mode, align))
3892               || align >= BIGGEST_ALIGNMENT
3893               || (PUSH_ROUNDING (align / BITS_PER_UNIT)
3894                   == (align / BITS_PER_UNIT)))
3895           && PUSH_ROUNDING (INTVAL (size)) == INTVAL (size))
3896         {
3897           /* Push padding now if padding above and stack grows down,
3898              or if padding below and stack grows up.
3899              But if space already allocated, this has already been done.  */
3900           if (extra && args_addr == 0
3901               && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
3902             anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3903
3904           move_by_pieces (NULL, xinner, INTVAL (size) - used, align);
3905         }
3906       else
3907 #endif /* PUSH_ROUNDING  */
3908         {
3909           rtx target;
3910
3911           /* Otherwise make space on the stack and copy the data
3912              to the address of that space.  */
3913
3914           /* Deduct words put into registers from the size we must copy.  */
3915           if (partial != 0)
3916             {
3917               if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
3918                 size = GEN_INT (INTVAL (size) - used);
3919               else
3920                 size = expand_binop (GET_MODE (size), sub_optab, size,
3921                                      GEN_INT (used), NULL_RTX, 0,
3922                                      OPTAB_LIB_WIDEN);
3923             }
3924
3925           /* Get the address of the stack space.
3926              In this case, we do not deal with EXTRA separately.
3927              A single stack adjust will do.  */
3928           if (! args_addr)
3929             {
3930               temp = push_block (size, extra, where_pad == downward);
3931               extra = 0;
3932             }
3933           else if (GET_CODE (args_so_far) == CONST_INT)
3934             temp = memory_address (BLKmode,
3935                                    plus_constant (args_addr,
3936                                                   skip + INTVAL (args_so_far)));
3937           else
3938             temp = memory_address (BLKmode,
3939                                    plus_constant (gen_rtx_PLUS (Pmode,
3940                                                                 args_addr,
3941                                                                 args_so_far),
3942                                                   skip));
3943
3944           if (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3945             {
3946               /* If the source is referenced relative to the stack pointer,
3947                  copy it to another register to stabilize it.  We do not need
3948                  to do this if we know that we won't be changing sp.  */
3949
3950               if (reg_mentioned_p (virtual_stack_dynamic_rtx, temp)
3951                   || reg_mentioned_p (virtual_outgoing_args_rtx, temp))
3952                 temp = copy_to_reg (temp);
3953             }
3954
3955           target = gen_rtx_MEM (BLKmode, temp);
3956
3957           if (type != 0)
3958             {
3959               set_mem_attributes (target, type, 1);
3960               /* Function incoming arguments may overlap with sibling call
3961                  outgoing arguments and we cannot allow reordering of reads
3962                  from function arguments with stores to outgoing arguments
3963                  of sibling calls.  */
3964               set_mem_alias_set (target, 0);
3965             }
3966
3967           /* ALIGN may well be better aligned than TYPE, e.g. due to
3968              PARM_BOUNDARY.  Assume the caller isn't lying.  */
3969           set_mem_align (target, align);
3970
3971           emit_block_move (target, xinner, size, BLOCK_OP_CALL_PARM);
3972         }
3973     }
3974   else if (partial > 0)
3975     {
3976       /* Scalar partly in registers.  */
3977
3978       int size = GET_MODE_SIZE (mode) / UNITS_PER_WORD;
3979       int i;
3980       int not_stack;
3981       /* # words of start of argument
3982          that we must make space for but need not store.  */
3983       int offset = partial % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_WORD);
3984       int args_offset = INTVAL (args_so_far);
3985       int skip;
3986
3987       /* Push padding now if padding above and stack grows down,
3988          or if padding below and stack grows up.
3989          But if space already allocated, this has already been done.  */
3990       if (extra && args_addr == 0
3991           && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
3992         anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3993
3994       /* If we make space by pushing it, we might as well push
3995          the real data.  Otherwise, we can leave OFFSET nonzero
3996          and leave the space uninitialized.  */
3997       if (args_addr == 0)
3998         offset = 0;
3999
4000       /* Now NOT_STACK gets the number of words that we don't need to
4001          allocate on the stack.  */
4002       not_stack = partial - offset;
4003
4004       /* If the partial register-part of the arg counts in its stack size,
4005          skip the part of stack space corresponding to the registers.
4006          Otherwise, start copying to the beginning of the stack space,
4007          by setting SKIP to 0.  */
4008       skip = (reg_parm_stack_space == 0) ? 0 : not_stack;
4009
4010       if (CONSTANT_P (x) && ! LEGITIMATE_CONSTANT_P (x))
4011         x = validize_mem (force_const_mem (mode, x));
4012
4013       /* If X is a hard register in a non-integer mode, copy it into a pseudo;
4014          SUBREGs of such registers are not allowed.  */
4015       if ((GET_CODE (x) == REG && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
4016            && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (x)) != MODE_INT))
4017         x = copy_to_reg (x);
4018
4019       /* Loop over all the words allocated on the stack for this arg.  */
4020       /* We can do it by words, because any scalar bigger than a word
4021          has a size a multiple of a word.  */
4022 #ifndef PUSH_ARGS_REVERSED
4023       for (i = not_stack; i < size; i++)
4024 #else
4025       for (i = size - 1; i >= not_stack; i--)
4026 #endif
4027         if (i >= not_stack + offset)
4028           emit_push_insn (operand_subword_force (x, i, mode),
4029                           word_mode, NULL_TREE, NULL_RTX, align, 0, NULL_RTX,
4030                           0, args_addr,
4031                           GEN_INT (args_offset + ((i - not_stack + skip)
4032                                                   * UNITS_PER_WORD)),
4033                           reg_parm_stack_space, alignment_pad);
4034     }
4035   else
4036     {
4037       rtx addr;
4038       rtx dest;
4039
4040       /* Push padding now if padding above and stack grows down,
4041          or if padding below and stack grows up.
4042          But if space already allocated, this has already been done.  */
4043       if (extra && args_addr == 0
4044           && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
4045         anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
4046
4047 #ifdef PUSH_ROUNDING
4048       if (args_addr == 0 && PUSH_ARGS)
4049         emit_single_push_insn (mode, x, type);
4050       else
4051 #endif
4052         {
4053           if (GET_CODE (args_so_far) == CONST_INT)
4054             addr
4055               = memory_address (mode,
4056                                 plus_constant (args_addr,
4057                                                INTVAL (args_so_far)));
4058           else
4059             addr = memory_address (mode, gen_rtx_PLUS (Pmode, args_addr,
4060                                                        args_so_far));
4061           dest = gen_rtx_MEM (mode, addr);
4062           if (type != 0)
4063             {
4064               set_mem_attributes (dest, type, 1);
4065               /* Function incoming arguments may overlap with sibling call
4066                  outgoing arguments and we cannot allow reordering of reads
4067                  from function arguments with stores to outgoing arguments
4068                  of sibling calls.  */
4069               set_mem_alias_set (dest, 0);
4070             }
4071
4072           emit_move_insn (dest, x);
4073         }
4074     }
4075
4076   /* If part should go in registers, copy that part
4077      into the appropriate registers.  Do this now, at the end,
4078      since mem-to-mem copies above may do function calls.  */
4079   if (partial > 0 && reg != 0)
4080     {
4081       /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous locations.
4082          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4083       if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
4084         emit_group_load (reg, x, -1);  /* ??? size? */
4085       else
4086         move_block_to_reg (REGNO (reg), x, partial, mode);
4087     }
4088
4089   if (extra && args_addr == 0 && where_pad == stack_direction)
4090     anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
4091
4092   if (alignment_pad && args_addr == 0)
4093     anti_adjust_stack (alignment_pad);
4094 }
4095 \f
4096 /* Return X if X can be used as a subtarget in a sequence of arithmetic
4097    operations.  */
4098
4099 static rtx
4100 get_subtarget (x)
4101      rtx x;
4102 {
4103   return ((x == 0
4104            /* Only registers can be subtargets.  */
4105            || GET_CODE (x) != REG
4106            /* If the register is readonly, it can't be set more than once.  */
4107            || RTX_UNCHANGING_P (x)
4108            /* Don't use hard regs to avoid extending their life.  */
4109            || REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
4110            /* Avoid subtargets inside loops,
4111               since they hide some invariant expressions.  */
4112            || preserve_subexpressions_p ())
4113           ? 0 : x);
4114 }
4115
4116 /* Expand an assignment that stores the value of FROM into TO.
4117    If WANT_VALUE is nonzero, return an rtx for the value of TO.
4118    (This may contain a QUEUED rtx;
4119    if the value is constant, this rtx is a constant.)
4120    Otherwise, the returned value is NULL_RTX.
4121
4122    SUGGEST_REG is no longer actually used.
4123    It used to mean, copy the value through a register
4124    and return that register, if that is possible.
4125    We now use WANT_VALUE to decide whether to do this.  */
4126
4127 rtx
4128 expand_assignment (to, from, want_value, suggest_reg)
4129      tree to, from;
4130      int want_value;
4131      int suggest_reg ATTRIBUTE_UNUSED;
4132 {
4133   rtx to_rtx = 0;
4134   rtx result;
4135
4136   /* Don't crash if the lhs of the assignment was erroneous.  */
4137
4138   if (TREE_CODE (to) == ERROR_MARK)
4139     {
4140       result = expand_expr (from, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
4141       return want_value ? result : NULL_RTX;
4142     }
4143
4144   /* Assignment of a structure component needs special treatment
4145      if the structure component's rtx is not simply a MEM.
4146      Assignment of an array element at a constant index, and assignment of
4147      an array element in an unaligned packed structure field, has the same
4148      problem.  */
4149
4150   if (TREE_CODE (to) == COMPONENT_REF || TREE_CODE (to) == BIT_FIELD_REF
4151       || TREE_CODE (to) == ARRAY_REF || TREE_CODE (to) == ARRAY_RANGE_REF
4152       || TREE_CODE (TREE_TYPE (to)) == ARRAY_TYPE)
4153     {
4154       enum machine_mode mode1;
4155       HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
4156       rtx orig_to_rtx;
4157       tree offset;
4158       int unsignedp;
4159       int volatilep = 0;
4160       tree tem;
4161
4162       push_temp_slots ();
4163       tem = get_inner_reference (to, &bitsize, &bitpos, &offset, &mode1,
4164                                  &unsignedp, &volatilep);
4165
4166       /* If we are going to use store_bit_field and extract_bit_field,
4167          make sure to_rtx will be safe for multiple use.  */
4168
4169       if (mode1 == VOIDmode && want_value)
4170         tem = stabilize_reference (tem);
4171
4172       orig_to_rtx = to_rtx = expand_expr (tem, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
4173
4174       if (offset != 0)
4175         {
4176           rtx offset_rtx = expand_expr (offset, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_SUM);
4177
4178           if (GET_CODE (to_rtx) != MEM)
4179             abort ();
4180
4181 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
4182           if (GET_MODE (offset_rtx) != Pmode)
4183             offset_rtx = convert_to_mode (Pmode, offset_rtx, 0);
4184 #else
4185           if (GET_MODE (offset_rtx) != ptr_mode)
4186             offset_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, offset_rtx, 0);
4187 #endif
4188
4189           /* A constant address in TO_RTX can have VOIDmode, we must not try
4190              to call force_reg for that case.  Avoid that case.  */
4191           if (GET_CODE (to_rtx) == MEM
4192               && GET_MODE (to_rtx) == BLKmode
4193               && GET_MODE (XEXP (to_rtx, 0)) != VOIDmode
4194               && bitsize > 0
4195               && (bitpos % bitsize) == 0
4196               && (bitsize % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)) == 0
4197               && MEM_ALIGN (to_rtx) == GET_MODE_ALIGNMENT (mode1))
4198             {
4199               to_rtx = adjust_address (to_rtx, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
4200               bitpos = 0;
4201             }
4202
4203           to_rtx = offset_address (to_rtx, offset_rtx,
4204                                    highest_pow2_factor_for_type (TREE_TYPE (to),
4205                                                                  offset));
4206         }
4207
4208       if (GET_CODE (to_rtx) == MEM)
4209         {
4210           /* If the field is at offset zero, we could have been given the
4211              DECL_RTX of the parent struct.  Don't munge it.  */
4212           to_rtx = shallow_copy_rtx (to_rtx);
4213
4214           set_mem_attributes_minus_bitpos (to_rtx, to, 0, bitpos);
4215         }
4216
4217       /* Deal with volatile and readonly fields.  The former is only done
4218          for MEM.  Also set MEM_KEEP_ALIAS_SET_P if needed.  */
4219       if (volatilep && GET_CODE (to_rtx) == MEM)
4220         {
4221           if (to_rtx == orig_to_rtx)
4222             to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
4223           MEM_VOLATILE_P (to_rtx) = 1;
4224         }
4225
4226       if (TREE_CODE (to) == COMPONENT_REF
4227           && TREE_READONLY (TREE_OPERAND (to, 1)))
4228         {
4229           if (to_rtx == orig_to_rtx)
4230             to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
4231           RTX_UNCHANGING_P (to_rtx) = 1;
4232         }
4233
4234       if (GET_CODE (to_rtx) == MEM && ! can_address_p (to))
4235         {
4236           if (to_rtx == orig_to_rtx)
4237             to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
4238           MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) = 1;
4239         }
4240
4241       result = store_field (to_rtx, bitsize, bitpos, mode1, from,
4242                             (want_value
4243                              /* Spurious cast for HPUX compiler.  */
4244                              ? ((enum machine_mode)
4245                                 TYPE_MODE (TREE_TYPE (to)))
4246                              : VOIDmode),
4247                             unsignedp, TREE_TYPE (tem), get_alias_set (to));
4248
4249       preserve_temp_slots (result);
4250       free_temp_slots ();
4251       pop_temp_slots ();
4252
4253       /* If the value is meaningful, convert RESULT to the proper mode.
4254          Otherwise, return nothing.  */
4255       return (want_value ? convert_modes (TYPE_MODE (TREE_TYPE (to)),
4256                                           TYPE_MODE (TREE_TYPE (from)),
4257                                           result,
4258                                           TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (to)))
4259               : NULL_RTX);
4260     }
4261
4262   /* If the rhs is a function call and its value is not an aggregate,
4263      call the function before we start to compute the lhs.
4264      This is needed for correct code for cases such as
4265      val = setjmp (buf) on machines where reference to val
4266      requires loading up part of an address in a separate insn.
4267
4268      Don't do this if TO is a VAR_DECL or PARM_DECL whose DECL_RTL is REG
4269      since it might be a promoted variable where the zero- or sign- extension
4270      needs to be done.  Handling this in the normal way is safe because no
4271      computation is done before the call.  */
4272   if (TREE_CODE (from) == CALL_EXPR && ! aggregate_value_p (from)
4273       && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (from))) == INTEGER_CST
4274       && ! ((TREE_CODE (to) == VAR_DECL || TREE_CODE (to) == PARM_DECL)
4275             && GET_CODE (DECL_RTL (to)) == REG))
4276     {
4277       rtx value;
4278
4279       push_temp_slots ();
4280       value = expand_expr (from, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
4281       if (to_rtx == 0)
4282         to_rtx = expand_expr (to, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
4283
4284       /* Handle calls that return values in multiple non-contiguous locations.
4285          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4286       if (GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL)
4287         emit_group_load (to_rtx, value, int_size_in_bytes (TREE_TYPE (from)));
4288       else if (GET_MODE (to_rtx) == BLKmode)
4289         emit_block_move (to_rtx, value, expr_size (from), BLOCK_OP_NORMAL);
4290       else
4291         {
4292 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
4293           if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (to))
4294               && GET_MODE (to_rtx) != GET_MODE (value))
4295             value = convert_memory_address (GET_MODE (to_rtx), value);
4296 #endif
4297           emit_move_insn (to_rtx, value);
4298         }
4299       preserve_temp_slots (to_rtx);
4300       free_temp_slots ();
4301       pop_temp_slots ();
4302       return want_value ? to_rtx : NULL_RTX;
4303     }
4304
4305   /* Ordinary treatment.  Expand TO to get a REG or MEM rtx.
4306      Don't re-expand if it was expanded already (in COMPONENT_REF case).  */
4307
4308   if (to_rtx == 0)
4309     to_rtx = expand_expr (to, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
4310
4311   /* Don't move directly into a return register.  */
4312   if (TREE_CODE (to) == RESULT_DECL
4313       && (GET_CODE (to_rtx) == REG || GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL))
4314     {
4315       rtx temp;
4316
4317       push_temp_slots ();
4318       temp = expand_expr (from, 0, GET_MODE (to_rtx), 0);
4319
4320       if (GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL)
4321         emit_group_load (to_rtx, temp, int_size_in_bytes (TREE_TYPE (from)));
4322       else
4323         emit_move_insn (to_rtx, temp);
4324
4325       preserve_temp_slots (to_rtx);
4326       free_temp_slots ();
4327       pop_temp_slots ();
4328       return want_value ? to_rtx : NULL_RTX;
4329     }
4330
4331   /* In case we are returning the contents of an object which overlaps
4332      the place the value is being stored, use a safe function when copying
4333      a value through a pointer into a structure value return block.  */
4334   if (TREE_CODE (to) == RESULT_DECL && TREE_CODE (from) == INDIRECT_REF
4335       && current_function_returns_struct
4336       && !current_function_returns_pcc_struct)
4337     {
4338       rtx from_rtx, size;
4339
4340       push_temp_slots ();
4341       size = expr_size (from);
4342       from_rtx = expand_expr (from, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
4343
4344       if (TARGET_MEM_FUNCTIONS)
4345         emit_library_call (memmove_libfunc, LCT_NORMAL,
4346                            VOIDmode, 3, XEXP (to_rtx, 0), Pmode,
4347                            XEXP (from_rtx, 0), Pmode,
4348                            convert_to_mode (TYPE_MODE (sizetype),
4349                                             size, TREE_UNSIGNED (sizetype)),
4350                            TYPE_MODE (sizetype));
4351       else
4352         emit_library_call (bcopy_libfunc, LCT_NORMAL,
4353                            VOIDmode, 3, XEXP (from_rtx, 0), Pmode,
4354                            XEXP (to_rtx, 0), Pmode,
4355                            convert_to_mode (TYPE_MODE (integer_type_node),
4356                                             size,
4357                                             TREE_UNSIGNED (integer_type_node)),
4358                            TYPE_MODE (integer_type_node));
4359
4360       preserve_temp_slots (to_rtx);
4361       free_temp_slots ();
4362       pop_temp_slots ();
4363       return want_value ? to_rtx : NULL_RTX;
4364     }
4365
4366   /* Compute FROM and store the value in the rtx we got.  */
4367
4368   push_temp_slots ();
4369   result = store_expr (from, to_rtx, want_value);
4370   preserve_temp_slots (result);
4371   free_temp_slots ();
4372   pop_temp_slots ();
4373   return want_value ? result : NULL_RTX;
4374 }
4375
4376 /* Generate code for computing expression EXP,
4377    and storing the value into TARGET.
4378    TARGET may contain a QUEUED rtx.
4379
4380    If WANT_VALUE & 1 is nonzero, return a copy of the value
4381    not in TARGET, so that we can be sure to use the proper
4382    value in a containing expression even if TARGET has something
4383    else stored in it.  If possible, we copy the value through a pseudo
4384    and return that pseudo.  Or, if the value is constant, we try to
4385    return the constant.  In some cases, we return a pseudo
4386    copied *from* TARGET.
4387
4388    If the mode is BLKmode then we may return TARGET itself.
4389    It turns out that in BLKmode it doesn't cause a problem.
4390    because C has no operators that could combine two different
4391    assignments into the same BLKmode object with different values
4392    with no sequence point.  Will other languages need this to
4393    be more thorough?
4394
4395    If WANT_VALUE & 1 is 0, we return NULL, to make sure
4396    to catch quickly any cases where the caller uses the value
4397    and fails to set WANT_VALUE.
4398
4399    If WANT_VALUE & 2 is set, this is a store into a call param on the
4400    stack, and block moves may need to be treated specially.  */
4401
4402 rtx
4403 store_expr (exp, target, want_value)
4404      tree exp;
4405      rtx target;
4406      int want_value;
4407 {
4408   rtx temp;
4409   int dont_return_target = 0;
4410   int dont_store_target = 0;
4411
4412   if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)))
4413     {
4414       /* C++ can generate ?: expressions with a throw expression in one
4415          branch and an rvalue in the other. Here, we resolve attempts to
4416          store the throw expression's nonexistant result. */
4417       if (want_value)
4418         abort ();
4419       expand_expr (exp, const0_rtx, VOIDmode, 0);
4420       return NULL_RTX;
4421     }
4422   if (TREE_CODE (exp) == COMPOUND_EXPR)
4423     {
4424       /* Perform first part of compound expression, then assign from second
4425          part.  */
4426       expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode,
4427                    want_value & 2 ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL);
4428       emit_queue ();
4429       return store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), target, want_value);
4430     }
4431   else if (TREE_CODE (exp) == COND_EXPR && GET_MODE (target) == BLKmode)
4432     {
4433       /* For conditional expression, get safe form of the target.  Then
4434          test the condition, doing the appropriate assignment on either
4435          side.  This avoids the creation of unnecessary temporaries.
4436          For non-BLKmode, it is more efficient not to do this.  */
4437
4438       rtx lab1 = gen_label_rtx (), lab2 = gen_label_rtx ();
4439
4440       emit_queue ();
4441       target = protect_from_queue (target, 1);
4442
4443       do_pending_stack_adjust ();
4444       NO_DEFER_POP;
4445       jumpifnot (TREE_OPERAND (exp, 0), lab1);
4446       start_cleanup_deferral ();
4447       store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), target, want_value & 2);
4448       end_cleanup_deferral ();
4449       emit_queue ();
4450       emit_jump_insn (gen_jump (lab2));
4451       emit_barrier ();
4452       emit_label (lab1);
4453       start_cleanup_deferral ();
4454       store_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), target, want_value & 2);
4455       end_cleanup_deferral ();
4456       emit_queue ();
4457       emit_label (lab2);
4458       OK_DEFER_POP;
4459
4460       return want_value & 1 ? target : NULL_RTX;
4461     }
4462   else if (queued_subexp_p (target))
4463     /* If target contains a postincrement, let's not risk
4464        using it as the place to generate the rhs.  */
4465     {
4466       if (GET_MODE (target) != BLKmode && GET_MODE (target) != VOIDmode)
4467         {
4468           /* Expand EXP into a new pseudo.  */
4469           temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (target));
4470           temp = expand_expr (exp, temp, GET_MODE (target),
4471                               (want_value & 2
4472                                ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL));
4473         }
4474       else
4475         temp = expand_expr (exp, NULL_RTX, GET_MODE (target),
4476                             (want_value & 2
4477                              ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL));
4478
4479       /* If target is volatile, ANSI requires accessing the value
4480          *from* the target, if it is accessed.  So make that happen.
4481          In no case return the target itself.  */
4482       if (! MEM_VOLATILE_P (target) && (want_value & 1) != 0)
4483         dont_return_target = 1;
4484     }
4485   else if ((want_value & 1) != 0
4486            && GET_CODE (target) == MEM
4487            && ! MEM_VOLATILE_P (target)
4488            && GET_MODE (target) != BLKmode)
4489     /* If target is in memory and caller wants value in a register instead,
4490        arrange that.  Pass TARGET as target for expand_expr so that,
4491        if EXP is another assignment, WANT_VALUE will be nonzero for it.
4492        We know expand_expr will not use the target in that case.
4493        Don't do this if TARGET is volatile because we are supposed
4494        to write it and then read it.  */
4495     {
4496       temp = expand_expr (exp, target, GET_MODE (target),
4497                           want_value & 2 ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL);
4498       if (GET_MODE (temp) != BLKmode && GET_MODE (temp) != VOIDmode)
4499         {
4500           /* If TEMP is already in the desired TARGET, only copy it from
4501              memory and don't store it there again.  */
4502           if (temp == target
4503               || (rtx_equal_p (temp, target)
4504                   && ! side_effects_p (temp) && ! side_effects_p (target)))
4505             dont_store_target = 1;
4506           temp = copy_to_reg (temp);
4507         }
4508       dont_return_target = 1;
4509     }
4510   else if (GET_CODE (target) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (target))
4511     /* If this is a scalar in a register that is stored in a wider mode
4512        than the declared mode, compute the result into its declared mode
4513        and then convert to the wider mode.  Our value is the computed
4514        expression.  */
4515     {
4516       rtx inner_target = 0;
4517
4518       /* If we don't want a value, we can do the conversion inside EXP,
4519          which will often result in some optimizations.  Do the conversion
4520          in two steps: first change the signedness, if needed, then
4521          the extend.  But don't do this if the type of EXP is a subtype
4522          of something else since then the conversion might involve
4523          more than just converting modes.  */
4524       if ((want_value & 1) == 0
4525           && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
4526           && TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)) == 0)
4527         {
4528           if (TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp))
4529               != SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target))
4530             exp = convert
4531               ((*lang_hooks.types.signed_or_unsigned_type)
4532                (SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target), TREE_TYPE (exp)), exp);
4533
4534           exp = convert ((*lang_hooks.types.type_for_mode)
4535                          (GET_MODE (SUBREG_REG (target)),
4536                           SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target)),
4537                          exp);
4538
4539           inner_target = SUBREG_REG (target);
4540         }
4541
4542       temp = expand_expr (exp, inner_target, VOIDmode,
4543                           want_value & 2 ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL);
4544
4545       /* If TEMP is a MEM and we want a result value, make the access
4546          now so it gets done only once.  Strictly speaking, this is 
4547          only necessary if the MEM is volatile, or if the address 
4548          overlaps TARGET.  But not performing the load twice also
4549          reduces the amount of rtl we generate and then have to CSE.  */
4550       if (GET_CODE (temp) == MEM && (want_value & 1) != 0)
4551         temp = copy_to_reg (temp);
4552
4553       /* If TEMP is a VOIDmode constant, use convert_modes to make
4554          sure that we properly convert it.  */
4555       if (CONSTANT_P (temp) && GET_MODE (temp) == VOIDmode)
4556         {
4557           temp = convert_modes (GET_MODE (target), TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
4558                                 temp, SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4559           temp = convert_modes (GET_MODE (SUBREG_REG (target)),
4560                                 GET_MODE (target), temp,
4561                                 SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4562         }
4563
4564       convert_move (SUBREG_REG (target), temp,
4565                     SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4566
4567       /* If we promoted a constant, change the mode back down to match
4568          target.  Otherwise, the caller might get confused by a result whose
4569          mode is larger than expected.  */
4570
4571       if ((want_value & 1) != 0 && GET_MODE (temp) != GET_MODE (target))
4572         {
4573           if (GET_MODE (temp) != VOIDmode)
4574             {
4575               temp = gen_lowpart_SUBREG (GET_MODE (target), temp);
4576               SUBREG_PROMOTED_VAR_P (temp) = 1;
4577               SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (temp,
4578                 SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4579             }
4580           else
4581             temp = convert_modes (GET_MODE (target),
4582                                   GET_MODE (SUBREG_REG (target)),
4583                                   temp, SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4584         }
4585
4586       return want_value & 1 ? temp : NULL_RTX;
4587     }
4588   else
4589     {
4590       temp = expand_expr (exp, target, GET_MODE (target),
4591                           want_value & 2 ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL);
4592       /* Return TARGET if it's a specified hardware register.
4593          If TARGET is a volatile mem ref, either return TARGET
4594          or return a reg copied *from* TARGET; ANSI requires this.
4595
4596          Otherwise, if TEMP is not TARGET, return TEMP
4597          if it is constant (for efficiency),
4598          or if we really want the correct value.  */
4599       if (!(target && GET_CODE (target) == REG
4600             && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
4601           && !(GET_CODE (target) == MEM && MEM_VOLATILE_P (target))
4602           && ! rtx_equal_p (temp, target)
4603           && (CONSTANT_P (temp) || (want_value & 1) != 0))
4604         dont_return_target = 1;
4605     }
4606
4607   /* If TEMP is a VOIDmode constant and the mode of the type of EXP is not
4608      the same as that of TARGET, adjust the constant.  This is needed, for
4609      example, in case it is a CONST_DOUBLE and we want only a word-sized
4610      value.  */
4611   if (CONSTANT_P (temp) && GET_MODE (temp) == VOIDmode
4612       && TREE_CODE (exp) != ERROR_MARK
4613       && GET_MODE (target) != TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)))
4614     temp = convert_modes (GET_MODE (target), TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
4615                           temp, TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp)));
4616
4617   /* If value was not generated in the target, store it there.
4618      Convert the value to TARGET's type first if necessary.
4619      If TEMP and TARGET compare equal according to rtx_equal_p, but
4620      one or both of them are volatile memory refs, we have to distinguish
4621      two cases:
4622      - expand_expr has used TARGET.  In this case, we must not generate
4623        another copy.  This can be detected by TARGET being equal according
4624        to == .
4625      - expand_expr has not used TARGET - that means that the source just
4626        happens to have the same RTX form.  Since temp will have been created
4627        by expand_expr, it will compare unequal according to == .
4628        We must generate a copy in this case, to reach the correct number
4629        of volatile memory references.  */
4630
4631   if ((! rtx_equal_p (temp, target)
4632        || (temp != target && (side_effects_p (temp)
4633                               || side_effects_p (target))))
4634       && TREE_CODE (exp) != ERROR_MARK
4635       && ! dont_store_target
4636          /* If store_expr stores a DECL whose DECL_RTL(exp) == TARGET,
4637             but TARGET is not valid memory reference, TEMP will differ
4638             from TARGET although it is really the same location.  */
4639       && (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (exp)) != 'd'
4640           || target != DECL_RTL_IF_SET (exp))
4641       /* If there's nothing to copy, don't bother.  Don't call expr_size
4642          unless necessary, because some front-ends (C++) expr_size-hook
4643          aborts on objects that are not supposed to be bit-copied or
4644          bit-initialized.  */
4645       && expr_size (exp) != const0_rtx)
4646     {
4647       target = protect_from_queue (target, 1);
4648       if (GET_MODE (temp) != GET_MODE (target)
4649           && GET_MODE (temp) != VOIDmode)
4650         {
4651           int unsignedp = TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp));
4652           if (dont_return_target)
4653             {
4654               /* In this case, we will return TEMP,
4655                  so make sure it has the proper mode.
4656                  But don't forget to store the value into TARGET.  */
4657               temp = convert_to_mode (GET_MODE (target), temp, unsignedp);
4658               emit_move_insn (target, temp);
4659             }
4660           else
4661             convert_move (target, temp, unsignedp);
4662         }
4663
4664       else if (GET_MODE (temp) == BLKmode && TREE_CODE (exp) == STRING_CST)
4665         {
4666           /* Handle copying a string constant into an array.  The string
4667              constant may be shorter than the array.  So copy just the string's
4668              actual length, and clear the rest.  First get the size of the data
4669              type of the string, which is actually the size of the target.  */
4670           rtx size = expr_size (exp);
4671
4672           if (GET_CODE (size) == CONST_INT
4673               && INTVAL (size) < TREE_STRING_LENGTH (exp))
4674             emit_block_move (target, temp, size,
4675                              (want_value & 2
4676                               ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
4677           else
4678             {
4679               /* Compute the size of the data to copy from the string.  */
4680               tree copy_size
4681                 = size_binop (MIN_EXPR,
4682                               make_tree (sizetype, size),
4683                               size_int (TREE_STRING_LENGTH (exp)));
4684               rtx copy_size_rtx
4685                 = expand_expr (copy_size, NULL_RTX, VOIDmode,
4686                                (want_value & 2
4687                                 ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL));
4688               rtx label = 0;
4689
4690               /* Copy that much.  */
4691               copy_size_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, copy_size_rtx,
4692                                                TREE_UNSIGNED (sizetype));
4693               emit_block_move (target, temp, copy_size_rtx,
4694                                (want_value & 2
4695                                 ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
4696
4697               /* Figure out how much is left in TARGET that we have to clear.
4698                  Do all calculations in ptr_mode.  */
4699               if (GET_CODE (copy_size_rtx) == CONST_INT)
4700                 {
4701                   size = plus_constant (size, -INTVAL (copy_size_rtx));
4702                   target = adjust_address (target, BLKmode,
4703                                            INTVAL (copy_size_rtx));
4704                 }
4705               else
4706                 {
4707                   size = expand_binop (TYPE_MODE (sizetype), sub_optab, size,
4708                                        copy_size_rtx, NULL_RTX, 0,
4709                                        OPTAB_LIB_WIDEN);
4710
4711 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
4712                   if (GET_MODE (copy_size_rtx) != Pmode)
4713                     copy_size_rtx = convert_to_mode (Pmode, copy_size_rtx,
4714                                                      TREE_UNSIGNED (sizetype));
4715 #endif
4716
4717                   target = offset_address (target, copy_size_rtx,
4718                                            highest_pow2_factor (copy_size));
4719                   label = gen_label_rtx ();
4720                   emit_cmp_and_jump_insns (size, const0_rtx, LT, NULL_RTX,
4721                                            GET_MODE (size), 0, label);
4722                 }
4723
4724               if (size != const0_rtx)
4725                 clear_storage (target, size);
4726
4727               if (label)
4728                 emit_label (label);
4729             }
4730         }
4731       /* Handle calls that return values in multiple non-contiguous locations.
4732          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4733       else if (GET_CODE (target) == PARALLEL)
4734         emit_group_load (target, temp, int_size_in_bytes (TREE_TYPE (exp)));
4735       else if (GET_MODE (temp) == BLKmode)
4736         emit_block_move (target, temp, expr_size (exp),
4737                          (want_value & 2
4738                           ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
4739       else
4740         emit_move_insn (target, temp);
4741     }
4742
4743   /* If we don't want a value, return NULL_RTX.  */
4744   if ((want_value & 1) == 0)
4745     return NULL_RTX;
4746
4747   /* If we are supposed to return TEMP, do so as long as it isn't a MEM.
4748      ??? The latter test doesn't seem to make sense.  */
4749   else if (dont_return_target && GET_CODE (temp) != MEM)
4750     return temp;
4751
4752   /* Return TARGET itself if it is a hard register.  */
4753   else if ((want_value & 1) != 0
4754            && GET_MODE (target) != BLKmode
4755            && ! (GET_CODE (target) == REG
4756                  && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER))
4757     return copy_to_reg (target);
4758
4759   else
4760     return target;
4761 }
4762 \f
4763 /* Return 1 if EXP just contains zeros.  */
4764
4765 static int
4766 is_zeros_p (exp)
4767      tree exp;
4768 {
4769   tree elt;
4770
4771   switch (TREE_CODE (exp))
4772     {
4773     case CONVERT_EXPR:
4774     case NOP_EXPR:
4775     case NON_LVALUE_EXPR:
4776     case VIEW_CONVERT_EXPR:
4777       return is_zeros_p (TREE_OPERAND (exp, 0));
4778
4779     case INTEGER_CST:
4780       return integer_zerop (exp);
4781
4782     case COMPLEX_CST:
4783       return
4784         is_zeros_p (TREE_REALPART (exp)) && is_zeros_p (TREE_IMAGPART (exp));
4785
4786     case REAL_CST:
4787       return REAL_VALUES_IDENTICAL (TREE_REAL_CST (exp), dconst0);
4788
4789     case VECTOR_CST:
4790       for (elt = TREE_VECTOR_CST_ELTS (exp); elt;
4791            elt = TREE_CHAIN (elt))
4792         if (!is_zeros_p (TREE_VALUE (elt)))
4793           return 0;
4794
4795       return 1;
4796
4797     case CONSTRUCTOR:
4798       if (TREE_TYPE (exp) && TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == SET_TYPE)
4799         return CONSTRUCTOR_ELTS (exp) == NULL_TREE;
4800       for (elt = CONSTRUCTOR_ELTS (exp); elt; elt = TREE_CHAIN (elt))
4801         if (! is_zeros_p (TREE_VALUE (elt)))
4802           return 0;
4803
4804       return 1;
4805
4806     default:
4807       return 0;
4808     }
4809 }
4810
4811 /* Return 1 if EXP contains mostly (3/4)  zeros.  */
4812
4813 static int
4814 mostly_zeros_p (exp)
4815      tree exp;
4816 {
4817   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR)
4818     {
4819       int elts = 0, zeros = 0;
4820       tree elt = CONSTRUCTOR_ELTS (exp);
4821       if (TREE_TYPE (exp) && TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == SET_TYPE)
4822         {
4823           /* If there are no ranges of true bits, it is all zero.  */
4824           return elt == NULL_TREE;
4825         }
4826       for (; elt; elt = TREE_CHAIN (elt))
4827         {
4828           /* We do not handle the case where the index is a RANGE_EXPR,
4829              so the statistic will be somewhat inaccurate.
4830              We do make a more accurate count in store_constructor itself,
4831              so since this function is only used for nested array elements,
4832              this should be close enough.  */
4833           if (mostly_zeros_p (TREE_VALUE (elt)))
4834             zeros++;
4835           elts++;
4836         }
4837
4838       return 4 * zeros >= 3 * elts;
4839     }
4840
4841   return is_zeros_p (exp);
4842 }
4843 \f
4844 /* Helper function for store_constructor.
4845    TARGET, BITSIZE, BITPOS, MODE, EXP are as for store_field.
4846    TYPE is the type of the CONSTRUCTOR, not the element type.
4847    CLEARED is as for store_constructor.
4848    ALIAS_SET is the alias set to use for any stores.
4849
4850    This provides a recursive shortcut back to store_constructor when it isn't
4851    necessary to go through store_field.  This is so that we can pass through
4852    the cleared field to let store_constructor know that we may not have to
4853    clear a substructure if the outer structure has already been cleared.  */
4854
4855 static void
4856 store_constructor_field (target, bitsize, bitpos, mode, exp, type, cleared,
4857                          alias_set)
4858      rtx target;
4859      unsigned HOST_WIDE_INT bitsize;
4860      HOST_WIDE_INT bitpos;
4861      enum machine_mode mode;
4862      tree exp, type;
4863      int cleared;
4864      int alias_set;
4865 {
4866   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR
4867       && bitpos % BITS_PER_UNIT == 0
4868       /* If we have a nonzero bitpos for a register target, then we just
4869          let store_field do the bitfield handling.  This is unlikely to
4870          generate unnecessary clear instructions anyways.  */
4871       && (bitpos == 0 || GET_CODE (target) == MEM))
4872     {
4873       if (GET_CODE (target) == MEM)
4874         target
4875           = adjust_address (target,
4876                             GET_MODE (target) == BLKmode
4877                             || 0 != (bitpos
4878                                      % GET_MODE_ALIGNMENT (GET_MODE (target)))
4879                             ? BLKmode : VOIDmode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
4880
4881
4882       /* Update the alias set, if required.  */
4883       if (GET_CODE (target) == MEM && ! MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
4884           && MEM_ALIAS_SET (target) != 0)
4885         {
4886           target = copy_rtx (target);
4887           set_mem_alias_set (target, alias_set);
4888         }
4889
4890       store_constructor (exp, target, cleared, bitsize / BITS_PER_UNIT);
4891     }
4892   else
4893     store_field (target, bitsize, bitpos, mode, exp, VOIDmode, 0, type,
4894                  alias_set);
4895 }
4896
4897 /* Store the value of constructor EXP into the rtx TARGET.
4898    TARGET is either a REG or a MEM; we know it cannot conflict, since
4899    safe_from_p has been called.
4900    CLEARED is true if TARGET is known to have been zero'd.
4901    SIZE is the number of bytes of TARGET we are allowed to modify: this
4902    may not be the same as the size of EXP if we are assigning to a field
4903    which has been packed to exclude padding bits.  */
4904
4905 static void
4906 store_constructor (exp, target, cleared, size)
4907      tree exp;
4908      rtx target;
4909      int cleared;
4910      HOST_WIDE_INT size;
4911 {
4912   tree type = TREE_TYPE (exp);
4913 #ifdef WORD_REGISTER_OPERATIONS
4914   HOST_WIDE_INT exp_size = int_size_in_bytes (type);
4915 #endif
4916
4917   if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE || TREE_CODE (type) == UNION_TYPE
4918       || TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
4919     {
4920       tree elt;
4921
4922       /* We either clear the aggregate or indicate the value is dead.  */
4923       if ((TREE_CODE (type) == UNION_TYPE
4924            || TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
4925           && ! cleared
4926           && ! CONSTRUCTOR_ELTS (exp))
4927         /* If the constructor is empty, clear the union.  */
4928         {
4929           clear_storage (target, expr_size (exp));
4930           cleared = 1;
4931         }
4932
4933       /* If we are building a static constructor into a register,
4934          set the initial value as zero so we can fold the value into
4935          a constant.  But if more than one register is involved,
4936          this probably loses.  */
4937       else if (! cleared && GET_CODE (target) == REG && TREE_STATIC (exp)
4938                && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target)) <= UNITS_PER_WORD)
4939         {
4940           emit_move_insn (target, CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
4941           cleared = 1;
4942         }
4943
4944       /* If the constructor has fewer fields than the structure
4945          or if we are initializing the structure to mostly zeros,
4946          clear the whole structure first.  Don't do this if TARGET is a
4947          register whose mode size isn't equal to SIZE since clear_storage
4948          can't handle this case.  */
4949       else if (! cleared && size > 0
4950                && ((list_length (CONSTRUCTOR_ELTS (exp))
4951                     != fields_length (type))
4952                    || mostly_zeros_p (exp))
4953                && (GET_CODE (target) != REG
4954                    || ((HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target))
4955                        == size)))
4956         {
4957           rtx xtarget = target;
4958
4959           if (readonly_fields_p (type))
4960             {
4961               xtarget = copy_rtx (xtarget);
4962               RTX_UNCHANGING_P (xtarget) = 1;
4963             }
4964
4965           clear_storage (xtarget, GEN_INT (size));
4966           cleared = 1;
4967         }
4968
4969       if (! cleared)
4970         emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, target));
4971
4972       /* Store each element of the constructor into
4973          the corresponding field of TARGET.  */
4974
4975       for (elt = CONSTRUCTOR_ELTS (exp); elt; elt = TREE_CHAIN (elt))
4976         {
4977           tree field = TREE_PURPOSE (elt);
4978           tree value = TREE_VALUE (elt);
4979           enum machine_mode mode;
4980           HOST_WIDE_INT bitsize;
4981           HOST_WIDE_INT bitpos = 0;
4982           tree offset;
4983           rtx to_rtx = target;
4984
4985           /* Just ignore missing fields.
4986              We cleared the whole structure, above,
4987              if any fields are missing.  */
4988           if (field == 0)
4989             continue;
4990
4991           if (cleared && is_zeros_p (value))
4992             continue;
4993
4994           if (host_integerp (DECL_SIZE (field), 1))
4995             bitsize = tree_low_cst (DECL_SIZE (field), 1);
4996           else
4997             bitsize = -1;
4998
4999           mode = DECL_MODE (field);
5000           if (DECL_BIT_FIELD (field))
5001             mode = VOIDmode;
5002
5003           offset = DECL_FIELD_OFFSET (field);
5004           if (host_integerp (offset, 0)
5005               && host_integerp (bit_position (field), 0))
5006             {
5007               bitpos = int_bit_position (field);
5008               offset = 0;
5009             }
5010           else
5011             bitpos = tree_low_cst (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field), 0);
5012
5013           if (offset)
5014             {
5015               rtx offset_rtx;
5016
5017               if (contains_placeholder_p (offset))
5018                 offset = build (WITH_RECORD_EXPR, sizetype,
5019                                 offset, make_tree (TREE_TYPE (exp), target));
5020
5021               offset_rtx = expand_expr (offset, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
5022               if (GET_CODE (to_rtx) != MEM)
5023                 abort ();
5024
5025 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
5026               if (GET_MODE (offset_rtx) != Pmode)
5027                 offset_rtx = convert_to_mode (Pmode, offset_rtx, 0);
5028 #else
5029               if (GET_MODE (offset_rtx) != ptr_mode)
5030                 offset_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, offset_rtx, 0);
5031 #endif
5032
5033               to_rtx = offset_address (to_rtx, offset_rtx,
5034                                        highest_pow2_factor (offset));
5035             }
5036
5037           if (TREE_READONLY (field))
5038             {
5039               if (GET_CODE (to_rtx) == MEM)
5040                 to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
5041
5042               RTX_UNCHANGING_P (to_rtx) = 1;
5043             }
5044
5045 #ifdef WORD_REGISTER_OPERATIONS
5046           /* If this initializes a field that is smaller than a word, at the
5047              start of a word, try to widen it to a full word.
5048              This special case allows us to output C++ member function
5049              initializations in a form that the optimizers can understand.  */
5050           if (GET_CODE (target) == REG
5051               && bitsize < BITS_PER_WORD
5052               && bitpos % BITS_PER_WORD == 0
5053               && GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
5054               && TREE_CODE (value) == INTEGER_CST
5055               && exp_size >= 0
5056               && bitpos + BITS_PER_WORD <= exp_size * BITS_PER_UNIT)
5057             {
5058               tree type = TREE_TYPE (value);
5059
5060               if (TYPE_PRECISION (type) < BITS_PER_WORD)
5061                 {
5062                   type = (*lang_hooks.types.type_for_size)
5063                     (BITS_PER_WORD, TREE_UNSIGNED (type));
5064                   value = convert (type, value);
5065                 }
5066
5067               if (BYTES_BIG_ENDIAN)
5068                 value
5069                   = fold (build (LSHIFT_EXPR, type, value,
5070                                  build_int_2 (BITS_PER_WORD - bitsize, 0)));
5071               bitsize = BITS_PER_WORD;
5072               mode = word_mode;
5073             }
5074 #endif
5075
5076           if (GET_CODE (to_rtx) == MEM && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx)
5077               && DECL_NONADDRESSABLE_P (field))
5078             {
5079               to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
5080               MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) = 1;
5081             }
5082
5083           store_constructor_field (to_rtx, bitsize, bitpos, mode,
5084                                    value, type, cleared,
5085                                    get_alias_set (TREE_TYPE (field)));
5086         }
5087     }
5088   else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
5089            || TREE_CODE (type) == VECTOR_TYPE)
5090     {
5091       tree elt;
5092       int i;
5093       int need_to_clear;
5094       tree domain = TYPE_DOMAIN (type);
5095       tree elttype = TREE_TYPE (type);
5096       int const_bounds_p;
5097       HOST_WIDE_INT minelt = 0;
5098       HOST_WIDE_INT maxelt = 0;
5099
5100       /* Vectors are like arrays, but the domain is stored via an array
5101          type indirectly.  */
5102       if (TREE_CODE (type) == VECTOR_TYPE)
5103         {
5104           /* Note that although TYPE_DEBUG_REPRESENTATION_TYPE uses
5105              the same field as TYPE_DOMAIN, we are not guaranteed that
5106              it always will.  */
5107           domain = TYPE_DEBUG_REPRESENTATION_TYPE (type);
5108           domain = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (TYPE_FIELDS (domain)));
5109         }
5110
5111       const_bounds_p = (TYPE_MIN_VALUE (domain)
5112                         && TYPE_MAX_VALUE (domain)
5113                         && host_integerp (TYPE_MIN_VALUE (domain), 0)
5114                         && host_integerp (TYPE_MAX_VALUE (domain), 0));
5115
5116       /* If we have constant bounds for the range of the type, get them.  */
5117       if (const_bounds_p)
5118         {
5119           minelt = tree_low_cst (TYPE_MIN_VALUE (domain), 0);
5120           maxelt = tree_low_cst (TYPE_MAX_VALUE (domain), 0);
5121         }
5122
5123       /* If the constructor has fewer elements than the array,
5124          clear the whole array first.  Similarly if this is
5125          static constructor of a non-BLKmode object.  */
5126       if (cleared || (GET_CODE (target) == REG && TREE_STATIC (exp)))
5127         need_to_clear = 1;
5128       else
5129         {
5130           HOST_WIDE_INT count = 0, zero_count = 0;
5131           need_to_clear = ! const_bounds_p;
5132
5133           /* This loop is a more accurate version of the loop in
5134              mostly_zeros_p (it handles RANGE_EXPR in an index).
5135              It is also needed to check for missing elements.  */
5136           for (elt = CONSTRUCTOR_ELTS (exp);
5137                elt != NULL_TREE && ! need_to_clear;
5138                elt = TREE_CHAIN (elt))
5139             {
5140               tree index = TREE_PURPOSE (elt);
5141               HOST_WIDE_INT this_node_count;
5142
5143               if (index != NULL_TREE && TREE_CODE (index) == RANGE_EXPR)
5144                 {
5145                   tree lo_index = TREE_OPERAND (index, 0);
5146                   tree hi_index = TREE_OPERAND (index, 1);
5147
5148                   if (! host_integerp (lo_index, 1)
5149                       || ! host_integerp (hi_index, 1))
5150                     {
5151                       need_to_clear = 1;
5152                       break;
5153                     }
5154
5155                   this_node_count = (tree_low_cst (hi_index, 1)
5156                                      - tree_low_cst (lo_index, 1) + 1);
5157                 }
5158               else
5159                 this_node_count = 1;
5160
5161               count += this_node_count;
5162               if (mostly_zeros_p (TREE_VALUE (elt)))
5163                 zero_count += this_node_count;
5164             }
5165
5166           /* Clear the entire array first if there are any missing elements,
5167              or if the incidence of zero elements is >= 75%.  */
5168           if (! need_to_clear
5169               && (count < maxelt - minelt + 1 || 4 * zero_count >= 3 * count))
5170             need_to_clear = 1;
5171         }
5172
5173       if (need_to_clear && size > 0)
5174         {
5175           if (! cleared)
5176             {
5177               if (REG_P (target))
5178                 emit_move_insn (target,  CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
5179               else
5180                 clear_storage (target, GEN_INT (size));
5181             }
5182           cleared = 1;
5183         }
5184       else if (REG_P (target))
5185         /* Inform later passes that the old value is dead.  */
5186         emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, target));
5187
5188       /* Store each element of the constructor into
5189          the corresponding element of TARGET, determined
5190          by counting the elements.  */
5191       for (elt = CONSTRUCTOR_ELTS (exp), i = 0;
5192            elt;
5193            elt = TREE_CHAIN (elt), i++)
5194         {
5195           enum machine_mode mode;
5196           HOST_WIDE_INT bitsize;
5197           HOST_WIDE_INT bitpos;
5198           int unsignedp;
5199           tree value = TREE_VALUE (elt);
5200           tree index = TREE_PURPOSE (elt);
5201           rtx xtarget = target;
5202
5203           if (cleared && is_zeros_p (value))
5204             continue;
5205
5206           unsignedp = TREE_UNSIGNED (elttype);
5207           mode = TYPE_MODE (elttype);
5208           if (mode == BLKmode)
5209             bitsize = (host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1)
5210                        ? tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1)
5211                        : -1);
5212           else
5213             bitsize = GET_MODE_BITSIZE (mode);
5214
5215           if (index != NULL_TREE && TREE_CODE (index) == RANGE_EXPR)
5216             {
5217               tree lo_index = TREE_OPERAND (index, 0);
5218               tree hi_index = TREE_OPERAND (index, 1);
5219               rtx index_r, pos_rtx, loop_end;
5220               struct nesting *loop;
5221               HOST_WIDE_INT lo, hi, count;
5222               tree position;
5223
5224               /* If the range is constant and "small", unroll the loop.  */
5225               if (const_bounds_p
5226                   && host_integerp (lo_index, 0)
5227                   && host_integerp (hi_index, 0)
5228                   && (lo = tree_low_cst (lo_index, 0),
5229                       hi = tree_low_cst (hi_index, 0),
5230                       count = hi - lo + 1,
5231                       (GET_CODE (target) != MEM
5232                        || count <= 2
5233                        || (host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1)
5234                            && (tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1) * count
5235                                <= 40 * 8)))))
5236                 {
5237                   lo -= minelt;  hi -= minelt;
5238                   for (; lo <= hi; lo++)
5239                     {
5240                       bitpos = lo * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 0);
5241
5242                       if (GET_CODE (target) == MEM
5243                           && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
5244                           && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
5245                           && TYPE_NONALIASED_COMPONENT (type))
5246                         {
5247                           target = copy_rtx (target);
5248                           MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target) = 1;
5249                         }
5250
5251                       store_constructor_field
5252                         (target, bitsize, bitpos, mode, value, type, cleared,
5253                          get_alias_set (elttype));
5254                     }
5255                 }
5256               else
5257                 {
5258                   expand_expr (hi_index, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
5259                   loop_end = gen_label_rtx ();
5260
5261                   unsignedp = TREE_UNSIGNED (domain);
5262
5263                   index = build_decl (VAR_DECL, NULL_TREE, domain);
5264
5265                   index_r
5266                     = gen_reg_rtx (promote_mode (domain, DECL_MODE (index),
5267                                                  &unsignedp, 0));
5268                   SET_DECL_RTL (index, index_r);
5269                   if (TREE_CODE (value) == SAVE_EXPR
5270                       && SAVE_EXPR_RTL (value) == 0)
5271                     {
5272                       /* Make sure value gets expanded once before the
5273                          loop.  */
5274                       expand_expr (value, const0_rtx, VOIDmode, 0);
5275                       emit_queue ();
5276                     }
5277                   store_expr (lo_index, index_r, 0);
5278                   loop = expand_start_loop (0);
5279
5280                   /* Assign value to element index.  */
5281                   position
5282                     = convert (ssizetype,
5283                                fold (build (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (index),
5284                                             index, TYPE_MIN_VALUE (domain))));
5285                   position = size_binop (MULT_EXPR, position,
5286                                          convert (ssizetype,
5287                                                   TYPE_SIZE_UNIT (elttype)));
5288
5289                   pos_rtx = expand_expr (position, 0, VOIDmode, 0);
5290                   xtarget = offset_address (target, pos_rtx,
5291                                             highest_pow2_factor (position));
5292                   xtarget = adjust_address (xtarget, mode, 0);
5293                   if (TREE_CODE (value) == CONSTRUCTOR)
5294                     store_constructor (value, xtarget, cleared,
5295                                        bitsize / BITS_PER_UNIT);
5296                   else
5297                     store_expr (value, xtarget, 0);
5298
5299                   expand_exit_loop_if_false (loop,
5300                                              build (LT_EXPR, integer_type_node,
5301                                                     index, hi_index));
5302
5303                   expand_increment (build (PREINCREMENT_EXPR,
5304                                            TREE_TYPE (index),
5305                                            index, integer_one_node), 0, 0);
5306                   expand_end_loop ();
5307                   emit_label (loop_end);
5308                 }
5309             }
5310           else if ((index != 0 && ! host_integerp (index, 0))
5311                    || ! host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1))
5312             {
5313               tree position;
5314
5315               if (index == 0)
5316                 index = ssize_int (1);
5317
5318               if (minelt)
5319                 index = convert (ssizetype,
5320                                  fold (build (MINUS_EXPR, index,
5321                                               TYPE_MIN_VALUE (domain))));
5322
5323               position = size_binop (MULT_EXPR, index,
5324                                      convert (ssizetype,
5325                                               TYPE_SIZE_UNIT (elttype)));
5326               xtarget = offset_address (target,
5327                                         expand_expr (position, 0, VOIDmode, 0),
5328                                         highest_pow2_factor (position));
5329               xtarget = adjust_address (xtarget, mode, 0);
5330               store_expr (value, xtarget, 0);
5331             }
5332           else
5333             {
5334               if (index != 0)
5335                 bitpos = ((tree_low_cst (index, 0) - minelt)
5336                           * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1));
5337               else
5338                 bitpos = (i * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1));
5339
5340               if (GET_CODE (target) == MEM && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
5341                   && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
5342                   && TYPE_NONALIASED_COMPONENT (type))
5343                 {
5344                   target = copy_rtx (target);
5345                   MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target) = 1;
5346                 }
5347
5348               store_constructor_field (target, bitsize, bitpos, mode, value,
5349                                        type, cleared, get_alias_set (elttype));
5350
5351             }
5352         }
5353     }
5354
5355   /* Set constructor assignments.  */
5356   else if (TREE_CODE (type) == SET_TYPE)
5357     {
5358       tree elt = CONSTRUCTOR_ELTS (exp);
5359       unsigned HOST_WIDE_INT nbytes = int_size_in_bytes (type), nbits;
5360       tree domain = TYPE_DOMAIN (type);
5361       tree domain_min, domain_max, bitlength;
5362
5363       /* The default implementation strategy is to extract the constant
5364          parts of the constructor, use that to initialize the target,
5365          and then "or" in whatever non-constant ranges we need in addition.
5366
5367          If a large set is all zero or all ones, it is
5368          probably better to set it using memset (if available) or bzero.
5369          Also, if a large set has just a single range, it may also be
5370          better to first clear all the first clear the set (using
5371          bzero/memset), and set the bits we want.  */
5372
5373       /* Check for all zeros.  */
5374       if (elt == NULL_TREE && size > 0)
5375         {
5376           if (!cleared)
5377             clear_storage (target, GEN_INT (size));
5378           return;
5379         }
5380
5381       domain_min = convert (sizetype, TYPE_MIN_VALUE (domain));
5382       domain_max = convert (sizetype, TYPE_MAX_VALUE (domain));
5383       bitlength = size_binop (PLUS_EXPR,
5384                               size_diffop (domain_max, domain_min),
5385                               ssize_int (1));
5386
5387       nbits = tree_low_cst (bitlength, 1);
5388
5389       /* For "small" sets, or "medium-sized" (up to 32 bytes) sets that
5390          are "complicated" (more than one range), initialize (the
5391          constant parts) by copying from a constant.  */
5392       if (GET_MODE (target) != BLKmode || nbits <= 2 * BITS_PER_WORD
5393           || (nbytes <= 32 && TREE_CHAIN (elt) != NULL_TREE))
5394         {
5395           unsigned int set_word_size = TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (exp));
5396           enum machine_mode mode = mode_for_size (set_word_size, MODE_INT, 1);
5397           char *bit_buffer = (char *) alloca (nbits);
5398           HOST_WIDE_INT word = 0;
5399           unsigned int bit_pos = 0;
5400           unsigned int ibit = 0;
5401           unsigned int offset = 0;  /* In bytes from beginning of set.  */
5402
5403           elt = get_set_constructor_bits (exp, bit_buffer, nbits);
5404           for (;;)
5405             {
5406               if (bit_buffer[ibit])
5407                 {
5408                   if (BYTES_BIG_ENDIAN)
5409                     word |= (1 << (set_word_size - 1 - bit_pos));
5410                   else
5411                     word |= 1 << bit_pos;
5412                 }
5413
5414               bit_pos++;  ibit++;
5415               if (bit_pos >= set_word_size || ibit == nbits)
5416                 {
5417                   if (word != 0 || ! cleared)
5418                     {
5419                       rtx datum = GEN_INT (word);
5420                       rtx to_rtx;
5421
5422                       /* The assumption here is that it is safe to use
5423                          XEXP if the set is multi-word, but not if
5424                          it's single-word.  */
5425                       if (GET_CODE (target) == MEM)
5426                         to_rtx = adjust_address (target, mode, offset);
5427                       else if (offset == 0)
5428                         to_rtx = target;
5429                       else
5430                         abort ();
5431                       emit_move_insn (to_rtx, datum);
5432                     }
5433
5434                   if (ibit == nbits)
5435                     break;
5436                   word = 0;
5437                   bit_pos = 0;
5438                   offset += set_word_size / BITS_PER_UNIT;
5439                 }
5440             }
5441         }
5442       else if (!cleared)
5443         /* Don't bother clearing storage if the set is all ones.  */
5444         if (TREE_CHAIN (elt) != NULL_TREE
5445             || (TREE_PURPOSE (elt) == NULL_TREE
5446                 ? nbits != 1
5447                 : ( ! host_integerp (TREE_VALUE (elt), 0)
5448                    || ! host_integerp (TREE_PURPOSE (elt), 0)
5449                    || (tree_low_cst (TREE_VALUE (elt), 0)
5450                        - tree_low_cst (TREE_PURPOSE (elt), 0) + 1
5451                        != (HOST_WIDE_INT) nbits))))
5452           clear_storage (target, expr_size (exp));
5453
5454       for (; elt != NULL_TREE; elt = TREE_CHAIN (elt))
5455         {
5456           /* Start of range of element or NULL.  */
5457           tree startbit = TREE_PURPOSE (elt);
5458           /* End of range of element, or element value.  */
5459           tree endbit   = TREE_VALUE (elt);
5460           HOST_WIDE_INT startb, endb;
5461           rtx bitlength_rtx, startbit_rtx, endbit_rtx, targetx;
5462
5463           bitlength_rtx = expand_expr (bitlength,
5464                                        NULL_RTX, MEM, EXPAND_CONST_ADDRESS);
5465
5466           /* Handle non-range tuple element like [ expr ].  */
5467           if (startbit == NULL_TREE)
5468             {
5469               startbit = save_expr (endbit);
5470               endbit = startbit;
5471             }
5472
5473           startbit = convert (sizetype, startbit);
5474           endbit = convert (sizetype, endbit);
5475           if (! integer_zerop (domain_min))
5476             {
5477               startbit = size_binop (MINUS_EXPR, startbit, domain_min);
5478               endbit = size_binop (MINUS_EXPR, endbit, domain_min);
5479             }
5480           startbit_rtx = expand_expr (startbit, NULL_RTX, MEM,
5481                                       EXPAND_CONST_ADDRESS);
5482           endbit_rtx = expand_expr (endbit, NULL_RTX, MEM,
5483                                     EXPAND_CONST_ADDRESS);
5484
5485           if (REG_P (target))
5486             {
5487               targetx
5488                 = assign_temp
5489                   ((build_qualified_type ((*lang_hooks.types.type_for_mode)
5490                                           (GET_MODE (target), 0),
5491                                           TYPE_QUAL_CONST)),
5492                    0, 1, 1);
5493               emit_move_insn (targetx, target);
5494             }
5495
5496           else if (GET_CODE (target) == MEM)
5497             targetx = target;
5498           else
5499             abort ();
5500
5501           /* Optimization:  If startbit and endbit are constants divisible
5502              by BITS_PER_UNIT, call memset instead.  */
5503           if (TARGET_MEM_FUNCTIONS
5504               && TREE_CODE (startbit) == INTEGER_CST
5505               && TREE_CODE (endbit) == INTEGER_CST
5506               && (startb = TREE_INT_CST_LOW (startbit)) % BITS_PER_UNIT == 0
5507               && (endb = TREE_INT_CST_LOW (endbit) + 1) % BITS_PER_UNIT == 0)
5508             {
5509               emit_library_call (memset_libfunc, LCT_NORMAL,
5510                                  VOIDmode, 3,
5511                                  plus_constant (XEXP (targetx, 0),
5512                                                 startb / BITS_PER_UNIT),
5513                                  Pmode,
5514                                  constm1_rtx, TYPE_MODE (integer_type_node),
5515                                  GEN_INT ((endb - startb) / BITS_PER_UNIT),
5516                                  TYPE_MODE (sizetype));
5517             }
5518           else
5519             emit_library_call (setbits_libfunc, LCT_NORMAL,
5520                                VOIDmode, 4, XEXP (targetx, 0),
5521                                Pmode, bitlength_rtx, TYPE_MODE (sizetype),
5522                                startbit_rtx, TYPE_MODE (sizetype),
5523                                endbit_rtx, TYPE_MODE (sizetype));
5524
5525           if (REG_P (target))
5526             emit_move_insn (target, targetx);
5527         }
5528     }
5529
5530   else
5531     abort ();
5532 }
5533
5534 /* Store the value of EXP (an expression tree)
5535    into a subfield of TARGET which has mode MODE and occupies
5536    BITSIZE bits, starting BITPOS bits from the start of TARGET.
5537    If MODE is VOIDmode, it means that we are storing into a bit-field.
5538
5539    If VALUE_MODE is VOIDmode, return nothing in particular.
5540    UNSIGNEDP is not used in this case.
5541
5542    Otherwise, return an rtx for the value stored.  This rtx
5543    has mode VALUE_MODE if that is convenient to do.
5544    In this case, UNSIGNEDP must be nonzero if the value is an unsigned type.
5545
5546    TYPE is the type of the underlying object,
5547
5548    ALIAS_SET is the alias set for the destination.  This value will
5549    (in general) be different from that for TARGET, since TARGET is a
5550    reference to the containing structure.  */
5551
5552 static rtx
5553 store_field (target, bitsize, bitpos, mode, exp, value_mode, unsignedp, type,
5554              alias_set)
5555      rtx target;
5556      HOST_WIDE_INT bitsize;
5557      HOST_WIDE_INT bitpos;
5558      enum machine_mode mode;
5559      tree exp;
5560      enum machine_mode value_mode;
5561      int unsignedp;
5562      tree type;
5563      int alias_set;
5564 {
5565   HOST_WIDE_INT width_mask = 0;
5566
5567   if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK)
5568     return const0_rtx;
5569
5570   /* If we have nothing to store, do nothing unless the expression has
5571      side-effects.  */
5572   if (bitsize == 0)
5573     return expand_expr (exp, const0_rtx, VOIDmode, 0);
5574   else if (bitsize >= 0 && bitsize < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
5575     width_mask = ((HOST_WIDE_INT) 1 << bitsize) - 1;
5576
5577   /* If we are storing into an unaligned field of an aligned union that is
5578      in a register, we may have the mode of TARGET being an integer mode but
5579      MODE == BLKmode.  In that case, get an aligned object whose size and
5580      alignment are the same as TARGET and store TARGET into it (we can avoid
5581      the store if the field being stored is the entire width of TARGET).  Then
5582      call ourselves recursively to store the field into a BLKmode version of
5583      that object.  Finally, load from the object into TARGET.  This is not
5584      very efficient in general, but should only be slightly more expensive
5585      than the otherwise-required unaligned accesses.  Perhaps this can be
5586      cleaned up later.  It's tempting to make OBJECT readonly, but it's set
5587      twice, once with emit_move_insn and once via store_field.  */
5588
5589   if (mode == BLKmode
5590       && (GET_CODE (target) == REG || GET_CODE (target) == SUBREG))
5591     {
5592       rtx object = assign_temp (type, 0, 1, 1);
5593       rtx blk_object = adjust_address (object, BLKmode, 0);
5594
5595       if (bitsize != (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (target)))
5596         emit_move_insn (object, target);
5597
5598       store_field (blk_object, bitsize, bitpos, mode, exp, VOIDmode, 0, type,
5599                    alias_set);
5600
5601       emit_move_insn (target, object);
5602
5603       /* We want to return the BLKmode version of the data.  */
5604       return blk_object;
5605     }
5606
5607   if (GET_CODE (target) == CONCAT)
5608     {
5609       /* We're storing into a struct containing a single __complex.  */
5610
5611       if (bitpos != 0)
5612         abort ();
5613       return store_expr (exp, target, 0);
5614     }
5615
5616   /* If the structure is in a register or if the component
5617      is a bit field, we cannot use addressing to access it.
5618      Use bit-field techniques or SUBREG to store in it.  */
5619
5620   if (mode == VOIDmode
5621       || (mode != BLKmode && ! direct_store[(int) mode]
5622           && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
5623           && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT)
5624       || GET_CODE (target) == REG
5625       || GET_CODE (target) == SUBREG
5626       /* If the field isn't aligned enough to store as an ordinary memref,
5627          store it as a bit field.  */
5628       || (mode != BLKmode
5629           && ((SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (target))
5630                && (MEM_ALIGN (target) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode)))
5631               || bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode)))
5632       /* If the RHS and field are a constant size and the size of the
5633          RHS isn't the same size as the bitfield, we must use bitfield
5634          operations.  */
5635       || (bitsize >= 0
5636           && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) == INTEGER_CST
5637           && compare_tree_int (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)), bitsize) != 0))
5638     {
5639       rtx temp = expand_expr (exp, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
5640
5641       /* If BITSIZE is narrower than the size of the type of EXP
5642          we will be narrowing TEMP.  Normally, what's wanted are the
5643          low-order bits.  However, if EXP's type is a record and this is
5644          big-endian machine, we want the upper BITSIZE bits.  */
5645       if (BYTES_BIG_ENDIAN && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (temp)) == MODE_INT
5646           && bitsize < (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (temp))
5647           && TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == RECORD_TYPE)
5648         temp = expand_shift (RSHIFT_EXPR, GET_MODE (temp), temp,
5649                              size_int (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (temp))
5650                                        - bitsize),
5651                              NULL_RTX, 1);
5652
5653       /* Unless MODE is VOIDmode or BLKmode, convert TEMP to
5654          MODE.  */
5655       if (mode != VOIDmode && mode != BLKmode
5656           && mode != TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)))
5657         temp = convert_modes (mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)), temp, 1);
5658
5659       /* If the modes of TARGET and TEMP are both BLKmode, both
5660          must be in memory and BITPOS must be aligned on a byte
5661          boundary.  If so, we simply do a block copy.  */
5662       if (GET_MODE (target) == BLKmode && GET_MODE (temp) == BLKmode)
5663         {
5664           if (GET_CODE (target) != MEM || GET_CODE (temp) != MEM
5665               || bitpos % BITS_PER_UNIT != 0)
5666             abort ();
5667
5668           target = adjust_address (target, VOIDmode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
5669           emit_block_move (target, temp,
5670                            GEN_INT ((bitsize + BITS_PER_UNIT - 1)
5671                                     / BITS_PER_UNIT),
5672                            BLOCK_OP_NORMAL);
5673
5674           return value_mode == VOIDmode ? const0_rtx : target;
5675         }
5676
5677       /* Store the value in the bitfield.  */
5678       store_bit_field (target, bitsize, bitpos, mode, temp,
5679                        int_size_in_bytes (type));
5680
5681       if (value_mode != VOIDmode)
5682         {
5683           /* The caller wants an rtx for the value.
5684              If possible, avoid refetching from the bitfield itself.  */
5685           if (width_mask != 0
5686               && ! (GET_CODE (target) == MEM && MEM_VOLATILE_P (target)))
5687             {
5688               tree count;
5689               enum machine_mode tmode;
5690
5691               tmode = GET_MODE (temp);
5692               if (tmode == VOIDmode)
5693                 tmode = value_mode;
5694
5695               if (unsignedp)
5696                 return expand_and (tmode, temp,
5697                                    gen_int_mode (width_mask, tmode),
5698                                    NULL_RTX);
5699
5700               count = build_int_2 (GET_MODE_BITSIZE (tmode) - bitsize, 0);
5701               temp = expand_shift (LSHIFT_EXPR, tmode, temp, count, 0, 0);
5702               return expand_shift (RSHIFT_EXPR, tmode, temp, count, 0, 0);
5703             }
5704
5705           return extract_bit_field (target, bitsize, bitpos, unsignedp,
5706                                     NULL_RTX, value_mode, VOIDmode,
5707                                     int_size_in_bytes (type));
5708         }
5709       return const0_rtx;
5710     }
5711   else
5712     {
5713       rtx addr = XEXP (target, 0);
5714       rtx to_rtx = target;
5715
5716       /* If a value is wanted, it must be the lhs;
5717          so make the address stable for multiple use.  */
5718
5719       if (value_mode != VOIDmode && GET_CODE (addr) != REG
5720           && ! CONSTANT_ADDRESS_P (addr)
5721           /* A frame-pointer reference is already stable.  */
5722           && ! (GET_CODE (addr) == PLUS
5723                 && GET_CODE (XEXP (addr, 1)) == CONST_INT
5724                 && (XEXP (addr, 0) == virtual_incoming_args_rtx
5725                     || XEXP (addr, 0) == virtual_stack_vars_rtx)))
5726         to_rtx = replace_equiv_address (to_rtx, copy_to_reg (addr));
5727
5728       /* Now build a reference to just the desired component.  */
5729
5730       to_rtx = adjust_address (target, mode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
5731
5732       if (to_rtx == target)
5733         to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
5734
5735       MEM_SET_IN_STRUCT_P (to_rtx, 1);
5736       if (!MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) && MEM_ALIAS_SET (to_rtx) != 0)
5737         set_mem_alias_set (to_rtx, alias_set);
5738
5739       return store_expr (exp, to_rtx, value_mode != VOIDmode);
5740     }
5741 }
5742 \f
5743 /* Given an expression EXP that may be a COMPONENT_REF, a BIT_FIELD_REF,
5744    an ARRAY_REF, or an ARRAY_RANGE_REF, look for nested operations of these
5745    codes and find the ultimate containing object, which we return.
5746
5747    We set *PBITSIZE to the size in bits that we want, *PBITPOS to the
5748    bit position, and *PUNSIGNEDP to the signedness of the field.
5749    If the position of the field is variable, we store a tree
5750    giving the variable offset (in units) in *POFFSET.
5751    This offset is in addition to the bit position.
5752    If the position is not variable, we store 0 in *POFFSET.
5753
5754    If any of the extraction expressions is volatile,
5755    we store 1 in *PVOLATILEP.  Otherwise we don't change that.
5756
5757    If the field is a bit-field, *PMODE is set to VOIDmode.  Otherwise, it
5758    is a mode that can be used to access the field.  In that case, *PBITSIZE
5759    is redundant.
5760
5761    If the field describes a variable-sized object, *PMODE is set to
5762    VOIDmode and *PBITSIZE is set to -1.  An access cannot be made in
5763    this case, but the address of the object can be found.  */
5764
5765 tree
5766 get_inner_reference (exp, pbitsize, pbitpos, poffset, pmode,
5767                      punsignedp, pvolatilep)
5768      tree exp;
5769      HOST_WIDE_INT *pbitsize;
5770      HOST_WIDE_INT *pbitpos;
5771      tree *poffset;
5772      enum machine_mode *pmode;
5773      int *punsignedp;
5774      int *pvolatilep;
5775 {
5776   tree size_tree = 0;
5777   enum machine_mode mode = VOIDmode;
5778   tree offset = size_zero_node;
5779   tree bit_offset = bitsize_zero_node;
5780   tree placeholder_ptr = 0;
5781   tree tem;
5782
5783   /* First get the mode, signedness, and size.  We do this from just the
5784      outermost expression.  */
5785   if (TREE_CODE (exp) == COMPONENT_REF)
5786     {
5787       size_tree = DECL_SIZE (TREE_OPERAND (exp, 1));
5788       if (! DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (exp, 1)))
5789         mode = DECL_MODE (TREE_OPERAND (exp, 1));
5790
5791       *punsignedp = TREE_UNSIGNED (TREE_OPERAND (exp, 1));
5792     }
5793   else if (TREE_CODE (exp) == BIT_FIELD_REF)
5794     {
5795       size_tree = TREE_OPERAND (exp, 1);
5796       *punsignedp = TREE_UNSIGNED (exp);
5797     }
5798   else
5799     {
5800       mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
5801       *punsignedp = TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp));
5802
5803       if (mode == BLKmode)
5804         size_tree = TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp));
5805       else
5806         *pbitsize = GET_MODE_BITSIZE (mode);
5807     }
5808
5809   if (size_tree != 0)
5810     {
5811       if (! host_integerp (size_tree, 1))
5812         mode = BLKmode, *pbitsize = -1;
5813       else
5814         *pbitsize = tree_low_cst (size_tree, 1);
5815     }
5816
5817   /* Compute cumulative bit-offset for nested component-refs and array-refs,
5818      and find the ultimate containing object.  */
5819   while (1)
5820     {
5821       if (TREE_CODE (exp) == BIT_FIELD_REF)
5822         bit_offset = size_binop (PLUS_EXPR, bit_offset, TREE_OPERAND (exp, 2));
5823       else if (TREE_CODE (exp) == COMPONENT_REF)
5824         {
5825           tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
5826           tree this_offset = DECL_FIELD_OFFSET (field);
5827
5828           /* If this field hasn't been filled in yet, don't go
5829              past it.  This should only happen when folding expressions
5830              made during type construction.  */
5831           if (this_offset == 0)
5832             break;
5833           else if (! TREE_CONSTANT (this_offset)
5834                    && contains_placeholder_p (this_offset))
5835             this_offset = build (WITH_RECORD_EXPR, sizetype, this_offset, exp);
5836
5837           offset = size_binop (PLUS_EXPR, offset, this_offset);
5838           bit_offset = size_binop (PLUS_EXPR, bit_offset,
5839                                    DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field));
5840
5841           /* ??? Right now we don't do anything with DECL_OFFSET_ALIGN.  */
5842         }
5843
5844       else if (TREE_CODE (exp) == ARRAY_REF
5845                || TREE_CODE (exp) == ARRAY_RANGE_REF)
5846         {
5847           tree index = TREE_OPERAND (exp, 1);
5848           tree array = TREE_OPERAND (exp, 0);
5849           tree domain = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (array));
5850           tree low_bound = (domain ? TYPE_MIN_VALUE (domain) : 0);
5851           tree unit_size = TYPE_SIZE_UNIT (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)));
5852
5853           /* We assume all arrays have sizes that are a multiple of a byte.
5854              First subtract the lower bound, if any, in the type of the
5855              index, then convert to sizetype and multiply by the size of the
5856              array element.  */
5857           if (low_bound != 0 && ! integer_zerop (low_bound))
5858             index = fold (build (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (index),
5859                                  index, low_bound));
5860
5861           /* If the index has a self-referential type, pass it to a
5862              WITH_RECORD_EXPR; if the component size is, pass our
5863              component to one.  */
5864           if (! TREE_CONSTANT (index)
5865               && contains_placeholder_p (index))
5866             index = build (WITH_RECORD_EXPR, TREE_TYPE (index), index, exp);
5867           if (! TREE_CONSTANT (unit_size)
5868               && contains_placeholder_p (unit_size))
5869             unit_size = build (WITH_RECORD_EXPR, sizetype, unit_size, array);
5870
5871           offset = size_binop (PLUS_EXPR, offset,
5872                                size_binop (MULT_EXPR,
5873                                            convert (sizetype, index),
5874                                            unit_size));
5875         }
5876
5877       else if (TREE_CODE (exp) == PLACEHOLDER_EXPR)
5878         {
5879           tree new = find_placeholder (exp, &placeholder_ptr);
5880
5881           /* If we couldn't find the replacement, return the PLACEHOLDER_EXPR.
5882              We might have been called from tree optimization where we
5883              haven't set up an object yet.  */
5884           if (new == 0)
5885             break;
5886           else
5887             exp = new;
5888
5889           continue;
5890         }
5891
5892       /* We can go inside most conversions: all NON_VALUE_EXPRs, all normal
5893          conversions that don't change the mode, and all view conversions
5894          except those that need to "step up" the alignment.  */
5895       else if (TREE_CODE (exp) != NON_LVALUE_EXPR
5896                && ! (TREE_CODE (exp) == VIEW_CONVERT_EXPR
5897                      && ! ((TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (exp))
5898                             > TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
5899                            && STRICT_ALIGNMENT
5900                            && (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))
5901                                < BIGGEST_ALIGNMENT)
5902                            && (TYPE_ALIGN_OK (TREE_TYPE (exp))
5903                                || TYPE_ALIGN_OK (TREE_TYPE
5904                                                  (TREE_OPERAND (exp, 0))))))
5905                && ! ((TREE_CODE (exp) == NOP_EXPR
5906                       || TREE_CODE (exp) == CONVERT_EXPR)
5907                      && (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp))
5908                          == TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))))
5909         break;
5910
5911       /* If any reference in the chain is volatile, the effect is volatile.  */
5912       if (TREE_THIS_VOLATILE (exp))
5913         *pvolatilep = 1;
5914
5915       exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
5916     }
5917
5918   /* If OFFSET is constant, see if we can return the whole thing as a
5919      constant bit position.  Otherwise, split it up.  */
5920   if (host_integerp (offset, 0)
5921       && 0 != (tem = size_binop (MULT_EXPR, convert (bitsizetype, offset),
5922                                  bitsize_unit_node))
5923       && 0 != (tem = size_binop (PLUS_EXPR, tem, bit_offset))
5924       && host_integerp (tem, 0))
5925     *pbitpos = tree_low_cst (tem, 0), *poffset = 0;
5926   else
5927     *pbitpos = tree_low_cst (bit_offset, 0), *poffset = offset;
5928
5929   *pmode = mode;
5930   return exp;
5931 }
5932
5933 /* Return 1 if T is an expression that get_inner_reference handles.  */
5934
5935 int
5936 handled_component_p (t)
5937      tree t;
5938 {
5939   switch (TREE_CODE (t))
5940     {
5941     case BIT_FIELD_REF:
5942     case COMPONENT_REF:
5943     case ARRAY_REF:
5944     case ARRAY_RANGE_REF:
5945     case NON_LVALUE_EXPR:
5946     case VIEW_CONVERT_EXPR:
5947       return 1;
5948
5949     case NOP_EXPR:
5950     case CONVERT_EXPR:
5951       return (TYPE_MODE (TREE_TYPE (t))
5952               == TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (t, 0))));
5953
5954     default:
5955       return 0;
5956     }
5957 }
5958 \f
5959 /* Given an rtx VALUE that may contain additions and multiplications, return
5960    an equivalent value that just refers to a register, memory, or constant.
5961    This is done by generating instructions to perform the arithmetic and
5962    returning a pseudo-register containing the value.
5963
5964    The returned value may be a REG, SUBREG, MEM or constant.  */
5965
5966 rtx
5967 force_operand (value, target)
5968      rtx value, target;
5969 {
5970   rtx op1, op2;
5971   /* Use subtarget as the target for operand 0 of a binary operation.  */
5972   rtx subtarget = get_subtarget (target);
5973   enum rtx_code code = GET_CODE (value);
5974
5975   /* Check for a PIC address load.  */
5976   if ((code == PLUS || code == MINUS)
5977       && XEXP (value, 0) == pic_offset_table_rtx
5978       && (GET_CODE (XEXP (value, 1)) == SYMBOL_REF
5979           || GET_CODE (XEXP (value, 1)) == LABEL_REF
5980           || GET_CODE (XEXP (value, 1)) == CONST))
5981     {
5982       if (!subtarget)
5983         subtarget = gen_reg_rtx (GET_MODE (value));
5984       emit_move_insn (subtarget, value);
5985       return subtarget;
5986     }
5987
5988   if (code == ZERO_EXTEND || code == SIGN_EXTEND)
5989     {
5990       if (!target)
5991         target = gen_reg_rtx (GET_MODE (value));
5992       convert_move (target, force_operand (XEXP (value, 0), NULL),
5993                     code == ZERO_EXTEND);
5994       return target;
5995     }
5996
5997   if (GET_RTX_CLASS (code) == '2' || GET_RTX_CLASS (code) == 'c')
5998     {
5999       op2 = XEXP (value, 1);
6000       if (!CONSTANT_P (op2) && !(GET_CODE (op2) == REG && op2 != subtarget))
6001         subtarget = 0;
6002       if (code == MINUS && GET_CODE (op2) == CONST_INT)
6003         {
6004           code = PLUS;
6005           op2 = negate_rtx (GET_MODE (value), op2);
6006         }
6007
6008       /* Check for an addition with OP2 a constant integer and our first
6009          operand a PLUS of a virtual register and something else.  In that
6010          case, we want to emit the sum of the virtual register and the
6011          constant first and then add the other value.  This allows virtual
6012          register instantiation to simply modify the constant rather than
6013          creating another one around this addition.  */
6014       if (code == PLUS && GET_CODE (op2) == CONST_INT
6015           && GET_CODE (XEXP (value, 0)) == PLUS
6016           && GET_CODE (XEXP (XEXP (value, 0), 0)) == REG
6017           && REGNO (XEXP (XEXP (value, 0), 0)) >= FIRST_VIRTUAL_REGISTER
6018           && REGNO (XEXP (XEXP (value, 0), 0)) <= LAST_VIRTUAL_REGISTER)
6019         {
6020           rtx temp = expand_simple_binop (GET_MODE (value), code,
6021                                           XEXP (XEXP (value, 0), 0), op2,
6022                                           subtarget, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
6023           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, temp,
6024                                       force_operand (XEXP (XEXP (value,
6025                                                                  0), 1), 0),
6026                                       target, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
6027         }
6028
6029       op1 = force_operand (XEXP (value, 0), subtarget);
6030       op2 = force_operand (op2, NULL_RTX);
6031       switch (code)
6032         {
6033         case MULT:
6034           return expand_mult (GET_MODE (value), op1, op2, target, 1);
6035         case DIV:
6036           if (!INTEGRAL_MODE_P (GET_MODE (value)))
6037             return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
6038                                         target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
6039           else
6040             return expand_divmod (0,
6041                                   FLOAT_MODE_P (GET_MODE (value))
6042                                   ? RDIV_EXPR : TRUNC_DIV_EXPR,
6043                                   GET_MODE (value), op1, op2, target, 0);
6044           break;
6045         case MOD:
6046           return expand_divmod (1, TRUNC_MOD_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
6047                                 target, 0);
6048           break;
6049         case UDIV:
6050           return expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
6051                                 target, 1);
6052           break;
6053         case UMOD:
6054           return expand_divmod (1, TRUNC_MOD_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
6055                                 target, 1);
6056           break;
6057         case ASHIFTRT:
6058           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
6059                                       target, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
6060           break;
6061         default:
6062           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
6063                                       target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
6064         }
6065     }
6066   if (GET_RTX_CLASS (code) == '1')
6067     {
6068       op1 = force_operand (XEXP (value, 0), NULL_RTX);
6069       return expand_simple_unop (GET_MODE (value), code, op1, target, 0);
6070     }
6071
6072 #ifdef INSN_SCHEDULING
6073   /* On machines that have insn scheduling, we want all memory reference to be
6074      explicit, so we need to deal with such paradoxical SUBREGs.  */
6075   if (GET_CODE (value) == SUBREG && GET_CODE (SUBREG_REG (value)) == MEM
6076       && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (value))
6077           > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (value)))))
6078     value
6079       = simplify_gen_subreg (GET_MODE (value),
6080                              force_reg (GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
6081                                         force_operand (SUBREG_REG (value),
6082                                                        NULL_RTX)),
6083                              GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
6084                              SUBREG_BYTE (value));
6085 #endif
6086
6087   return value;
6088 }
6089 \f
6090 /* Subroutine of expand_expr: return nonzero iff there is no way that
6091    EXP can reference X, which is being modified.  TOP_P is nonzero if this
6092    call is going to be used to determine whether we need a temporary
6093    for EXP, as opposed to a recursive call to this function.
6094
6095    It is always safe for this routine to return zero since it merely
6096    searches for optimization opportunities.  */
6097
6098 int
6099 safe_from_p (x, exp, top_p)
6100      rtx x;
6101      tree exp;
6102      int top_p;
6103 {
6104   rtx exp_rtl = 0;
6105   int i, nops;
6106   static tree save_expr_list;
6107
6108   if (x == 0
6109       /* If EXP has varying size, we MUST use a target since we currently
6110          have no way of allocating temporaries of variable size
6111          (except for arrays that have TYPE_ARRAY_MAX_SIZE set).
6112          So we assume here that something at a higher level has prevented a
6113          clash.  This is somewhat bogus, but the best we can do.  Only
6114          do this when X is BLKmode and when we are at the top level.  */
6115       || (top_p && TREE_TYPE (exp) != 0 && COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
6116           && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) != INTEGER_CST
6117           && (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) != ARRAY_TYPE
6118               || TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (TREE_TYPE (exp)) == NULL_TREE
6119               || TREE_CODE (TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (TREE_TYPE (exp)))
6120               != INTEGER_CST)
6121           && GET_MODE (x) == BLKmode)
6122       /* If X is in the outgoing argument area, it is always safe.  */
6123       || (GET_CODE (x) == MEM
6124           && (XEXP (x, 0) == virtual_outgoing_args_rtx
6125               || (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
6126                   && XEXP (XEXP (x, 0), 0) == virtual_outgoing_args_rtx))))
6127     return 1;
6128
6129   /* If this is a subreg of a hard register, declare it unsafe, otherwise,
6130      find the underlying pseudo.  */
6131   if (GET_CODE (x) == SUBREG)
6132     {
6133       x = SUBREG_REG (x);
6134       if (GET_CODE (x) == REG && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6135         return 0;
6136     }
6137
6138   /* A SAVE_EXPR might appear many times in the expression passed to the
6139      top-level safe_from_p call, and if it has a complex subexpression,
6140      examining it multiple times could result in a combinatorial explosion.
6141      E.g. on an Alpha running at least 200MHz, a Fortran test case compiled
6142      with optimization took about 28 minutes to compile -- even though it was
6143      only a few lines long.  So we mark each SAVE_EXPR we see with TREE_PRIVATE
6144      and turn that off when we are done.  We keep a list of the SAVE_EXPRs
6145      we have processed.  Note that the only test of top_p was above.  */
6146
6147   if (top_p)
6148     {
6149       int rtn;
6150       tree t;
6151
6152       save_expr_list = 0;
6153
6154       rtn = safe_from_p (x, exp, 0);
6155
6156       for (t = save_expr_list; t != 0; t = TREE_CHAIN (t))
6157         TREE_PRIVATE (TREE_PURPOSE (t)) = 0;
6158
6159       return rtn;
6160     }
6161
6162   /* Now look at our tree code and possibly recurse.  */
6163   switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (exp)))
6164     {
6165     case 'd':
6166       exp_rtl = DECL_RTL_IF_SET (exp);
6167       break;
6168
6169     case 'c':
6170       return 1;
6171
6172     case 'x':
6173       if (TREE_CODE (exp) == TREE_LIST)
6174         {
6175           while (1)
6176             {
6177               if (TREE_VALUE (exp) && !safe_from_p (x, TREE_VALUE (exp), 0))
6178                 return 0;
6179               exp = TREE_CHAIN (exp);
6180               if (!exp)
6181                 return 1;
6182               if (TREE_CODE (exp) != TREE_LIST)
6183                 return safe_from_p (x, exp, 0);
6184             }
6185         }
6186       else if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK)
6187         return 1;       /* An already-visited SAVE_EXPR? */
6188       else
6189         return 0;
6190
6191     case '2':
6192     case '<':
6193       if (!safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 1), 0))
6194         return 0;
6195       /* FALLTHRU */
6196
6197     case '1':
6198       return safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
6199
6200     case 'e':
6201     case 'r':
6202       /* Now do code-specific tests.  EXP_RTL is set to any rtx we find in
6203          the expression.  If it is set, we conflict iff we are that rtx or
6204          both are in memory.  Otherwise, we check all operands of the
6205          expression recursively.  */
6206
6207       switch (TREE_CODE (exp))
6208         {
6209         case ADDR_EXPR:
6210           /* If the operand is static or we are static, we can't conflict.
6211              Likewise if we don't conflict with the operand at all.  */
6212           if (staticp (TREE_OPERAND (exp, 0))
6213               || TREE_STATIC (exp)
6214               || safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
6215             return 1;
6216
6217           /* Otherwise, the only way this can conflict is if we are taking
6218              the address of a DECL a that address if part of X, which is
6219              very rare.  */
6220           exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
6221           if (DECL_P (exp))
6222             {
6223               if (!DECL_RTL_SET_P (exp)
6224                   || GET_CODE (DECL_RTL (exp)) != MEM)
6225                 return 0;
6226               else
6227                 exp_rtl = XEXP (DECL_RTL (exp), 0);
6228             }
6229           break;
6230
6231         case INDIRECT_REF:
6232           if (GET_CODE (x) == MEM
6233               && alias_sets_conflict_p (MEM_ALIAS_SET (x),
6234                                         get_alias_set (exp)))
6235             return 0;
6236           break;
6237
6238         case CALL_EXPR:
6239           /* Assume that the call will clobber all hard registers and
6240              all of memory.  */
6241           if ((GET_CODE (x) == REG && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6242               || GET_CODE (x) == MEM)
6243             return 0;
6244           break;
6245
6246         case RTL_EXPR:
6247           /* If a sequence exists, we would have to scan every instruction
6248              in the sequence to see if it was safe.  This is probably not
6249              worthwhile.  */
6250           if (RTL_EXPR_SEQUENCE (exp))
6251             return 0;
6252
6253           exp_rtl = RTL_EXPR_RTL (exp);
6254           break;
6255
6256         case WITH_CLEANUP_EXPR:
6257           exp_rtl = WITH_CLEANUP_EXPR_RTL (exp);
6258           break;
6259
6260         case CLEANUP_POINT_EXPR:
6261           return safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
6262
6263         case SAVE_EXPR:
6264           exp_rtl = SAVE_EXPR_RTL (exp);
6265           if (exp_rtl)
6266             break;
6267
6268           /* If we've already scanned this, don't do it again.  Otherwise,
6269              show we've scanned it and record for clearing the flag if we're
6270              going on.  */
6271           if (TREE_PRIVATE (exp))
6272             return 1;
6273
6274           TREE_PRIVATE (exp) = 1;
6275           if (! safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
6276             {
6277               TREE_PRIVATE (exp) = 0;
6278               return 0;
6279             }
6280
6281           save_expr_list = tree_cons (exp, NULL_TREE, save_expr_list);
6282           return 1;
6283
6284         case BIND_EXPR:
6285           /* The only operand we look at is operand 1.  The rest aren't
6286              part of the expression.  */
6287           return safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 1), 0);
6288
6289         case METHOD_CALL_EXPR:
6290           /* This takes an rtx argument, but shouldn't appear here.  */
6291           abort ();
6292
6293         default:
6294           break;
6295         }
6296
6297       /* If we have an rtx, we do not need to scan our operands.  */
6298       if (exp_rtl)
6299         break;
6300
6301       nops = first_rtl_op (TREE_CODE (exp));
6302       for (i = 0; i < nops; i++)
6303         if (TREE_OPERAND (exp, i) != 0
6304             && ! safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, i), 0))
6305           return 0;
6306
6307       /* If this is a language-specific tree code, it may require
6308          special handling.  */
6309       if ((unsigned int) TREE_CODE (exp)
6310           >= (unsigned int) LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE
6311           && !(*lang_hooks.safe_from_p) (x, exp))
6312         return 0;
6313     }
6314
6315   /* If we have an rtl, find any enclosed object.  Then see if we conflict
6316      with it.  */
6317   if (exp_rtl)
6318     {
6319       if (GET_CODE (exp_rtl) == SUBREG)
6320         {
6321           exp_rtl = SUBREG_REG (exp_rtl);
6322           if (GET_CODE (exp_rtl) == REG
6323               && REGNO (exp_rtl) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6324             return 0;
6325         }
6326
6327       /* If the rtl is X, then it is not safe.  Otherwise, it is unless both
6328          are memory and they conflict.  */
6329       return ! (rtx_equal_p (x, exp_rtl)
6330                 || (GET_CODE (x) == MEM && GET_CODE (exp_rtl) == MEM
6331                     && true_dependence (exp_rtl, VOIDmode, x,
6332                                         rtx_addr_varies_p)));
6333     }
6334
6335   /* If we reach here, it is safe.  */
6336   return 1;
6337 }
6338
6339 /* Subroutine of expand_expr: return rtx if EXP is a
6340    variable or parameter; else return 0.  */
6341
6342 static rtx
6343 var_rtx (exp)
6344      tree exp;
6345 {
6346   STRIP_NOPS (exp);
6347   switch (TREE_CODE (exp))
6348     {
6349     case PARM_DECL:
6350     case VAR_DECL:
6351       return DECL_RTL (exp);
6352     default:
6353       return 0;
6354     }
6355 }
6356
6357 #ifdef MAX_INTEGER_COMPUTATION_MODE
6358
6359 void
6360 check_max_integer_computation_mode (exp)
6361      tree exp;
6362 {
6363   enum tree_code code;
6364   enum machine_mode mode;
6365
6366   /* Strip any NOPs that don't change the mode.  */
6367   STRIP_NOPS (exp);
6368   code = TREE_CODE (exp);
6369
6370   /* We must allow conversions of constants to MAX_INTEGER_COMPUTATION_MODE.  */
6371   if (code == NOP_EXPR
6372       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == INTEGER_CST)
6373     return;
6374
6375   /* First check the type of the overall operation.   We need only look at
6376      unary, binary and relational operations.  */
6377   if (TREE_CODE_CLASS (code) == '1'
6378       || TREE_CODE_CLASS (code) == '2'
6379       || TREE_CODE_CLASS (code) == '<')
6380     {
6381       mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
6382       if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
6383           && mode > MAX_INTEGER_COMPUTATION_MODE)
6384         internal_error ("unsupported wide integer operation");
6385     }
6386
6387   /* Check operand of a unary op.  */
6388   if (TREE_CODE_CLASS (code) == '1')
6389     {
6390       mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
6391       if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
6392           && mode > MAX_INTEGER_COMPUTATION_MODE)
6393         internal_error ("unsupported wide integer operation");
6394     }
6395
6396   /* Check operands of a binary/comparison op.  */
6397   if (TREE_CODE_CLASS (code) == '2' || TREE_CODE_CLASS (code) == '<')
6398     {
6399       mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
6400       if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
6401           && mode > MAX_INTEGER_COMPUTATION_MODE)
6402         internal_error ("unsupported wide integer operation");
6403
6404       mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1)));
6405       if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
6406           && mode > MAX_INTEGER_COMPUTATION_MODE)
6407         internal_error ("unsupported wide integer operation");
6408     }
6409 }
6410 #endif
6411 \f
6412 /* Return the highest power of two that EXP is known to be a multiple of.
6413    This is used in updating alignment of MEMs in array references.  */
6414
6415 static unsigned HOST_WIDE_INT
6416 highest_pow2_factor (exp)
6417      tree exp;
6418 {
6419   unsigned HOST_WIDE_INT c0, c1;
6420
6421   switch (TREE_CODE (exp))
6422     {
6423     case INTEGER_CST:
6424       /* We can find the lowest bit that's a one.  If the low
6425          HOST_BITS_PER_WIDE_INT bits are zero, return BIGGEST_ALIGNMENT.
6426          We need to handle this case since we can find it in a COND_EXPR,
6427          a MIN_EXPR, or a MAX_EXPR.  If the constant overlows, we have an
6428          erroneous program, so return BIGGEST_ALIGNMENT to avoid any
6429          later ICE.  */
6430       if (TREE_CONSTANT_OVERFLOW (exp))
6431         return BIGGEST_ALIGNMENT;
6432       else
6433         {
6434           /* Note: tree_low_cst is intentionally not used here,
6435              we don't care about the upper bits.  */
6436           c0 = TREE_INT_CST_LOW (exp);
6437           c0 &= -c0;
6438           return c0 ? c0 : BIGGEST_ALIGNMENT;
6439         }
6440       break;
6441
6442     case PLUS_EXPR:  case MINUS_EXPR:  case MIN_EXPR:  case MAX_EXPR:
6443       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
6444       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6445       return MIN (c0, c1);
6446
6447     case MULT_EXPR:
6448       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
6449       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6450       return c0 * c1;
6451
6452     case ROUND_DIV_EXPR:  case TRUNC_DIV_EXPR:  case FLOOR_DIV_EXPR:
6453     case CEIL_DIV_EXPR:
6454       if (integer_pow2p (TREE_OPERAND (exp, 1))
6455           && host_integerp (TREE_OPERAND (exp, 1), 1))
6456         {
6457           c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
6458           c1 = tree_low_cst (TREE_OPERAND (exp, 1), 1);
6459           return MAX (1, c0 / c1);
6460         }
6461       break;
6462
6463     case NON_LVALUE_EXPR:  case NOP_EXPR:  case CONVERT_EXPR:
6464     case SAVE_EXPR: case WITH_RECORD_EXPR:
6465       return highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
6466
6467     case COMPOUND_EXPR:
6468       return highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6469
6470     case COND_EXPR:
6471       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6472       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 2));
6473       return MIN (c0, c1);
6474
6475     default:
6476       break;
6477     }
6478
6479   return 1;
6480 }
6481
6482 /* Similar, except that it is known that the expression must be a multiple
6483    of the alignment of TYPE.  */
6484
6485 static unsigned HOST_WIDE_INT
6486 highest_pow2_factor_for_type (type, exp)
6487      tree type;
6488      tree exp;
6489 {
6490   unsigned HOST_WIDE_INT type_align, factor;
6491
6492   factor = highest_pow2_factor (exp);
6493   type_align = TYPE_ALIGN (type) / BITS_PER_UNIT;
6494   return MAX (factor, type_align);
6495 }
6496 \f
6497 /* Return an object on the placeholder list that matches EXP, a
6498    PLACEHOLDER_EXPR.  An object "matches" if it is of the type of the
6499    PLACEHOLDER_EXPR or a pointer type to it.  For further information, see
6500    tree.def.  If no such object is found, return 0.  If PLIST is nonzero, it
6501    is a location which initially points to a starting location in the
6502    placeholder list (zero means start of the list) and where a pointer into
6503    the placeholder list at which the object is found is placed.  */
6504
6505 tree
6506 find_placeholder (exp, plist)
6507      tree exp;
6508      tree *plist;
6509 {
6510   tree type = TREE_TYPE (exp);
6511   tree placeholder_expr;
6512
6513   for (placeholder_expr
6514        = plist && *plist ? TREE_CHAIN (*plist) : placeholder_list;
6515        placeholder_expr != 0;
6516        placeholder_expr = TREE_CHAIN (placeholder_expr))
6517     {
6518       tree need_type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
6519       tree elt;
6520
6521       /* Find the outermost reference that is of the type we want.  If none,
6522          see if any object has a type that is a pointer to the type we
6523          want.  */
6524       for (elt = TREE_PURPOSE (placeholder_expr); elt != 0;
6525            elt = ((TREE_CODE (elt) == COMPOUND_EXPR
6526                    || TREE_CODE (elt) == COND_EXPR)
6527                   ? TREE_OPERAND (elt, 1)
6528                   : (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (elt)) == 'r'
6529                      || TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (elt)) == '1'
6530                      || TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (elt)) == '2'
6531                      || TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (elt)) == 'e')
6532                   ? TREE_OPERAND (elt, 0) : 0))
6533         if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (elt)) == need_type)
6534           {
6535             if (plist)
6536               *plist = placeholder_expr;
6537             return elt;
6538           }
6539
6540       for (elt = TREE_PURPOSE (placeholder_expr); elt != 0;
6541            elt
6542            = ((TREE_CODE (elt) == COMPOUND_EXPR
6543                || TREE_CODE (elt) == COND_EXPR)
6544               ? TREE_OPERAND (elt, 1)
6545               : (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (elt)) == 'r'
6546                  || TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (elt)) == '1'
6547                  || TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (elt)) == '2'
6548                  || TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (elt)) == 'e')
6549               ? TREE_OPERAND (elt, 0) : 0))
6550         if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (elt))
6551             && (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (TREE_TYPE (elt)))
6552                 == need_type))
6553           {
6554             if (plist)
6555               *plist = placeholder_expr;
6556             return build1 (INDIRECT_REF, need_type, elt);
6557           }
6558     }
6559
6560   return 0;
6561 }
6562 \f
6563 /* expand_expr: generate code for computing expression EXP.
6564    An rtx for the computed value is returned.  The value is never null.
6565    In the case of a void EXP, const0_rtx is returned.
6566
6567    The value may be stored in TARGET if TARGET is nonzero.
6568    TARGET is just a suggestion; callers must assume that
6569    the rtx returned may not be the same as TARGET.
6570
6571    If TARGET is CONST0_RTX, it means that the value will be ignored.
6572
6573    If TMODE is not VOIDmode, it suggests generating the
6574    result in mode TMODE.  But this is done only when convenient.
6575    Otherwise, TMODE is ignored and the value generated in its natural mode.
6576    TMODE is just a suggestion; callers must assume that
6577    the rtx returned may not have mode TMODE.
6578
6579    Note that TARGET may have neither TMODE nor MODE.  In that case, it
6580    probably will not be used.
6581
6582    If MODIFIER is EXPAND_SUM then when EXP is an addition
6583    we can return an rtx of the form (MULT (REG ...) (CONST_INT ...))
6584    or a nest of (PLUS ...) and (MINUS ...) where the terms are
6585    products as above, or REG or MEM, or constant.
6586    Ordinarily in such cases we would output mul or add instructions
6587    and then return a pseudo reg containing the sum.
6588
6589    EXPAND_INITIALIZER is much like EXPAND_SUM except that
6590    it also marks a label as absolutely required (it can't be dead).
6591    It also makes a ZERO_EXTEND or SIGN_EXTEND instead of emitting extend insns.
6592    This is used for outputting expressions used in initializers.
6593
6594    EXPAND_CONST_ADDRESS says that it is okay to return a MEM
6595    with a constant address even if that address is not normally legitimate.
6596    EXPAND_INITIALIZER and EXPAND_SUM also have this effect.
6597
6598    EXPAND_STACK_PARM is used when expanding to a TARGET on the stack for
6599    a call parameter.  Such targets require special care as we haven't yet
6600    marked TARGET so that it's safe from being trashed by libcalls.  We
6601    don't want to use TARGET for anything but the final result;
6602    Intermediate values must go elsewhere.   Additionally, calls to
6603    emit_block_move will be flagged with BLOCK_OP_CALL_PARM.  */
6604
6605 rtx
6606 expand_expr (exp, target, tmode, modifier)
6607      tree exp;
6608      rtx target;
6609      enum machine_mode tmode;
6610      enum expand_modifier modifier;
6611 {
6612   rtx op0, op1, temp;
6613   tree type = TREE_TYPE (exp);
6614   int unsignedp = TREE_UNSIGNED (type);
6615   enum machine_mode mode;
6616   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
6617   optab this_optab;
6618   rtx subtarget, original_target;
6619   int ignore;
6620   tree context;
6621
6622   /* Handle ERROR_MARK before anybody tries to access its type.  */
6623   if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK || TREE_CODE (type) == ERROR_MARK)
6624     {
6625       op0 = CONST0_RTX (tmode);
6626       if (op0 != 0)
6627         return op0;
6628       return const0_rtx;
6629     }
6630
6631   mode = TYPE_MODE (type);
6632   /* Use subtarget as the target for operand 0 of a binary operation.  */
6633   subtarget = get_subtarget (target);
6634   original_target = target;
6635   ignore = (target == const0_rtx
6636             || ((code == NON_LVALUE_EXPR || code == NOP_EXPR
6637                  || code == CONVERT_EXPR || code == REFERENCE_EXPR
6638                  || code == COND_EXPR || code == VIEW_CONVERT_EXPR)
6639                 && TREE_CODE (type) == VOID_TYPE));
6640
6641   /* If we are going to ignore this result, we need only do something
6642      if there is a side-effect somewhere in the expression.  If there
6643      is, short-circuit the most common cases here.  Note that we must
6644      not call expand_expr with anything but const0_rtx in case this
6645      is an initial expansion of a size that contains a PLACEHOLDER_EXPR.  */
6646
6647   if (ignore)
6648     {
6649       if (! TREE_SIDE_EFFECTS (exp))
6650         return const0_rtx;
6651
6652       /* Ensure we reference a volatile object even if value is ignored, but
6653          don't do this if all we are doing is taking its address.  */
6654       if (TREE_THIS_VOLATILE (exp)
6655           && TREE_CODE (exp) != FUNCTION_DECL
6656           && mode != VOIDmode && mode != BLKmode
6657           && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS)
6658         {
6659           temp = expand_expr (exp, NULL_RTX, VOIDmode, modifier);
6660           if (GET_CODE (temp) == MEM)
6661             temp = copy_to_reg (temp);
6662           return const0_rtx;
6663         }
6664
6665       if (TREE_CODE_CLASS (code) == '1' || code == COMPONENT_REF
6666           || code == INDIRECT_REF || code == BUFFER_REF)
6667         return expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode,
6668                             modifier);
6669
6670       else if (TREE_CODE_CLASS (code) == '2' || TREE_CODE_CLASS (code) == '<'
6671                || code == ARRAY_REF || code == ARRAY_RANGE_REF)
6672         {
6673           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
6674           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
6675           return const0_rtx;
6676         }
6677       else if ((code == TRUTH_ANDIF_EXPR || code == TRUTH_ORIF_EXPR)
6678                && ! TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_OPERAND (exp, 1)))
6679         /* If the second operand has no side effects, just evaluate
6680            the first.  */
6681         return expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode,
6682                             modifier);
6683       else if (code == BIT_FIELD_REF)
6684         {
6685           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
6686           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
6687           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
6688           return const0_rtx;
6689         }
6690
6691       target = 0;
6692     }
6693
6694 #ifdef MAX_INTEGER_COMPUTATION_MODE
6695   /* Only check stuff here if the mode we want is different from the mode
6696      of the expression; if it's the same, check_max_integer_computation_mode
6697      will handle it.  Do we really need to check this stuff at all?  */
6698
6699   if (target
6700       && GET_MODE (target) != mode
6701       && TREE_CODE (exp) != INTEGER_CST
6702       && TREE_CODE (exp) != PARM_DECL
6703       && TREE_CODE (exp) != ARRAY_REF
6704       && TREE_CODE (exp) != ARRAY_RANGE_REF
6705       && TREE_CODE (exp) != COMPONENT_REF
6706       && TREE_CODE (exp) != BIT_FIELD_REF
6707       && TREE_CODE (exp) != INDIRECT_REF
6708       && TREE_CODE (exp) != CALL_EXPR
6709       && TREE_CODE (exp) != VAR_DECL
6710       && TREE_CODE (exp) != RTL_EXPR)
6711     {
6712       enum machine_mode mode = GET_MODE (target);
6713
6714       if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
6715           && mode > MAX_INTEGER_COMPUTATION_MODE)
6716         internal_error ("unsupported wide integer operation");
6717     }
6718
6719   if (tmode != mode
6720       && TREE_CODE (exp) != INTEGER_CST
6721       && TREE_CODE (exp) != PARM_DECL
6722       && TREE_CODE (exp) != ARRAY_REF
6723       && TREE_CODE (exp) != ARRAY_RANGE_REF
6724       && TREE_CODE (exp) != COMPONENT_REF
6725       && TREE_CODE (exp) != BIT_FIELD_REF
6726       && TREE_CODE (exp) != INDIRECT_REF
6727       && TREE_CODE (exp) != VAR_DECL
6728       && TREE_CODE (exp) != CALL_EXPR
6729       && TREE_CODE (exp) != RTL_EXPR
6730       && GET_MODE_CLASS (tmode) == MODE_INT
6731       && tmode > MAX_INTEGER_COMPUTATION_MODE)
6732     internal_error ("unsupported wide integer operation");
6733
6734   check_max_integer_computation_mode (exp);
6735 #endif
6736
6737   /* If will do cse, generate all results into pseudo registers
6738      since 1) that allows cse to find more things
6739      and 2) otherwise cse could produce an insn the machine
6740      cannot support.  An exception is a CONSTRUCTOR into a multi-word
6741      MEM: that's much more likely to be most efficient into the MEM.
6742      Another is a CALL_EXPR which must return in memory.  */
6743
6744   if (! cse_not_expected && mode != BLKmode && target
6745       && (GET_CODE (target) != REG || REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6746       && ! (code == CONSTRUCTOR && GET_MODE_SIZE (mode) > UNITS_PER_WORD)
6747       && ! (code == CALL_EXPR && aggregate_value_p (exp)))
6748     target = 0;
6749
6750   switch (code)
6751     {
6752     case LABEL_DECL:
6753       {
6754         tree function = decl_function_context (exp);
6755         /* Handle using a label in a containing function.  */
6756         if (function != current_function_decl
6757             && function != inline_function_decl && function != 0)
6758           {
6759             struct function *p = find_function_data (function);
6760             p->expr->x_forced_labels
6761               = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, label_rtx (exp),
6762                                    p->expr->x_forced_labels);
6763           }
6764         else
6765           {
6766             if (modifier == EXPAND_INITIALIZER)
6767               forced_labels = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
6768                                                  label_rtx (exp),
6769                                                  forced_labels);
6770           }
6771
6772         temp = gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE,
6773                             gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, label_rtx (exp)));
6774         if (function != current_function_decl
6775             && function != inline_function_decl && function != 0)
6776           LABEL_REF_NONLOCAL_P (XEXP (temp, 0)) = 1;
6777         return temp;
6778       }
6779
6780     case PARM_DECL:
6781       if (!DECL_RTL_SET_P (exp))
6782         {
6783           error_with_decl (exp, "prior parameter's size depends on `%s'");
6784           return CONST0_RTX (mode);
6785         }
6786
6787       /* ... fall through ...  */
6788
6789     case VAR_DECL:
6790       /* If a static var's type was incomplete when the decl was written,
6791          but the type is complete now, lay out the decl now.  */
6792       if (DECL_SIZE (exp) == 0
6793           && COMPLETE_OR_UNBOUND_ARRAY_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
6794           && (TREE_STATIC (exp) || DECL_EXTERNAL (exp)))
6795         layout_decl (exp, 0);
6796
6797       /* ... fall through ...  */
6798
6799     case FUNCTION_DECL:
6800     case RESULT_DECL:
6801       if (DECL_RTL (exp) == 0)
6802         abort ();
6803
6804       /* Ensure variable marked as used even if it doesn't go through
6805          a parser.  If it hasn't be used yet, write out an external
6806          definition.  */
6807       if (! TREE_USED (exp))
6808         {
6809           assemble_external (exp);
6810           TREE_USED (exp) = 1;
6811         }
6812
6813       /* Show we haven't gotten RTL for this yet.  */
6814       temp = 0;
6815
6816       /* Handle variables inherited from containing functions.  */
6817       context = decl_function_context (exp);
6818
6819       /* We treat inline_function_decl as an alias for the current function
6820          because that is the inline function whose vars, types, etc.
6821          are being merged into the current function.
6822          See expand_inline_function.  */
6823
6824       if (context != 0 && context != current_function_decl
6825           && context != inline_function_decl
6826           /* If var is static, we don't need a static chain to access it.  */
6827           && ! (GET_CODE (DECL_RTL (exp)) == MEM
6828                 && CONSTANT_P (XEXP (DECL_RTL (exp), 0))))
6829         {
6830           rtx addr;
6831
6832           /* Mark as non-local and addressable.  */
6833           DECL_NONLOCAL (exp) = 1;
6834           if (DECL_NO_STATIC_CHAIN (current_function_decl))
6835             abort ();
6836           (*lang_hooks.mark_addressable) (exp);
6837           if (GET_CODE (DECL_RTL (exp)) != MEM)
6838             abort ();
6839           addr = XEXP (DECL_RTL (exp), 0);
6840           if (GET_CODE (addr) == MEM)
6841             addr
6842               = replace_equiv_address (addr,
6843                                        fix_lexical_addr (XEXP (addr, 0), exp));
6844           else
6845             addr = fix_lexical_addr (addr, exp);
6846
6847           temp = replace_equiv_address (DECL_RTL (exp), addr);
6848         }
6849
6850       /* This is the case of an array whose size is to be determined
6851          from its initializer, while the initializer is still being parsed.
6852          See expand_decl.  */
6853
6854       else if (GET_CODE (DECL_RTL (exp)) == MEM
6855                && GET_CODE (XEXP (DECL_RTL (exp), 0)) == REG)
6856         temp = validize_mem (DECL_RTL (exp));
6857
6858       /* If DECL_RTL is memory, we are in the normal case and either
6859          the address is not valid or it is not a register and -fforce-addr
6860          is specified, get the address into a register.  */
6861
6862       else if (GET_CODE (DECL_RTL (exp)) == MEM
6863                && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
6864                && modifier != EXPAND_SUM
6865                && modifier != EXPAND_INITIALIZER
6866                && (! memory_address_p (DECL_MODE (exp),
6867                                        XEXP (DECL_RTL (exp), 0))
6868                    || (flag_force_addr
6869                        && GET_CODE (XEXP (DECL_RTL (exp), 0)) != REG)))
6870         temp = replace_equiv_address (DECL_RTL (exp),
6871                                       copy_rtx (XEXP (DECL_RTL (exp), 0)));
6872
6873       /* If we got something, return it.  But first, set the alignment
6874          if the address is a register.  */
6875       if (temp != 0)
6876         {
6877           if (GET_CODE (temp) == MEM && GET_CODE (XEXP (temp, 0)) == REG)
6878             mark_reg_pointer (XEXP (temp, 0), DECL_ALIGN (exp));
6879
6880           return temp;
6881         }
6882
6883       /* If the mode of DECL_RTL does not match that of the decl, it
6884          must be a promoted value.  We return a SUBREG of the wanted mode,
6885          but mark it so that we know that it was already extended.  */
6886
6887       if (GET_CODE (DECL_RTL (exp)) == REG
6888           && GET_MODE (DECL_RTL (exp)) != DECL_MODE (exp))
6889         {
6890           /* Get the signedness used for this variable.  Ensure we get the
6891              same mode we got when the variable was declared.  */
6892           if (GET_MODE (DECL_RTL (exp))
6893               != promote_mode (type, DECL_MODE (exp), &unsignedp,
6894                                (TREE_CODE (exp) == RESULT_DECL ? 1 : 0)))
6895             abort ();
6896
6897           temp = gen_lowpart_SUBREG (mode, DECL_RTL (exp));
6898           SUBREG_PROMOTED_VAR_P (temp) = 1;
6899           SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (temp, unsignedp);
6900           return temp;
6901         }
6902
6903       return DECL_RTL (exp);
6904
6905     case INTEGER_CST:
6906       temp = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (exp),
6907                                  TREE_INT_CST_HIGH (exp), mode);
6908
6909       /* ??? If overflow is set, fold will have done an incomplete job,
6910          which can result in (plus xx (const_int 0)), which can get
6911          simplified by validate_replace_rtx during virtual register
6912          instantiation, which can result in unrecognizable insns.
6913          Avoid this by forcing all overflows into registers.  */
6914       if (TREE_CONSTANT_OVERFLOW (exp)
6915           && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
6916         temp = force_reg (mode, temp);
6917
6918       return temp;
6919
6920     case VECTOR_CST:
6921       return const_vector_from_tree (exp);
6922
6923     case CONST_DECL:
6924       return expand_expr (DECL_INITIAL (exp), target, VOIDmode, modifier);
6925
6926     case REAL_CST:
6927       /* If optimized, generate immediate CONST_DOUBLE
6928          which will be turned into memory by reload if necessary.
6929
6930          We used to force a register so that loop.c could see it.  But
6931          this does not allow gen_* patterns to perform optimizations with
6932          the constants.  It also produces two insns in cases like "x = 1.0;".
6933          On most machines, floating-point constants are not permitted in
6934          many insns, so we'd end up copying it to a register in any case.
6935
6936          Now, we do the copying in expand_binop, if appropriate.  */
6937       return CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (TREE_REAL_CST (exp),
6938                                            TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
6939
6940     case COMPLEX_CST:
6941     case STRING_CST:
6942       temp = output_constant_def (exp, 1);
6943
6944       /* temp contains a constant address.
6945          On RISC machines where a constant address isn't valid,
6946          make some insns to get that address into a register.  */
6947       if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
6948           && modifier != EXPAND_INITIALIZER
6949           && modifier != EXPAND_SUM
6950           && (! memory_address_p (mode, XEXP (temp, 0))
6951               || flag_force_addr))
6952         return replace_equiv_address (temp,
6953                                       copy_rtx (XEXP (temp, 0)));
6954       return temp;
6955
6956     case EXPR_WITH_FILE_LOCATION:
6957       {
6958         rtx to_return;
6959         location_t saved_loc = input_location;
6960         input_filename = EXPR_WFL_FILENAME (exp);
6961         input_line = EXPR_WFL_LINENO (exp);
6962         if (EXPR_WFL_EMIT_LINE_NOTE (exp))
6963           emit_line_note (input_filename, input_line);
6964         /* Possibly avoid switching back and forth here.  */
6965         to_return = expand_expr (EXPR_WFL_NODE (exp), target, tmode, modifier);
6966         input_location = saved_loc;
6967         return to_return;
6968       }
6969
6970     case SAVE_EXPR:
6971       context = decl_function_context (exp);
6972
6973       /* If this SAVE_EXPR was at global context, assume we are an
6974          initialization function and move it into our context.  */
6975       if (context == 0)
6976         SAVE_EXPR_CONTEXT (exp) = current_function_decl;
6977
6978       /* We treat inline_function_decl as an alias for the current function
6979          because that is the inline function whose vars, types, etc.
6980          are being merged into the current function.
6981          See expand_inline_function.  */
6982       if (context == current_function_decl || context == inline_function_decl)
6983         context = 0;
6984
6985       /* If this is non-local, handle it.  */
6986       if (context)
6987         {
6988           /* The following call just exists to abort if the context is
6989              not of a containing function.  */
6990           find_function_data (context);
6991
6992           temp = SAVE_EXPR_RTL (exp);
6993           if (temp && GET_CODE (temp) == REG)
6994             {
6995               put_var_into_stack (exp, /*rescan=*/true);
6996               temp = SAVE_EXPR_RTL (exp);
6997             }
6998           if (temp == 0 || GET_CODE (temp) != MEM)
6999             abort ();
7000           return
7001             replace_equiv_address (temp,
7002                                    fix_lexical_addr (XEXP (temp, 0), exp));
7003         }
7004       if (SAVE_EXPR_RTL (exp) == 0)
7005         {
7006           if (mode == VOIDmode)
7007             temp = const0_rtx;
7008           else
7009             temp = assign_temp (build_qualified_type (type,
7010                                                       (TYPE_QUALS (type)
7011                                                        | TYPE_QUAL_CONST)),
7012                                 3, 0, 0);
7013
7014           SAVE_EXPR_RTL (exp) = temp;
7015           if (!optimize && GET_CODE (temp) == REG)
7016             save_expr_regs = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, temp,
7017                                                 save_expr_regs);
7018
7019           /* If the mode of TEMP does not match that of the expression, it
7020              must be a promoted value.  We pass store_expr a SUBREG of the
7021              wanted mode but mark it so that we know that it was already
7022              extended.  */
7023
7024           if (GET_CODE (temp) == REG && GET_MODE (temp) != mode)
7025             {
7026               temp = gen_lowpart_SUBREG (mode, SAVE_EXPR_RTL (exp));
7027               promote_mode (type, mode, &unsignedp, 0);
7028               SUBREG_PROMOTED_VAR_P (temp) = 1;
7029               SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (temp, unsignedp);
7030             }
7031
7032           if (temp == const0_rtx)
7033             expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode, 0);
7034           else
7035             store_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), temp,
7036                         modifier == EXPAND_STACK_PARM ? 2 : 0);
7037
7038           TREE_USED (exp) = 1;
7039         }
7040
7041       /* If the mode of SAVE_EXPR_RTL does not match that of the expression, it
7042          must be a promoted value.  We return a SUBREG of the wanted mode,
7043          but mark it so that we know that it was already extended.  */
7044
7045       if (GET_CODE (SAVE_EXPR_RTL (exp)) == REG
7046           && GET_MODE (SAVE_EXPR_RTL (exp)) != mode)
7047         {
7048           /* Compute the signedness and make the proper SUBREG.  */
7049           promote_mode (type, mode, &unsignedp, 0);
7050           temp = gen_lowpart_SUBREG (mode, SAVE_EXPR_RTL (exp));
7051           SUBREG_PROMOTED_VAR_P (temp) = 1;
7052           SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (temp, unsignedp);
7053           return temp;
7054         }
7055
7056       return SAVE_EXPR_RTL (exp);
7057
7058     case UNSAVE_EXPR:
7059       {
7060         rtx temp;
7061         temp = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, tmode, modifier);
7062         TREE_OPERAND (exp, 0)
7063           = (*lang_hooks.unsave_expr_now) (TREE_OPERAND (exp, 0));
7064         return temp;
7065       }
7066
7067     case PLACEHOLDER_EXPR:
7068       {
7069         tree old_list = placeholder_list;
7070         tree placeholder_expr = 0;
7071
7072         exp = find_placeholder (exp, &placeholder_expr);
7073         if (exp == 0)
7074           abort ();
7075
7076         placeholder_list = TREE_CHAIN (placeholder_expr);
7077         temp = expand_expr (exp, original_target, tmode, modifier);
7078         placeholder_list = old_list;
7079         return temp;
7080       }
7081
7082     case WITH_RECORD_EXPR:
7083       /* Put the object on the placeholder list, expand our first operand,
7084          and pop the list.  */
7085       placeholder_list = tree_cons (TREE_OPERAND (exp, 1), NULL_TREE,
7086                                     placeholder_list);
7087       target = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), original_target, tmode,
7088                             modifier);
7089       placeholder_list = TREE_CHAIN (placeholder_list);
7090       return target;
7091
7092     case GOTO_EXPR:
7093       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == LABEL_DECL)
7094         expand_goto (TREE_OPERAND (exp, 0));
7095       else
7096         expand_computed_goto (TREE_OPERAND (exp, 0));
7097       return const0_rtx;
7098
7099     case EXIT_EXPR:
7100       expand_exit_loop_if_false (NULL,
7101                                  invert_truthvalue (TREE_OPERAND (exp, 0)));
7102       return const0_rtx;
7103
7104     case LABELED_BLOCK_EXPR:
7105       if (LABELED_BLOCK_BODY (exp))
7106         expand_expr_stmt_value (LABELED_BLOCK_BODY (exp), 0, 1);
7107       /* Should perhaps use expand_label, but this is simpler and safer.  */
7108       do_pending_stack_adjust ();
7109       emit_label (label_rtx (LABELED_BLOCK_LABEL (exp)));
7110       return const0_rtx;
7111
7112     case EXIT_BLOCK_EXPR:
7113       if (EXIT_BLOCK_RETURN (exp))
7114         sorry ("returned value in block_exit_expr");
7115       expand_goto (LABELED_BLOCK_LABEL (EXIT_BLOCK_LABELED_BLOCK (exp)));
7116       return const0_rtx;
7117
7118     case LOOP_EXPR:
7119       push_temp_slots ();
7120       expand_start_loop (1);
7121       expand_expr_stmt_value (TREE_OPERAND (exp, 0), 0, 1);
7122       expand_end_loop ();
7123       pop_temp_slots ();
7124
7125       return const0_rtx;
7126
7127     case BIND_EXPR:
7128       {
7129         tree vars = TREE_OPERAND (exp, 0);
7130
7131         /* Need to open a binding contour here because
7132            if there are any cleanups they must be contained here.  */
7133         expand_start_bindings (2);
7134
7135         /* Mark the corresponding BLOCK for output in its proper place.  */
7136         if (TREE_OPERAND (exp, 2) != 0
7137             && ! TREE_USED (TREE_OPERAND (exp, 2)))
7138           (*lang_hooks.decls.insert_block) (TREE_OPERAND (exp, 2));
7139
7140         /* If VARS have not yet been expanded, expand them now.  */
7141         while (vars)
7142           {
7143             if (!DECL_RTL_SET_P (vars))
7144               expand_decl (vars);
7145             expand_decl_init (vars);
7146             vars = TREE_CHAIN (vars);
7147           }
7148
7149         temp = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), target, tmode, modifier);
7150
7151         expand_end_bindings (TREE_OPERAND (exp, 0), 0, 0);
7152
7153         return temp;
7154       }
7155
7156     case RTL_EXPR:
7157       if (RTL_EXPR_SEQUENCE (exp))
7158         {
7159           if (RTL_EXPR_SEQUENCE (exp) == const0_rtx)
7160             abort ();
7161           emit_insn (RTL_EXPR_SEQUENCE (exp));
7162           RTL_EXPR_SEQUENCE (exp) = const0_rtx;
7163         }
7164       preserve_rtl_expr_result (RTL_EXPR_RTL (exp));
7165       free_temps_for_rtl_expr (exp);
7166       return RTL_EXPR_RTL (exp);
7167
7168     case CONSTRUCTOR:
7169       /* If we don't need the result, just ensure we evaluate any
7170          subexpressions.  */
7171       if (ignore)
7172         {
7173           tree elt;
7174
7175           for (elt = CONSTRUCTOR_ELTS (exp); elt; elt = TREE_CHAIN (elt))
7176             expand_expr (TREE_VALUE (elt), const0_rtx, VOIDmode, 0);
7177
7178           return const0_rtx;
7179         }
7180
7181       /* All elts simple constants => refer to a constant in memory.  But
7182          if this is a non-BLKmode mode, let it store a field at a time
7183          since that should make a CONST_INT or CONST_DOUBLE when we
7184          fold.  Likewise, if we have a target we can use, it is best to
7185          store directly into the target unless the type is large enough
7186          that memcpy will be used.  If we are making an initializer and
7187          all operands are constant, put it in memory as well.
7188
7189         FIXME: Avoid trying to fill vector constructors piece-meal.
7190         Output them with output_constant_def below unless we're sure
7191         they're zeros.  This should go away when vector initializers
7192         are treated like VECTOR_CST instead of arrays.
7193       */
7194       else if ((TREE_STATIC (exp)
7195                 && ((mode == BLKmode
7196                      && ! (target != 0 && safe_from_p (target, exp, 1)))
7197                     || TREE_ADDRESSABLE (exp)
7198                     || (host_integerp (TYPE_SIZE_UNIT (type), 1)
7199                         && (! MOVE_BY_PIECES_P
7200                             (tree_low_cst (TYPE_SIZE_UNIT (type), 1),
7201                              TYPE_ALIGN (type)))
7202                         && ((TREE_CODE (type) == VECTOR_TYPE
7203                              && !is_zeros_p (exp))
7204                             || ! mostly_zeros_p (exp)))))
7205                || (modifier == EXPAND_INITIALIZER && TREE_CONSTANT (exp)))
7206         {
7207           rtx constructor = output_constant_def (exp, 1);
7208
7209           if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7210               && modifier != EXPAND_INITIALIZER
7211               && modifier != EXPAND_SUM)
7212             constructor = validize_mem (constructor);
7213
7214           return constructor;
7215         }
7216       else
7217         {
7218           /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
7219              locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
7220           if (target == 0 || ! safe_from_p (target, exp, 1)
7221               || GET_CODE (target) == PARALLEL
7222               || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7223             target
7224               = assign_temp (build_qualified_type (type,
7225                                                    (TYPE_QUALS (type)
7226                                                     | (TREE_READONLY (exp)
7227                                                        * TYPE_QUAL_CONST))),
7228                              0, TREE_ADDRESSABLE (exp), 1);
7229
7230           store_constructor (exp, target, 0, int_expr_size (exp));
7231           return target;
7232         }
7233
7234     case INDIRECT_REF:
7235       {
7236         tree exp1 = TREE_OPERAND (exp, 0);
7237         tree index;
7238         tree string = string_constant (exp1, &index);
7239
7240         /* Try to optimize reads from const strings.  */
7241         if (string
7242             && TREE_CODE (string) == STRING_CST
7243             && TREE_CODE (index) == INTEGER_CST
7244             && compare_tree_int (index, TREE_STRING_LENGTH (string)) < 0
7245             && GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
7246             && GET_MODE_SIZE (mode) == 1
7247             && modifier != EXPAND_WRITE)
7248           return gen_int_mode (TREE_STRING_POINTER (string)
7249                                [TREE_INT_CST_LOW (index)], mode);
7250
7251         op0 = expand_expr (exp1, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_SUM);
7252         op0 = memory_address (mode, op0);
7253         temp = gen_rtx_MEM (mode, op0);
7254         set_mem_attributes (temp, exp, 0);
7255
7256         /* If we are writing to this object and its type is a record with
7257            readonly fields, we must mark it as readonly so it will
7258            conflict with readonly references to those fields.  */
7259         if (modifier == EXPAND_WRITE && readonly_fields_p (type))
7260           RTX_UNCHANGING_P (temp) = 1;
7261
7262         return temp;
7263       }
7264
7265     case ARRAY_REF:
7266       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) != ARRAY_TYPE)
7267         abort ();
7268
7269       {
7270         tree array = TREE_OPERAND (exp, 0);
7271         tree domain = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (array));
7272         tree low_bound = domain ? TYPE_MIN_VALUE (domain) : integer_zero_node;
7273         tree index = convert (sizetype, TREE_OPERAND (exp, 1));
7274         HOST_WIDE_INT i;
7275
7276         /* Optimize the special-case of a zero lower bound.
7277
7278            We convert the low_bound to sizetype to avoid some problems
7279            with constant folding.  (E.g. suppose the lower bound is 1,
7280            and its mode is QI.  Without the conversion,  (ARRAY
7281            +(INDEX-(unsigned char)1)) becomes ((ARRAY+(-(unsigned char)1))
7282            +INDEX), which becomes (ARRAY+255+INDEX).  Oops!)  */
7283
7284         if (! integer_zerop (low_bound))
7285           index = size_diffop (index, convert (sizetype, low_bound));
7286
7287         /* Fold an expression like: "foo"[2].
7288            This is not done in fold so it won't happen inside &.
7289            Don't fold if this is for wide characters since it's too
7290            difficult to do correctly and this is a very rare case.  */
7291
7292         if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS && modifier != EXPAND_INITIALIZER
7293             && TREE_CODE (array) == STRING_CST
7294             && TREE_CODE (index) == INTEGER_CST
7295             && compare_tree_int (index, TREE_STRING_LENGTH (array)) < 0
7296             && GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
7297             && GET_MODE_SIZE (mode) == 1)
7298           return gen_int_mode (TREE_STRING_POINTER (array)
7299                                [TREE_INT_CST_LOW (index)], mode);
7300
7301         /* If this is a constant index into a constant array,
7302            just get the value from the array.  Handle both the cases when
7303            we have an explicit constructor and when our operand is a variable
7304            that was declared const.  */
7305
7306         if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS && modifier != EXPAND_INITIALIZER
7307             && TREE_CODE (array) == CONSTRUCTOR && ! TREE_SIDE_EFFECTS (array)
7308             && TREE_CODE (index) == INTEGER_CST
7309             && 0 > compare_tree_int (index,
7310                                      list_length (CONSTRUCTOR_ELTS
7311                                                   (TREE_OPERAND (exp, 0)))))
7312           {
7313             tree elem;
7314
7315             for (elem = CONSTRUCTOR_ELTS (TREE_OPERAND (exp, 0)),
7316                  i = TREE_INT_CST_LOW (index);
7317                  elem != 0 && i != 0; i--, elem = TREE_CHAIN (elem))
7318               ;
7319
7320             if (elem)
7321               return expand_expr (fold (TREE_VALUE (elem)), target, tmode,
7322                                   modifier);
7323           }
7324
7325         else if (optimize >= 1
7326                  && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7327                  && modifier != EXPAND_INITIALIZER
7328                  && TREE_READONLY (array) && ! TREE_SIDE_EFFECTS (array)
7329                  && TREE_CODE (array) == VAR_DECL && DECL_INITIAL (array)
7330                  && TREE_CODE (DECL_INITIAL (array)) != ERROR_MARK)
7331           {
7332             if (TREE_CODE (index) == INTEGER_CST)
7333               {
7334                 tree init = DECL_INITIAL (array);
7335
7336                 if (TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR)
7337                   {
7338                     tree elem;
7339
7340                     for (elem = CONSTRUCTOR_ELTS (init);
7341                          (elem
7342                           && !tree_int_cst_equal (TREE_PURPOSE (elem), index));
7343                          elem = TREE_CHAIN (elem))
7344                       ;
7345
7346                     if (elem && !TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_VALUE (elem)))
7347                       return expand_expr (fold (TREE_VALUE (elem)), target,
7348                                           tmode, modifier);
7349                   }
7350                 else if (TREE_CODE (init) == STRING_CST
7351                          && 0 > compare_tree_int (index,
7352                                                   TREE_STRING_LENGTH (init)))
7353                   {
7354                     tree type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (init));
7355                     enum machine_mode mode = TYPE_MODE (type);
7356
7357                     if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
7358                         && GET_MODE_SIZE (mode) == 1)
7359                       return gen_int_mode (TREE_STRING_POINTER (init)
7360                                            [TREE_INT_CST_LOW (index)], mode);
7361                   }
7362               }
7363           }
7364       }
7365       goto normal_inner_ref;
7366
7367     case COMPONENT_REF:
7368       /* If the operand is a CONSTRUCTOR, we can just extract the
7369          appropriate field if it is present.  */
7370       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == CONSTRUCTOR)
7371         {
7372           tree elt;
7373
7374           for (elt = CONSTRUCTOR_ELTS (TREE_OPERAND (exp, 0)); elt;
7375                elt = TREE_CHAIN (elt))
7376             if (TREE_PURPOSE (elt) == TREE_OPERAND (exp, 1)
7377                 /* We can normally use the value of the field in the
7378                    CONSTRUCTOR.  However, if this is a bitfield in
7379                    an integral mode that we can fit in a HOST_WIDE_INT,
7380                    we must mask only the number of bits in the bitfield,
7381                    since this is done implicitly by the constructor.  If
7382                    the bitfield does not meet either of those conditions,
7383                    we can't do this optimization.  */
7384                 && (! DECL_BIT_FIELD (TREE_PURPOSE (elt))
7385                     || ((GET_MODE_CLASS (DECL_MODE (TREE_PURPOSE (elt)))
7386                          == MODE_INT)
7387                         && (GET_MODE_BITSIZE (DECL_MODE (TREE_PURPOSE (elt)))
7388                             <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT))))
7389               {
7390                 if (DECL_BIT_FIELD (TREE_PURPOSE (elt))
7391                     && modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7392                   target = 0;
7393                 op0 = expand_expr (TREE_VALUE (elt), target, tmode, modifier);
7394                 if (DECL_BIT_FIELD (TREE_PURPOSE (elt)))
7395                   {
7396                     HOST_WIDE_INT bitsize
7397                       = TREE_INT_CST_LOW (DECL_SIZE (TREE_PURPOSE (elt)));
7398                     enum machine_mode imode
7399                       = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_PURPOSE (elt)));
7400
7401                     if (TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_PURPOSE (elt))))
7402                       {
7403                         op1 = GEN_INT (((HOST_WIDE_INT) 1 << bitsize) - 1);
7404                         op0 = expand_and (imode, op0, op1, target);
7405                       }
7406                     else
7407                       {
7408                         tree count
7409                           = build_int_2 (GET_MODE_BITSIZE (imode) - bitsize,
7410                                          0);
7411
7412                         op0 = expand_shift (LSHIFT_EXPR, imode, op0, count,
7413                                             target, 0);
7414                         op0 = expand_shift (RSHIFT_EXPR, imode, op0, count,
7415                                             target, 0);
7416                       }
7417                   }
7418
7419                 return op0;
7420               }
7421         }
7422       goto normal_inner_ref;
7423
7424     case BIT_FIELD_REF:
7425     case ARRAY_RANGE_REF:
7426     normal_inner_ref:
7427       {
7428         enum machine_mode mode1;
7429         HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
7430         tree offset;
7431         int volatilep = 0;
7432         tree tem = get_inner_reference (exp, &bitsize, &bitpos, &offset,
7433                                         &mode1, &unsignedp, &volatilep);
7434         rtx orig_op0;
7435
7436         /* If we got back the original object, something is wrong.  Perhaps
7437            we are evaluating an expression too early.  In any event, don't
7438            infinitely recurse.  */
7439         if (tem == exp)
7440           abort ();
7441
7442         /* If TEM's type is a union of variable size, pass TARGET to the inner
7443            computation, since it will need a temporary and TARGET is known
7444            to have to do.  This occurs in unchecked conversion in Ada.  */
7445
7446         orig_op0 = op0
7447           = expand_expr (tem,
7448                          (TREE_CODE (TREE_TYPE (tem)) == UNION_TYPE
7449                           && (TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (tem)))
7450                               != INTEGER_CST)
7451                           && modifier != EXPAND_STACK_PARM
7452                           ? target : NULL_RTX),
7453                          VOIDmode,
7454                          (modifier == EXPAND_INITIALIZER
7455                           || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
7456                           || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7457                          ? modifier : EXPAND_NORMAL);
7458
7459         /* If this is a constant, put it into a register if it is a
7460            legitimate constant and OFFSET is 0 and memory if it isn't.  */
7461         if (CONSTANT_P (op0))
7462           {
7463             enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (tem));
7464             if (mode != BLKmode && LEGITIMATE_CONSTANT_P (op0)
7465                 && offset == 0)
7466               op0 = force_reg (mode, op0);
7467             else
7468               op0 = validize_mem (force_const_mem (mode, op0));
7469           }
7470
7471         if (offset != 0)
7472           {
7473             rtx offset_rtx = expand_expr (offset, NULL_RTX, VOIDmode,
7474                                           EXPAND_SUM);
7475
7476             /* If this object is in a register, put it into memory.
7477                This case can't occur in C, but can in Ada if we have
7478                unchecked conversion of an expression from a scalar type to
7479                an array or record type.  */
7480             if (GET_CODE (op0) == REG || GET_CODE (op0) == SUBREG
7481                 || GET_CODE (op0) == CONCAT || GET_CODE (op0) == ADDRESSOF)
7482               {
7483                 /* If the operand is a SAVE_EXPR, we can deal with this by
7484                    forcing the SAVE_EXPR into memory.  */
7485                 if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == SAVE_EXPR)
7486                   {
7487                     put_var_into_stack (TREE_OPERAND (exp, 0), 
7488                                         /*rescan=*/true);
7489                     op0 = SAVE_EXPR_RTL (TREE_OPERAND (exp, 0));
7490                   }
7491                 else
7492                   {
7493                     tree nt
7494                       = build_qualified_type (TREE_TYPE (tem),
7495                                               (TYPE_QUALS (TREE_TYPE (tem))
7496                                                | TYPE_QUAL_CONST));
7497                     rtx memloc = assign_temp (nt, 1, 1, 1);
7498
7499                     emit_move_insn (memloc, op0);
7500                     op0 = memloc;
7501                   }
7502               }
7503
7504             if (GET_CODE (op0) != MEM)
7505               abort ();
7506
7507 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
7508             if (GET_MODE (offset_rtx) != Pmode)
7509               offset_rtx = convert_to_mode (Pmode, offset_rtx, 0);
7510 #else
7511             if (GET_MODE (offset_rtx) != ptr_mode)
7512               offset_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, offset_rtx, 0);
7513 #endif
7514
7515             /* A constant address in OP0 can have VOIDmode, we must not try
7516                to call force_reg for that case.  Avoid that case.  */
7517             if (GET_CODE (op0) == MEM
7518                 && GET_MODE (op0) == BLKmode
7519                 && GET_MODE (XEXP (op0, 0)) != VOIDmode
7520                 && bitsize != 0
7521                 && (bitpos % bitsize) == 0
7522                 && (bitsize % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)) == 0
7523                 && MEM_ALIGN (op0) == GET_MODE_ALIGNMENT (mode1))
7524               {
7525                 op0 = adjust_address (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
7526                 bitpos = 0;
7527               }
7528
7529             op0 = offset_address (op0, offset_rtx,
7530                                   highest_pow2_factor (offset));
7531           }
7532
7533         /* If OFFSET is making OP0 more aligned than BIGGEST_ALIGNMENT,
7534            record its alignment as BIGGEST_ALIGNMENT.  */
7535         if (GET_CODE (op0) == MEM && bitpos == 0 && offset != 0
7536             && is_aligning_offset (offset, tem))
7537           set_mem_align (op0, BIGGEST_ALIGNMENT);
7538
7539         /* Don't forget about volatility even if this is a bitfield.  */
7540         if (GET_CODE (op0) == MEM && volatilep && ! MEM_VOLATILE_P (op0))
7541           {
7542             if (op0 == orig_op0)
7543               op0 = copy_rtx (op0);
7544
7545             MEM_VOLATILE_P (op0) = 1;
7546           }
7547
7548         /* The following code doesn't handle CONCAT.
7549            Assume only bitpos == 0 can be used for CONCAT, due to
7550            one element arrays having the same mode as its element.  */
7551         if (GET_CODE (op0) == CONCAT)
7552           {
7553             if (bitpos != 0 || bitsize != GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0)))
7554               abort ();
7555             return op0;
7556           }
7557
7558         /* In cases where an aligned union has an unaligned object
7559            as a field, we might be extracting a BLKmode value from
7560            an integer-mode (e.g., SImode) object.  Handle this case
7561            by doing the extract into an object as wide as the field
7562            (which we know to be the width of a basic mode), then
7563            storing into memory, and changing the mode to BLKmode.  */
7564         if (mode1 == VOIDmode
7565             || GET_CODE (op0) == REG || GET_CODE (op0) == SUBREG
7566             || (mode1 != BLKmode && ! direct_load[(int) mode1]
7567                 && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
7568                 && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT
7569                 && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7570                 && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7571             /* If the field isn't aligned enough to fetch as a memref,
7572                fetch it as a bit field.  */
7573             || (mode1 != BLKmode
7574                 && ((TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (tem)) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode)
7575                      && SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode1, MEM_ALIGN (op0)))
7576                     || (bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) != 0)))
7577             /* If the type and the field are a constant size and the
7578                size of the type isn't the same size as the bitfield,
7579                we must use bitfield operations.  */
7580             || (bitsize >= 0
7581                 && (TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)))
7582                     == INTEGER_CST)
7583                 && 0 != compare_tree_int (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)),
7584                                           bitsize)))
7585           {
7586             enum machine_mode ext_mode = mode;
7587
7588             if (ext_mode == BLKmode
7589                 && ! (target != 0 && GET_CODE (op0) == MEM
7590                       && GET_CODE (target) == MEM
7591                       && bitpos % BITS_PER_UNIT == 0))
7592               ext_mode = mode_for_size (bitsize, MODE_INT, 1);
7593
7594             if (ext_mode == BLKmode)
7595               {
7596                 /* In this case, BITPOS must start at a byte boundary and
7597                    TARGET, if specified, must be a MEM.  */
7598                 if (GET_CODE (op0) != MEM
7599                     || (target != 0 && GET_CODE (target) != MEM)
7600                     || bitpos % BITS_PER_UNIT != 0)
7601                   abort ();
7602
7603                 op0 = adjust_address (op0, VOIDmode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
7604                 if (target == 0)
7605                   target = assign_temp (type, 0, 1, 1);
7606
7607                 emit_block_move (target, op0,
7608                                  GEN_INT ((bitsize + BITS_PER_UNIT - 1)
7609                                           / BITS_PER_UNIT),
7610                                  (modifier == EXPAND_STACK_PARM
7611                                   ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
7612
7613                 return target;
7614               }
7615
7616             op0 = validize_mem (op0);
7617
7618             if (GET_CODE (op0) == MEM && GET_CODE (XEXP (op0, 0)) == REG)
7619               mark_reg_pointer (XEXP (op0, 0), MEM_ALIGN (op0));
7620
7621             op0 = extract_bit_field (op0, bitsize, bitpos, unsignedp,
7622                                      (modifier == EXPAND_STACK_PARM
7623                                       ? NULL_RTX : target),
7624                                      ext_mode, ext_mode,
7625                                      int_size_in_bytes (TREE_TYPE (tem)));
7626
7627             /* If the result is a record type and BITSIZE is narrower than
7628                the mode of OP0, an integral mode, and this is a big endian
7629                machine, we must put the field into the high-order bits.  */
7630             if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE && BYTES_BIG_ENDIAN
7631                 && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (op0)) == MODE_INT
7632                 && bitsize < (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0)))
7633               op0 = expand_shift (LSHIFT_EXPR, GET_MODE (op0), op0,
7634                                   size_int (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0))
7635                                             - bitsize),
7636                                   op0, 1);
7637
7638             if (mode == BLKmode)
7639               {
7640                 rtx new = assign_temp (build_qualified_type
7641                                        ((*lang_hooks.types.type_for_mode)
7642                                         (ext_mode, 0),
7643                                         TYPE_QUAL_CONST), 0, 1, 1);
7644
7645                 emit_move_insn (new, op0);
7646                 op0 = copy_rtx (new);
7647                 PUT_MODE (op0, BLKmode);
7648                 set_mem_attributes (op0, exp, 1);
7649               }
7650
7651             return op0;
7652           }
7653
7654         /* If the result is BLKmode, use that to access the object
7655            now as well.  */
7656         if (mode == BLKmode)
7657           mode1 = BLKmode;
7658
7659         /* Get a reference to just this component.  */
7660         if (modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
7661             || modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7662           op0 = adjust_address_nv (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
7663         else
7664           op0 = adjust_address (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
7665
7666         if (op0 == orig_op0)
7667           op0 = copy_rtx (op0);
7668
7669         set_mem_attributes (op0, exp, 0);
7670         if (GET_CODE (XEXP (op0, 0)) == REG)
7671           mark_reg_pointer (XEXP (op0, 0), MEM_ALIGN (op0));
7672
7673         MEM_VOLATILE_P (op0) |= volatilep;
7674         if (mode == mode1 || mode1 == BLKmode || mode1 == tmode
7675             || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
7676             || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7677           return op0;
7678         else if (target == 0)
7679           target = gen_reg_rtx (tmode != VOIDmode ? tmode : mode);
7680
7681         convert_move (target, op0, unsignedp);
7682         return target;
7683       }
7684
7685     case VTABLE_REF:
7686       {
7687         rtx insn, before = get_last_insn (), vtbl_ref;
7688
7689         /* Evaluate the interior expression.  */
7690         subtarget = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target,
7691                                  tmode, modifier);
7692
7693         /* Get or create an instruction off which to hang a note.  */
7694         if (REG_P (subtarget))
7695           {
7696             target = subtarget;
7697             insn = get_last_insn ();
7698             if (insn == before)
7699               abort ();
7700             if (! INSN_P (insn))
7701               insn = prev_nonnote_insn (insn);
7702           }
7703         else
7704           {
7705             target = gen_reg_rtx (GET_MODE (subtarget));
7706             insn = emit_move_insn (target, subtarget);
7707           }
7708
7709         /* Collect the data for the note.  */
7710         vtbl_ref = XEXP (DECL_RTL (TREE_OPERAND (exp, 1)), 0);
7711         vtbl_ref = plus_constant (vtbl_ref,
7712                                   tree_low_cst (TREE_OPERAND (exp, 2), 0));
7713         /* Discard the initial CONST that was added.  */
7714         vtbl_ref = XEXP (vtbl_ref, 0);
7715
7716         REG_NOTES (insn)
7717           = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_VTABLE_REF, vtbl_ref, REG_NOTES (insn));
7718
7719         return target;
7720       }
7721
7722       /* Intended for a reference to a buffer of a file-object in Pascal.
7723          But it's not certain that a special tree code will really be
7724          necessary for these.  INDIRECT_REF might work for them.  */
7725     case BUFFER_REF:
7726       abort ();
7727
7728     case IN_EXPR:
7729       {
7730         /* Pascal set IN expression.
7731
7732            Algorithm:
7733                rlo       = set_low - (set_low%bits_per_word);
7734                the_word  = set [ (index - rlo)/bits_per_word ];
7735                bit_index = index % bits_per_word;
7736                bitmask   = 1 << bit_index;
7737                return !!(the_word & bitmask);  */
7738
7739         tree set = TREE_OPERAND (exp, 0);
7740         tree index = TREE_OPERAND (exp, 1);
7741         int iunsignedp = TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (index));
7742         tree set_type = TREE_TYPE (set);
7743         tree set_low_bound = TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (set_type));
7744         tree set_high_bound = TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (set_type));
7745         rtx index_val = expand_expr (index, 0, VOIDmode, 0);
7746         rtx lo_r = expand_expr (set_low_bound, 0, VOIDmode, 0);
7747         rtx hi_r = expand_expr (set_high_bound, 0, VOIDmode, 0);
7748         rtx setval = expand_expr (set, 0, VOIDmode, 0);
7749         rtx setaddr = XEXP (setval, 0);
7750         enum machine_mode index_mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (index));
7751         rtx rlow;
7752         rtx diff, quo, rem, addr, bit, result;
7753
7754         /* If domain is empty, answer is no.  Likewise if index is constant
7755            and out of bounds.  */
7756         if (((TREE_CODE (set_high_bound) == INTEGER_CST
7757              && TREE_CODE (set_low_bound) == INTEGER_CST
7758              && tree_int_cst_lt (set_high_bound, set_low_bound))
7759              || (TREE_CODE (index) == INTEGER_CST
7760                  && TREE_CODE (set_low_bound) == INTEGER_CST
7761                  && tree_int_cst_lt (index, set_low_bound))
7762              || (TREE_CODE (set_high_bound) == INTEGER_CST
7763                  && TREE_CODE (index) == INTEGER_CST
7764                  && tree_int_cst_lt (set_high_bound, index))))
7765           return const0_rtx;
7766
7767         if (target == 0)
7768           target = gen_reg_rtx (tmode != VOIDmode ? tmode : mode);
7769
7770         /* If we get here, we have to generate the code for both cases
7771            (in range and out of range).  */
7772
7773         op0 = gen_label_rtx ();
7774         op1 = gen_label_rtx ();
7775
7776         if (! (GET_CODE (index_val) == CONST_INT
7777                && GET_CODE (lo_r) == CONST_INT))
7778           emit_cmp_and_jump_insns (index_val, lo_r, LT, NULL_RTX,
7779                                    GET_MODE (index_val), iunsignedp, op1);
7780
7781         if (! (GET_CODE (index_val) == CONST_INT
7782                && GET_CODE (hi_r) == CONST_INT))
7783           emit_cmp_and_jump_insns (index_val, hi_r, GT, NULL_RTX,
7784                                    GET_MODE (index_val), iunsignedp, op1);
7785
7786         /* Calculate the element number of bit zero in the first word
7787            of the set.  */
7788         if (GET_CODE (lo_r) == CONST_INT)
7789           rlow = GEN_INT (INTVAL (lo_r)
7790                           & ~((HOST_WIDE_INT) 1 << BITS_PER_UNIT));
7791         else
7792           rlow = expand_binop (index_mode, and_optab, lo_r,
7793                                GEN_INT (~((HOST_WIDE_INT) 1 << BITS_PER_UNIT)),
7794                                NULL_RTX, iunsignedp, OPTAB_LIB_WIDEN);
7795
7796         diff = expand_binop (index_mode, sub_optab, index_val, rlow,
7797                              NULL_RTX, iunsignedp, OPTAB_LIB_WIDEN);
7798
7799         quo = expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, index_mode, diff,
7800                              GEN_INT (BITS_PER_UNIT), NULL_RTX, iunsignedp);
7801         rem = expand_divmod (1, TRUNC_MOD_EXPR, index_mode, index_val,
7802                              GEN_INT (BITS_PER_UNIT), NULL_RTX, iunsignedp);
7803
7804         addr = memory_address (byte_mode,
7805                                expand_binop (index_mode, add_optab, diff,
7806                                              setaddr, NULL_RTX, iunsignedp,
7807                                              OPTAB_LIB_WIDEN));
7808
7809         /* Extract the bit we want to examine.  */
7810         bit = expand_shift (RSHIFT_EXPR, byte_mode,
7811                             gen_rtx_MEM (byte_mode, addr),
7812                             make_tree (TREE_TYPE (index), rem),
7813                             NULL_RTX, 1);
7814         result = expand_binop (byte_mode, and_optab, bit, const1_rtx,
7815                                GET_MODE (target) == byte_mode ? target : 0,
7816                                1, OPTAB_LIB_WIDEN);
7817
7818         if (result != target)
7819           convert_move (target, result, 1);
7820
7821         /* Output the code to handle the out-of-range case.  */
7822         emit_jump (op0);
7823         emit_label (op1);
7824         emit_move_insn (target, const0_rtx);
7825         emit_label (op0);
7826         return target;
7827       }
7828
7829     case WITH_CLEANUP_EXPR:
7830       if (WITH_CLEANUP_EXPR_RTL (exp) == 0)
7831         {
7832           WITH_CLEANUP_EXPR_RTL (exp)
7833             = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, tmode, modifier);
7834           expand_decl_cleanup_eh (NULL_TREE, TREE_OPERAND (exp, 1),
7835                                   CLEANUP_EH_ONLY (exp));
7836
7837           /* That's it for this cleanup.  */
7838           TREE_OPERAND (exp, 1) = 0;
7839         }
7840       return WITH_CLEANUP_EXPR_RTL (exp);
7841
7842     case CLEANUP_POINT_EXPR:
7843       {
7844         /* Start a new binding layer that will keep track of all cleanup
7845            actions to be performed.  */
7846         expand_start_bindings (2);
7847
7848         target_temp_slot_level = temp_slot_level;
7849
7850         op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, tmode, modifier);
7851         /* If we're going to use this value, load it up now.  */
7852         if (! ignore)
7853           op0 = force_not_mem (op0);
7854         preserve_temp_slots (op0);
7855         expand_end_bindings (NULL_TREE, 0, 0);
7856       }
7857       return op0;
7858
7859     case CALL_EXPR:
7860       /* Check for a built-in function.  */
7861       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == ADDR_EXPR
7862           && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
7863               == FUNCTION_DECL)
7864           && DECL_BUILT_IN (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)))
7865         {
7866           if (DECL_BUILT_IN_CLASS (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
7867               == BUILT_IN_FRONTEND)
7868             return (*lang_hooks.expand_expr) (exp, original_target,
7869                                               tmode, modifier);
7870           else
7871             return expand_builtin (exp, target, subtarget, tmode, ignore);
7872         }
7873
7874       return expand_call (exp, target, ignore);
7875
7876     case NON_LVALUE_EXPR:
7877     case NOP_EXPR:
7878     case CONVERT_EXPR:
7879     case REFERENCE_EXPR:
7880       if (TREE_OPERAND (exp, 0) == error_mark_node)
7881         return const0_rtx;
7882
7883       if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
7884         {
7885           tree valtype = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
7886
7887           /* If both input and output are BLKmode, this conversion isn't doing
7888              anything except possibly changing memory attribute.  */
7889           if (mode == BLKmode && TYPE_MODE (valtype) == BLKmode)
7890             {
7891               rtx result = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, tmode,
7892                                         modifier);
7893
7894               result = copy_rtx (result);
7895               set_mem_attributes (result, exp, 0);
7896               return result;
7897             }
7898
7899           if (target == 0)
7900             target = assign_temp (type, 0, 1, 1);
7901
7902           if (GET_CODE (target) == MEM)
7903             /* Store data into beginning of memory target.  */
7904             store_expr (TREE_OPERAND (exp, 0),
7905                         adjust_address (target, TYPE_MODE (valtype), 0),
7906                         modifier == EXPAND_STACK_PARM ? 2 : 0);
7907
7908           else if (GET_CODE (target) == REG)
7909             /* Store this field into a union of the proper type.  */
7910             store_field (target,
7911                          MIN ((int_size_in_bytes (TREE_TYPE
7912                                                   (TREE_OPERAND (exp, 0)))
7913                                * BITS_PER_UNIT),
7914                               (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (mode)),
7915                          0, TYPE_MODE (valtype), TREE_OPERAND (exp, 0),
7916                          VOIDmode, 0, type, 0);
7917           else
7918             abort ();
7919
7920           /* Return the entire union.  */
7921           return target;
7922         }
7923
7924       if (mode == TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
7925         {
7926           op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, VOIDmode,
7927                              modifier);
7928
7929           /* If the signedness of the conversion differs and OP0 is
7930              a promoted SUBREG, clear that indication since we now
7931              have to do the proper extension.  */
7932           if (TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) != unsignedp
7933               && GET_CODE (op0) == SUBREG)
7934             SUBREG_PROMOTED_VAR_P (op0) = 0;
7935
7936           return op0;
7937         }
7938
7939       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), NULL_RTX, mode, modifier);
7940       if (GET_MODE (op0) == mode)
7941         return op0;
7942
7943       /* If OP0 is a constant, just convert it into the proper mode.  */
7944       if (CONSTANT_P (op0))
7945         {
7946           tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
7947           enum machine_mode inner_mode = TYPE_MODE (inner_type);
7948
7949           if (modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7950             return simplify_gen_subreg (mode, op0, inner_mode,
7951                                         subreg_lowpart_offset (mode,
7952                                                                inner_mode));
7953           else
7954             return convert_modes (mode, inner_mode, op0,
7955                                   TREE_UNSIGNED (inner_type));
7956         }
7957
7958       if (modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7959         return gen_rtx_fmt_e (unsignedp ? ZERO_EXTEND : SIGN_EXTEND, mode, op0);
7960
7961       if (target == 0)
7962         return
7963           convert_to_mode (mode, op0,
7964                            TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
7965       else
7966         convert_move (target, op0,
7967                       TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
7968       return target;
7969
7970     case VIEW_CONVERT_EXPR:
7971       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), NULL_RTX, mode, modifier);
7972
7973       /* If the input and output modes are both the same, we are done.
7974          Otherwise, if neither mode is BLKmode and both are integral and within
7975          a word, we can use gen_lowpart.  If neither is true, make sure the
7976          operand is in memory and convert the MEM to the new mode.  */
7977       if (TYPE_MODE (type) == GET_MODE (op0))
7978         ;
7979       else if (TYPE_MODE (type) != BLKmode && GET_MODE (op0) != BLKmode
7980                && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (op0)) == MODE_INT
7981                && GET_MODE_CLASS (TYPE_MODE (type)) == MODE_INT
7982                && GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type)) <= UNITS_PER_WORD
7983                && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (op0)) <= UNITS_PER_WORD)
7984         op0 = gen_lowpart (TYPE_MODE (type), op0);
7985       else if (GET_CODE (op0) != MEM)
7986         {
7987           /* If the operand is not a MEM, force it into memory.  Since we
7988              are going to be be changing the mode of the MEM, don't call
7989              force_const_mem for constants because we don't allow pool
7990              constants to change mode.  */
7991           tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
7992
7993           if (TREE_ADDRESSABLE (exp))
7994             abort ();
7995
7996           if (target == 0 || GET_MODE (target) != TYPE_MODE (inner_type))
7997             target
7998               = assign_stack_temp_for_type
7999                 (TYPE_MODE (inner_type),
8000                  GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (inner_type)), 0, inner_type);
8001
8002           emit_move_insn (target, op0);
8003           op0 = target;
8004         }
8005
8006       /* At this point, OP0 is in the correct mode.  If the output type is such
8007          that the operand is known to be aligned, indicate that it is.
8008          Otherwise, we need only be concerned about alignment for non-BLKmode
8009          results.  */
8010       if (GET_CODE (op0) == MEM)
8011         {
8012           op0 = copy_rtx (op0);
8013
8014           if (TYPE_ALIGN_OK (type))
8015             set_mem_align (op0, MAX (MEM_ALIGN (op0), TYPE_ALIGN (type)));
8016           else if (TYPE_MODE (type) != BLKmode && STRICT_ALIGNMENT
8017                    && MEM_ALIGN (op0) < GET_MODE_ALIGNMENT (TYPE_MODE (type)))
8018             {
8019               tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
8020               HOST_WIDE_INT temp_size
8021                 = MAX (int_size_in_bytes (inner_type),
8022                        (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type)));
8023               rtx new = assign_stack_temp_for_type (TYPE_MODE (type),
8024                                                     temp_size, 0, type);
8025               rtx new_with_op0_mode = adjust_address (new, GET_MODE (op0), 0);
8026
8027               if (TREE_ADDRESSABLE (exp))
8028                 abort ();
8029
8030               if (GET_MODE (op0) == BLKmode)
8031                 emit_block_move (new_with_op0_mode, op0,
8032                                  GEN_INT (GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type))),
8033                                  (modifier == EXPAND_STACK_PARM
8034                                   ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
8035               else
8036                 emit_move_insn (new_with_op0_mode, op0);
8037
8038               op0 = new;
8039             }
8040
8041           op0 = adjust_address (op0, TYPE_MODE (type), 0);
8042         }
8043
8044       return op0;
8045
8046     case PLUS_EXPR:
8047       this_optab = ! unsignedp && flag_trapv
8048                    && (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT)
8049                    ? addv_optab : add_optab;
8050
8051       /* If we are adding a constant, an RTL_EXPR that is sp, fp, or ap, and
8052          something else, make sure we add the register to the constant and
8053          then to the other thing.  This case can occur during strength
8054          reduction and doing it this way will produce better code if the
8055          frame pointer or argument pointer is eliminated.
8056
8057          fold-const.c will ensure that the constant is always in the inner
8058          PLUS_EXPR, so the only case we need to do anything about is if
8059          sp, ap, or fp is our second argument, in which case we must swap
8060          the innermost first argument and our second argument.  */
8061
8062       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == PLUS_EXPR
8063           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 1)) == INTEGER_CST
8064           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == RTL_EXPR
8065           && (RTL_EXPR_RTL (TREE_OPERAND (exp, 1)) == frame_pointer_rtx
8066               || RTL_EXPR_RTL (TREE_OPERAND (exp, 1)) == stack_pointer_rtx
8067               || RTL_EXPR_RTL (TREE_OPERAND (exp, 1)) == arg_pointer_rtx))
8068         {
8069           tree t = TREE_OPERAND (exp, 1);
8070
8071           TREE_OPERAND (exp, 1) = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
8072           TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0) = t;
8073         }
8074
8075       /* If the result is to be ptr_mode and we are adding an integer to
8076          something, we might be forming a constant.  So try to use
8077          plus_constant.  If it produces a sum and we can't accept it,
8078          use force_operand.  This allows P = &ARR[const] to generate
8079          efficient code on machines where a SYMBOL_REF is not a valid
8080          address.
8081
8082          If this is an EXPAND_SUM call, always return the sum.  */
8083       if (modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER
8084           || (mode == ptr_mode && (unsignedp || ! flag_trapv)))
8085         {
8086           if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8087             target = 0;
8088           if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == INTEGER_CST
8089               && GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT
8090               && TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (exp, 1)))
8091             {
8092               rtx constant_part;
8093
8094               op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), subtarget, VOIDmode,
8095                                  EXPAND_SUM);
8096               /* Use immed_double_const to ensure that the constant is
8097                  truncated according to the mode of OP1, then sign extended
8098                  to a HOST_WIDE_INT.  Using the constant directly can result
8099                  in non-canonical RTL in a 64x32 cross compile.  */
8100               constant_part
8101                 = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (exp, 0)),
8102                                       (HOST_WIDE_INT) 0,
8103                                       TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))));
8104               op1 = plus_constant (op1, INTVAL (constant_part));
8105               if (modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
8106                 op1 = force_operand (op1, target);
8107               return op1;
8108             }
8109
8110           else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == INTEGER_CST
8111                    && GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_INT
8112                    && TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (exp, 0)))
8113             {
8114               rtx constant_part;
8115
8116               op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode,
8117                                  (modifier == EXPAND_INITIALIZER
8118                                  ? EXPAND_INITIALIZER : EXPAND_SUM));
8119               if (! CONSTANT_P (op0))
8120                 {
8121                   op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), NULL_RTX,
8122                                      VOIDmode, modifier);
8123                   /* Don't go to both_summands if modifier
8124                      says it's not right to return a PLUS.  */
8125                   if (modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
8126                     goto binop2;
8127                   goto both_summands;
8128                 }
8129               /* Use immed_double_const to ensure that the constant is
8130                  truncated according to the mode of OP1, then sign extended
8131                  to a HOST_WIDE_INT.  Using the constant directly can result
8132                  in non-canonical RTL in a 64x32 cross compile.  */
8133               constant_part
8134                 = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (exp, 1)),
8135                                       (HOST_WIDE_INT) 0,
8136                                       TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
8137               op0 = plus_constant (op0, INTVAL (constant_part));
8138               if (modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
8139                 op0 = force_operand (op0, target);
8140               return op0;
8141             }
8142         }
8143
8144       if (! safe_from_p (subtarget, TREE_OPERAND (exp, 1), 1))
8145         subtarget = 0;
8146
8147       /* No sense saving up arithmetic to be done
8148          if it's all in the wrong mode to form part of an address.
8149          And force_operand won't know whether to sign-extend or
8150          zero-extend.  */
8151       if ((modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
8152           || mode != ptr_mode)
8153         {
8154           op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode, 0);
8155           op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8156           if (op0 == const0_rtx)
8157             return op1;
8158           if (op1 == const0_rtx)
8159             return op0;
8160           goto binop2;
8161         }
8162
8163       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode, modifier);
8164       op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), NULL_RTX, VOIDmode, modifier);
8165
8166       /* We come here from MINUS_EXPR when the second operand is a
8167          constant.  */
8168     both_summands:
8169       /* Make sure any term that's a sum with a constant comes last.  */
8170       if (GET_CODE (op0) == PLUS
8171           && CONSTANT_P (XEXP (op0, 1)))
8172         {
8173           temp = op0;
8174           op0 = op1;
8175           op1 = temp;
8176         }
8177       /* If adding to a sum including a constant,
8178          associate it to put the constant outside.  */
8179       if (GET_CODE (op1) == PLUS
8180           && CONSTANT_P (XEXP (op1, 1)))
8181         {
8182           rtx constant_term = const0_rtx;
8183
8184           temp = simplify_binary_operation (PLUS, mode, XEXP (op1, 0), op0);
8185           if (temp != 0)
8186             op0 = temp;
8187           /* Ensure that MULT comes first if there is one.  */
8188           else if (GET_CODE (op0) == MULT)
8189             op0 = gen_rtx_PLUS (mode, op0, XEXP (op1, 0));
8190           else
8191             op0 = gen_rtx_PLUS (mode, XEXP (op1, 0), op0);
8192
8193           /* Let's also eliminate constants from op0 if possible.  */
8194           op0 = eliminate_constant_term (op0, &constant_term);
8195
8196           /* CONSTANT_TERM and XEXP (op1, 1) are known to be constant, so
8197              their sum should be a constant.  Form it into OP1, since the
8198              result we want will then be OP0 + OP1.  */
8199
8200           temp = simplify_binary_operation (PLUS, mode, constant_term,
8201                                             XEXP (op1, 1));
8202           if (temp != 0)
8203             op1 = temp;
8204           else
8205             op1 = gen_rtx_PLUS (mode, constant_term, XEXP (op1, 1));
8206         }
8207
8208       /* Put a constant term last and put a multiplication first.  */
8209       if (CONSTANT_P (op0) || GET_CODE (op1) == MULT)
8210         temp = op1, op1 = op0, op0 = temp;
8211
8212       temp = simplify_binary_operation (PLUS, mode, op0, op1);
8213       return temp ? temp : gen_rtx_PLUS (mode, op0, op1);
8214
8215     case MINUS_EXPR:
8216       /* For initializers, we are allowed to return a MINUS of two
8217          symbolic constants.  Here we handle all cases when both operands
8218          are constant.  */
8219       /* Handle difference of two symbolic constants,
8220          for the sake of an initializer.  */
8221       if ((modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
8222           && really_constant_p (TREE_OPERAND (exp, 0))
8223           && really_constant_p (TREE_OPERAND (exp, 1)))
8224         {
8225           rtx op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), NULL_RTX, VOIDmode,
8226                                  modifier);
8227           rtx op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), NULL_RTX, VOIDmode,
8228                                  modifier);
8229
8230           /* If the last operand is a CONST_INT, use plus_constant of
8231              the negated constant.  Else make the MINUS.  */
8232           if (GET_CODE (op1) == CONST_INT)
8233             return plus_constant (op0, - INTVAL (op1));
8234           else
8235             return gen_rtx_MINUS (mode, op0, op1);
8236         }
8237
8238       this_optab = ! unsignedp && flag_trapv
8239                    && (GET_MODE_CLASS(mode) == MODE_INT)
8240                    ? subv_optab : sub_optab;
8241
8242       /* No sense saving up arithmetic to be done
8243          if it's all in the wrong mode to form part of an address.
8244          And force_operand won't know whether to sign-extend or
8245          zero-extend.  */
8246       if ((modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
8247           || mode != ptr_mode)
8248         goto binop;
8249
8250       if (! safe_from_p (subtarget, TREE_OPERAND (exp, 1), 1))
8251         subtarget = 0;
8252
8253       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode, modifier);
8254       op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), NULL_RTX, VOIDmode, modifier);
8255
8256       /* Convert A - const to A + (-const).  */
8257       if (GET_CODE (op1) == CONST_INT)
8258         {
8259           op1 = negate_rtx (mode, op1);
8260           goto both_summands;
8261         }
8262
8263       goto binop2;
8264
8265     case MULT_EXPR:
8266       /* If first operand is constant, swap them.
8267          Thus the following special case checks need only
8268          check the second operand.  */
8269       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == INTEGER_CST)
8270         {
8271           tree t1 = TREE_OPERAND (exp, 0);
8272           TREE_OPERAND (exp, 0) = TREE_OPERAND (exp, 1);
8273           TREE_OPERAND (exp, 1) = t1;
8274         }
8275
8276       /* Attempt to return something suitable for generating an
8277          indexed address, for machines that support that.  */
8278
8279       if (modifier == EXPAND_SUM && mode == ptr_mode
8280           && host_integerp (TREE_OPERAND (exp, 1), 0))
8281         {
8282           tree exp1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
8283
8284           op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode,
8285                              EXPAND_SUM);
8286
8287           /* If we knew for certain that this is arithmetic for an array
8288              reference, and we knew the bounds of the array, then we could
8289              apply the distributive law across (PLUS X C) for constant C.
8290              Without such knowledge, we risk overflowing the computation
8291              when both X and C are large, but X+C isn't.  */
8292           /* ??? Could perhaps special-case EXP being unsigned and C being
8293              positive.  In that case we are certain that X+C is no smaller
8294              than X and so the transformed expression will overflow iff the
8295              original would have.  */
8296
8297           if (GET_CODE (op0) != REG)
8298             op0 = force_operand (op0, NULL_RTX);
8299           if (GET_CODE (op0) != REG)
8300             op0 = copy_to_mode_reg (mode, op0);
8301
8302           return gen_rtx_MULT (mode, op0,
8303                                gen_int_mode (tree_low_cst (exp1, 0),
8304                                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp1))));
8305         }
8306
8307       if (! safe_from_p (subtarget, TREE_OPERAND (exp, 1), 1))
8308         subtarget = 0;
8309
8310       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8311         target = 0;
8312
8313       /* Check for multiplying things that have been extended
8314          from a narrower type.  If this machine supports multiplying
8315          in that narrower type with a result in the desired type,
8316          do it that way, and avoid the explicit type-conversion.  */
8317       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == NOP_EXPR
8318           && TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
8319           && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)))
8320               < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
8321           && ((TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == INTEGER_CST
8322                && int_fits_type_p (TREE_OPERAND (exp, 1),
8323                                    TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)))
8324                /* Don't use a widening multiply if a shift will do.  */
8325                && ((GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))))
8326                     > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
8327                    || exact_log2 (TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (exp, 1))) < 0))
8328               ||
8329               (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == NOP_EXPR
8330                && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0)))
8331                    ==
8332                    TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0))))
8333                /* If both operands are extended, they must either both
8334                   be zero-extended or both be sign-extended.  */
8335                && (TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0)))
8336                    ==
8337                    TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)))))))
8338         {
8339           enum machine_mode innermode
8340             = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)));
8341           optab other_optab = (TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)))
8342                         ? smul_widen_optab : umul_widen_optab);
8343           this_optab = (TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)))
8344                         ? umul_widen_optab : smul_widen_optab);
8345           if (mode == GET_MODE_WIDER_MODE (innermode))
8346             {
8347               if (this_optab->handlers[(int) mode].insn_code != CODE_FOR_nothing)
8348                 {
8349                   op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0),
8350                                      NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8351                   if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == INTEGER_CST)
8352                     op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), NULL_RTX,
8353                                        VOIDmode, 0);
8354                   else
8355                     op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0),
8356                                        NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8357                   goto binop2;
8358                 }
8359               else if (other_optab->handlers[(int) mode].insn_code != CODE_FOR_nothing
8360                        && innermode == word_mode)
8361                 {
8362                   rtx htem;
8363                   op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0),
8364                                      NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8365                   if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == INTEGER_CST)
8366                     op1 = convert_modes (innermode, mode,
8367                                          expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1),
8368                                                       NULL_RTX, VOIDmode, 0),
8369                                          unsignedp);
8370                   else
8371                     op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0),
8372                                        NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8373                   temp = expand_binop (mode, other_optab, op0, op1, target,
8374                                        unsignedp, OPTAB_LIB_WIDEN);
8375                   htem = expand_mult_highpart_adjust (innermode,
8376                                                       gen_highpart (innermode, temp),
8377                                                       op0, op1,
8378                                                       gen_highpart (innermode, temp),
8379                                                       unsignedp);
8380                   emit_move_insn (gen_highpart (innermode, temp), htem);
8381                   return temp;
8382                 }
8383             }
8384         }
8385       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode, 0);
8386       op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8387       return expand_mult (mode, op0, op1, target, unsignedp);
8388
8389     case TRUNC_DIV_EXPR:
8390     case FLOOR_DIV_EXPR:
8391     case CEIL_DIV_EXPR:
8392     case ROUND_DIV_EXPR:
8393     case EXACT_DIV_EXPR:
8394       if (! safe_from_p (subtarget, TREE_OPERAND (exp, 1), 1))
8395         subtarget = 0;
8396       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8397         target = 0;
8398       /* Possible optimization: compute the dividend with EXPAND_SUM
8399          then if the divisor is constant can optimize the case
8400          where some terms of the dividend have coeffs divisible by it.  */
8401       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode, 0);
8402       op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8403       return expand_divmod (0, code, mode, op0, op1, target, unsignedp);
8404
8405     case RDIV_EXPR:
8406       /* Emit a/b as a*(1/b).  Later we may manage CSE the reciprocal saving
8407          expensive divide.  If not, combine will rebuild the original
8408          computation.  */
8409       if (flag_unsafe_math_optimizations && optimize && !optimize_size
8410           && TREE_CODE (type) == REAL_TYPE
8411           && !real_onep (TREE_OPERAND (exp, 0)))
8412         return expand_expr (build (MULT_EXPR, type, TREE_OPERAND (exp, 0),
8413                                    build (RDIV_EXPR, type,
8414                                           build_real (type, dconst1),
8415                                           TREE_OPERAND (exp, 1))),
8416                             target, tmode, modifier);
8417       this_optab = sdiv_optab;
8418       goto binop;
8419
8420     case TRUNC_MOD_EXPR:
8421     case FLOOR_MOD_EXPR:
8422     case CEIL_MOD_EXPR:
8423     case ROUND_MOD_EXPR:
8424       if (! safe_from_p (subtarget, TREE_OPERAND (exp, 1), 1))
8425         subtarget = 0;
8426       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8427         target = 0;
8428       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode, 0);
8429       op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8430       return expand_divmod (1, code, mode, op0, op1, target, unsignedp);
8431
8432     case FIX_ROUND_EXPR:
8433     case FIX_FLOOR_EXPR:
8434     case FIX_CEIL_EXPR:
8435       abort ();                 /* Not used for C.  */
8436
8437     case FIX_TRUNC_EXPR:
8438       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8439       if (target == 0 || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8440         target = gen_reg_rtx (mode);
8441       expand_fix (target, op0, unsignedp);
8442       return target;
8443
8444     case FLOAT_EXPR:
8445       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8446       if (target == 0 || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8447         target = gen_reg_rtx (mode);
8448       /* expand_float can't figure out what to do if FROM has VOIDmode.
8449          So give it the correct mode.  With -O, cse will optimize this.  */
8450       if (GET_MODE (op0) == VOIDmode)
8451         op0 = copy_to_mode_reg (TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))),
8452                                 op0);
8453       expand_float (target, op0,
8454                     TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
8455       return target;
8456
8457     case NEGATE_EXPR:
8458       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode, 0);
8459       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8460         target = 0;
8461       temp = expand_unop (mode,
8462                           ! unsignedp && flag_trapv
8463                           && (GET_MODE_CLASS(mode) == MODE_INT)
8464                           ? negv_optab : neg_optab, op0, target, 0);
8465       if (temp == 0)
8466         abort ();
8467       return temp;
8468
8469     case ABS_EXPR:
8470       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode, 0);
8471       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8472         target = 0;
8473
8474       /* Handle complex values specially.  */
8475       if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_COMPLEX_INT
8476           || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_COMPLEX_FLOAT)
8477         return expand_complex_abs (mode, op0, target, unsignedp);
8478
8479       /* Unsigned abs is simply the operand.  Testing here means we don't
8480          risk generating incorrect code below.  */
8481       if (TREE_UNSIGNED (type))
8482         return op0;
8483
8484       return expand_abs (mode, op0, target, unsignedp,
8485                          safe_from_p (target, TREE_OPERAND (exp, 0), 1));
8486
8487     case MAX_EXPR:
8488     case MIN_EXPR:
8489       target = original_target;
8490       if (target == 0
8491           || modifier == EXPAND_STACK_PARM
8492           || ! safe_from_p (target, TREE_OPERAND (exp, 1), 1)
8493           || (GET_CODE (target) == MEM && MEM_VOLATILE_P (target))
8494           || GET_MODE (target) != mode
8495           || (GET_CODE (target) == REG
8496               && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER))
8497         target = gen_reg_rtx (mode);
8498       op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8499       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, VOIDmode, 0);
8500
8501       /* First try to do it with a special MIN or MAX instruction.
8502          If that does not win, use a conditional jump to select the proper
8503          value.  */
8504       this_optab = (TREE_UNSIGNED (type)
8505                     ? (code == MIN_EXPR ? umin_optab : umax_optab)
8506                     : (code == MIN_EXPR ? smin_optab : smax_optab));
8507
8508       temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target, unsignedp,
8509                            OPTAB_WIDEN);
8510       if (temp != 0)
8511         return temp;
8512
8513       /* At this point, a MEM target is no longer useful; we will get better
8514          code without it.  */
8515
8516       if (GET_CODE (target) == MEM)
8517         target = gen_reg_rtx (mode);
8518
8519       if (target != op0)
8520         emit_move_insn (target, op0);
8521
8522       op0 = gen_label_rtx ();
8523
8524       /* If this mode is an integer too wide to compare properly,
8525          compare word by word.  Rely on cse to optimize constant cases.  */
8526       if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
8527           && ! can_compare_p (GE, mode, ccp_jump))
8528         {
8529           if (code == MAX_EXPR)
8530             do_jump_by_parts_greater_rtx (mode, TREE_UNSIGNED (type),
8531                                           target, op1, NULL_RTX, op0);
8532           else
8533             do_jump_by_parts_greater_rtx (mode, TREE_UNSIGNED (type),
8534                                           op1, target, NULL_RTX, op0);
8535         }
8536       else
8537         {
8538           int unsignedp = TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1)));
8539           do_compare_rtx_and_jump (target, op1, code == MAX_EXPR ? GE : LE,
8540                                    unsignedp, mode, NULL_RTX, NULL_RTX,
8541                                    op0);
8542         }
8543       emit_move_insn (target, op1);
8544       emit_label (op0);
8545       return target;
8546
8547     case BIT_NOT_EXPR:
8548       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode, 0);
8549       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8550         target = 0;
8551       temp = expand_unop (mode, one_cmpl_optab, op0, target, 1);
8552       if (temp == 0)
8553         abort ();
8554       return temp;
8555
8556     case FFS_EXPR:
8557       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode, 0);
8558       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8559         target = 0;
8560       temp = expand_unop (mode, ffs_optab, op0, target, 1);
8561       if (temp == 0)
8562         abort ();
8563       return temp;
8564
8565     case CLZ_EXPR:
8566       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode, 0);
8567       temp = expand_unop (mode, clz_optab, op0, target, 1);
8568       if (temp == 0)
8569         abort ();
8570       return temp;
8571
8572     case CTZ_EXPR:
8573       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode, 0);
8574       temp = expand_unop (mode, ctz_optab, op0, target, 1);
8575       if (temp == 0)
8576         abort ();
8577       return temp;
8578
8579     case POPCOUNT_EXPR:
8580       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode, 0);
8581       temp = expand_unop (mode, popcount_optab, op0, target, 1);
8582       if (temp == 0)
8583         abort ();
8584       return temp;
8585
8586     case PARITY_EXPR:
8587       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode, 0);
8588       temp = expand_unop (mode, parity_optab, op0, target, 1);
8589       if (temp == 0)
8590         abort ();
8591       return temp;
8592
8593       /* ??? Can optimize bitwise operations with one arg constant.
8594          Can optimize (a bitwise1 n) bitwise2 (a bitwise3 b)
8595          and (a bitwise1 b) bitwise2 b (etc)
8596          but that is probably not worth while.  */
8597
8598       /* BIT_AND_EXPR is for bitwise anding.  TRUTH_AND_EXPR is for anding two
8599          boolean values when we want in all cases to compute both of them.  In
8600          general it is fastest to do TRUTH_AND_EXPR by computing both operands
8601          as actual zero-or-1 values and then bitwise anding.  In cases where
8602          there cannot be any side effects, better code would be made by
8603          treating TRUTH_AND_EXPR like TRUTH_ANDIF_EXPR; but the question is
8604          how to recognize those cases.  */
8605
8606     case TRUTH_AND_EXPR:
8607     case BIT_AND_EXPR:
8608       this_optab = and_optab;
8609       goto binop;
8610
8611     case TRUTH_OR_EXPR:
8612     case BIT_IOR_EXPR:
8613       this_optab = ior_optab;
8614       goto binop;
8615
8616     case TRUTH_XOR_EXPR:
8617     case BIT_XOR_EXPR:
8618       this_optab = xor_optab;
8619       goto binop;
8620
8621     case LSHIFT_EXPR:
8622     case RSHIFT_EXPR:
8623     case LROTATE_EXPR:
8624     case RROTATE_EXPR:
8625       if (! safe_from_p (subtarget, TREE_OPERAND (exp, 1), 1))
8626         subtarget = 0;
8627       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8628         target = 0;
8629       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode, 0);
8630       return expand_shift (code, mode, op0, TREE_OPERAND (exp, 1), target,
8631                            unsignedp);
8632
8633       /* Could determine the answer when only additive constants differ.  Also,
8634          the addition of one can be handled by changing the condition.  */
8635     case LT_EXPR:
8636     case LE_EXPR:
8637     case GT_EXPR:
8638     case GE_EXPR:
8639     case EQ_EXPR:
8640     case NE_EXPR:
8641     case UNORDERED_EXPR:
8642     case ORDERED_EXPR:
8643     case UNLT_EXPR:
8644     case UNLE_EXPR:
8645     case UNGT_EXPR:
8646     case UNGE_EXPR:
8647     case UNEQ_EXPR:
8648       temp = do_store_flag (exp,
8649                             modifier != EXPAND_STACK_PARM ? target : NULL_RTX,
8650                             tmode != VOIDmode ? tmode : mode, 0);
8651       if (temp != 0)
8652         return temp;
8653
8654       /* For foo != 0, load foo, and if it is nonzero load 1 instead.  */
8655       if (code == NE_EXPR && integer_zerop (TREE_OPERAND (exp, 1))
8656           && original_target
8657           && GET_CODE (original_target) == REG
8658           && (GET_MODE (original_target)
8659               == TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))))
8660         {
8661           temp = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), original_target,
8662                               VOIDmode, 0);
8663
8664           /* If temp is constant, we can just compute the result.  */
8665           if (GET_CODE (temp) == CONST_INT)
8666             {
8667               if (INTVAL (temp) != 0)
8668                 emit_move_insn (target, const1_rtx);
8669               else
8670                 emit_move_insn (target, const0_rtx);
8671
8672               return target;
8673             }
8674
8675           if (temp != original_target)
8676             {
8677               enum machine_mode mode1 = GET_MODE (temp);
8678               if (mode1 == VOIDmode)
8679                 mode1 = tmode != VOIDmode ? tmode : mode;
8680
8681               temp = copy_to_mode_reg (mode1, temp);
8682             }
8683
8684           op1 = gen_label_rtx ();
8685           emit_cmp_and_jump_insns (temp, const0_rtx, EQ, NULL_RTX,
8686                                    GET_MODE (temp), unsignedp, op1);
8687           emit_move_insn (temp, const1_rtx);
8688           emit_label (op1);
8689           return temp;
8690         }
8691
8692       /* If no set-flag instruction, must generate a conditional
8693          store into a temporary variable.  Drop through
8694          and handle this like && and ||.  */
8695
8696     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
8697     case TRUTH_ORIF_EXPR:
8698       if (! ignore
8699           && (target == 0
8700               || modifier == EXPAND_STACK_PARM
8701               || ! safe_from_p (target, exp, 1)
8702               /* Make sure we don't have a hard reg (such as function's return
8703                  value) live across basic blocks, if not optimizing.  */
8704               || (!optimize && GET_CODE (target) == REG
8705                   && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)))
8706         target = gen_reg_rtx (tmode != VOIDmode ? tmode : mode);
8707
8708       if (target)
8709         emit_clr_insn (target);
8710
8711       op1 = gen_label_rtx ();
8712       jumpifnot (exp, op1);
8713
8714       if (target)
8715         emit_0_to_1_insn (target);
8716
8717       emit_label (op1);
8718       return ignore ? const0_rtx : target;
8719
8720     case TRUTH_NOT_EXPR:
8721       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8722         target = 0;
8723       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, VOIDmode, 0);
8724       /* The parser is careful to generate TRUTH_NOT_EXPR
8725          only with operands that are always zero or one.  */
8726       temp = expand_binop (mode, xor_optab, op0, const1_rtx,
8727                            target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
8728       if (temp == 0)
8729         abort ();
8730       return temp;
8731
8732     case COMPOUND_EXPR:
8733       expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode, 0);
8734       emit_queue ();
8735       return expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1),
8736                           (ignore ? const0_rtx : target),
8737                           VOIDmode, modifier);
8738
8739     case COND_EXPR:
8740       /* If we would have a "singleton" (see below) were it not for a
8741          conversion in each arm, bring that conversion back out.  */
8742       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == NOP_EXPR
8743           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 2)) == NOP_EXPR
8744           && (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0))
8745               == TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 2), 0))))
8746         {
8747           tree iftrue = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0);
8748           tree iffalse = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 2), 0);
8749
8750           if ((TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (iftrue)) == '2'
8751                && operand_equal_p (iffalse, TREE_OPERAND (iftrue, 0), 0))
8752               || (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (iffalse)) == '2'
8753                   && operand_equal_p (iftrue, TREE_OPERAND (iffalse, 0), 0))
8754               || (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (iftrue)) == '1'
8755                   && operand_equal_p (iffalse, TREE_OPERAND (iftrue, 0), 0))
8756               || (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (iffalse)) == '1'
8757                   && operand_equal_p (iftrue, TREE_OPERAND (iffalse, 0), 0)))
8758             return expand_expr (build1 (NOP_EXPR, type,
8759                                         build (COND_EXPR, TREE_TYPE (iftrue),
8760                                                TREE_OPERAND (exp, 0),
8761                                                iftrue, iffalse)),
8762                                 target, tmode, modifier);
8763         }
8764
8765       {
8766         /* Note that COND_EXPRs whose type is a structure or union
8767            are required to be constructed to contain assignments of
8768            a temporary variable, so that we can evaluate them here
8769            for side effect only.  If type is void, we must do likewise.  */
8770
8771         /* If an arm of the branch requires a cleanup,
8772            only that cleanup is performed.  */
8773
8774         tree singleton = 0;
8775         tree binary_op = 0, unary_op = 0;
8776
8777         /* If this is (A ? 1 : 0) and A is a condition, just evaluate it and
8778            convert it to our mode, if necessary.  */
8779         if (integer_onep (TREE_OPERAND (exp, 1))
8780             && integer_zerop (TREE_OPERAND (exp, 2))
8781             && TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0))) == '<')
8782           {
8783             if (ignore)
8784               {
8785                 expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode,
8786                              modifier);
8787                 return const0_rtx;
8788               }
8789
8790             if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8791               target = 0;
8792             op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, mode, modifier);
8793             if (GET_MODE (op0) == mode)
8794               return op0;
8795
8796             if (target == 0)
8797               target = gen_reg_rtx (mode);
8798             convert_move (target, op0, unsignedp);
8799             return target;
8800           }
8801
8802         /* Check for X ? A + B : A.  If we have this, we can copy A to the
8803            output and conditionally add B.  Similarly for unary operations.
8804            Don't do this if X has side-effects because those side effects
8805            might affect A or B and the "?" operation is a sequence point in
8806            ANSI.  (operand_equal_p tests for side effects.)  */
8807
8808         if (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1))) == '2'
8809             && operand_equal_p (TREE_OPERAND (exp, 2),
8810                                 TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0), 0))
8811           singleton = TREE_OPERAND (exp, 2), binary_op = TREE_OPERAND (exp, 1);
8812         else if (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 2))) == '2'
8813                  && operand_equal_p (TREE_OPERAND (exp, 1),
8814                                      TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 2), 0), 0))
8815           singleton = TREE_OPERAND (exp, 1), binary_op = TREE_OPERAND (exp, 2);
8816         else if (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1))) == '1'
8817                  && operand_equal_p (TREE_OPERAND (exp, 2),
8818                                      TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0), 0))
8819           singleton = TREE_OPERAND (exp, 2), unary_op = TREE_OPERAND (exp, 1);
8820         else if (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 2))) == '1'
8821                  && operand_equal_p (TREE_OPERAND (exp, 1),
8822                                      TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 2), 0), 0))
8823           singleton = TREE_OPERAND (exp, 1), unary_op = TREE_OPERAND (exp, 2);
8824
8825         /* If we are not to produce a result, we have no target.  Otherwise,
8826            if a target was specified use it; it will not be used as an
8827            intermediate target unless it is safe.  If no target, use a
8828            temporary.  */
8829
8830         if (ignore)
8831           temp = 0;
8832         else if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8833           temp = assign_temp (type, 0, 0, 1);
8834         else if (original_target
8835                  && (safe_from_p (original_target, TREE_OPERAND (exp, 0), 1)
8836                      || (singleton && GET_CODE (original_target) == REG
8837                          && REGNO (original_target) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
8838                          && original_target == var_rtx (singleton)))
8839                  && GET_MODE (original_target) == mode
8840 #ifdef HAVE_conditional_move
8841                  && (! can_conditionally_move_p (mode)
8842                      || GET_CODE (original_target) == REG
8843                      || TREE_ADDRESSABLE (type))
8844 #endif
8845                  && (GET_CODE (original_target) != MEM
8846                      || TREE_ADDRESSABLE (type)))
8847           temp = original_target;
8848         else if (TREE_ADDRESSABLE (type))
8849           abort ();
8850         else
8851           temp = assign_temp (type, 0, 0, 1);
8852
8853         /* If we had X ? A + C : A, with C a constant power of 2, and we can
8854            do the test of X as a store-flag operation, do this as
8855            A + ((X != 0) << log C).  Similarly for other simple binary
8856            operators.  Only do for C == 1 if BRANCH_COST is low.  */
8857         if (temp && singleton && binary_op
8858             && (TREE_CODE (binary_op) == PLUS_EXPR
8859                 || TREE_CODE (binary_op) == MINUS_EXPR
8860                 || TREE_CODE (binary_op) == BIT_IOR_EXPR
8861                 || TREE_CODE (binary_op) == BIT_XOR_EXPR)
8862             && (BRANCH_COST >= 3 ? integer_pow2p (TREE_OPERAND (binary_op, 1))
8863                 : integer_onep (TREE_OPERAND (binary_op, 1)))
8864             && TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0))) == '<')
8865           {
8866             rtx result;
8867             tree cond;
8868             optab boptab = (TREE_CODE (binary_op) == PLUS_EXPR
8869                             ? (TYPE_TRAP_SIGNED (TREE_TYPE (binary_op))
8870                                ? addv_optab : add_optab)
8871                             : TREE_CODE (binary_op) == MINUS_EXPR
8872                             ? (TYPE_TRAP_SIGNED (TREE_TYPE (binary_op))
8873                                ? subv_optab : sub_optab)
8874                             : TREE_CODE (binary_op) == BIT_IOR_EXPR ? ior_optab
8875                             : xor_optab);
8876
8877             /* If we had X ? A : A + 1, do this as A + (X == 0).  */
8878             if (singleton == TREE_OPERAND (exp, 1))
8879               cond = invert_truthvalue (TREE_OPERAND (exp, 0));
8880             else
8881               cond = TREE_OPERAND (exp, 0);
8882
8883             result = do_store_flag (cond, (safe_from_p (temp, singleton, 1)
8884                                            ? temp : NULL_RTX),
8885                                     mode, BRANCH_COST <= 1);
8886
8887             if (result != 0 && ! integer_onep (TREE_OPERAND (binary_op, 1)))
8888               result = expand_shift (LSHIFT_EXPR, mode, result,
8889                                      build_int_2 (tree_log2
8890                                                   (TREE_OPERAND
8891                                                    (binary_op, 1)),
8892                                                   0),
8893                                      (safe_from_p (temp, singleton, 1)
8894                                       ? temp : NULL_RTX), 0);
8895
8896             if (result)
8897               {
8898                 op1 = expand_expr (singleton, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8899                 return expand_binop (mode, boptab, op1, result, temp,
8900                                      unsignedp, OPTAB_LIB_WIDEN);
8901               }
8902           }
8903
8904         do_pending_stack_adjust ();
8905         NO_DEFER_POP;
8906         op0 = gen_label_rtx ();
8907
8908         if (singleton && ! TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_OPERAND (exp, 0)))
8909           {
8910             if (temp != 0)
8911               {
8912                 /* If the target conflicts with the other operand of the
8913                    binary op, we can't use it.  Also, we can't use the target
8914                    if it is a hard register, because evaluating the condition
8915                    might clobber it.  */
8916                 if ((binary_op
8917                      && ! safe_from_p (temp, TREE_OPERAND (binary_op, 1), 1))
8918                     || (GET_CODE (temp) == REG
8919                         && REGNO (temp) < FIRST_PSEUDO_REGISTER))
8920                   temp = gen_reg_rtx (mode);
8921                 store_expr (singleton, temp,
8922                             modifier == EXPAND_STACK_PARM ? 2 : 0);
8923               }
8924             else
8925               expand_expr (singleton,
8926                            ignore ? const0_rtx : NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8927             if (singleton == TREE_OPERAND (exp, 1))
8928               jumpif (TREE_OPERAND (exp, 0), op0);
8929             else
8930               jumpifnot (TREE_OPERAND (exp, 0), op0);
8931
8932             start_cleanup_deferral ();
8933             if (binary_op && temp == 0)
8934               /* Just touch the other operand.  */
8935               expand_expr (TREE_OPERAND (binary_op, 1),
8936                            ignore ? const0_rtx : NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8937             else if (binary_op)
8938               store_expr (build (TREE_CODE (binary_op), type,
8939                                  make_tree (type, temp),
8940                                  TREE_OPERAND (binary_op, 1)),
8941                           temp, modifier == EXPAND_STACK_PARM ? 2 : 0);
8942             else
8943               store_expr (build1 (TREE_CODE (unary_op), type,
8944                                   make_tree (type, temp)),
8945                           temp, modifier == EXPAND_STACK_PARM ? 2 : 0);
8946             op1 = op0;
8947           }
8948         /* Check for A op 0 ? A : FOO and A op 0 ? FOO : A where OP is any
8949            comparison operator.  If we have one of these cases, set the
8950            output to A, branch on A (cse will merge these two references),
8951            then set the output to FOO.  */
8952         else if (temp
8953                  && TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0))) == '<'
8954                  && integer_zerop (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 1))
8955                  && operand_equal_p (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0),
8956                                      TREE_OPERAND (exp, 1), 0)
8957                  && (! TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_OPERAND (exp, 0))
8958                      || TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == SAVE_EXPR)
8959                  && safe_from_p (temp, TREE_OPERAND (exp, 2), 1))
8960           {
8961             if (GET_CODE (temp) == REG
8962                 && REGNO (temp) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
8963               temp = gen_reg_rtx (mode);
8964             store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), temp,
8965                         modifier == EXPAND_STACK_PARM ? 2 : 0);
8966             jumpif (TREE_OPERAND (exp, 0), op0);
8967
8968             start_cleanup_deferral ();
8969             store_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), temp,
8970                         modifier == EXPAND_STACK_PARM ? 2 : 0);
8971             op1 = op0;
8972           }
8973         else if (temp
8974                  && TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0))) == '<'
8975                  && integer_zerop (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 1))
8976                  && operand_equal_p (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0),
8977                                      TREE_OPERAND (exp, 2), 0)
8978                  && (! TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_OPERAND (exp, 0))
8979                      || TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 2)) == SAVE_EXPR)
8980                  && safe_from_p (temp, TREE_OPERAND (exp, 1), 1))
8981           {
8982             if (GET_CODE (temp) == REG
8983                 && REGNO (temp) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
8984               temp = gen_reg_rtx (mode);
8985             store_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), temp,
8986                         modifier == EXPAND_STACK_PARM ? 2 : 0);
8987             jumpifnot (TREE_OPERAND (exp, 0), op0);
8988
8989             start_cleanup_deferral ();
8990             store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), temp,
8991                         modifier == EXPAND_STACK_PARM ? 2 : 0);
8992             op1 = op0;
8993           }
8994         else
8995           {
8996             op1 = gen_label_rtx ();
8997             jumpifnot (TREE_OPERAND (exp, 0), op0);
8998
8999             start_cleanup_deferral ();
9000
9001             /* One branch of the cond can be void, if it never returns. For
9002                example A ? throw : E  */
9003             if (temp != 0
9004                 && TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1)) != void_type_node)
9005               store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), temp,
9006                           modifier == EXPAND_STACK_PARM ? 2 : 0);
9007             else
9008               expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1),
9009                            ignore ? const0_rtx : NULL_RTX, VOIDmode, 0);
9010             end_cleanup_deferral ();
9011             emit_queue ();
9012             emit_jump_insn (gen_jump (op1));
9013             emit_barrier ();
9014             emit_label (op0);
9015             start_cleanup_deferral ();
9016             if (temp != 0
9017                 && TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 2)) != void_type_node)
9018               store_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), temp,
9019                           modifier == EXPAND_STACK_PARM ? 2 : 0);
9020             else
9021               expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 2),
9022                            ignore ? const0_rtx : NULL_RTX, VOIDmode, 0);
9023           }
9024
9025         end_cleanup_deferral ();
9026
9027         emit_queue ();
9028         emit_label (op1);
9029         OK_DEFER_POP;
9030
9031         return temp;
9032       }
9033
9034     case TARGET_EXPR:
9035       {
9036         /* Something needs to be initialized, but we didn't know
9037            where that thing was when building the tree.  For example,
9038            it could be the return value of a function, or a parameter
9039            to a function which lays down in the stack, or a temporary
9040            variable which must be passed by reference.
9041
9042            We guarantee that the expression will either be constructed
9043            or copied into our original target.  */
9044
9045         tree slot = TREE_OPERAND (exp, 0);
9046         tree cleanups = NULL_TREE;
9047         tree exp1;
9048
9049         if (TREE_CODE (slot) != VAR_DECL)
9050           abort ();
9051
9052         if (! ignore)
9053           target = original_target;
9054
9055         /* Set this here so that if we get a target that refers to a
9056            register variable that's already been used, put_reg_into_stack
9057            knows that it should fix up those uses.  */
9058         TREE_USED (slot) = 1;
9059
9060         if (target == 0)
9061           {
9062             if (DECL_RTL_SET_P (slot))
9063               {
9064                 target = DECL_RTL (slot);
9065                 /* If we have already expanded the slot, so don't do
9066                    it again.  (mrs)  */
9067                 if (TREE_OPERAND (exp, 1) == NULL_TREE)
9068                   return target;
9069               }
9070             else
9071               {
9072                 target = assign_temp (type, 2, 0, 1);
9073                 /* All temp slots at this level must not conflict.  */
9074                 preserve_temp_slots (target);
9075                 SET_DECL_RTL (slot, target);
9076                 if (TREE_ADDRESSABLE (slot))
9077                   put_var_into_stack (slot, /*rescan=*/false);
9078
9079                 /* Since SLOT is not known to the called function
9080                    to belong to its stack frame, we must build an explicit
9081                    cleanup.  This case occurs when we must build up a reference
9082                    to pass the reference as an argument.  In this case,
9083                    it is very likely that such a reference need not be
9084                    built here.  */
9085
9086                 if (TREE_OPERAND (exp, 2) == 0)
9087                   TREE_OPERAND (exp, 2)
9088                     = (*lang_hooks.maybe_build_cleanup) (slot);
9089                 cleanups = TREE_OPERAND (exp, 2);
9090               }
9091           }
9092         else
9093           {
9094             /* This case does occur, when expanding a parameter which
9095                needs to be constructed on the stack.  The target
9096                is the actual stack address that we want to initialize.
9097                The function we call will perform the cleanup in this case.  */
9098
9099             /* If we have already assigned it space, use that space,
9100                not target that we were passed in, as our target
9101                parameter is only a hint.  */
9102             if (DECL_RTL_SET_P (slot))
9103               {
9104                 target = DECL_RTL (slot);
9105                 /* If we have already expanded the slot, so don't do
9106                    it again.  (mrs)  */
9107                 if (TREE_OPERAND (exp, 1) == NULL_TREE)
9108                   return target;
9109               }
9110             else
9111               {
9112                 SET_DECL_RTL (slot, target);
9113                 /* If we must have an addressable slot, then make sure that
9114                    the RTL that we just stored in slot is OK.  */
9115                 if (TREE_ADDRESSABLE (slot))
9116                   put_var_into_stack (slot, /*rescan=*/true);
9117               }
9118           }
9119
9120         exp1 = TREE_OPERAND (exp, 3) = TREE_OPERAND (exp, 1);
9121         /* Mark it as expanded.  */
9122         TREE_OPERAND (exp, 1) = NULL_TREE;
9123
9124         store_expr (exp1, target, modifier == EXPAND_STACK_PARM ? 2 : 0);
9125
9126         expand_decl_cleanup_eh (NULL_TREE, cleanups, CLEANUP_EH_ONLY (exp));
9127
9128         return target;
9129       }
9130
9131     case INIT_EXPR:
9132       {
9133         tree lhs = TREE_OPERAND (exp, 0);
9134         tree rhs = TREE_OPERAND (exp, 1);
9135
9136         temp = expand_assignment (lhs, rhs, ! ignore, original_target != 0);
9137         return temp;
9138       }
9139
9140     case MODIFY_EXPR:
9141       {
9142         /* If lhs is complex, expand calls in rhs before computing it.
9143            That's so we don't compute a pointer and save it over a
9144            call.  If lhs is simple, compute it first so we can give it
9145            as a target if the rhs is just a call.  This avoids an
9146            extra temp and copy and that prevents a partial-subsumption
9147            which makes bad code.  Actually we could treat
9148            component_ref's of vars like vars.  */
9149
9150         tree lhs = TREE_OPERAND (exp, 0);
9151         tree rhs = TREE_OPERAND (exp, 1);
9152
9153         temp = 0;
9154
9155         /* Check for |= or &= of a bitfield of size one into another bitfield
9156            of size 1.  In this case, (unless we need the result of the
9157            assignment) we can do this more efficiently with a
9158            test followed by an assignment, if necessary.
9159
9160            ??? At this point, we can't get a BIT_FIELD_REF here.  But if
9161            things change so we do, this code should be enhanced to
9162            support it.  */
9163         if (ignore
9164             && TREE_CODE (lhs) == COMPONENT_REF
9165             && (TREE_CODE (rhs) == BIT_IOR_EXPR
9166                 || TREE_CODE (rhs) == BIT_AND_EXPR)
9167             && TREE_OPERAND (rhs, 0) == lhs
9168             && TREE_CODE (TREE_OPERAND (rhs, 1)) == COMPONENT_REF
9169             && integer_onep (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (lhs, 1)))
9170             && integer_onep (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (rhs, 1), 1))))
9171           {
9172             rtx label = gen_label_rtx ();
9173
9174             do_jump (TREE_OPERAND (rhs, 1),
9175                      TREE_CODE (rhs) == BIT_IOR_EXPR ? label : 0,
9176                      TREE_CODE (rhs) == BIT_AND_EXPR ? label : 0);
9177             expand_assignment (lhs, convert (TREE_TYPE (rhs),
9178                                              (TREE_CODE (rhs) == BIT_IOR_EXPR
9179                                               ? integer_one_node
9180                                               : integer_zero_node)),
9181                                0, 0);
9182             do_pending_stack_adjust ();
9183             emit_label (label);
9184             return const0_rtx;
9185           }
9186
9187         temp = expand_assignment (lhs, rhs, ! ignore, original_target != 0);
9188
9189         return temp;
9190       }
9191
9192     case RETURN_EXPR:
9193       if (!TREE_OPERAND (exp, 0))
9194         expand_null_return ();
9195       else
9196         expand_return (TREE_OPERAND (exp, 0));
9197       return const0_rtx;
9198
9199     case PREINCREMENT_EXPR:
9200     case PREDECREMENT_EXPR:
9201       return expand_increment (exp, 0, ignore);
9202
9203     case POSTINCREMENT_EXPR:
9204     case POSTDECREMENT_EXPR:
9205       /* Faster to treat as pre-increment if result is not used.  */
9206       return expand_increment (exp, ! ignore, ignore);
9207
9208     case ADDR_EXPR:
9209       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
9210         target = 0;
9211       /* Are we taking the address of a nested function?  */
9212       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == FUNCTION_DECL
9213           && decl_function_context (TREE_OPERAND (exp, 0)) != 0
9214           && ! DECL_NO_STATIC_CHAIN (TREE_OPERAND (exp, 0))
9215           && ! TREE_STATIC (exp))
9216         {
9217           op0 = trampoline_address (TREE_OPERAND (exp, 0));
9218           op0 = force_operand (op0, target);
9219         }
9220       /* If we are taking the address of something erroneous, just
9221          return a zero.  */
9222       else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == ERROR_MARK)
9223         return const0_rtx;
9224       /* If we are taking the address of a constant and are at the
9225          top level, we have to use output_constant_def since we can't
9226          call force_const_mem at top level.  */
9227       else if (cfun == 0
9228                && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == CONSTRUCTOR
9229                    || (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)))
9230                        == 'c')))
9231         op0 = XEXP (output_constant_def (TREE_OPERAND (exp, 0), 0), 0);
9232       else
9233         {
9234           /* We make sure to pass const0_rtx down if we came in with
9235              ignore set, to avoid doing the cleanups twice for something.  */
9236           op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0),
9237                              ignore ? const0_rtx : NULL_RTX, VOIDmode,
9238                              (modifier == EXPAND_INITIALIZER
9239                               ? modifier : EXPAND_CONST_ADDRESS));
9240
9241           /* If we are going to ignore the result, OP0 will have been set
9242              to const0_rtx, so just return it.  Don't get confused and
9243              think we are taking the address of the constant.  */
9244           if (ignore)
9245             return op0;
9246
9247           /* Pass 1 for MODIFY, so that protect_from_queue doesn't get
9248              clever and returns a REG when given a MEM.  */
9249           op0 = protect_from_queue (op0, 1);
9250
9251           /* We would like the object in memory.  If it is a constant, we can
9252              have it be statically allocated into memory.  For a non-constant,
9253              we need to allocate some memory and store the value into it.  */
9254
9255           if (CONSTANT_P (op0))
9256             op0 = force_const_mem (TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))),
9257                                    op0);
9258           else if (GET_CODE (op0) == REG || GET_CODE (op0) == SUBREG
9259                    || GET_CODE (op0) == CONCAT || GET_CODE (op0) == ADDRESSOF
9260                    || GET_CODE (op0) == PARALLEL || GET_CODE (op0) == LO_SUM)
9261             {
9262               /* If the operand is a SAVE_EXPR, we can deal with this by
9263                  forcing the SAVE_EXPR into memory.  */
9264               if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == SAVE_EXPR)
9265                 {
9266                   put_var_into_stack (TREE_OPERAND (exp, 0),
9267                                       /*rescan=*/true);
9268                   op0 = SAVE_EXPR_RTL (TREE_OPERAND (exp, 0));
9269                 }
9270               else
9271                 {
9272                   /* If this object is in a register, it can't be BLKmode.  */
9273                   tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
9274                   rtx memloc = assign_temp (inner_type, 1, 1, 1);
9275
9276                   if (GET_CODE (op0) == PARALLEL)
9277                     /* Handle calls that pass values in multiple
9278                        non-contiguous locations.  The Irix 6 ABI has examples
9279                        of this.  */
9280                     emit_group_store (memloc, op0,
9281                                       int_size_in_bytes (inner_type));
9282                   else
9283                     emit_move_insn (memloc, op0);
9284
9285                   op0 = memloc;
9286                 }
9287             }
9288
9289           if (GET_CODE (op0) != MEM)
9290             abort ();
9291
9292           mark_temp_addr_taken (op0);
9293           if (modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
9294             {
9295               op0 = XEXP (op0, 0);
9296 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
9297               if (GET_MODE (op0) == Pmode && GET_MODE (op0) != mode
9298                   && mode == ptr_mode)
9299                 op0 = convert_memory_address (ptr_mode, op0);
9300 #endif
9301               return op0;
9302             }
9303
9304           /* If OP0 is not aligned as least as much as the type requires, we
9305              need to make a temporary, copy OP0 to it, and take the address of
9306              the temporary.  We want to use the alignment of the type, not of
9307              the operand.  Note that this is incorrect for FUNCTION_TYPE, but
9308              the test for BLKmode means that can't happen.  The test for
9309              BLKmode is because we never make mis-aligned MEMs with
9310              non-BLKmode.
9311
9312              We don't need to do this at all if the machine doesn't have
9313              strict alignment.  */
9314           if (STRICT_ALIGNMENT && GET_MODE (op0) == BLKmode
9315               && (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))
9316                   > MEM_ALIGN (op0))
9317               && MEM_ALIGN (op0) < BIGGEST_ALIGNMENT)
9318             {
9319               tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
9320               rtx new;
9321
9322               if (TYPE_ALIGN_OK (inner_type))
9323                 abort ();
9324
9325               if (TREE_ADDRESSABLE (inner_type))
9326                 {
9327                   /* We can't make a bitwise copy of this object, so fail.  */
9328                   error ("cannot take the address of an unaligned member");
9329                   return const0_rtx;
9330                 }
9331
9332               new = assign_stack_temp_for_type
9333                 (TYPE_MODE (inner_type),
9334                  MEM_SIZE (op0) ? INTVAL (MEM_SIZE (op0))
9335                  : int_size_in_bytes (inner_type),
9336                  1, build_qualified_type (inner_type,
9337                                           (TYPE_QUALS (inner_type)
9338                                            | TYPE_QUAL_CONST)));
9339
9340               emit_block_move (new, op0, expr_size (TREE_OPERAND (exp, 0)),
9341                                (modifier == EXPAND_STACK_PARM
9342                                 ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
9343
9344               op0 = new;
9345             }
9346
9347           op0 = force_operand (XEXP (op0, 0), target);
9348         }
9349
9350       if (flag_force_addr
9351           && GET_CODE (op0) != REG
9352           && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
9353           && modifier != EXPAND_INITIALIZER
9354           && modifier != EXPAND_SUM)
9355         op0 = force_reg (Pmode, op0);
9356
9357       if (GET_CODE (op0) == REG
9358           && ! REG_USERVAR_P (op0))
9359         mark_reg_pointer (op0, TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (type)));
9360
9361 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
9362       if (GET_MODE (op0) == Pmode && GET_MODE (op0) != mode
9363           && mode == ptr_mode)
9364         op0 = convert_memory_address (ptr_mode, op0);
9365 #endif
9366
9367       return op0;
9368
9369     case ENTRY_VALUE_EXPR:
9370       abort ();
9371
9372     /* COMPLEX type for Extended Pascal & Fortran  */
9373     case COMPLEX_EXPR:
9374       {
9375         enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)));
9376         rtx insns;
9377
9378         /* Get the rtx code of the operands.  */
9379         op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), 0, VOIDmode, 0);
9380         op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), 0, VOIDmode, 0);
9381
9382         if (! target)
9383           target = gen_reg_rtx (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
9384
9385         start_sequence ();
9386
9387         /* Move the real (op0) and imaginary (op1) parts to their location.  */
9388         emit_move_insn (gen_realpart (mode, target), op0);
9389         emit_move_insn (gen_imagpart (mode, target), op1);
9390
9391         insns = get_insns ();
9392         end_sequence ();
9393
9394         /* Complex construction should appear as a single unit.  */
9395         /* If TARGET is a CONCAT, we got insns like RD = RS, ID = IS,
9396            each with a separate pseudo as destination.
9397            It's not correct for flow to treat them as a unit.  */
9398         if (GET_CODE (target) != CONCAT)
9399           emit_no_conflict_block (insns, target, op0, op1, NULL_RTX);
9400         else
9401           emit_insn (insns);
9402
9403         return target;
9404       }
9405
9406     case REALPART_EXPR:
9407       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), 0, VOIDmode, 0);
9408       return gen_realpart (mode, op0);
9409
9410     case IMAGPART_EXPR:
9411       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), 0, VOIDmode, 0);
9412       return gen_imagpart (mode, op0);
9413
9414     case CONJ_EXPR:
9415       {
9416         enum machine_mode partmode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)));
9417         rtx imag_t;
9418         rtx insns;
9419
9420         op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), 0, VOIDmode, 0);
9421
9422         if (! target)
9423           target = gen_reg_rtx (mode);
9424
9425         start_sequence ();
9426
9427         /* Store the realpart and the negated imagpart to target.  */
9428         emit_move_insn (gen_realpart (partmode, target),
9429                         gen_realpart (partmode, op0));
9430
9431         imag_t = gen_imagpart (partmode, target);
9432         temp = expand_unop (partmode,
9433                             ! unsignedp && flag_trapv
9434                             && (GET_MODE_CLASS(partmode) == MODE_INT)
9435                             ? negv_optab : neg_optab,
9436                             gen_imagpart (partmode, op0), imag_t, 0);
9437         if (temp != imag_t)
9438           emit_move_insn (imag_t, temp);
9439
9440         insns = get_insns ();
9441         end_sequence ();
9442
9443         /* Conjugate should appear as a single unit
9444            If TARGET is a CONCAT, we got insns like RD = RS, ID = - IS,
9445            each with a separate pseudo as destination.
9446            It's not correct for flow to treat them as a unit.  */
9447         if (GET_CODE (target) != CONCAT)
9448           emit_no_conflict_block (insns, target, op0, NULL_RTX, NULL_RTX);
9449         else
9450           emit_insn (insns);
9451
9452         return target;
9453       }
9454
9455     case TRY_CATCH_EXPR:
9456       {
9457         tree handler = TREE_OPERAND (exp, 1);
9458
9459         expand_eh_region_start ();
9460
9461         op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), 0, VOIDmode, 0);
9462
9463         expand_eh_region_end_cleanup (handler);
9464
9465         return op0;
9466       }
9467
9468     case TRY_FINALLY_EXPR:
9469       {
9470         tree try_block = TREE_OPERAND (exp, 0);
9471         tree finally_block = TREE_OPERAND (exp, 1);
9472
9473         if (!optimize || unsafe_for_reeval (finally_block) > 1)
9474           {
9475             /* In this case, wrapping FINALLY_BLOCK in an UNSAVE_EXPR
9476                is not sufficient, so we cannot expand the block twice.
9477                So we play games with GOTO_SUBROUTINE_EXPR to let us
9478                expand the thing only once.  */
9479             /* When not optimizing, we go ahead with this form since
9480                (1) user breakpoints operate more predictably without
9481                    code duplication, and
9482                (2) we're not running any of the global optimizers
9483                    that would explode in time/space with the highly
9484                    connected CFG created by the indirect branching.  */
9485
9486             rtx finally_label = gen_label_rtx ();
9487             rtx done_label = gen_label_rtx ();
9488             rtx return_link = gen_reg_rtx (Pmode);
9489             tree cleanup = build (GOTO_SUBROUTINE_EXPR, void_type_node,
9490                                   (tree) finally_label, (tree) return_link);
9491             TREE_SIDE_EFFECTS (cleanup) = 1;
9492
9493             /* Start a new binding layer that will keep track of all cleanup
9494                actions to be performed.  */
9495             expand_start_bindings (2);
9496             target_temp_slot_level = temp_slot_level;
9497
9498             expand_decl_cleanup (NULL_TREE, cleanup);
9499             op0 = expand_expr (try_block, target, tmode, modifier);
9500
9501             preserve_temp_slots (op0);
9502             expand_end_bindings (NULL_TREE, 0, 0);
9503             emit_jump (done_label);
9504             emit_label (finally_label);
9505             expand_expr (finally_block, const0_rtx, VOIDmode, 0);
9506             emit_indirect_jump (return_link);
9507             emit_label (done_label);
9508           }
9509         else
9510           {
9511             expand_start_bindings (2);
9512             target_temp_slot_level = temp_slot_level;
9513
9514             expand_decl_cleanup (NULL_TREE, finally_block);
9515             op0 = expand_expr (try_block, target, tmode, modifier);
9516
9517             preserve_temp_slots (op0);
9518             expand_end_bindings (NULL_TREE, 0, 0);
9519           }
9520
9521         return op0;
9522       }
9523
9524     case GOTO_SUBROUTINE_EXPR:
9525       {
9526         rtx subr = (rtx) TREE_OPERAND (exp, 0);
9527         rtx return_link = *(rtx *) &TREE_OPERAND (exp, 1);
9528         rtx return_address = gen_label_rtx ();
9529         emit_move_insn (return_link,
9530                         gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, return_address));
9531         emit_jump (subr);
9532         emit_label (return_address);
9533         return const0_rtx;
9534       }
9535
9536     case VA_ARG_EXPR:
9537       return expand_builtin_va_arg (TREE_OPERAND (exp, 0), type);
9538
9539     case EXC_PTR_EXPR:
9540       return get_exception_pointer (cfun);
9541
9542     case FDESC_EXPR:
9543       /* Function descriptors are not valid except for as
9544          initialization constants, and should not be expanded.  */
9545       abort ();
9546
9547     default:
9548       return (*lang_hooks.expand_expr) (exp, original_target, tmode, modifier);
9549     }
9550
9551   /* Here to do an ordinary binary operator, generating an instruction
9552      from the optab already placed in `this_optab'.  */
9553  binop:
9554   if (! safe_from_p (subtarget, TREE_OPERAND (exp, 1), 1))
9555     subtarget = 0;
9556   op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode, 0);
9557   op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), NULL_RTX, VOIDmode, 0);
9558  binop2:
9559   if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
9560     target = 0;
9561   temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target,
9562                        unsignedp, OPTAB_LIB_WIDEN);
9563   if (temp == 0)
9564     abort ();
9565   return temp;
9566 }
9567 \f
9568 /* Subroutine of above: returns 1 if OFFSET corresponds to an offset that
9569    when applied to the address of EXP produces an address known to be
9570    aligned more than BIGGEST_ALIGNMENT.  */
9571
9572 static int
9573 is_aligning_offset (offset, exp)
9574      tree offset;
9575      tree exp;
9576 {
9577   /* Strip off any conversions and WITH_RECORD_EXPR nodes.  */
9578   while (TREE_CODE (offset) == NON_LVALUE_EXPR
9579          || TREE_CODE (offset) == NOP_EXPR
9580          || TREE_CODE (offset) == CONVERT_EXPR
9581          || TREE_CODE (offset) == WITH_RECORD_EXPR)
9582     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9583
9584   /* We must now have a BIT_AND_EXPR with a constant that is one less than
9585      power of 2 and which is larger than BIGGEST_ALIGNMENT.  */
9586   if (TREE_CODE (offset) != BIT_AND_EXPR
9587       || !host_integerp (TREE_OPERAND (offset, 1), 1)
9588       || compare_tree_int (TREE_OPERAND (offset, 1), BIGGEST_ALIGNMENT) <= 0
9589       || !exact_log2 (tree_low_cst (TREE_OPERAND (offset, 1), 1) + 1) < 0)
9590     return 0;
9591
9592   /* Look at the first operand of BIT_AND_EXPR and strip any conversion.
9593      It must be NEGATE_EXPR.  Then strip any more conversions.  */
9594   offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9595   while (TREE_CODE (offset) == NON_LVALUE_EXPR
9596          || TREE_CODE (offset) == NOP_EXPR
9597          || TREE_CODE (offset) == CONVERT_EXPR)
9598     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9599
9600   if (TREE_CODE (offset) != NEGATE_EXPR)
9601     return 0;
9602
9603   offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9604   while (TREE_CODE (offset) == NON_LVALUE_EXPR
9605          || TREE_CODE (offset) == NOP_EXPR
9606          || TREE_CODE (offset) == CONVERT_EXPR)
9607     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9608
9609   /* This must now be the address either of EXP or of a PLACEHOLDER_EXPR
9610      whose type is the same as EXP.  */
9611   return (TREE_CODE (offset) == ADDR_EXPR
9612           && (TREE_OPERAND (offset, 0) == exp
9613               || (TREE_CODE (TREE_OPERAND (offset, 0)) == PLACEHOLDER_EXPR
9614                   && (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (offset, 0))
9615                       == TREE_TYPE (exp)))));
9616 }
9617 \f
9618 /* Return the tree node if an ARG corresponds to a string constant or zero
9619    if it doesn't.  If we return nonzero, set *PTR_OFFSET to the offset
9620    in bytes within the string that ARG is accessing.  The type of the
9621    offset will be `sizetype'.  */
9622
9623 tree
9624 string_constant (arg, ptr_offset)
9625      tree arg;
9626      tree *ptr_offset;
9627 {
9628   STRIP_NOPS (arg);
9629
9630   if (TREE_CODE (arg) == ADDR_EXPR
9631       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == STRING_CST)
9632     {
9633       *ptr_offset = size_zero_node;
9634       return TREE_OPERAND (arg, 0);
9635     }
9636   else if (TREE_CODE (arg) == PLUS_EXPR)
9637     {
9638       tree arg0 = TREE_OPERAND (arg, 0);
9639       tree arg1 = TREE_OPERAND (arg, 1);
9640
9641       STRIP_NOPS (arg0);
9642       STRIP_NOPS (arg1);
9643
9644       if (TREE_CODE (arg0) == ADDR_EXPR
9645           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg0, 0)) == STRING_CST)
9646         {
9647           *ptr_offset = convert (sizetype, arg1);
9648           return TREE_OPERAND (arg0, 0);
9649         }
9650       else if (TREE_CODE (arg1) == ADDR_EXPR
9651                && TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg1, 0)) == STRING_CST)
9652         {
9653           *ptr_offset = convert (sizetype, arg0);
9654           return TREE_OPERAND (arg1, 0);
9655         }
9656     }
9657
9658   return 0;
9659 }
9660 \f
9661 /* Expand code for a post- or pre- increment or decrement
9662    and return the RTX for the result.
9663    POST is 1 for postinc/decrements and 0 for preinc/decrements.  */
9664
9665 static rtx
9666 expand_increment (exp, post, ignore)
9667      tree exp;
9668      int post, ignore;
9669 {
9670   rtx op0, op1;
9671   rtx temp, value;
9672   tree incremented = TREE_OPERAND (exp, 0);
9673   optab this_optab = add_optab;
9674   int icode;
9675   enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
9676   int op0_is_copy = 0;
9677   int single_insn = 0;
9678   /* 1 means we can't store into OP0 directly,
9679      because it is a subreg narrower than a word,
9680      and we don't dare clobber the rest of the word.  */
9681   int bad_subreg = 0;
9682
9683   /* Stabilize any component ref that might need to be
9684      evaluated more than once below.  */
9685   if (!post
9686       || TREE_CODE (incremented) == BIT_FIELD_REF
9687       || (TREE_CODE (incremented) == COMPONENT_REF
9688           && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (incremented, 0)) != INDIRECT_REF
9689               || DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (incremented, 1)))))
9690     incremented = stabilize_reference (incremented);
9691   /* Nested *INCREMENT_EXPRs can happen in C++.  We must force innermost
9692      ones into save exprs so that they don't accidentally get evaluated
9693      more than once by the code below.  */
9694   if (TREE_CODE (incremented) == PREINCREMENT_EXPR
9695       || TREE_CODE (incremented) == PREDECREMENT_EXPR)
9696     incremented = save_expr (incremented);
9697
9698   /* Compute the operands as RTX.
9699      Note whether OP0 is the actual lvalue or a copy of it:
9700      I believe it is a copy iff it is a register or subreg
9701      and insns were generated in computing it.  */
9702
9703   temp = get_last_insn ();
9704   op0 = expand_expr (incremented, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
9705
9706   /* If OP0 is a SUBREG made for a promoted variable, we cannot increment
9707      in place but instead must do sign- or zero-extension during assignment,
9708      so we copy it into a new register and let the code below use it as
9709      a copy.
9710
9711      Note that we can safely modify this SUBREG since it is know not to be
9712      shared (it was made by the expand_expr call above).  */
9713
9714   if (GET_CODE (op0) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (op0))
9715     {
9716       if (post)
9717         SUBREG_REG (op0) = copy_to_reg (SUBREG_REG (op0));
9718       else
9719         bad_subreg = 1;
9720     }
9721   else if (GET_CODE (op0) == SUBREG
9722            && GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0)) < BITS_PER_WORD)
9723     {
9724       /* We cannot increment this SUBREG in place.  If we are
9725          post-incrementing, get a copy of the old value.  Otherwise,
9726          just mark that we cannot increment in place.  */
9727       if (post)
9728         op0 = copy_to_reg (op0);
9729       else
9730         bad_subreg = 1;
9731     }
9732
9733   op0_is_copy = ((GET_CODE (op0) == SUBREG || GET_CODE (op0) == REG)
9734                  && temp != get_last_insn ());
9735   op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), NULL_RTX, VOIDmode, 0);
9736
9737   /* Decide whether incrementing or decrementing.  */
9738   if (TREE_CODE (exp) == POSTDECREMENT_EXPR
9739       || TREE_CODE (exp) == PREDECREMENT_EXPR)
9740     this_optab = sub_optab;
9741
9742   /* Convert decrement by a constant into a negative increment.  */
9743   if (this_optab == sub_optab
9744       && GET_CODE (op1) == CONST_INT)
9745     {
9746       op1 = GEN_INT (-INTVAL (op1));
9747       this_optab = add_optab;
9748     }
9749
9750   if (TYPE_TRAP_SIGNED (TREE_TYPE (exp)))
9751     this_optab = this_optab == add_optab ? addv_optab : subv_optab;
9752
9753   /* For a preincrement, see if we can do this with a single instruction.  */
9754   if (!post)
9755     {
9756       icode = (int) this_optab->handlers[(int) mode].insn_code;
9757       if (icode != (int) CODE_FOR_nothing
9758           /* Make sure that OP0 is valid for operands 0 and 1
9759              of the insn we want to queue.  */
9760           && (*insn_data[icode].operand[0].predicate) (op0, mode)
9761           && (*insn_data[icode].operand[1].predicate) (op0, mode)
9762           && (*insn_data[icode].operand[2].predicate) (op1, mode))
9763         single_insn = 1;
9764     }
9765
9766   /* If OP0 is not the actual lvalue, but rather a copy in a register,
9767      then we cannot just increment OP0.  We must therefore contrive to
9768      increment the original value.  Then, for postincrement, we can return
9769      OP0 since it is a copy of the old value.  For preincrement, expand here
9770      unless we can do it with a single insn.
9771
9772      Likewise if storing directly into OP0 would clobber high bits
9773      we need to preserve (bad_subreg).  */
9774   if (op0_is_copy || (!post && !single_insn) || bad_subreg)
9775     {
9776       /* This is the easiest way to increment the value wherever it is.
9777          Problems with multiple evaluation of INCREMENTED are prevented
9778          because either (1) it is a component_ref or preincrement,
9779          in which case it was stabilized above, or (2) it is an array_ref
9780          with constant index in an array in a register, which is
9781          safe to reevaluate.  */
9782       tree newexp = build (((TREE_CODE (exp) == POSTDECREMENT_EXPR
9783                              || TREE_CODE (exp) == PREDECREMENT_EXPR)
9784                             ? MINUS_EXPR : PLUS_EXPR),
9785                            TREE_TYPE (exp),
9786                            incremented,
9787                            TREE_OPERAND (exp, 1));
9788
9789       while (TREE_CODE (incremented) == NOP_EXPR
9790              || TREE_CODE (incremented) == CONVERT_EXPR)
9791         {
9792           newexp = convert (TREE_TYPE (incremented), newexp);
9793           incremented = TREE_OPERAND (incremented, 0);
9794         }
9795
9796       temp = expand_assignment (incremented, newexp, ! post && ! ignore , 0);
9797       return post ? op0 : temp;
9798     }
9799
9800   if (post)
9801     {
9802       /* We have a true reference to the value in OP0.
9803          If there is an insn to add or subtract in this mode, queue it.
9804          Queueing the increment insn avoids the register shuffling
9805          that often results if we must increment now and first save
9806          the old value for subsequent use.  */
9807
9808 #if 0  /* Turned off to avoid making extra insn for indexed memref.  */
9809       op0 = stabilize (op0);
9810 #endif
9811
9812       icode = (int) this_optab->handlers[(int) mode].insn_code;
9813       if (icode != (int) CODE_FOR_nothing
9814           /* Make sure that OP0 is valid for operands 0 and 1
9815              of the insn we want to queue.  */
9816           && (*insn_data[icode].operand[0].predicate) (op0, mode)
9817           && (*insn_data[icode].operand[1].predicate) (op0, mode))
9818         {
9819           if (! (*insn_data[icode].operand[2].predicate) (op1, mode))
9820             op1 = force_reg (mode, op1);
9821
9822           return enqueue_insn (op0, GEN_FCN (icode) (op0, op0, op1));
9823         }
9824       if (icode != (int) CODE_FOR_nothing && GET_CODE (op0) == MEM)
9825         {
9826           rtx addr = (general_operand (XEXP (op0, 0), mode)
9827                       ? force_reg (Pmode, XEXP (op0, 0))
9828                       : copy_to_reg (XEXP (op0, 0)));
9829           rtx temp, result;
9830
9831           op0 = replace_equiv_address (op0, addr);
9832           temp = force_reg (GET_MODE (op0), op0);
9833           if (! (*insn_data[icode].operand[2].predicate) (op1, mode))
9834             op1 = force_reg (mode, op1);
9835
9836           /* The increment queue is LIFO, thus we have to `queue'
9837              the instructions in reverse order.  */
9838           enqueue_insn (op0, gen_move_insn (op0, temp));
9839           result = enqueue_insn (temp, GEN_FCN (icode) (temp, temp, op1));
9840           return result;
9841         }
9842     }
9843
9844   /* Preincrement, or we can't increment with one simple insn.  */
9845   if (post)
9846     /* Save a copy of the value before inc or dec, to return it later.  */
9847     temp = value = copy_to_reg (op0);
9848   else
9849     /* Arrange to return the incremented value.  */
9850     /* Copy the rtx because expand_binop will protect from the queue,
9851        and the results of that would be invalid for us to return
9852        if our caller does emit_queue before using our result.  */
9853     temp = copy_rtx (value = op0);
9854
9855   /* Increment however we can.  */
9856   op1 = expand_binop (mode, this_optab, value, op1, op0,
9857                       TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp)), OPTAB_LIB_WIDEN);
9858
9859   /* Make sure the value is stored into OP0.  */
9860   if (op1 != op0)
9861     emit_move_insn (op0, op1);
9862
9863   return temp;
9864 }
9865 \f
9866 /* Generate code to calculate EXP using a store-flag instruction
9867    and return an rtx for the result.  EXP is either a comparison
9868    or a TRUTH_NOT_EXPR whose operand is a comparison.
9869
9870    If TARGET is nonzero, store the result there if convenient.
9871
9872    If ONLY_CHEAP is nonzero, only do this if it is likely to be very
9873    cheap.
9874
9875    Return zero if there is no suitable set-flag instruction
9876    available on this machine.
9877
9878    Once expand_expr has been called on the arguments of the comparison,
9879    we are committed to doing the store flag, since it is not safe to
9880    re-evaluate the expression.  We emit the store-flag insn by calling
9881    emit_store_flag, but only expand the arguments if we have a reason
9882    to believe that emit_store_flag will be successful.  If we think that
9883    it will, but it isn't, we have to simulate the store-flag with a
9884    set/jump/set sequence.  */
9885
9886 static rtx
9887 do_store_flag (exp, target, mode, only_cheap)
9888      tree exp;
9889      rtx target;
9890      enum machine_mode mode;
9891      int only_cheap;
9892 {
9893   enum rtx_code code;
9894   tree arg0, arg1, type;
9895   tree tem;
9896   enum machine_mode operand_mode;
9897   int invert = 0;
9898   int unsignedp;
9899   rtx op0, op1;
9900   enum insn_code icode;
9901   rtx subtarget = target;
9902   rtx result, label;
9903
9904   /* If this is a TRUTH_NOT_EXPR, set a flag indicating we must invert the
9905      result at the end.  We can't simply invert the test since it would
9906      have already been inverted if it were valid.  This case occurs for
9907      some floating-point comparisons.  */
9908
9909   if (TREE_CODE (exp) == TRUTH_NOT_EXPR)
9910     invert = 1, exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
9911
9912   arg0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
9913   arg1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
9914
9915   /* Don't crash if the comparison was erroneous.  */
9916   if (arg0 == error_mark_node || arg1 == error_mark_node)
9917     return const0_rtx;
9918
9919   type = TREE_TYPE (arg0);
9920   operand_mode = TYPE_MODE (type);
9921   unsignedp = TREE_UNSIGNED (type);
9922
9923   /* We won't bother with BLKmode store-flag operations because it would mean
9924      passing a lot of information to emit_store_flag.  */
9925   if (operand_mode == BLKmode)
9926     return 0;
9927
9928   /* We won't bother with store-flag operations involving function pointers
9929      when function pointers must be canonicalized before comparisons.  */
9930 #ifdef HAVE_canonicalize_funcptr_for_compare
9931   if (HAVE_canonicalize_funcptr_for_compare
9932       && ((TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) == POINTER_TYPE
9933            && (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
9934                == FUNCTION_TYPE))
9935           || (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))) == POINTER_TYPE
9936               && (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))))
9937                   == FUNCTION_TYPE))))
9938     return 0;
9939 #endif
9940
9941   STRIP_NOPS (arg0);
9942   STRIP_NOPS (arg1);
9943
9944   /* Get the rtx comparison code to use.  We know that EXP is a comparison
9945      operation of some type.  Some comparisons against 1 and -1 can be
9946      converted to comparisons with zero.  Do so here so that the tests
9947      below will be aware that we have a comparison with zero.   These
9948      tests will not catch constants in the first operand, but constants
9949      are rarely passed as the first operand.  */
9950
9951   switch (TREE_CODE (exp))
9952     {
9953     case EQ_EXPR:
9954       code = EQ;
9955       break;
9956     case NE_EXPR:
9957       code = NE;
9958       break;
9959     case LT_EXPR:
9960       if (integer_onep (arg1))
9961         arg1 = integer_zero_node, code = unsignedp ? LEU : LE;
9962       else
9963         code = unsignedp ? LTU : LT;
9964       break;
9965     case LE_EXPR:
9966       if (! unsignedp && integer_all_onesp (arg1))
9967         arg1 = integer_zero_node, code = LT;
9968       else
9969         code = unsignedp ? LEU : LE;
9970       break;
9971     case GT_EXPR:
9972       if (! unsignedp && integer_all_onesp (arg1))
9973         arg1 = integer_zero_node, code = GE;
9974       else
9975         code = unsignedp ? GTU : GT;
9976       break;
9977     case GE_EXPR:
9978       if (integer_onep (arg1))
9979         arg1 = integer_zero_node, code = unsignedp ? GTU : GT;
9980       else
9981         code = unsignedp ? GEU : GE;
9982       break;
9983
9984     case UNORDERED_EXPR:
9985       code = UNORDERED;
9986       break;
9987     case ORDERED_EXPR:
9988       code = ORDERED;
9989       break;
9990     case UNLT_EXPR:
9991       code = UNLT;
9992       break;
9993     case UNLE_EXPR:
9994       code = UNLE;
9995       break;
9996     case UNGT_EXPR:
9997       code = UNGT;
9998       break;
9999     case UNGE_EXPR:
10000       code = UNGE;
10001       break;
10002     case UNEQ_EXPR:
10003       code = UNEQ;
10004       break;
10005
10006     default:
10007       abort ();
10008     }
10009
10010   /* Put a constant second.  */
10011   if (TREE_CODE (arg0) == REAL_CST || TREE_CODE (arg0) == INTEGER_CST)
10012     {
10013       tem = arg0; arg0 = arg1; arg1 = tem;
10014       code = swap_condition (code);
10015     }
10016
10017   /* If this is an equality or inequality test of a single bit, we can
10018      do this by shifting the bit being tested to the low-order bit and
10019      masking the result with the constant 1.  If the condition was EQ,
10020      we xor it with 1.  This does not require an scc insn and is faster
10021      than an scc insn even if we have it.  */
10022
10023   if ((code == NE || code == EQ)
10024       && TREE_CODE (arg0) == BIT_AND_EXPR && integer_zerop (arg1)
10025       && integer_pow2p (TREE_OPERAND (arg0, 1)))
10026     {
10027       tree inner = TREE_OPERAND (arg0, 0);
10028       int bitnum = tree_log2 (TREE_OPERAND (arg0, 1));
10029       int ops_unsignedp;
10030
10031       /* If INNER is a right shift of a constant and it plus BITNUM does
10032          not overflow, adjust BITNUM and INNER.  */
10033
10034       if (TREE_CODE (inner) == RSHIFT_EXPR
10035           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (inner, 1)) == INTEGER_CST
10036           && TREE_INT_CST_HIGH (TREE_OPERAND (inner, 1)) == 0
10037           && bitnum < TYPE_PRECISION (type)
10038           && 0 > compare_tree_int (TREE_OPERAND (inner, 1),
10039                                    bitnum - TYPE_PRECISION (type)))
10040         {
10041           bitnum += TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (inner, 1));
10042           inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
10043         }
10044
10045       /* If we are going to be able to omit the AND below, we must do our
10046          operations as unsigned.  If we must use the AND, we have a choice.
10047          Normally unsigned is faster, but for some machines signed is.  */
10048       ops_unsignedp = (bitnum == TYPE_PRECISION (type) - 1 ? 1
10049 #ifdef LOAD_EXTEND_OP
10050                        : (LOAD_EXTEND_OP (operand_mode) == SIGN_EXTEND ? 0 : 1)
10051 #else
10052                        : 1
10053 #endif
10054                        );
10055
10056       if (! get_subtarget (subtarget)
10057           || GET_MODE (subtarget) != operand_mode
10058           || ! safe_from_p (subtarget, inner, 1))
10059         subtarget = 0;
10060
10061       op0 = expand_expr (inner, subtarget, VOIDmode, 0);
10062
10063       if (bitnum != 0)
10064         op0 = expand_shift (RSHIFT_EXPR, operand_mode, op0,
10065                             size_int (bitnum), subtarget, ops_unsignedp);
10066
10067       if (GET_MODE (op0) != mode)
10068         op0 = convert_to_mode (mode, op0, ops_unsignedp);
10069
10070       if ((code == EQ && ! invert) || (code == NE && invert))
10071         op0 = expand_binop (mode, xor_optab, op0, const1_rtx, subtarget,
10072                             ops_unsignedp, OPTAB_LIB_WIDEN);
10073
10074       /* Put the AND last so it can combine with more things.  */
10075       if (bitnum != TYPE_PRECISION (type) - 1)
10076         op0 = expand_and (mode, op0, const1_rtx, subtarget);
10077
10078       return op0;
10079     }
10080
10081   /* Now see if we are likely to be able to do this.  Return if not.  */
10082   if (! can_compare_p (code, operand_mode, ccp_store_flag))
10083     return 0;
10084
10085   icode = setcc_gen_code[(int) code];
10086   if (icode == CODE_FOR_nothing
10087       || (only_cheap && insn_data[(int) icode].operand[0].mode != mode))
10088     {
10089       /* We can only do this if it is one of the special cases that
10090          can be handled without an scc insn.  */
10091       if ((code == LT && integer_zerop (arg1))
10092           || (! only_cheap && code == GE && integer_zerop (arg1)))
10093         ;
10094       else if (BRANCH_COST >= 0
10095                && ! only_cheap && (code == NE || code == EQ)
10096                && TREE_CODE (type) != REAL_TYPE
10097                && ((abs_optab->handlers[(int) operand_mode].insn_code
10098                     != CODE_FOR_nothing)
10099                    || (ffs_optab->handlers[(int) operand_mode].insn_code
10100                        != CODE_FOR_nothing)))
10101         ;
10102       else
10103         return 0;
10104     }
10105
10106   if (! get_subtarget (target)
10107       || GET_MODE (subtarget) != operand_mode
10108       || ! safe_from_p (subtarget, arg1, 1))
10109     subtarget = 0;
10110
10111   op0 = expand_expr (arg0, subtarget, VOIDmode, 0);
10112   op1 = expand_expr (arg1, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
10113
10114   if (target == 0)
10115     target = gen_reg_rtx (mode);
10116
10117   /* Pass copies of OP0 and OP1 in case they contain a QUEUED.  This is safe
10118      because, if the emit_store_flag does anything it will succeed and
10119      OP0 and OP1 will not be used subsequently.  */
10120
10121   result = emit_store_flag (target, code,
10122                             queued_subexp_p (op0) ? copy_rtx (op0) : op0,
10123                             queued_subexp_p (op1) ? copy_rtx (op1) : op1,
10124                             operand_mode, unsignedp, 1);
10125
10126   if (result)
10127     {
10128       if (invert)
10129         result = expand_binop (mode, xor_optab, result, const1_rtx,
10130                                result, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
10131       return result;
10132     }
10133
10134   /* If this failed, we have to do this with set/compare/jump/set code.  */
10135   if (GET_CODE (target) != REG
10136       || reg_mentioned_p (target, op0) || reg_mentioned_p (target, op1))
10137     target = gen_reg_rtx (GET_MODE (target));
10138
10139   emit_move_insn (target, invert ? const0_rtx : const1_rtx);
10140   result = compare_from_rtx (op0, op1, code, unsignedp,
10141                              operand_mode, NULL_RTX);
10142   if (GET_CODE (result) == CONST_INT)
10143     return (((result == const0_rtx && ! invert)
10144              || (result != const0_rtx && invert))
10145             ? const0_rtx : const1_rtx);
10146
10147   /* The code of RESULT may not match CODE if compare_from_rtx
10148      decided to swap its operands and reverse the original code.
10149
10150      We know that compare_from_rtx returns either a CONST_INT or
10151      a new comparison code, so it is safe to just extract the
10152      code from RESULT.  */
10153   code = GET_CODE (result);
10154
10155   label = gen_label_rtx ();
10156   if (bcc_gen_fctn[(int) code] == 0)
10157     abort ();
10158
10159   emit_jump_insn ((*bcc_gen_fctn[(int) code]) (label));
10160   emit_move_insn (target, invert ? const1_rtx : const0_rtx);
10161   emit_label (label);
10162
10163   return target;
10164 }
10165 \f
10166
10167 /* Stubs in case we haven't got a casesi insn.  */
10168 #ifndef HAVE_casesi
10169 # define HAVE_casesi 0
10170 # define gen_casesi(a, b, c, d, e) (0)
10171 # define CODE_FOR_casesi CODE_FOR_nothing
10172 #endif
10173
10174 /* If the machine does not have a case insn that compares the bounds,
10175    this means extra overhead for dispatch tables, which raises the
10176    threshold for using them.  */
10177 #ifndef CASE_VALUES_THRESHOLD
10178 #define CASE_VALUES_THRESHOLD (HAVE_casesi ? 4 : 5)
10179 #endif /* CASE_VALUES_THRESHOLD */
10180
10181 unsigned int
10182 case_values_threshold ()
10183 {
10184   return CASE_VALUES_THRESHOLD;
10185 }
10186
10187 /* Attempt to generate a casesi instruction.  Returns 1 if successful,
10188    0 otherwise (i.e. if there is no casesi instruction).  */
10189 int
10190 try_casesi (index_type, index_expr, minval, range,
10191             table_label, default_label)
10192      tree index_type, index_expr, minval, range;
10193      rtx table_label ATTRIBUTE_UNUSED;
10194      rtx default_label;
10195 {
10196   enum machine_mode index_mode = SImode;
10197   int index_bits = GET_MODE_BITSIZE (index_mode);
10198   rtx op1, op2, index;
10199   enum machine_mode op_mode;
10200
10201   if (! HAVE_casesi)
10202     return 0;
10203
10204   /* Convert the index to SImode.  */
10205   if (GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (index_type)) > GET_MODE_BITSIZE (index_mode))
10206     {
10207       enum machine_mode omode = TYPE_MODE (index_type);
10208       rtx rangertx = expand_expr (range, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
10209
10210       /* We must handle the endpoints in the original mode.  */
10211       index_expr = build (MINUS_EXPR, index_type,
10212                           index_expr, minval);
10213       minval = integer_zero_node;
10214       index = expand_expr (index_expr, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
10215       emit_cmp_and_jump_insns (rangertx, index, LTU, NULL_RTX,
10216                                omode, 1, default_label);
10217       /* Now we can safely truncate.  */
10218       index = convert_to_mode (index_mode, index, 0);
10219     }
10220   else
10221     {
10222       if (TYPE_MODE (index_type) != index_mode)
10223         {
10224           index_expr = convert ((*lang_hooks.types.type_for_size)
10225                                 (index_bits, 0), index_expr);
10226           index_type = TREE_TYPE (index_expr);
10227         }
10228
10229       index = expand_expr (index_expr, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
10230     }
10231   emit_queue ();
10232   index = protect_from_queue (index, 0);
10233   do_pending_stack_adjust ();
10234
10235   op_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[0].mode;
10236   if (! (*insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[0].predicate)
10237       (index, op_mode))
10238     index = copy_to_mode_reg (op_mode, index);
10239
10240   op1 = expand_expr (minval, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
10241
10242   op_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[1].mode;
10243   op1 = convert_modes (op_mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (minval)),
10244                        op1, TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (minval)));
10245   if (! (*insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[1].predicate)
10246       (op1, op_mode))
10247     op1 = copy_to_mode_reg (op_mode, op1);
10248
10249   op2 = expand_expr (range, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
10250
10251   op_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[2].mode;
10252   op2 = convert_modes (op_mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (range)),
10253                        op2, TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (range)));
10254   if (! (*insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[2].predicate)
10255       (op2, op_mode))
10256     op2 = copy_to_mode_reg (op_mode, op2);
10257
10258   emit_jump_insn (gen_casesi (index, op1, op2,
10259                               table_label, default_label));
10260   return 1;
10261 }
10262
10263 /* Attempt to generate a tablejump instruction; same concept.  */
10264 #ifndef HAVE_tablejump
10265 #define HAVE_tablejump 0
10266 #define gen_tablejump(x, y) (0)
10267 #endif
10268
10269 /* Subroutine of the next function.
10270
10271    INDEX is the value being switched on, with the lowest value
10272    in the table already subtracted.
10273    MODE is its expected mode (needed if INDEX is constant).
10274    RANGE is the length of the jump table.
10275    TABLE_LABEL is a CODE_LABEL rtx for the table itself.
10276
10277    DEFAULT_LABEL is a CODE_LABEL rtx to jump to if the
10278    index value is out of range.  */
10279
10280 static void
10281 do_tablejump (index, mode, range, table_label, default_label)
10282      rtx index, range, table_label, default_label;
10283      enum machine_mode mode;
10284 {
10285   rtx temp, vector;
10286
10287   if (INTVAL (range) > cfun->max_jumptable_ents)
10288     cfun->max_jumptable_ents = INTVAL (range);
10289
10290   /* Do an unsigned comparison (in the proper mode) between the index
10291      expression and the value which represents the length of the range.
10292      Since we just finished subtracting the lower bound of the range
10293      from the index expression, this comparison allows us to simultaneously
10294      check that the original index expression value is both greater than
10295      or equal to the minimum value of the range and less than or equal to
10296      the maximum value of the range.  */
10297
10298   emit_cmp_and_jump_insns (index, range, GTU, NULL_RTX, mode, 1,
10299                            default_label);
10300
10301   /* If index is in range, it must fit in Pmode.
10302      Convert to Pmode so we can index with it.  */
10303   if (mode != Pmode)
10304     index = convert_to_mode (Pmode, index, 1);
10305
10306   /* Don't let a MEM slip thru, because then INDEX that comes
10307      out of PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS won't be a valid address,
10308      and break_out_memory_refs will go to work on it and mess it up.  */
10309 #ifdef PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS
10310   if (flag_pic && GET_CODE (index) != REG)
10311     index = copy_to_mode_reg (Pmode, index);
10312 #endif
10313
10314   /* If flag_force_addr were to affect this address
10315      it could interfere with the tricky assumptions made
10316      about addresses that contain label-refs,
10317      which may be valid only very near the tablejump itself.  */
10318   /* ??? The only correct use of CASE_VECTOR_MODE is the one inside the
10319      GET_MODE_SIZE, because this indicates how large insns are.  The other
10320      uses should all be Pmode, because they are addresses.  This code
10321      could fail if addresses and insns are not the same size.  */
10322   index = gen_rtx_PLUS (Pmode,
10323                         gen_rtx_MULT (Pmode, index,
10324                                       GEN_INT (GET_MODE_SIZE (CASE_VECTOR_MODE))),
10325                         gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, table_label));
10326 #ifdef PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS
10327   if (flag_pic)
10328     index = PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS (index);
10329   else
10330 #endif
10331     index = memory_address_noforce (CASE_VECTOR_MODE, index);
10332   temp = gen_reg_rtx (CASE_VECTOR_MODE);
10333   vector = gen_rtx_MEM (CASE_VECTOR_MODE, index);
10334   RTX_UNCHANGING_P (vector) = 1;
10335   MEM_NOTRAP_P (vector) = 1;
10336   convert_move (temp, vector, 0);
10337
10338   emit_jump_insn (gen_tablejump (temp, table_label));
10339
10340   /* If we are generating PIC code or if the table is PC-relative, the
10341      table and JUMP_INSN must be adjacent, so don't output a BARRIER.  */
10342   if (! CASE_VECTOR_PC_RELATIVE && ! flag_pic)
10343     emit_barrier ();
10344 }
10345
10346 int
10347 try_tablejump (index_type, index_expr, minval, range,
10348                table_label, default_label)
10349      tree index_type, index_expr, minval, range;
10350      rtx table_label, default_label;
10351 {
10352   rtx index;
10353
10354   if (! HAVE_tablejump)
10355     return 0;
10356
10357   index_expr = fold (build (MINUS_EXPR, index_type,
10358                             convert (index_type, index_expr),
10359                             convert (index_type, minval)));
10360   index = expand_expr (index_expr, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
10361   emit_queue ();
10362   index = protect_from_queue (index, 0);
10363   do_pending_stack_adjust ();
10364
10365   do_tablejump (index, TYPE_MODE (index_type),
10366                 convert_modes (TYPE_MODE (index_type),
10367                                TYPE_MODE (TREE_TYPE (range)),
10368                                expand_expr (range, NULL_RTX,
10369                                             VOIDmode, 0),
10370                                TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (range))),
10371                 table_label, default_label);
10372   return 1;
10373 }
10374
10375 /* Nonzero if the mode is a valid vector mode for this architecture.
10376    This returns nonzero even if there is no hardware support for the
10377    vector mode, but we can emulate with narrower modes.  */
10378
10379 int
10380 vector_mode_valid_p (mode)
10381      enum machine_mode mode;
10382 {
10383   enum mode_class class = GET_MODE_CLASS (mode);
10384   enum machine_mode innermode;
10385
10386   /* Doh!  What's going on?  */
10387   if (class != MODE_VECTOR_INT
10388       && class != MODE_VECTOR_FLOAT)
10389     return 0;
10390
10391   /* Hardware support.  Woo hoo!  */
10392   if (VECTOR_MODE_SUPPORTED_P (mode))
10393     return 1;
10394
10395   innermode = GET_MODE_INNER (mode);
10396
10397   /* We should probably return 1 if requesting V4DI and we have no DI,
10398      but we have V2DI, but this is probably very unlikely.  */
10399
10400   /* If we have support for the inner mode, we can safely emulate it.
10401      We may not have V2DI, but me can emulate with a pair of DIs.  */
10402   return mov_optab->handlers[innermode].insn_code != CODE_FOR_nothing;
10403 }
10404
10405 /* Return a CONST_VECTOR rtx for a VECTOR_CST tree.  */
10406 static rtx
10407 const_vector_from_tree (exp)
10408      tree exp;
10409 {
10410   rtvec v;
10411   int units, i;
10412   tree link, elt;
10413   enum machine_mode inner, mode;
10414
10415   mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
10416
10417   if (is_zeros_p (exp))
10418     return CONST0_RTX (mode);
10419
10420   units = GET_MODE_NUNITS (mode);
10421   inner = GET_MODE_INNER (mode);
10422
10423   v = rtvec_alloc (units);
10424
10425   link = TREE_VECTOR_CST_ELTS (exp);
10426   for (i = 0; link; link = TREE_CHAIN (link), ++i)
10427     {
10428       elt = TREE_VALUE (link);
10429
10430       if (TREE_CODE (elt) == REAL_CST)
10431         RTVEC_ELT (v, i) = CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (TREE_REAL_CST (elt),
10432                                                          inner);
10433       else
10434         RTVEC_ELT (v, i) = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (elt),
10435                                                TREE_INT_CST_HIGH (elt),
10436                                                inner);
10437     }
10438
10439   return gen_rtx_raw_CONST_VECTOR (mode, v);
10440 }
10441
10442 #include "gt-expr.h"