OSDN Git Service

* expr.c (emit_group_store): Do not shift before moving via a
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / expr.c
1 /* Convert tree expression to rtl instructions, for GNU compiler.
2    Copyright (C) 1988, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
3    2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "config.h"
23 #include "system.h"
24 #include "coretypes.h"
25 #include "tm.h"
26 #include "machmode.h"
27 #include "real.h"
28 #include "rtl.h"
29 #include "tree.h"
30 #include "flags.h"
31 #include "regs.h"
32 #include "hard-reg-set.h"
33 #include "except.h"
34 #include "function.h"
35 #include "insn-config.h"
36 #include "insn-attr.h"
37 /* Include expr.h after insn-config.h so we get HAVE_conditional_move.  */
38 #include "expr.h"
39 #include "optabs.h"
40 #include "libfuncs.h"
41 #include "recog.h"
42 #include "reload.h"
43 #include "output.h"
44 #include "typeclass.h"
45 #include "toplev.h"
46 #include "ggc.h"
47 #include "langhooks.h"
48 #include "intl.h"
49 #include "tm_p.h"
50 #include "tree-iterator.h"
51 #include "tree-pass.h"
52 #include "tree-flow.h"
53 #include "target.h"
54 #include "timevar.h"
55 #include "df.h"
56 #include "diagnostic.h"
57
58 /* Decide whether a function's arguments should be processed
59    from first to last or from last to first.
60
61    They should if the stack and args grow in opposite directions, but
62    only if we have push insns.  */
63
64 #ifdef PUSH_ROUNDING
65
66 #ifndef PUSH_ARGS_REVERSED
67 #if defined (STACK_GROWS_DOWNWARD) != defined (ARGS_GROW_DOWNWARD)
68 #define PUSH_ARGS_REVERSED      /* If it's last to first.  */
69 #endif
70 #endif
71
72 #endif
73
74 #ifndef STACK_PUSH_CODE
75 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
76 #define STACK_PUSH_CODE PRE_DEC
77 #else
78 #define STACK_PUSH_CODE PRE_INC
79 #endif
80 #endif
81
82
83 /* If this is nonzero, we do not bother generating VOLATILE
84    around volatile memory references, and we are willing to
85    output indirect addresses.  If cse is to follow, we reject
86    indirect addresses so a useful potential cse is generated;
87    if it is used only once, instruction combination will produce
88    the same indirect address eventually.  */
89 int cse_not_expected;
90
91 /* This structure is used by move_by_pieces to describe the move to
92    be performed.  */
93 struct move_by_pieces
94 {
95   rtx to;
96   rtx to_addr;
97   int autinc_to;
98   int explicit_inc_to;
99   rtx from;
100   rtx from_addr;
101   int autinc_from;
102   int explicit_inc_from;
103   unsigned HOST_WIDE_INT len;
104   HOST_WIDE_INT offset;
105   int reverse;
106 };
107
108 /* This structure is used by store_by_pieces to describe the clear to
109    be performed.  */
110
111 struct store_by_pieces
112 {
113   rtx to;
114   rtx to_addr;
115   int autinc_to;
116   int explicit_inc_to;
117   unsigned HOST_WIDE_INT len;
118   HOST_WIDE_INT offset;
119   rtx (*constfun) (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode);
120   void *constfundata;
121   int reverse;
122 };
123
124 static unsigned HOST_WIDE_INT move_by_pieces_ninsns (unsigned HOST_WIDE_INT,
125                                                      unsigned int,
126                                                      unsigned int);
127 static void move_by_pieces_1 (rtx (*) (rtx, ...), enum machine_mode,
128                               struct move_by_pieces *);
129 static bool block_move_libcall_safe_for_call_parm (void);
130 static bool emit_block_move_via_movmem (rtx, rtx, rtx, unsigned, unsigned, HOST_WIDE_INT);
131 static tree emit_block_move_libcall_fn (int);
132 static void emit_block_move_via_loop (rtx, rtx, rtx, unsigned);
133 static rtx clear_by_pieces_1 (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode);
134 static void clear_by_pieces (rtx, unsigned HOST_WIDE_INT, unsigned int);
135 static void store_by_pieces_1 (struct store_by_pieces *, unsigned int);
136 static void store_by_pieces_2 (rtx (*) (rtx, ...), enum machine_mode,
137                                struct store_by_pieces *);
138 static tree clear_storage_libcall_fn (int);
139 static rtx compress_float_constant (rtx, rtx);
140 static rtx get_subtarget (rtx);
141 static void store_constructor_field (rtx, unsigned HOST_WIDE_INT,
142                                      HOST_WIDE_INT, enum machine_mode,
143                                      tree, tree, int, alias_set_type);
144 static void store_constructor (tree, rtx, int, HOST_WIDE_INT);
145 static rtx store_field (rtx, HOST_WIDE_INT, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode,
146                         tree, tree, alias_set_type, bool);
147
148 static unsigned HOST_WIDE_INT highest_pow2_factor_for_target (const_tree, const_tree);
149
150 static int is_aligning_offset (const_tree, const_tree);
151 static void expand_operands (tree, tree, rtx, rtx*, rtx*,
152                              enum expand_modifier);
153 static rtx reduce_to_bit_field_precision (rtx, rtx, tree);
154 static rtx do_store_flag (tree, rtx, enum machine_mode, int);
155 #ifdef PUSH_ROUNDING
156 static void emit_single_push_insn (enum machine_mode, rtx, tree);
157 #endif
158 static void do_tablejump (rtx, enum machine_mode, rtx, rtx, rtx);
159 static rtx const_vector_from_tree (tree);
160 static void write_complex_part (rtx, rtx, bool);
161
162 /* Record for each mode whether we can move a register directly to or
163    from an object of that mode in memory.  If we can't, we won't try
164    to use that mode directly when accessing a field of that mode.  */
165
166 static char direct_load[NUM_MACHINE_MODES];
167 static char direct_store[NUM_MACHINE_MODES];
168
169 /* Record for each mode whether we can float-extend from memory.  */
170
171 static bool float_extend_from_mem[NUM_MACHINE_MODES][NUM_MACHINE_MODES];
172
173 /* This macro is used to determine whether move_by_pieces should be called
174    to perform a structure copy.  */
175 #ifndef MOVE_BY_PIECES_P
176 #define MOVE_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
177   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, MOVE_MAX_PIECES + 1) \
178    < (unsigned int) MOVE_RATIO (optimize_insn_for_speed_p ()))
179 #endif
180
181 /* This macro is used to determine whether clear_by_pieces should be
182    called to clear storage.  */
183 #ifndef CLEAR_BY_PIECES_P
184 #define CLEAR_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
185   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, STORE_MAX_PIECES + 1) \
186    < (unsigned int) CLEAR_RATIO (optimize_insn_for_speed_p ()))
187 #endif
188
189 /* This macro is used to determine whether store_by_pieces should be
190    called to "memset" storage with byte values other than zero.  */
191 #ifndef SET_BY_PIECES_P
192 #define SET_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
193   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, STORE_MAX_PIECES + 1) \
194    < (unsigned int) SET_RATIO (optimize_insn_for_speed_p ()))
195 #endif
196
197 /* This macro is used to determine whether store_by_pieces should be
198    called to "memcpy" storage when the source is a constant string.  */
199 #ifndef STORE_BY_PIECES_P
200 #define STORE_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
201   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, STORE_MAX_PIECES + 1) \
202    < (unsigned int) MOVE_RATIO (optimize_insn_for_speed_p ()))
203 #endif
204
205 /* This array records the insn_code of insns to perform block moves.  */
206 enum insn_code movmem_optab[NUM_MACHINE_MODES];
207
208 /* This array records the insn_code of insns to perform block sets.  */
209 enum insn_code setmem_optab[NUM_MACHINE_MODES];
210
211 /* These arrays record the insn_code of three different kinds of insns
212    to perform block compares.  */
213 enum insn_code cmpstr_optab[NUM_MACHINE_MODES];
214 enum insn_code cmpstrn_optab[NUM_MACHINE_MODES];
215 enum insn_code cmpmem_optab[NUM_MACHINE_MODES];
216
217 /* Synchronization primitives.  */
218 enum insn_code sync_add_optab[NUM_MACHINE_MODES];
219 enum insn_code sync_sub_optab[NUM_MACHINE_MODES];
220 enum insn_code sync_ior_optab[NUM_MACHINE_MODES];
221 enum insn_code sync_and_optab[NUM_MACHINE_MODES];
222 enum insn_code sync_xor_optab[NUM_MACHINE_MODES];
223 enum insn_code sync_nand_optab[NUM_MACHINE_MODES];
224 enum insn_code sync_old_add_optab[NUM_MACHINE_MODES];
225 enum insn_code sync_old_sub_optab[NUM_MACHINE_MODES];
226 enum insn_code sync_old_ior_optab[NUM_MACHINE_MODES];
227 enum insn_code sync_old_and_optab[NUM_MACHINE_MODES];
228 enum insn_code sync_old_xor_optab[NUM_MACHINE_MODES];
229 enum insn_code sync_old_nand_optab[NUM_MACHINE_MODES];
230 enum insn_code sync_new_add_optab[NUM_MACHINE_MODES];
231 enum insn_code sync_new_sub_optab[NUM_MACHINE_MODES];
232 enum insn_code sync_new_ior_optab[NUM_MACHINE_MODES];
233 enum insn_code sync_new_and_optab[NUM_MACHINE_MODES];
234 enum insn_code sync_new_xor_optab[NUM_MACHINE_MODES];
235 enum insn_code sync_new_nand_optab[NUM_MACHINE_MODES];
236 enum insn_code sync_compare_and_swap[NUM_MACHINE_MODES];
237 enum insn_code sync_compare_and_swap_cc[NUM_MACHINE_MODES];
238 enum insn_code sync_lock_test_and_set[NUM_MACHINE_MODES];
239 enum insn_code sync_lock_release[NUM_MACHINE_MODES];
240
241 /* SLOW_UNALIGNED_ACCESS is nonzero if unaligned accesses are very slow.  */
242
243 #ifndef SLOW_UNALIGNED_ACCESS
244 #define SLOW_UNALIGNED_ACCESS(MODE, ALIGN) STRICT_ALIGNMENT
245 #endif
246 \f
247 /* This is run to set up which modes can be used
248    directly in memory and to initialize the block move optab.  It is run
249    at the beginning of compilation and when the target is reinitialized.  */
250
251 void
252 init_expr_target (void)
253 {
254   rtx insn, pat;
255   enum machine_mode mode;
256   int num_clobbers;
257   rtx mem, mem1;
258   rtx reg;
259
260   /* Try indexing by frame ptr and try by stack ptr.
261      It is known that on the Convex the stack ptr isn't a valid index.
262      With luck, one or the other is valid on any machine.  */
263   mem = gen_rtx_MEM (VOIDmode, stack_pointer_rtx);
264   mem1 = gen_rtx_MEM (VOIDmode, frame_pointer_rtx);
265
266   /* A scratch register we can modify in-place below to avoid
267      useless RTL allocations.  */
268   reg = gen_rtx_REG (VOIDmode, -1);
269
270   insn = rtx_alloc (INSN);
271   pat = gen_rtx_SET (0, NULL_RTX, NULL_RTX);
272   PATTERN (insn) = pat;
273
274   for (mode = VOIDmode; (int) mode < NUM_MACHINE_MODES;
275        mode = (enum machine_mode) ((int) mode + 1))
276     {
277       int regno;
278
279       direct_load[(int) mode] = direct_store[(int) mode] = 0;
280       PUT_MODE (mem, mode);
281       PUT_MODE (mem1, mode);
282       PUT_MODE (reg, mode);
283
284       /* See if there is some register that can be used in this mode and
285          directly loaded or stored from memory.  */
286
287       if (mode != VOIDmode && mode != BLKmode)
288         for (regno = 0; regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
289              && (direct_load[(int) mode] == 0 || direct_store[(int) mode] == 0);
290              regno++)
291           {
292             if (! HARD_REGNO_MODE_OK (regno, mode))
293               continue;
294
295             SET_REGNO (reg, regno);
296
297             SET_SRC (pat) = mem;
298             SET_DEST (pat) = reg;
299             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
300               direct_load[(int) mode] = 1;
301
302             SET_SRC (pat) = mem1;
303             SET_DEST (pat) = reg;
304             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
305               direct_load[(int) mode] = 1;
306
307             SET_SRC (pat) = reg;
308             SET_DEST (pat) = mem;
309             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
310               direct_store[(int) mode] = 1;
311
312             SET_SRC (pat) = reg;
313             SET_DEST (pat) = mem1;
314             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
315               direct_store[(int) mode] = 1;
316           }
317     }
318
319   mem = gen_rtx_MEM (VOIDmode, gen_rtx_raw_REG (Pmode, 10000));
320
321   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_FLOAT); mode != VOIDmode;
322        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
323     {
324       enum machine_mode srcmode;
325       for (srcmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_FLOAT); srcmode != mode;
326            srcmode = GET_MODE_WIDER_MODE (srcmode))
327         {
328           enum insn_code ic;
329
330           ic = can_extend_p (mode, srcmode, 0);
331           if (ic == CODE_FOR_nothing)
332             continue;
333
334           PUT_MODE (mem, srcmode);
335
336           if ((*insn_data[ic].operand[1].predicate) (mem, srcmode))
337             float_extend_from_mem[mode][srcmode] = true;
338         }
339     }
340 }
341
342 /* This is run at the start of compiling a function.  */
343
344 void
345 init_expr (void)
346 {
347   memset (&crtl->expr, 0, sizeof (crtl->expr));
348 }
349 \f
350 /* Copy data from FROM to TO, where the machine modes are not the same.
351    Both modes may be integer, or both may be floating, or both may be
352    fixed-point.
353    UNSIGNEDP should be nonzero if FROM is an unsigned type.
354    This causes zero-extension instead of sign-extension.  */
355
356 void
357 convert_move (rtx to, rtx from, int unsignedp)
358 {
359   enum machine_mode to_mode = GET_MODE (to);
360   enum machine_mode from_mode = GET_MODE (from);
361   int to_real = SCALAR_FLOAT_MODE_P (to_mode);
362   int from_real = SCALAR_FLOAT_MODE_P (from_mode);
363   enum insn_code code;
364   rtx libcall;
365
366   /* rtx code for making an equivalent value.  */
367   enum rtx_code equiv_code = (unsignedp < 0 ? UNKNOWN
368                               : (unsignedp ? ZERO_EXTEND : SIGN_EXTEND));
369
370
371   gcc_assert (to_real == from_real);
372   gcc_assert (to_mode != BLKmode);
373   gcc_assert (from_mode != BLKmode);
374
375   /* If the source and destination are already the same, then there's
376      nothing to do.  */
377   if (to == from)
378     return;
379
380   /* If FROM is a SUBREG that indicates that we have already done at least
381      the required extension, strip it.  We don't handle such SUBREGs as
382      TO here.  */
383
384   if (GET_CODE (from) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (from)
385       && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (from)))
386           >= GET_MODE_SIZE (to_mode))
387       && SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (from) == unsignedp)
388     from = gen_lowpart (to_mode, from), from_mode = to_mode;
389
390   gcc_assert (GET_CODE (to) != SUBREG || !SUBREG_PROMOTED_VAR_P (to));
391
392   if (to_mode == from_mode
393       || (from_mode == VOIDmode && CONSTANT_P (from)))
394     {
395       emit_move_insn (to, from);
396       return;
397     }
398
399   if (VECTOR_MODE_P (to_mode) || VECTOR_MODE_P (from_mode))
400     {
401       gcc_assert (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) == GET_MODE_BITSIZE (to_mode));
402
403       if (VECTOR_MODE_P (to_mode))
404         from = simplify_gen_subreg (to_mode, from, GET_MODE (from), 0);
405       else
406         to = simplify_gen_subreg (from_mode, to, GET_MODE (to), 0);
407
408       emit_move_insn (to, from);
409       return;
410     }
411
412   if (GET_CODE (to) == CONCAT && GET_CODE (from) == CONCAT)
413     {
414       convert_move (XEXP (to, 0), XEXP (from, 0), unsignedp);
415       convert_move (XEXP (to, 1), XEXP (from, 1), unsignedp);
416       return;
417     }
418
419   if (to_real)
420     {
421       rtx value, insns;
422       convert_optab tab;
423
424       gcc_assert ((GET_MODE_PRECISION (from_mode)
425                    != GET_MODE_PRECISION (to_mode))
426                   || (DECIMAL_FLOAT_MODE_P (from_mode)
427                       != DECIMAL_FLOAT_MODE_P (to_mode)));
428
429       if (GET_MODE_PRECISION (from_mode) == GET_MODE_PRECISION (to_mode))
430         /* Conversion between decimal float and binary float, same size.  */
431         tab = DECIMAL_FLOAT_MODE_P (from_mode) ? trunc_optab : sext_optab;
432       else if (GET_MODE_PRECISION (from_mode) < GET_MODE_PRECISION (to_mode))
433         tab = sext_optab;
434       else
435         tab = trunc_optab;
436
437       /* Try converting directly if the insn is supported.  */
438
439       code = convert_optab_handler (tab, to_mode, from_mode)->insn_code;
440       if (code != CODE_FOR_nothing)
441         {
442           emit_unop_insn (code, to, from,
443                           tab == sext_optab ? FLOAT_EXTEND : FLOAT_TRUNCATE);
444           return;
445         }
446
447       /* Otherwise use a libcall.  */
448       libcall = convert_optab_libfunc (tab, to_mode, from_mode);
449
450       /* Is this conversion implemented yet?  */
451       gcc_assert (libcall);
452
453       start_sequence ();
454       value = emit_library_call_value (libcall, NULL_RTX, LCT_CONST, to_mode,
455                                        1, from, from_mode);
456       insns = get_insns ();
457       end_sequence ();
458       emit_libcall_block (insns, to, value,
459                           tab == trunc_optab ? gen_rtx_FLOAT_TRUNCATE (to_mode,
460                                                                        from)
461                           : gen_rtx_FLOAT_EXTEND (to_mode, from));
462       return;
463     }
464
465   /* Handle pointer conversion.  */                     /* SPEE 900220.  */
466   /* Targets are expected to provide conversion insns between PxImode and
467      xImode for all MODE_PARTIAL_INT modes they use, but no others.  */
468   if (GET_MODE_CLASS (to_mode) == MODE_PARTIAL_INT)
469     {
470       enum machine_mode full_mode
471         = smallest_mode_for_size (GET_MODE_BITSIZE (to_mode), MODE_INT);
472
473       gcc_assert (convert_optab_handler (trunc_optab, to_mode, full_mode)->insn_code
474                   != CODE_FOR_nothing);
475
476       if (full_mode != from_mode)
477         from = convert_to_mode (full_mode, from, unsignedp);
478       emit_unop_insn (convert_optab_handler (trunc_optab, to_mode, full_mode)->insn_code,
479                       to, from, UNKNOWN);
480       return;
481     }
482   if (GET_MODE_CLASS (from_mode) == MODE_PARTIAL_INT)
483     {
484       rtx new_from;
485       enum machine_mode full_mode
486         = smallest_mode_for_size (GET_MODE_BITSIZE (from_mode), MODE_INT);
487
488       gcc_assert (convert_optab_handler (sext_optab, full_mode, from_mode)->insn_code
489                   != CODE_FOR_nothing);
490
491       if (to_mode == full_mode)
492         {
493           emit_unop_insn (convert_optab_handler (sext_optab, full_mode, from_mode)->insn_code,
494                           to, from, UNKNOWN);
495           return;
496         }
497
498       new_from = gen_reg_rtx (full_mode);
499       emit_unop_insn (convert_optab_handler (sext_optab, full_mode, from_mode)->insn_code,
500                       new_from, from, UNKNOWN);
501
502       /* else proceed to integer conversions below.  */
503       from_mode = full_mode;
504       from = new_from;
505     }
506
507    /* Make sure both are fixed-point modes or both are not.  */
508    gcc_assert (ALL_SCALAR_FIXED_POINT_MODE_P (from_mode) ==
509                ALL_SCALAR_FIXED_POINT_MODE_P (to_mode));
510    if (ALL_SCALAR_FIXED_POINT_MODE_P (from_mode))
511     {
512       /* If we widen from_mode to to_mode and they are in the same class,
513          we won't saturate the result.
514          Otherwise, always saturate the result to play safe.  */
515       if (GET_MODE_CLASS (from_mode) == GET_MODE_CLASS (to_mode)
516           && GET_MODE_SIZE (from_mode) < GET_MODE_SIZE (to_mode))
517         expand_fixed_convert (to, from, 0, 0);
518       else
519         expand_fixed_convert (to, from, 0, 1);
520       return;
521     }
522
523   /* Now both modes are integers.  */
524
525   /* Handle expanding beyond a word.  */
526   if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) < GET_MODE_BITSIZE (to_mode)
527       && GET_MODE_BITSIZE (to_mode) > BITS_PER_WORD)
528     {
529       rtx insns;
530       rtx lowpart;
531       rtx fill_value;
532       rtx lowfrom;
533       int i;
534       enum machine_mode lowpart_mode;
535       int nwords = CEIL (GET_MODE_SIZE (to_mode), UNITS_PER_WORD);
536
537       /* Try converting directly if the insn is supported.  */
538       if ((code = can_extend_p (to_mode, from_mode, unsignedp))
539           != CODE_FOR_nothing)
540         {
541           /* If FROM is a SUBREG, put it into a register.  Do this
542              so that we always generate the same set of insns for
543              better cse'ing; if an intermediate assignment occurred,
544              we won't be doing the operation directly on the SUBREG.  */
545           if (optimize > 0 && GET_CODE (from) == SUBREG)
546             from = force_reg (from_mode, from);
547           emit_unop_insn (code, to, from, equiv_code);
548           return;
549         }
550       /* Next, try converting via full word.  */
551       else if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) < BITS_PER_WORD
552                && ((code = can_extend_p (to_mode, word_mode, unsignedp))
553                    != CODE_FOR_nothing))
554         {
555           rtx word_to = gen_reg_rtx (word_mode);
556           if (REG_P (to))
557             {
558               if (reg_overlap_mentioned_p (to, from))
559                 from = force_reg (from_mode, from);
560               emit_clobber (to);
561             }
562           convert_move (word_to, from, unsignedp);
563           emit_unop_insn (code, to, word_to, equiv_code);
564           return;
565         }
566
567       /* No special multiword conversion insn; do it by hand.  */
568       start_sequence ();
569
570       /* Since we will turn this into a no conflict block, we must ensure
571          that the source does not overlap the target.  */
572
573       if (reg_overlap_mentioned_p (to, from))
574         from = force_reg (from_mode, from);
575
576       /* Get a copy of FROM widened to a word, if necessary.  */
577       if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) < BITS_PER_WORD)
578         lowpart_mode = word_mode;
579       else
580         lowpart_mode = from_mode;
581
582       lowfrom = convert_to_mode (lowpart_mode, from, unsignedp);
583
584       lowpart = gen_lowpart (lowpart_mode, to);
585       emit_move_insn (lowpart, lowfrom);
586
587       /* Compute the value to put in each remaining word.  */
588       if (unsignedp)
589         fill_value = const0_rtx;
590       else
591         {
592 #ifdef HAVE_slt
593           if (HAVE_slt
594               && insn_data[(int) CODE_FOR_slt].operand[0].mode == word_mode
595               && STORE_FLAG_VALUE == -1)
596             {
597               emit_cmp_insn (lowfrom, const0_rtx, NE, NULL_RTX,
598                              lowpart_mode, 0);
599               fill_value = gen_reg_rtx (word_mode);
600               emit_insn (gen_slt (fill_value));
601             }
602           else
603 #endif
604             {
605               fill_value
606                 = expand_shift (RSHIFT_EXPR, lowpart_mode, lowfrom,
607                                 size_int (GET_MODE_BITSIZE (lowpart_mode) - 1),
608                                 NULL_RTX, 0);
609               fill_value = convert_to_mode (word_mode, fill_value, 1);
610             }
611         }
612
613       /* Fill the remaining words.  */
614       for (i = GET_MODE_SIZE (lowpart_mode) / UNITS_PER_WORD; i < nwords; i++)
615         {
616           int index = (WORDS_BIG_ENDIAN ? nwords - i - 1 : i);
617           rtx subword = operand_subword (to, index, 1, to_mode);
618
619           gcc_assert (subword);
620
621           if (fill_value != subword)
622             emit_move_insn (subword, fill_value);
623         }
624
625       insns = get_insns ();
626       end_sequence ();
627
628       emit_insn (insns);
629       return;
630     }
631
632   /* Truncating multi-word to a word or less.  */
633   if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) > BITS_PER_WORD
634       && GET_MODE_BITSIZE (to_mode) <= BITS_PER_WORD)
635     {
636       if (!((MEM_P (from)
637              && ! MEM_VOLATILE_P (from)
638              && direct_load[(int) to_mode]
639              && ! mode_dependent_address_p (XEXP (from, 0)))
640             || REG_P (from)
641             || GET_CODE (from) == SUBREG))
642         from = force_reg (from_mode, from);
643       convert_move (to, gen_lowpart (word_mode, from), 0);
644       return;
645     }
646
647   /* Now follow all the conversions between integers
648      no more than a word long.  */
649
650   /* For truncation, usually we can just refer to FROM in a narrower mode.  */
651   if (GET_MODE_BITSIZE (to_mode) < GET_MODE_BITSIZE (from_mode)
652       && TRULY_NOOP_TRUNCATION (GET_MODE_BITSIZE (to_mode),
653                                 GET_MODE_BITSIZE (from_mode)))
654     {
655       if (!((MEM_P (from)
656              && ! MEM_VOLATILE_P (from)
657              && direct_load[(int) to_mode]
658              && ! mode_dependent_address_p (XEXP (from, 0)))
659             || REG_P (from)
660             || GET_CODE (from) == SUBREG))
661         from = force_reg (from_mode, from);
662       if (REG_P (from) && REGNO (from) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
663           && ! HARD_REGNO_MODE_OK (REGNO (from), to_mode))
664         from = copy_to_reg (from);
665       emit_move_insn (to, gen_lowpart (to_mode, from));
666       return;
667     }
668
669   /* Handle extension.  */
670   if (GET_MODE_BITSIZE (to_mode) > GET_MODE_BITSIZE (from_mode))
671     {
672       /* Convert directly if that works.  */
673       if ((code = can_extend_p (to_mode, from_mode, unsignedp))
674           != CODE_FOR_nothing)
675         {
676           emit_unop_insn (code, to, from, equiv_code);
677           return;
678         }
679       else
680         {
681           enum machine_mode intermediate;
682           rtx tmp;
683           tree shift_amount;
684
685           /* Search for a mode to convert via.  */
686           for (intermediate = from_mode; intermediate != VOIDmode;
687                intermediate = GET_MODE_WIDER_MODE (intermediate))
688             if (((can_extend_p (to_mode, intermediate, unsignedp)
689                   != CODE_FOR_nothing)
690                  || (GET_MODE_SIZE (to_mode) < GET_MODE_SIZE (intermediate)
691                      && TRULY_NOOP_TRUNCATION (GET_MODE_BITSIZE (to_mode),
692                                                GET_MODE_BITSIZE (intermediate))))
693                 && (can_extend_p (intermediate, from_mode, unsignedp)
694                     != CODE_FOR_nothing))
695               {
696                 convert_move (to, convert_to_mode (intermediate, from,
697                                                    unsignedp), unsignedp);
698                 return;
699               }
700
701           /* No suitable intermediate mode.
702              Generate what we need with shifts.  */
703           shift_amount = build_int_cst (NULL_TREE,
704                                         GET_MODE_BITSIZE (to_mode)
705                                         - GET_MODE_BITSIZE (from_mode));
706           from = gen_lowpart (to_mode, force_reg (from_mode, from));
707           tmp = expand_shift (LSHIFT_EXPR, to_mode, from, shift_amount,
708                               to, unsignedp);
709           tmp = expand_shift (RSHIFT_EXPR, to_mode, tmp, shift_amount,
710                               to, unsignedp);
711           if (tmp != to)
712             emit_move_insn (to, tmp);
713           return;
714         }
715     }
716
717   /* Support special truncate insns for certain modes.  */
718   if (convert_optab_handler (trunc_optab, to_mode, from_mode)->insn_code != CODE_FOR_nothing)
719     {
720       emit_unop_insn (convert_optab_handler (trunc_optab, to_mode, from_mode)->insn_code,
721                       to, from, UNKNOWN);
722       return;
723     }
724
725   /* Handle truncation of volatile memrefs, and so on;
726      the things that couldn't be truncated directly,
727      and for which there was no special instruction.
728
729      ??? Code above formerly short-circuited this, for most integer
730      mode pairs, with a force_reg in from_mode followed by a recursive
731      call to this routine.  Appears always to have been wrong.  */
732   if (GET_MODE_BITSIZE (to_mode) < GET_MODE_BITSIZE (from_mode))
733     {
734       rtx temp = force_reg (to_mode, gen_lowpart (to_mode, from));
735       emit_move_insn (to, temp);
736       return;
737     }
738
739   /* Mode combination is not recognized.  */
740   gcc_unreachable ();
741 }
742
743 /* Return an rtx for a value that would result
744    from converting X to mode MODE.
745    Both X and MODE may be floating, or both integer.
746    UNSIGNEDP is nonzero if X is an unsigned value.
747    This can be done by referring to a part of X in place
748    or by copying to a new temporary with conversion.  */
749
750 rtx
751 convert_to_mode (enum machine_mode mode, rtx x, int unsignedp)
752 {
753   return convert_modes (mode, VOIDmode, x, unsignedp);
754 }
755
756 /* Return an rtx for a value that would result
757    from converting X from mode OLDMODE to mode MODE.
758    Both modes may be floating, or both integer.
759    UNSIGNEDP is nonzero if X is an unsigned value.
760
761    This can be done by referring to a part of X in place
762    or by copying to a new temporary with conversion.
763
764    You can give VOIDmode for OLDMODE, if you are sure X has a nonvoid mode.  */
765
766 rtx
767 convert_modes (enum machine_mode mode, enum machine_mode oldmode, rtx x, int unsignedp)
768 {
769   rtx temp;
770
771   /* If FROM is a SUBREG that indicates that we have already done at least
772      the required extension, strip it.  */
773
774   if (GET_CODE (x) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (x)
775       && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (x))) >= GET_MODE_SIZE (mode)
776       && SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (x) == unsignedp)
777     x = gen_lowpart (mode, x);
778
779   if (GET_MODE (x) != VOIDmode)
780     oldmode = GET_MODE (x);
781
782   if (mode == oldmode)
783     return x;
784
785   /* There is one case that we must handle specially: If we are converting
786      a CONST_INT into a mode whose size is twice HOST_BITS_PER_WIDE_INT and
787      we are to interpret the constant as unsigned, gen_lowpart will do
788      the wrong if the constant appears negative.  What we want to do is
789      make the high-order word of the constant zero, not all ones.  */
790
791   if (unsignedp && GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
792       && GET_MODE_BITSIZE (mode) == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT
793       && GET_CODE (x) == CONST_INT && INTVAL (x) < 0)
794     {
795       HOST_WIDE_INT val = INTVAL (x);
796
797       if (oldmode != VOIDmode
798           && HOST_BITS_PER_WIDE_INT > GET_MODE_BITSIZE (oldmode))
799         {
800           int width = GET_MODE_BITSIZE (oldmode);
801
802           /* We need to zero extend VAL.  */
803           val &= ((HOST_WIDE_INT) 1 << width) - 1;
804         }
805
806       return immed_double_const (val, (HOST_WIDE_INT) 0, mode);
807     }
808
809   /* We can do this with a gen_lowpart if both desired and current modes
810      are integer, and this is either a constant integer, a register, or a
811      non-volatile MEM.  Except for the constant case where MODE is no
812      wider than HOST_BITS_PER_WIDE_INT, we must be narrowing the operand.  */
813
814   if ((GET_CODE (x) == CONST_INT
815        && GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
816       || (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
817           && GET_MODE_CLASS (oldmode) == MODE_INT
818           && (GET_CODE (x) == CONST_DOUBLE
819               || (GET_MODE_SIZE (mode) <= GET_MODE_SIZE (oldmode)
820                   && ((MEM_P (x) && ! MEM_VOLATILE_P (x)
821                        && direct_load[(int) mode])
822                       || (REG_P (x)
823                           && (! HARD_REGISTER_P (x)
824                               || HARD_REGNO_MODE_OK (REGNO (x), mode))
825                           && TRULY_NOOP_TRUNCATION (GET_MODE_BITSIZE (mode),
826                                                     GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (x)))))))))
827     {
828       /* ?? If we don't know OLDMODE, we have to assume here that
829          X does not need sign- or zero-extension.   This may not be
830          the case, but it's the best we can do.  */
831       if (GET_CODE (x) == CONST_INT && oldmode != VOIDmode
832           && GET_MODE_SIZE (mode) > GET_MODE_SIZE (oldmode))
833         {
834           HOST_WIDE_INT val = INTVAL (x);
835           int width = GET_MODE_BITSIZE (oldmode);
836
837           /* We must sign or zero-extend in this case.  Start by
838              zero-extending, then sign extend if we need to.  */
839           val &= ((HOST_WIDE_INT) 1 << width) - 1;
840           if (! unsignedp
841               && (val & ((HOST_WIDE_INT) 1 << (width - 1))))
842             val |= (HOST_WIDE_INT) (-1) << width;
843
844           return gen_int_mode (val, mode);
845         }
846
847       return gen_lowpart (mode, x);
848     }
849
850   /* Converting from integer constant into mode is always equivalent to an
851      subreg operation.  */
852   if (VECTOR_MODE_P (mode) && GET_MODE (x) == VOIDmode)
853     {
854       gcc_assert (GET_MODE_BITSIZE (mode) == GET_MODE_BITSIZE (oldmode));
855       return simplify_gen_subreg (mode, x, oldmode, 0);
856     }
857
858   temp = gen_reg_rtx (mode);
859   convert_move (temp, x, unsignedp);
860   return temp;
861 }
862 \f
863 /* STORE_MAX_PIECES is the number of bytes at a time that we can
864    store efficiently.  Due to internal GCC limitations, this is
865    MOVE_MAX_PIECES limited by the number of bytes GCC can represent
866    for an immediate constant.  */
867
868 #define STORE_MAX_PIECES  MIN (MOVE_MAX_PIECES, 2 * sizeof (HOST_WIDE_INT))
869
870 /* Determine whether the LEN bytes can be moved by using several move
871    instructions.  Return nonzero if a call to move_by_pieces should
872    succeed.  */
873
874 int
875 can_move_by_pieces (unsigned HOST_WIDE_INT len,
876                     unsigned int align ATTRIBUTE_UNUSED)
877 {
878   return MOVE_BY_PIECES_P (len, align);
879 }
880
881 /* Generate several move instructions to copy LEN bytes from block FROM to
882    block TO.  (These are MEM rtx's with BLKmode).
883
884    If PUSH_ROUNDING is defined and TO is NULL, emit_single_push_insn is
885    used to push FROM to the stack.
886
887    ALIGN is maximum stack alignment we can assume.
888
889    If ENDP is 0 return to, if ENDP is 1 return memory at the end ala
890    mempcpy, and if ENDP is 2 return memory the end minus one byte ala
891    stpcpy.  */
892
893 rtx
894 move_by_pieces (rtx to, rtx from, unsigned HOST_WIDE_INT len,
895                 unsigned int align, int endp)
896 {
897   struct move_by_pieces data;
898   rtx to_addr, from_addr = XEXP (from, 0);
899   unsigned int max_size = MOVE_MAX_PIECES + 1;
900   enum machine_mode mode = VOIDmode, tmode;
901   enum insn_code icode;
902
903   align = MIN (to ? MEM_ALIGN (to) : align, MEM_ALIGN (from));
904
905   data.offset = 0;
906   data.from_addr = from_addr;
907   if (to)
908     {
909       to_addr = XEXP (to, 0);
910       data.to = to;
911       data.autinc_to
912         = (GET_CODE (to_addr) == PRE_INC || GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC
913            || GET_CODE (to_addr) == POST_INC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
914       data.reverse
915         = (GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
916     }
917   else
918     {
919       to_addr = NULL_RTX;
920       data.to = NULL_RTX;
921       data.autinc_to = 1;
922 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
923       data.reverse = 1;
924 #else
925       data.reverse = 0;
926 #endif
927     }
928   data.to_addr = to_addr;
929   data.from = from;
930   data.autinc_from
931     = (GET_CODE (from_addr) == PRE_INC || GET_CODE (from_addr) == PRE_DEC
932        || GET_CODE (from_addr) == POST_INC
933        || GET_CODE (from_addr) == POST_DEC);
934
935   data.explicit_inc_from = 0;
936   data.explicit_inc_to = 0;
937   if (data.reverse) data.offset = len;
938   data.len = len;
939
940   /* If copying requires more than two move insns,
941      copy addresses to registers (to make displacements shorter)
942      and use post-increment if available.  */
943   if (!(data.autinc_from && data.autinc_to)
944       && move_by_pieces_ninsns (len, align, max_size) > 2)
945     {
946       /* Find the mode of the largest move...  */
947       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
948            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
949         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
950           mode = tmode;
951
952       if (USE_LOAD_PRE_DECREMENT (mode) && data.reverse && ! data.autinc_from)
953         {
954           data.from_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (from_addr, len));
955           data.autinc_from = 1;
956           data.explicit_inc_from = -1;
957         }
958       if (USE_LOAD_POST_INCREMENT (mode) && ! data.autinc_from)
959         {
960           data.from_addr = copy_addr_to_reg (from_addr);
961           data.autinc_from = 1;
962           data.explicit_inc_from = 1;
963         }
964       if (!data.autinc_from && CONSTANT_P (from_addr))
965         data.from_addr = copy_addr_to_reg (from_addr);
966       if (USE_STORE_PRE_DECREMENT (mode) && data.reverse && ! data.autinc_to)
967         {
968           data.to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (to_addr, len));
969           data.autinc_to = 1;
970           data.explicit_inc_to = -1;
971         }
972       if (USE_STORE_POST_INCREMENT (mode) && ! data.reverse && ! data.autinc_to)
973         {
974           data.to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
975           data.autinc_to = 1;
976           data.explicit_inc_to = 1;
977         }
978       if (!data.autinc_to && CONSTANT_P (to_addr))
979         data.to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
980     }
981
982   tmode = mode_for_size (MOVE_MAX_PIECES * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
983   if (align >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmode))
984     align = GET_MODE_ALIGNMENT (tmode);
985   else
986     {
987       enum machine_mode xmode;
988
989       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), xmode = tmode;
990            tmode != VOIDmode;
991            xmode = tmode, tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
992         if (GET_MODE_SIZE (tmode) > MOVE_MAX_PIECES
993             || SLOW_UNALIGNED_ACCESS (tmode, align))
994           break;
995
996       align = MAX (align, GET_MODE_ALIGNMENT (xmode));
997     }
998
999   /* First move what we can in the largest integer mode, then go to
1000      successively smaller modes.  */
1001
1002   while (max_size > 1)
1003     {
1004       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
1005            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
1006         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
1007           mode = tmode;
1008
1009       if (mode == VOIDmode)
1010         break;
1011
1012       icode = optab_handler (mov_optab, mode)->insn_code;
1013       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
1014         move_by_pieces_1 (GEN_FCN (icode), mode, &data);
1015
1016       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
1017     }
1018
1019   /* The code above should have handled everything.  */
1020   gcc_assert (!data.len);
1021
1022   if (endp)
1023     {
1024       rtx to1;
1025
1026       gcc_assert (!data.reverse);
1027       if (data.autinc_to)
1028         {
1029           if (endp == 2)
1030             {
1031               if (HAVE_POST_INCREMENT && data.explicit_inc_to > 0)
1032                 emit_insn (gen_add2_insn (data.to_addr, constm1_rtx));
1033               else
1034                 data.to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (data.to_addr,
1035                                                                 -1));
1036             }
1037           to1 = adjust_automodify_address (data.to, QImode, data.to_addr,
1038                                            data.offset);
1039         }
1040       else
1041         {
1042           if (endp == 2)
1043             --data.offset;
1044           to1 = adjust_address (data.to, QImode, data.offset);
1045         }
1046       return to1;
1047     }
1048   else
1049     return data.to;
1050 }
1051
1052 /* Return number of insns required to move L bytes by pieces.
1053    ALIGN (in bits) is maximum alignment we can assume.  */
1054
1055 static unsigned HOST_WIDE_INT
1056 move_by_pieces_ninsns (unsigned HOST_WIDE_INT l, unsigned int align,
1057                        unsigned int max_size)
1058 {
1059   unsigned HOST_WIDE_INT n_insns = 0;
1060   enum machine_mode tmode;
1061
1062   tmode = mode_for_size (MOVE_MAX_PIECES * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
1063   if (align >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmode))
1064     align = GET_MODE_ALIGNMENT (tmode);
1065   else
1066     {
1067       enum machine_mode tmode, xmode;
1068
1069       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), xmode = tmode;
1070            tmode != VOIDmode;
1071            xmode = tmode, tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
1072         if (GET_MODE_SIZE (tmode) > MOVE_MAX_PIECES
1073             || SLOW_UNALIGNED_ACCESS (tmode, align))
1074           break;
1075
1076       align = MAX (align, GET_MODE_ALIGNMENT (xmode));
1077     }
1078
1079   while (max_size > 1)
1080     {
1081       enum machine_mode mode = VOIDmode;
1082       enum insn_code icode;
1083
1084       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
1085            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
1086         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
1087           mode = tmode;
1088
1089       if (mode == VOIDmode)
1090         break;
1091
1092       icode = optab_handler (mov_optab, mode)->insn_code;
1093       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
1094         n_insns += l / GET_MODE_SIZE (mode), l %= GET_MODE_SIZE (mode);
1095
1096       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
1097     }
1098
1099   gcc_assert (!l);
1100   return n_insns;
1101 }
1102
1103 /* Subroutine of move_by_pieces.  Move as many bytes as appropriate
1104    with move instructions for mode MODE.  GENFUN is the gen_... function
1105    to make a move insn for that mode.  DATA has all the other info.  */
1106
1107 static void
1108 move_by_pieces_1 (rtx (*genfun) (rtx, ...), enum machine_mode mode,
1109                   struct move_by_pieces *data)
1110 {
1111   unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
1112   rtx to1 = NULL_RTX, from1;
1113
1114   while (data->len >= size)
1115     {
1116       if (data->reverse)
1117         data->offset -= size;
1118
1119       if (data->to)
1120         {
1121           if (data->autinc_to)
1122             to1 = adjust_automodify_address (data->to, mode, data->to_addr,
1123                                              data->offset);
1124           else
1125             to1 = adjust_address (data->to, mode, data->offset);
1126         }
1127
1128       if (data->autinc_from)
1129         from1 = adjust_automodify_address (data->from, mode, data->from_addr,
1130                                            data->offset);
1131       else
1132         from1 = adjust_address (data->from, mode, data->offset);
1133
1134       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_to < 0)
1135         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr,
1136                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT)size)));
1137       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_from < 0)
1138         emit_insn (gen_add2_insn (data->from_addr,
1139                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT)size)));
1140
1141       if (data->to)
1142         emit_insn ((*genfun) (to1, from1));
1143       else
1144         {
1145 #ifdef PUSH_ROUNDING
1146           emit_single_push_insn (mode, from1, NULL);
1147 #else
1148           gcc_unreachable ();
1149 #endif
1150         }
1151
1152       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_to > 0)
1153         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr, GEN_INT (size)));
1154       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_from > 0)
1155         emit_insn (gen_add2_insn (data->from_addr, GEN_INT (size)));
1156
1157       if (! data->reverse)
1158         data->offset += size;
1159
1160       data->len -= size;
1161     }
1162 }
1163 \f
1164 /* Emit code to move a block Y to a block X.  This may be done with
1165    string-move instructions, with multiple scalar move instructions,
1166    or with a library call.
1167
1168    Both X and Y must be MEM rtx's (perhaps inside VOLATILE) with mode BLKmode.
1169    SIZE is an rtx that says how long they are.
1170    ALIGN is the maximum alignment we can assume they have.
1171    METHOD describes what kind of copy this is, and what mechanisms may be used.
1172
1173    Return the address of the new block, if memcpy is called and returns it,
1174    0 otherwise.  */
1175
1176 rtx
1177 emit_block_move_hints (rtx x, rtx y, rtx size, enum block_op_methods method,
1178                        unsigned int expected_align, HOST_WIDE_INT expected_size)
1179 {
1180   bool may_use_call;
1181   rtx retval = 0;
1182   unsigned int align;
1183
1184   switch (method)
1185     {
1186     case BLOCK_OP_NORMAL:
1187     case BLOCK_OP_TAILCALL:
1188       may_use_call = true;
1189       break;
1190
1191     case BLOCK_OP_CALL_PARM:
1192       may_use_call = block_move_libcall_safe_for_call_parm ();
1193
1194       /* Make inhibit_defer_pop nonzero around the library call
1195          to force it to pop the arguments right away.  */
1196       NO_DEFER_POP;
1197       break;
1198
1199     case BLOCK_OP_NO_LIBCALL:
1200       may_use_call = false;
1201       break;
1202
1203     default:
1204       gcc_unreachable ();
1205     }
1206
1207   align = MIN (MEM_ALIGN (x), MEM_ALIGN (y));
1208
1209   gcc_assert (MEM_P (x));
1210   gcc_assert (MEM_P (y));
1211   gcc_assert (size);
1212
1213   /* Make sure we've got BLKmode addresses; store_one_arg can decide that
1214      block copy is more efficient for other large modes, e.g. DCmode.  */
1215   x = adjust_address (x, BLKmode, 0);
1216   y = adjust_address (y, BLKmode, 0);
1217
1218   /* Set MEM_SIZE as appropriate for this block copy.  The main place this
1219      can be incorrect is coming from __builtin_memcpy.  */
1220   if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
1221     {
1222       if (INTVAL (size) == 0)
1223         return 0;
1224
1225       x = shallow_copy_rtx (x);
1226       y = shallow_copy_rtx (y);
1227       set_mem_size (x, size);
1228       set_mem_size (y, size);
1229     }
1230
1231   if (GET_CODE (size) == CONST_INT && MOVE_BY_PIECES_P (INTVAL (size), align))
1232     move_by_pieces (x, y, INTVAL (size), align, 0);
1233   else if (emit_block_move_via_movmem (x, y, size, align,
1234                                        expected_align, expected_size))
1235     ;
1236   else if (may_use_call)
1237     retval = emit_block_move_via_libcall (x, y, size,
1238                                           method == BLOCK_OP_TAILCALL);
1239   else
1240     emit_block_move_via_loop (x, y, size, align);
1241
1242   if (method == BLOCK_OP_CALL_PARM)
1243     OK_DEFER_POP;
1244
1245   return retval;
1246 }
1247
1248 rtx
1249 emit_block_move (rtx x, rtx y, rtx size, enum block_op_methods method)
1250 {
1251   return emit_block_move_hints (x, y, size, method, 0, -1);
1252 }
1253
1254 /* A subroutine of emit_block_move.  Returns true if calling the
1255    block move libcall will not clobber any parameters which may have
1256    already been placed on the stack.  */
1257
1258 static bool
1259 block_move_libcall_safe_for_call_parm (void)
1260 {
1261 #if defined (REG_PARM_STACK_SPACE)
1262   tree fn;
1263 #endif
1264
1265   /* If arguments are pushed on the stack, then they're safe.  */
1266   if (PUSH_ARGS)
1267     return true;
1268
1269   /* If registers go on the stack anyway, any argument is sure to clobber
1270      an outgoing argument.  */
1271 #if defined (REG_PARM_STACK_SPACE)
1272   fn = emit_block_move_libcall_fn (false);
1273   if (OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!fn ? NULL_TREE : TREE_TYPE (fn)))
1274       && REG_PARM_STACK_SPACE (fn) != 0)
1275     return false;
1276 #endif
1277
1278   /* If any argument goes in memory, then it might clobber an outgoing
1279      argument.  */
1280   {
1281     CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
1282     tree fn, arg;
1283
1284     fn = emit_block_move_libcall_fn (false);
1285     INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far, TREE_TYPE (fn), NULL_RTX, 0, 3);
1286
1287     arg = TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (fn));
1288     for ( ; arg != void_list_node ; arg = TREE_CHAIN (arg))
1289       {
1290         enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_VALUE (arg));
1291         rtx tmp = FUNCTION_ARG (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
1292         if (!tmp || !REG_P (tmp))
1293           return false;
1294         if (targetm.calls.arg_partial_bytes (&args_so_far, mode, NULL, 1))
1295           return false;
1296         FUNCTION_ARG_ADVANCE (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
1297       }
1298   }
1299   return true;
1300 }
1301
1302 /* A subroutine of emit_block_move.  Expand a movmem pattern;
1303    return true if successful.  */
1304
1305 static bool
1306 emit_block_move_via_movmem (rtx x, rtx y, rtx size, unsigned int align,
1307                             unsigned int expected_align, HOST_WIDE_INT expected_size)
1308 {
1309   rtx opalign = GEN_INT (align / BITS_PER_UNIT);
1310   int save_volatile_ok = volatile_ok;
1311   enum machine_mode mode;
1312
1313   if (expected_align < align)
1314     expected_align = align;
1315
1316   /* Since this is a move insn, we don't care about volatility.  */
1317   volatile_ok = 1;
1318
1319   /* Try the most limited insn first, because there's no point
1320      including more than one in the machine description unless
1321      the more limited one has some advantage.  */
1322
1323   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT); mode != VOIDmode;
1324        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
1325     {
1326       enum insn_code code = movmem_optab[(int) mode];
1327       insn_operand_predicate_fn pred;
1328
1329       if (code != CODE_FOR_nothing
1330           /* We don't need MODE to be narrower than BITS_PER_HOST_WIDE_INT
1331              here because if SIZE is less than the mode mask, as it is
1332              returned by the macro, it will definitely be less than the
1333              actual mode mask.  */
1334           && ((GET_CODE (size) == CONST_INT
1335                && ((unsigned HOST_WIDE_INT) INTVAL (size)
1336                    <= (GET_MODE_MASK (mode) >> 1)))
1337               || GET_MODE_BITSIZE (mode) >= BITS_PER_WORD)
1338           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[0].predicate) == 0
1339               || (*pred) (x, BLKmode))
1340           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[1].predicate) == 0
1341               || (*pred) (y, BLKmode))
1342           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[3].predicate) == 0
1343               || (*pred) (opalign, VOIDmode)))
1344         {
1345           rtx op2;
1346           rtx last = get_last_insn ();
1347           rtx pat;
1348
1349           op2 = convert_to_mode (mode, size, 1);
1350           pred = insn_data[(int) code].operand[2].predicate;
1351           if (pred != 0 && ! (*pred) (op2, mode))
1352             op2 = copy_to_mode_reg (mode, op2);
1353
1354           /* ??? When called via emit_block_move_for_call, it'd be
1355              nice if there were some way to inform the backend, so
1356              that it doesn't fail the expansion because it thinks
1357              emitting the libcall would be more efficient.  */
1358
1359           if (insn_data[(int) code].n_operands == 4)
1360             pat = GEN_FCN ((int) code) (x, y, op2, opalign);
1361           else
1362             pat = GEN_FCN ((int) code) (x, y, op2, opalign,
1363                                         GEN_INT (expected_align
1364                                                  / BITS_PER_UNIT),
1365                                         GEN_INT (expected_size));
1366           if (pat)
1367             {
1368               emit_insn (pat);
1369               volatile_ok = save_volatile_ok;
1370               return true;
1371             }
1372           else
1373             delete_insns_since (last);
1374         }
1375     }
1376
1377   volatile_ok = save_volatile_ok;
1378   return false;
1379 }
1380
1381 /* A subroutine of emit_block_move.  Expand a call to memcpy.
1382    Return the return value from memcpy, 0 otherwise.  */
1383
1384 rtx
1385 emit_block_move_via_libcall (rtx dst, rtx src, rtx size, bool tailcall)
1386 {
1387   rtx dst_addr, src_addr;
1388   tree call_expr, fn, src_tree, dst_tree, size_tree;
1389   enum machine_mode size_mode;
1390   rtx retval;
1391
1392   /* Emit code to copy the addresses of DST and SRC and SIZE into new
1393      pseudos.  We can then place those new pseudos into a VAR_DECL and
1394      use them later.  */
1395
1396   dst_addr = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (dst, 0));
1397   src_addr = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (src, 0));
1398
1399   dst_addr = convert_memory_address (ptr_mode, dst_addr);
1400   src_addr = convert_memory_address (ptr_mode, src_addr);
1401
1402   dst_tree = make_tree (ptr_type_node, dst_addr);
1403   src_tree = make_tree (ptr_type_node, src_addr);
1404
1405   size_mode = TYPE_MODE (sizetype);
1406
1407   size = convert_to_mode (size_mode, size, 1);
1408   size = copy_to_mode_reg (size_mode, size);
1409
1410   /* It is incorrect to use the libcall calling conventions to call
1411      memcpy in this context.  This could be a user call to memcpy and
1412      the user may wish to examine the return value from memcpy.  For
1413      targets where libcalls and normal calls have different conventions
1414      for returning pointers, we could end up generating incorrect code.  */
1415
1416   size_tree = make_tree (sizetype, size);
1417
1418   fn = emit_block_move_libcall_fn (true);
1419   call_expr = build_call_expr (fn, 3, dst_tree, src_tree, size_tree);
1420   CALL_EXPR_TAILCALL (call_expr) = tailcall;
1421
1422   retval = expand_normal (call_expr);
1423
1424   return retval;
1425 }
1426
1427 /* A subroutine of emit_block_move_via_libcall.  Create the tree node
1428    for the function we use for block copies.  The first time FOR_CALL
1429    is true, we call assemble_external.  */
1430
1431 static GTY(()) tree block_move_fn;
1432
1433 void
1434 init_block_move_fn (const char *asmspec)
1435 {
1436   if (!block_move_fn)
1437     {
1438       tree args, fn;
1439
1440       fn = get_identifier ("memcpy");
1441       args = build_function_type_list (ptr_type_node, ptr_type_node,
1442                                        const_ptr_type_node, sizetype,
1443                                        NULL_TREE);
1444
1445       fn = build_decl (FUNCTION_DECL, fn, args);
1446       DECL_EXTERNAL (fn) = 1;
1447       TREE_PUBLIC (fn) = 1;
1448       DECL_ARTIFICIAL (fn) = 1;
1449       TREE_NOTHROW (fn) = 1;
1450       DECL_VISIBILITY (fn) = VISIBILITY_DEFAULT;
1451       DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (fn) = 1;
1452
1453       block_move_fn = fn;
1454     }
1455
1456   if (asmspec)
1457     set_user_assembler_name (block_move_fn, asmspec);
1458 }
1459
1460 static tree
1461 emit_block_move_libcall_fn (int for_call)
1462 {
1463   static bool emitted_extern;
1464
1465   if (!block_move_fn)
1466     init_block_move_fn (NULL);
1467
1468   if (for_call && !emitted_extern)
1469     {
1470       emitted_extern = true;
1471       make_decl_rtl (block_move_fn);
1472       assemble_external (block_move_fn);
1473     }
1474
1475   return block_move_fn;
1476 }
1477
1478 /* A subroutine of emit_block_move.  Copy the data via an explicit
1479    loop.  This is used only when libcalls are forbidden.  */
1480 /* ??? It'd be nice to copy in hunks larger than QImode.  */
1481
1482 static void
1483 emit_block_move_via_loop (rtx x, rtx y, rtx size,
1484                           unsigned int align ATTRIBUTE_UNUSED)
1485 {
1486   rtx cmp_label, top_label, iter, x_addr, y_addr, tmp;
1487   enum machine_mode iter_mode;
1488
1489   iter_mode = GET_MODE (size);
1490   if (iter_mode == VOIDmode)
1491     iter_mode = word_mode;
1492
1493   top_label = gen_label_rtx ();
1494   cmp_label = gen_label_rtx ();
1495   iter = gen_reg_rtx (iter_mode);
1496
1497   emit_move_insn (iter, const0_rtx);
1498
1499   x_addr = force_operand (XEXP (x, 0), NULL_RTX);
1500   y_addr = force_operand (XEXP (y, 0), NULL_RTX);
1501   do_pending_stack_adjust ();
1502
1503   emit_jump (cmp_label);
1504   emit_label (top_label);
1505
1506   tmp = convert_modes (Pmode, iter_mode, iter, true);
1507   x_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, x_addr, tmp);
1508   y_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, y_addr, tmp);
1509   x = change_address (x, QImode, x_addr);
1510   y = change_address (y, QImode, y_addr);
1511
1512   emit_move_insn (x, y);
1513
1514   tmp = expand_simple_binop (iter_mode, PLUS, iter, const1_rtx, iter,
1515                              true, OPTAB_LIB_WIDEN);
1516   if (tmp != iter)
1517     emit_move_insn (iter, tmp);
1518
1519   emit_label (cmp_label);
1520
1521   emit_cmp_and_jump_insns (iter, size, LT, NULL_RTX, iter_mode,
1522                            true, top_label);
1523 }
1524 \f
1525 /* Copy all or part of a value X into registers starting at REGNO.
1526    The number of registers to be filled is NREGS.  */
1527
1528 void
1529 move_block_to_reg (int regno, rtx x, int nregs, enum machine_mode mode)
1530 {
1531   int i;
1532 #ifdef HAVE_load_multiple
1533   rtx pat;
1534   rtx last;
1535 #endif
1536
1537   if (nregs == 0)
1538     return;
1539
1540   if (CONSTANT_P (x) && ! LEGITIMATE_CONSTANT_P (x))
1541     x = validize_mem (force_const_mem (mode, x));
1542
1543   /* See if the machine can do this with a load multiple insn.  */
1544 #ifdef HAVE_load_multiple
1545   if (HAVE_load_multiple)
1546     {
1547       last = get_last_insn ();
1548       pat = gen_load_multiple (gen_rtx_REG (word_mode, regno), x,
1549                                GEN_INT (nregs));
1550       if (pat)
1551         {
1552           emit_insn (pat);
1553           return;
1554         }
1555       else
1556         delete_insns_since (last);
1557     }
1558 #endif
1559
1560   for (i = 0; i < nregs; i++)
1561     emit_move_insn (gen_rtx_REG (word_mode, regno + i),
1562                     operand_subword_force (x, i, mode));
1563 }
1564
1565 /* Copy all or part of a BLKmode value X out of registers starting at REGNO.
1566    The number of registers to be filled is NREGS.  */
1567
1568 void
1569 move_block_from_reg (int regno, rtx x, int nregs)
1570 {
1571   int i;
1572
1573   if (nregs == 0)
1574     return;
1575
1576   /* See if the machine can do this with a store multiple insn.  */
1577 #ifdef HAVE_store_multiple
1578   if (HAVE_store_multiple)
1579     {
1580       rtx last = get_last_insn ();
1581       rtx pat = gen_store_multiple (x, gen_rtx_REG (word_mode, regno),
1582                                     GEN_INT (nregs));
1583       if (pat)
1584         {
1585           emit_insn (pat);
1586           return;
1587         }
1588       else
1589         delete_insns_since (last);
1590     }
1591 #endif
1592
1593   for (i = 0; i < nregs; i++)
1594     {
1595       rtx tem = operand_subword (x, i, 1, BLKmode);
1596
1597       gcc_assert (tem);
1598
1599       emit_move_insn (tem, gen_rtx_REG (word_mode, regno + i));
1600     }
1601 }
1602
1603 /* Generate a PARALLEL rtx for a new non-consecutive group of registers from
1604    ORIG, where ORIG is a non-consecutive group of registers represented by
1605    a PARALLEL.  The clone is identical to the original except in that the
1606    original set of registers is replaced by a new set of pseudo registers.
1607    The new set has the same modes as the original set.  */
1608
1609 rtx
1610 gen_group_rtx (rtx orig)
1611 {
1612   int i, length;
1613   rtx *tmps;
1614
1615   gcc_assert (GET_CODE (orig) == PARALLEL);
1616
1617   length = XVECLEN (orig, 0);
1618   tmps = XALLOCAVEC (rtx, length);
1619
1620   /* Skip a NULL entry in first slot.  */
1621   i = XEXP (XVECEXP (orig, 0, 0), 0) ? 0 : 1;
1622
1623   if (i)
1624     tmps[0] = 0;
1625
1626   for (; i < length; i++)
1627     {
1628       enum machine_mode mode = GET_MODE (XEXP (XVECEXP (orig, 0, i), 0));
1629       rtx offset = XEXP (XVECEXP (orig, 0, i), 1);
1630
1631       tmps[i] = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, gen_reg_rtx (mode), offset);
1632     }
1633
1634   return gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (orig), gen_rtvec_v (length, tmps));
1635 }
1636
1637 /* A subroutine of emit_group_load.  Arguments as for emit_group_load,
1638    except that values are placed in TMPS[i], and must later be moved
1639    into corresponding XEXP (XVECEXP (DST, 0, i), 0) element.  */
1640
1641 static void
1642 emit_group_load_1 (rtx *tmps, rtx dst, rtx orig_src, tree type, int ssize)
1643 {
1644   rtx src;
1645   int start, i;
1646   enum machine_mode m = GET_MODE (orig_src);
1647
1648   gcc_assert (GET_CODE (dst) == PARALLEL);
1649
1650   if (m != VOIDmode
1651       && !SCALAR_INT_MODE_P (m)
1652       && !MEM_P (orig_src)
1653       && GET_CODE (orig_src) != CONCAT)
1654     {
1655       enum machine_mode imode = int_mode_for_mode (GET_MODE (orig_src));
1656       if (imode == BLKmode)
1657         src = assign_stack_temp (GET_MODE (orig_src), ssize, 0);
1658       else
1659         src = gen_reg_rtx (imode);
1660       if (imode != BLKmode)
1661         src = gen_lowpart (GET_MODE (orig_src), src);
1662       emit_move_insn (src, orig_src);
1663       /* ...and back again.  */
1664       if (imode != BLKmode)
1665         src = gen_lowpart (imode, src);
1666       emit_group_load_1 (tmps, dst, src, type, ssize);
1667       return;
1668     }
1669
1670   /* Check for a NULL entry, used to indicate that the parameter goes
1671      both on the stack and in registers.  */
1672   if (XEXP (XVECEXP (dst, 0, 0), 0))
1673     start = 0;
1674   else
1675     start = 1;
1676
1677   /* Process the pieces.  */
1678   for (i = start; i < XVECLEN (dst, 0); i++)
1679     {
1680       enum machine_mode mode = GET_MODE (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0));
1681       HOST_WIDE_INT bytepos = INTVAL (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 1));
1682       unsigned int bytelen = GET_MODE_SIZE (mode);
1683       int shift = 0;
1684
1685       /* Handle trailing fragments that run over the size of the struct.  */
1686       if (ssize >= 0 && bytepos + (HOST_WIDE_INT) bytelen > ssize)
1687         {
1688           /* Arrange to shift the fragment to where it belongs.
1689              extract_bit_field loads to the lsb of the reg.  */
1690           if (
1691 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
1692               BLOCK_REG_PADDING (GET_MODE (orig_src), type, i == start)
1693               == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)
1694 #else
1695               BYTES_BIG_ENDIAN
1696 #endif
1697               )
1698             shift = (bytelen - (ssize - bytepos)) * BITS_PER_UNIT;
1699           bytelen = ssize - bytepos;
1700           gcc_assert (bytelen > 0);
1701         }
1702
1703       /* If we won't be loading directly from memory, protect the real source
1704          from strange tricks we might play; but make sure that the source can
1705          be loaded directly into the destination.  */
1706       src = orig_src;
1707       if (!MEM_P (orig_src)
1708           && (!CONSTANT_P (orig_src)
1709               || (GET_MODE (orig_src) != mode
1710                   && GET_MODE (orig_src) != VOIDmode)))
1711         {
1712           if (GET_MODE (orig_src) == VOIDmode)
1713             src = gen_reg_rtx (mode);
1714           else
1715             src = gen_reg_rtx (GET_MODE (orig_src));
1716
1717           emit_move_insn (src, orig_src);
1718         }
1719
1720       /* Optimize the access just a bit.  */
1721       if (MEM_P (src)
1722           && (! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (src))
1723               || MEM_ALIGN (src) >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
1724           && bytepos * BITS_PER_UNIT % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) == 0
1725           && bytelen == GET_MODE_SIZE (mode))
1726         {
1727           tmps[i] = gen_reg_rtx (mode);
1728           emit_move_insn (tmps[i], adjust_address (src, mode, bytepos));
1729         }
1730       else if (COMPLEX_MODE_P (mode)
1731                && GET_MODE (src) == mode
1732                && bytelen == GET_MODE_SIZE (mode))
1733         /* Let emit_move_complex do the bulk of the work.  */
1734         tmps[i] = src;
1735       else if (GET_CODE (src) == CONCAT)
1736         {
1737           unsigned int slen = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (src));
1738           unsigned int slen0 = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (src, 0)));
1739
1740           if ((bytepos == 0 && bytelen == slen0)
1741               || (bytepos != 0 && bytepos + bytelen <= slen))
1742             {
1743               /* The following assumes that the concatenated objects all
1744                  have the same size.  In this case, a simple calculation
1745                  can be used to determine the object and the bit field
1746                  to be extracted.  */
1747               tmps[i] = XEXP (src, bytepos / slen0);
1748               if (! CONSTANT_P (tmps[i])
1749                   && (!REG_P (tmps[i]) || GET_MODE (tmps[i]) != mode))
1750                 tmps[i] = extract_bit_field (tmps[i], bytelen * BITS_PER_UNIT,
1751                                              (bytepos % slen0) * BITS_PER_UNIT,
1752                                              1, NULL_RTX, mode, mode);
1753             }
1754           else
1755             {
1756               rtx mem;
1757
1758               gcc_assert (!bytepos);
1759               mem = assign_stack_temp (GET_MODE (src), slen, 0);
1760               emit_move_insn (mem, src);
1761               tmps[i] = extract_bit_field (mem, bytelen * BITS_PER_UNIT,
1762                                            0, 1, NULL_RTX, mode, mode);
1763             }
1764         }
1765       /* FIXME: A SIMD parallel will eventually lead to a subreg of a
1766          SIMD register, which is currently broken.  While we get GCC
1767          to emit proper RTL for these cases, let's dump to memory.  */
1768       else if (VECTOR_MODE_P (GET_MODE (dst))
1769                && REG_P (src))
1770         {
1771           int slen = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (src));
1772           rtx mem;
1773
1774           mem = assign_stack_temp (GET_MODE (src), slen, 0);
1775           emit_move_insn (mem, src);
1776           tmps[i] = adjust_address (mem, mode, (int) bytepos);
1777         }
1778       else if (CONSTANT_P (src) && GET_MODE (dst) != BLKmode
1779                && XVECLEN (dst, 0) > 1)
1780         tmps[i] = simplify_gen_subreg (mode, src, GET_MODE(dst), bytepos);
1781       else if (CONSTANT_P (src))
1782         {
1783           HOST_WIDE_INT len = (HOST_WIDE_INT) bytelen;
1784
1785           if (len == ssize)
1786             tmps[i] = src;
1787           else
1788             {
1789               rtx first, second;
1790
1791               gcc_assert (2 * len == ssize);
1792               split_double (src, &first, &second);
1793               if (i)
1794                 tmps[i] = second;
1795               else
1796                 tmps[i] = first;
1797             }
1798         }
1799       else if (REG_P (src) && GET_MODE (src) == mode)
1800         tmps[i] = src;
1801       else
1802         tmps[i] = extract_bit_field (src, bytelen * BITS_PER_UNIT,
1803                                      bytepos * BITS_PER_UNIT, 1, NULL_RTX,
1804                                      mode, mode);
1805
1806       if (shift)
1807         tmps[i] = expand_shift (LSHIFT_EXPR, mode, tmps[i],
1808                                 build_int_cst (NULL_TREE, shift), tmps[i], 0);
1809     }
1810 }
1811
1812 /* Emit code to move a block SRC of type TYPE to a block DST,
1813    where DST is non-consecutive registers represented by a PARALLEL.
1814    SSIZE represents the total size of block ORIG_SRC in bytes, or -1
1815    if not known.  */
1816
1817 void
1818 emit_group_load (rtx dst, rtx src, tree type, int ssize)
1819 {
1820   rtx *tmps;
1821   int i;
1822
1823   tmps = XALLOCAVEC (rtx, XVECLEN (dst, 0));
1824   emit_group_load_1 (tmps, dst, src, type, ssize);
1825
1826   /* Copy the extracted pieces into the proper (probable) hard regs.  */
1827   for (i = 0; i < XVECLEN (dst, 0); i++)
1828     {
1829       rtx d = XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0);
1830       if (d == NULL)
1831         continue;
1832       emit_move_insn (d, tmps[i]);
1833     }
1834 }
1835
1836 /* Similar, but load SRC into new pseudos in a format that looks like
1837    PARALLEL.  This can later be fed to emit_group_move to get things
1838    in the right place.  */
1839
1840 rtx
1841 emit_group_load_into_temps (rtx parallel, rtx src, tree type, int ssize)
1842 {
1843   rtvec vec;
1844   int i;
1845
1846   vec = rtvec_alloc (XVECLEN (parallel, 0));
1847   emit_group_load_1 (&RTVEC_ELT (vec, 0), parallel, src, type, ssize);
1848
1849   /* Convert the vector to look just like the original PARALLEL, except
1850      with the computed values.  */
1851   for (i = 0; i < XVECLEN (parallel, 0); i++)
1852     {
1853       rtx e = XVECEXP (parallel, 0, i);
1854       rtx d = XEXP (e, 0);
1855
1856       if (d)
1857         {
1858           d = force_reg (GET_MODE (d), RTVEC_ELT (vec, i));
1859           e = alloc_EXPR_LIST (REG_NOTE_KIND (e), d, XEXP (e, 1));
1860         }
1861       RTVEC_ELT (vec, i) = e;
1862     }
1863
1864   return gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (parallel), vec);
1865 }
1866
1867 /* Emit code to move a block SRC to block DST, where SRC and DST are
1868    non-consecutive groups of registers, each represented by a PARALLEL.  */
1869
1870 void
1871 emit_group_move (rtx dst, rtx src)
1872 {
1873   int i;
1874
1875   gcc_assert (GET_CODE (src) == PARALLEL
1876               && GET_CODE (dst) == PARALLEL
1877               && XVECLEN (src, 0) == XVECLEN (dst, 0));
1878
1879   /* Skip first entry if NULL.  */
1880   for (i = XEXP (XVECEXP (src, 0, 0), 0) ? 0 : 1; i < XVECLEN (src, 0); i++)
1881     emit_move_insn (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0),
1882                     XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 0));
1883 }
1884
1885 /* Move a group of registers represented by a PARALLEL into pseudos.  */
1886
1887 rtx
1888 emit_group_move_into_temps (rtx src)
1889 {
1890   rtvec vec = rtvec_alloc (XVECLEN (src, 0));
1891   int i;
1892
1893   for (i = 0; i < XVECLEN (src, 0); i++)
1894     {
1895       rtx e = XVECEXP (src, 0, i);
1896       rtx d = XEXP (e, 0);
1897
1898       if (d)
1899         e = alloc_EXPR_LIST (REG_NOTE_KIND (e), copy_to_reg (d), XEXP (e, 1));
1900       RTVEC_ELT (vec, i) = e;
1901     }
1902
1903   return gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (src), vec);
1904 }
1905
1906 /* Emit code to move a block SRC to a block ORIG_DST of type TYPE,
1907    where SRC is non-consecutive registers represented by a PARALLEL.
1908    SSIZE represents the total size of block ORIG_DST, or -1 if not
1909    known.  */
1910
1911 void
1912 emit_group_store (rtx orig_dst, rtx src, tree type ATTRIBUTE_UNUSED, int ssize)
1913 {
1914   rtx *tmps, dst;
1915   int start, finish, i;
1916   enum machine_mode m = GET_MODE (orig_dst);
1917
1918   gcc_assert (GET_CODE (src) == PARALLEL);
1919
1920   if (!SCALAR_INT_MODE_P (m)
1921       && !MEM_P (orig_dst) && GET_CODE (orig_dst) != CONCAT)
1922     {
1923       enum machine_mode imode = int_mode_for_mode (GET_MODE (orig_dst));
1924       if (imode == BLKmode)
1925         dst = assign_stack_temp (GET_MODE (orig_dst), ssize, 0);
1926       else
1927         dst = gen_reg_rtx (imode);
1928       emit_group_store (dst, src, type, ssize);
1929       if (imode != BLKmode)
1930         dst = gen_lowpart (GET_MODE (orig_dst), dst);
1931       emit_move_insn (orig_dst, dst);
1932       return;
1933     }
1934
1935   /* Check for a NULL entry, used to indicate that the parameter goes
1936      both on the stack and in registers.  */
1937   if (XEXP (XVECEXP (src, 0, 0), 0))
1938     start = 0;
1939   else
1940     start = 1;
1941   finish = XVECLEN (src, 0);
1942
1943   tmps = XALLOCAVEC (rtx, finish);
1944
1945   /* Copy the (probable) hard regs into pseudos.  */
1946   for (i = start; i < finish; i++)
1947     {
1948       rtx reg = XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 0);
1949       if (!REG_P (reg) || REGNO (reg) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1950         {
1951           tmps[i] = gen_reg_rtx (GET_MODE (reg));
1952           emit_move_insn (tmps[i], reg);
1953         }
1954       else
1955         tmps[i] = reg;
1956     }
1957
1958   /* If we won't be storing directly into memory, protect the real destination
1959      from strange tricks we might play.  */
1960   dst = orig_dst;
1961   if (GET_CODE (dst) == PARALLEL)
1962     {
1963       rtx temp;
1964
1965       /* We can get a PARALLEL dst if there is a conditional expression in
1966          a return statement.  In that case, the dst and src are the same,
1967          so no action is necessary.  */
1968       if (rtx_equal_p (dst, src))
1969         return;
1970
1971       /* It is unclear if we can ever reach here, but we may as well handle
1972          it.  Allocate a temporary, and split this into a store/load to/from
1973          the temporary.  */
1974
1975       temp = assign_stack_temp (GET_MODE (dst), ssize, 0);
1976       emit_group_store (temp, src, type, ssize);
1977       emit_group_load (dst, temp, type, ssize);
1978       return;
1979     }
1980   else if (!MEM_P (dst) && GET_CODE (dst) != CONCAT)
1981     {
1982       enum machine_mode outer = GET_MODE (dst);
1983       enum machine_mode inner;
1984       HOST_WIDE_INT bytepos;
1985       bool done = false;
1986       rtx temp;
1987
1988       if (!REG_P (dst) || REGNO (dst) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1989         dst = gen_reg_rtx (outer);
1990
1991       /* Make life a bit easier for combine.  */
1992       /* If the first element of the vector is the low part
1993          of the destination mode, use a paradoxical subreg to
1994          initialize the destination.  */
1995       if (start < finish)
1996         {
1997           inner = GET_MODE (tmps[start]);
1998           bytepos = subreg_lowpart_offset (inner, outer);
1999           if (INTVAL (XEXP (XVECEXP (src, 0, start), 1)) == bytepos)
2000             {
2001               temp = simplify_gen_subreg (outer, tmps[start],
2002                                           inner, 0);
2003               if (temp)
2004                 {
2005                   emit_move_insn (dst, temp);
2006                   done = true;
2007                   start++;
2008                 }
2009             }
2010         }
2011
2012       /* If the first element wasn't the low part, try the last.  */
2013       if (!done
2014           && start < finish - 1)
2015         {
2016           inner = GET_MODE (tmps[finish - 1]);
2017           bytepos = subreg_lowpart_offset (inner, outer);
2018           if (INTVAL (XEXP (XVECEXP (src, 0, finish - 1), 1)) == bytepos)
2019             {
2020               temp = simplify_gen_subreg (outer, tmps[finish - 1],
2021                                           inner, 0);
2022               if (temp)
2023                 {
2024                   emit_move_insn (dst, temp);
2025                   done = true;
2026                   finish--;
2027                 }
2028             }
2029         }
2030
2031       /* Otherwise, simply initialize the result to zero.  */
2032       if (!done)
2033         emit_move_insn (dst, CONST0_RTX (outer));
2034     }
2035
2036   /* Process the pieces.  */
2037   for (i = start; i < finish; i++)
2038     {
2039       HOST_WIDE_INT bytepos = INTVAL (XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 1));
2040       enum machine_mode mode = GET_MODE (tmps[i]);
2041       unsigned int bytelen = GET_MODE_SIZE (mode);
2042       unsigned int adj_bytelen = bytelen;
2043       rtx dest = dst;
2044
2045       /* Handle trailing fragments that run over the size of the struct.  */
2046       if (ssize >= 0 && bytepos + (HOST_WIDE_INT) bytelen > ssize)
2047         adj_bytelen = ssize - bytepos;
2048
2049       if (GET_CODE (dst) == CONCAT)
2050         {
2051           if (bytepos + adj_bytelen
2052               <= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0))))
2053             dest = XEXP (dst, 0);
2054           else if (bytepos >= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0))))
2055             {
2056               bytepos -= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0)));
2057               dest = XEXP (dst, 1);
2058             }
2059           else
2060             {
2061               enum machine_mode dest_mode = GET_MODE (dest);
2062               enum machine_mode tmp_mode = GET_MODE (tmps[i]);
2063
2064               gcc_assert (bytepos == 0 && XVECLEN (src, 0));
2065
2066               if (GET_MODE_ALIGNMENT (dest_mode)
2067                   >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmp_mode))
2068                 {
2069                   dest = assign_stack_temp (dest_mode,
2070                                             GET_MODE_SIZE (dest_mode),
2071                                             0);
2072                   emit_move_insn (adjust_address (dest,
2073                                                   tmp_mode,
2074                                                   bytepos),
2075                                   tmps[i]);
2076                   dst = dest;
2077                 }
2078               else
2079                 {
2080                   dest = assign_stack_temp (tmp_mode,
2081                                             GET_MODE_SIZE (tmp_mode),
2082                                             0);
2083                   emit_move_insn (dest, tmps[i]);
2084                   dst = adjust_address (dest, dest_mode, bytepos);
2085                 }
2086               break;
2087             }
2088         }
2089
2090       if (ssize >= 0 && bytepos + (HOST_WIDE_INT) bytelen > ssize)
2091         {
2092           /* store_bit_field always takes its value from the lsb.
2093              Move the fragment to the lsb if it's not already there.  */
2094           if (
2095 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
2096               BLOCK_REG_PADDING (GET_MODE (orig_dst), type, i == start)
2097               == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)
2098 #else
2099               BYTES_BIG_ENDIAN
2100 #endif
2101               )
2102             {
2103               int shift = (bytelen - (ssize - bytepos)) * BITS_PER_UNIT;
2104               tmps[i] = expand_shift (RSHIFT_EXPR, mode, tmps[i],
2105                                       build_int_cst (NULL_TREE, shift),
2106                                       tmps[i], 0);
2107             }
2108           bytelen = adj_bytelen;
2109         }
2110
2111       /* Optimize the access just a bit.  */
2112       if (MEM_P (dest)
2113           && (! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (dest))
2114               || MEM_ALIGN (dest) >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
2115           && bytepos * BITS_PER_UNIT % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) == 0
2116           && bytelen == GET_MODE_SIZE (mode))
2117         emit_move_insn (adjust_address (dest, mode, bytepos), tmps[i]);
2118       else
2119         store_bit_field (dest, bytelen * BITS_PER_UNIT, bytepos * BITS_PER_UNIT,
2120                          mode, tmps[i]);
2121     }
2122
2123   /* Copy from the pseudo into the (probable) hard reg.  */
2124   if (orig_dst != dst)
2125     emit_move_insn (orig_dst, dst);
2126 }
2127
2128 /* Generate code to copy a BLKmode object of TYPE out of a
2129    set of registers starting with SRCREG into TGTBLK.  If TGTBLK
2130    is null, a stack temporary is created.  TGTBLK is returned.
2131
2132    The purpose of this routine is to handle functions that return
2133    BLKmode structures in registers.  Some machines (the PA for example)
2134    want to return all small structures in registers regardless of the
2135    structure's alignment.  */
2136
2137 rtx
2138 copy_blkmode_from_reg (rtx tgtblk, rtx srcreg, tree type)
2139 {
2140   unsigned HOST_WIDE_INT bytes = int_size_in_bytes (type);
2141   rtx src = NULL, dst = NULL;
2142   unsigned HOST_WIDE_INT bitsize = MIN (TYPE_ALIGN (type), BITS_PER_WORD);
2143   unsigned HOST_WIDE_INT bitpos, xbitpos, padding_correction = 0;
2144   enum machine_mode copy_mode;
2145
2146   if (tgtblk == 0)
2147     {
2148       tgtblk = assign_temp (build_qualified_type (type,
2149                                                   (TYPE_QUALS (type)
2150                                                    | TYPE_QUAL_CONST)),
2151                             0, 1, 1);
2152       preserve_temp_slots (tgtblk);
2153     }
2154
2155   /* This code assumes srcreg is at least a full word.  If it isn't, copy it
2156      into a new pseudo which is a full word.  */
2157
2158   if (GET_MODE (srcreg) != BLKmode
2159       && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (srcreg)) < UNITS_PER_WORD)
2160     srcreg = convert_to_mode (word_mode, srcreg, TYPE_UNSIGNED (type));
2161
2162   /* If the structure doesn't take up a whole number of words, see whether
2163      SRCREG is padded on the left or on the right.  If it's on the left,
2164      set PADDING_CORRECTION to the number of bits to skip.
2165
2166      In most ABIs, the structure will be returned at the least end of
2167      the register, which translates to right padding on little-endian
2168      targets and left padding on big-endian targets.  The opposite
2169      holds if the structure is returned at the most significant
2170      end of the register.  */
2171   if (bytes % UNITS_PER_WORD != 0
2172       && (targetm.calls.return_in_msb (type)
2173           ? !BYTES_BIG_ENDIAN
2174           : BYTES_BIG_ENDIAN))
2175     padding_correction
2176       = (BITS_PER_WORD - ((bytes % UNITS_PER_WORD) * BITS_PER_UNIT));
2177
2178   /* Copy the structure BITSIZE bits at a time.  If the target lives in
2179      memory, take care of not reading/writing past its end by selecting
2180      a copy mode suited to BITSIZE.  This should always be possible given
2181      how it is computed.
2182
2183      We could probably emit more efficient code for machines which do not use
2184      strict alignment, but it doesn't seem worth the effort at the current
2185      time.  */
2186
2187   copy_mode = word_mode;
2188   if (MEM_P (tgtblk))
2189     {
2190       enum machine_mode mem_mode = mode_for_size (bitsize, MODE_INT, 1);
2191       if (mem_mode != BLKmode)
2192         copy_mode = mem_mode;
2193     }
2194
2195   for (bitpos = 0, xbitpos = padding_correction;
2196        bitpos < bytes * BITS_PER_UNIT;
2197        bitpos += bitsize, xbitpos += bitsize)
2198     {
2199       /* We need a new source operand each time xbitpos is on a
2200          word boundary and when xbitpos == padding_correction
2201          (the first time through).  */
2202       if (xbitpos % BITS_PER_WORD == 0
2203           || xbitpos == padding_correction)
2204         src = operand_subword_force (srcreg, xbitpos / BITS_PER_WORD,
2205                                      GET_MODE (srcreg));
2206
2207       /* We need a new destination operand each time bitpos is on
2208          a word boundary.  */
2209       if (bitpos % BITS_PER_WORD == 0)
2210         dst = operand_subword (tgtblk, bitpos / BITS_PER_WORD, 1, BLKmode);
2211
2212       /* Use xbitpos for the source extraction (right justified) and
2213          bitpos for the destination store (left justified).  */
2214       store_bit_field (dst, bitsize, bitpos % BITS_PER_WORD, copy_mode,
2215                        extract_bit_field (src, bitsize,
2216                                           xbitpos % BITS_PER_WORD, 1,
2217                                           NULL_RTX, copy_mode, copy_mode));
2218     }
2219
2220   return tgtblk;
2221 }
2222
2223 /* Add a USE expression for REG to the (possibly empty) list pointed
2224    to by CALL_FUSAGE.  REG must denote a hard register.  */
2225
2226 void
2227 use_reg (rtx *call_fusage, rtx reg)
2228 {
2229   gcc_assert (REG_P (reg) && REGNO (reg) < FIRST_PSEUDO_REGISTER);
2230
2231   *call_fusage
2232     = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
2233                          gen_rtx_USE (VOIDmode, reg), *call_fusage);
2234 }
2235
2236 /* Add USE expressions to *CALL_FUSAGE for each of NREGS consecutive regs,
2237    starting at REGNO.  All of these registers must be hard registers.  */
2238
2239 void
2240 use_regs (rtx *call_fusage, int regno, int nregs)
2241 {
2242   int i;
2243
2244   gcc_assert (regno + nregs <= FIRST_PSEUDO_REGISTER);
2245
2246   for (i = 0; i < nregs; i++)
2247     use_reg (call_fusage, regno_reg_rtx[regno + i]);
2248 }
2249
2250 /* Add USE expressions to *CALL_FUSAGE for each REG contained in the
2251    PARALLEL REGS.  This is for calls that pass values in multiple
2252    non-contiguous locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
2253
2254 void
2255 use_group_regs (rtx *call_fusage, rtx regs)
2256 {
2257   int i;
2258
2259   for (i = 0; i < XVECLEN (regs, 0); i++)
2260     {
2261       rtx reg = XEXP (XVECEXP (regs, 0, i), 0);
2262
2263       /* A NULL entry means the parameter goes both on the stack and in
2264          registers.  This can also be a MEM for targets that pass values
2265          partially on the stack and partially in registers.  */
2266       if (reg != 0 && REG_P (reg))
2267         use_reg (call_fusage, reg);
2268     }
2269 }
2270 \f
2271
2272 /* Determine whether the LEN bytes generated by CONSTFUN can be
2273    stored to memory using several move instructions.  CONSTFUNDATA is
2274    a pointer which will be passed as argument in every CONSTFUN call.
2275    ALIGN is maximum alignment we can assume.  MEMSETP is true if this is
2276    a memset operation and false if it's a copy of a constant string.
2277    Return nonzero if a call to store_by_pieces should succeed.  */
2278
2279 int
2280 can_store_by_pieces (unsigned HOST_WIDE_INT len,
2281                      rtx (*constfun) (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode),
2282                      void *constfundata, unsigned int align, bool memsetp)
2283 {
2284   unsigned HOST_WIDE_INT l;
2285   unsigned int max_size;
2286   HOST_WIDE_INT offset = 0;
2287   enum machine_mode mode, tmode;
2288   enum insn_code icode;
2289   int reverse;
2290   rtx cst;
2291
2292   if (len == 0)
2293     return 1;
2294
2295   if (! (memsetp 
2296          ? SET_BY_PIECES_P (len, align)
2297          : STORE_BY_PIECES_P (len, align)))
2298     return 0;
2299
2300   tmode = mode_for_size (STORE_MAX_PIECES * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
2301   if (align >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmode))
2302     align = GET_MODE_ALIGNMENT (tmode);
2303   else
2304     {
2305       enum machine_mode xmode;
2306
2307       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), xmode = tmode;
2308            tmode != VOIDmode;
2309            xmode = tmode, tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2310         if (GET_MODE_SIZE (tmode) > STORE_MAX_PIECES
2311             || SLOW_UNALIGNED_ACCESS (tmode, align))
2312           break;
2313
2314       align = MAX (align, GET_MODE_ALIGNMENT (xmode));
2315     }
2316
2317   /* We would first store what we can in the largest integer mode, then go to
2318      successively smaller modes.  */
2319
2320   for (reverse = 0;
2321        reverse <= (HAVE_PRE_DECREMENT || HAVE_POST_DECREMENT);
2322        reverse++)
2323     {
2324       l = len;
2325       mode = VOIDmode;
2326       max_size = STORE_MAX_PIECES + 1;
2327       while (max_size > 1)
2328         {
2329           for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
2330                tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2331             if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
2332               mode = tmode;
2333
2334           if (mode == VOIDmode)
2335             break;
2336
2337           icode = optab_handler (mov_optab, mode)->insn_code;
2338           if (icode != CODE_FOR_nothing
2339               && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
2340             {
2341               unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
2342
2343               while (l >= size)
2344                 {
2345                   if (reverse)
2346                     offset -= size;
2347
2348                   cst = (*constfun) (constfundata, offset, mode);
2349                   if (!LEGITIMATE_CONSTANT_P (cst))
2350                     return 0;
2351
2352                   if (!reverse)
2353                     offset += size;
2354
2355                   l -= size;
2356                 }
2357             }
2358
2359           max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
2360         }
2361
2362       /* The code above should have handled everything.  */
2363       gcc_assert (!l);
2364     }
2365
2366   return 1;
2367 }
2368
2369 /* Generate several move instructions to store LEN bytes generated by
2370    CONSTFUN to block TO.  (A MEM rtx with BLKmode).  CONSTFUNDATA is a
2371    pointer which will be passed as argument in every CONSTFUN call.
2372    ALIGN is maximum alignment we can assume.  MEMSETP is true if this is
2373    a memset operation and false if it's a copy of a constant string.
2374    If ENDP is 0 return to, if ENDP is 1 return memory at the end ala
2375    mempcpy, and if ENDP is 2 return memory the end minus one byte ala
2376    stpcpy.  */
2377
2378 rtx
2379 store_by_pieces (rtx to, unsigned HOST_WIDE_INT len,
2380                  rtx (*constfun) (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode),
2381                  void *constfundata, unsigned int align, bool memsetp, int endp)
2382 {
2383   struct store_by_pieces data;
2384
2385   if (len == 0)
2386     {
2387       gcc_assert (endp != 2);
2388       return to;
2389     }
2390
2391   gcc_assert (memsetp
2392               ? SET_BY_PIECES_P (len, align)
2393               : STORE_BY_PIECES_P (len, align));
2394   data.constfun = constfun;
2395   data.constfundata = constfundata;
2396   data.len = len;
2397   data.to = to;
2398   store_by_pieces_1 (&data, align);
2399   if (endp)
2400     {
2401       rtx to1;
2402
2403       gcc_assert (!data.reverse);
2404       if (data.autinc_to)
2405         {
2406           if (endp == 2)
2407             {
2408               if (HAVE_POST_INCREMENT && data.explicit_inc_to > 0)
2409                 emit_insn (gen_add2_insn (data.to_addr, constm1_rtx));
2410               else
2411                 data.to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (data.to_addr,
2412                                                                 -1));
2413             }
2414           to1 = adjust_automodify_address (data.to, QImode, data.to_addr,
2415                                            data.offset);
2416         }
2417       else
2418         {
2419           if (endp == 2)
2420             --data.offset;
2421           to1 = adjust_address (data.to, QImode, data.offset);
2422         }
2423       return to1;
2424     }
2425   else
2426     return data.to;
2427 }
2428
2429 /* Generate several move instructions to clear LEN bytes of block TO.  (A MEM
2430    rtx with BLKmode).  ALIGN is maximum alignment we can assume.  */
2431
2432 static void
2433 clear_by_pieces (rtx to, unsigned HOST_WIDE_INT len, unsigned int align)
2434 {
2435   struct store_by_pieces data;
2436
2437   if (len == 0)
2438     return;
2439
2440   data.constfun = clear_by_pieces_1;
2441   data.constfundata = NULL;
2442   data.len = len;
2443   data.to = to;
2444   store_by_pieces_1 (&data, align);
2445 }
2446
2447 /* Callback routine for clear_by_pieces.
2448    Return const0_rtx unconditionally.  */
2449
2450 static rtx
2451 clear_by_pieces_1 (void *data ATTRIBUTE_UNUSED,
2452                    HOST_WIDE_INT offset ATTRIBUTE_UNUSED,
2453                    enum machine_mode mode ATTRIBUTE_UNUSED)
2454 {
2455   return const0_rtx;
2456 }
2457
2458 /* Subroutine of clear_by_pieces and store_by_pieces.
2459    Generate several move instructions to store LEN bytes of block TO.  (A MEM
2460    rtx with BLKmode).  ALIGN is maximum alignment we can assume.  */
2461
2462 static void
2463 store_by_pieces_1 (struct store_by_pieces *data ATTRIBUTE_UNUSED,
2464                    unsigned int align ATTRIBUTE_UNUSED)
2465 {
2466   rtx to_addr = XEXP (data->to, 0);
2467   unsigned int max_size = STORE_MAX_PIECES + 1;
2468   enum machine_mode mode = VOIDmode, tmode;
2469   enum insn_code icode;
2470
2471   data->offset = 0;
2472   data->to_addr = to_addr;
2473   data->autinc_to
2474     = (GET_CODE (to_addr) == PRE_INC || GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC
2475        || GET_CODE (to_addr) == POST_INC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
2476
2477   data->explicit_inc_to = 0;
2478   data->reverse
2479     = (GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
2480   if (data->reverse)
2481     data->offset = data->len;
2482
2483   /* If storing requires more than two move insns,
2484      copy addresses to registers (to make displacements shorter)
2485      and use post-increment if available.  */
2486   if (!data->autinc_to
2487       && move_by_pieces_ninsns (data->len, align, max_size) > 2)
2488     {
2489       /* Determine the main mode we'll be using.  */
2490       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
2491            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2492         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
2493           mode = tmode;
2494
2495       if (USE_STORE_PRE_DECREMENT (mode) && data->reverse && ! data->autinc_to)
2496         {
2497           data->to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (to_addr, data->len));
2498           data->autinc_to = 1;
2499           data->explicit_inc_to = -1;
2500         }
2501
2502       if (USE_STORE_POST_INCREMENT (mode) && ! data->reverse
2503           && ! data->autinc_to)
2504         {
2505           data->to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
2506           data->autinc_to = 1;
2507           data->explicit_inc_to = 1;
2508         }
2509
2510       if ( !data->autinc_to && CONSTANT_P (to_addr))
2511         data->to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
2512     }
2513
2514   tmode = mode_for_size (STORE_MAX_PIECES * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
2515   if (align >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmode))
2516     align = GET_MODE_ALIGNMENT (tmode);
2517   else
2518     {
2519       enum machine_mode xmode;
2520
2521       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), xmode = tmode;
2522            tmode != VOIDmode;
2523            xmode = tmode, tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2524         if (GET_MODE_SIZE (tmode) > STORE_MAX_PIECES
2525             || SLOW_UNALIGNED_ACCESS (tmode, align))
2526           break;
2527
2528       align = MAX (align, GET_MODE_ALIGNMENT (xmode));
2529     }
2530
2531   /* First store what we can in the largest integer mode, then go to
2532      successively smaller modes.  */
2533
2534   while (max_size > 1)
2535     {
2536       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
2537            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2538         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
2539           mode = tmode;
2540
2541       if (mode == VOIDmode)
2542         break;
2543
2544       icode = optab_handler (mov_optab, mode)->insn_code;
2545       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
2546         store_by_pieces_2 (GEN_FCN (icode), mode, data);
2547
2548       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
2549     }
2550
2551   /* The code above should have handled everything.  */
2552   gcc_assert (!data->len);
2553 }
2554
2555 /* Subroutine of store_by_pieces_1.  Store as many bytes as appropriate
2556    with move instructions for mode MODE.  GENFUN is the gen_... function
2557    to make a move insn for that mode.  DATA has all the other info.  */
2558
2559 static void
2560 store_by_pieces_2 (rtx (*genfun) (rtx, ...), enum machine_mode mode,
2561                    struct store_by_pieces *data)
2562 {
2563   unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
2564   rtx to1, cst;
2565
2566   while (data->len >= size)
2567     {
2568       if (data->reverse)
2569         data->offset -= size;
2570
2571       if (data->autinc_to)
2572         to1 = adjust_automodify_address (data->to, mode, data->to_addr,
2573                                          data->offset);
2574       else
2575         to1 = adjust_address (data->to, mode, data->offset);
2576
2577       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_to < 0)
2578         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr,
2579                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT) size)));
2580
2581       cst = (*data->constfun) (data->constfundata, data->offset, mode);
2582       emit_insn ((*genfun) (to1, cst));
2583
2584       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_to > 0)
2585         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr, GEN_INT (size)));
2586
2587       if (! data->reverse)
2588         data->offset += size;
2589
2590       data->len -= size;
2591     }
2592 }
2593 \f
2594 /* Write zeros through the storage of OBJECT.  If OBJECT has BLKmode, SIZE is
2595    its length in bytes.  */
2596
2597 rtx
2598 clear_storage_hints (rtx object, rtx size, enum block_op_methods method,
2599                      unsigned int expected_align, HOST_WIDE_INT expected_size)
2600 {
2601   enum machine_mode mode = GET_MODE (object);
2602   unsigned int align;
2603
2604   gcc_assert (method == BLOCK_OP_NORMAL || method == BLOCK_OP_TAILCALL);
2605
2606   /* If OBJECT is not BLKmode and SIZE is the same size as its mode,
2607      just move a zero.  Otherwise, do this a piece at a time.  */
2608   if (mode != BLKmode
2609       && GET_CODE (size) == CONST_INT
2610       && INTVAL (size) == (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (mode))
2611     {
2612       rtx zero = CONST0_RTX (mode);
2613       if (zero != NULL)
2614         {
2615           emit_move_insn (object, zero);
2616           return NULL;
2617         }
2618
2619       if (COMPLEX_MODE_P (mode))
2620         {
2621           zero = CONST0_RTX (GET_MODE_INNER (mode));
2622           if (zero != NULL)
2623             {
2624               write_complex_part (object, zero, 0);
2625               write_complex_part (object, zero, 1);
2626               return NULL;
2627             }
2628         }
2629     }
2630
2631   if (size == const0_rtx)
2632     return NULL;
2633
2634   align = MEM_ALIGN (object);
2635
2636   if (GET_CODE (size) == CONST_INT
2637       && CLEAR_BY_PIECES_P (INTVAL (size), align))
2638     clear_by_pieces (object, INTVAL (size), align);
2639   else if (set_storage_via_setmem (object, size, const0_rtx, align,
2640                                    expected_align, expected_size))
2641     ;
2642   else
2643     return set_storage_via_libcall (object, size, const0_rtx,
2644                                     method == BLOCK_OP_TAILCALL);
2645
2646   return NULL;
2647 }
2648
2649 rtx
2650 clear_storage (rtx object, rtx size, enum block_op_methods method)
2651 {
2652   return clear_storage_hints (object, size, method, 0, -1);
2653 }
2654
2655
2656 /* A subroutine of clear_storage.  Expand a call to memset.
2657    Return the return value of memset, 0 otherwise.  */
2658
2659 rtx
2660 set_storage_via_libcall (rtx object, rtx size, rtx val, bool tailcall)
2661 {
2662   tree call_expr, fn, object_tree, size_tree, val_tree;
2663   enum machine_mode size_mode;
2664   rtx retval;
2665
2666   /* Emit code to copy OBJECT and SIZE into new pseudos.  We can then
2667      place those into new pseudos into a VAR_DECL and use them later.  */
2668
2669   object = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (object, 0));
2670
2671   size_mode = TYPE_MODE (sizetype);
2672   size = convert_to_mode (size_mode, size, 1);
2673   size = copy_to_mode_reg (size_mode, size);
2674
2675   /* It is incorrect to use the libcall calling conventions to call
2676      memset in this context.  This could be a user call to memset and
2677      the user may wish to examine the return value from memset.  For
2678      targets where libcalls and normal calls have different conventions
2679      for returning pointers, we could end up generating incorrect code.  */
2680
2681   object_tree = make_tree (ptr_type_node, object);
2682   if (GET_CODE (val) != CONST_INT)
2683     val = convert_to_mode (TYPE_MODE (integer_type_node), val, 1);
2684   size_tree = make_tree (sizetype, size);
2685   val_tree = make_tree (integer_type_node, val);
2686
2687   fn = clear_storage_libcall_fn (true);
2688   call_expr = build_call_expr (fn, 3,
2689                                object_tree, integer_zero_node, size_tree);
2690   CALL_EXPR_TAILCALL (call_expr) = tailcall;
2691
2692   retval = expand_normal (call_expr);
2693
2694   return retval;
2695 }
2696
2697 /* A subroutine of set_storage_via_libcall.  Create the tree node
2698    for the function we use for block clears.  The first time FOR_CALL
2699    is true, we call assemble_external.  */
2700
2701 static GTY(()) tree block_clear_fn;
2702
2703 void
2704 init_block_clear_fn (const char *asmspec)
2705 {
2706   if (!block_clear_fn)
2707     {
2708       tree fn, args;
2709
2710       fn = get_identifier ("memset");
2711       args = build_function_type_list (ptr_type_node, ptr_type_node,
2712                                        integer_type_node, sizetype,
2713                                        NULL_TREE);
2714
2715       fn = build_decl (FUNCTION_DECL, fn, args);
2716       DECL_EXTERNAL (fn) = 1;
2717       TREE_PUBLIC (fn) = 1;
2718       DECL_ARTIFICIAL (fn) = 1;
2719       TREE_NOTHROW (fn) = 1;
2720       DECL_VISIBILITY (fn) = VISIBILITY_DEFAULT;
2721       DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (fn) = 1;
2722
2723       block_clear_fn = fn;
2724     }
2725
2726   if (asmspec)
2727     set_user_assembler_name (block_clear_fn, asmspec);
2728 }
2729
2730 static tree
2731 clear_storage_libcall_fn (int for_call)
2732 {
2733   static bool emitted_extern;
2734
2735   if (!block_clear_fn)
2736     init_block_clear_fn (NULL);
2737
2738   if (for_call && !emitted_extern)
2739     {
2740       emitted_extern = true;
2741       make_decl_rtl (block_clear_fn);
2742       assemble_external (block_clear_fn);
2743     }
2744
2745   return block_clear_fn;
2746 }
2747 \f
2748 /* Expand a setmem pattern; return true if successful.  */
2749
2750 bool
2751 set_storage_via_setmem (rtx object, rtx size, rtx val, unsigned int align,
2752                         unsigned int expected_align, HOST_WIDE_INT expected_size)
2753 {
2754   /* Try the most limited insn first, because there's no point
2755      including more than one in the machine description unless
2756      the more limited one has some advantage.  */
2757
2758   rtx opalign = GEN_INT (align / BITS_PER_UNIT);
2759   enum machine_mode mode;
2760
2761   if (expected_align < align)
2762     expected_align = align;
2763
2764   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT); mode != VOIDmode;
2765        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
2766     {
2767       enum insn_code code = setmem_optab[(int) mode];
2768       insn_operand_predicate_fn pred;
2769
2770       if (code != CODE_FOR_nothing
2771           /* We don't need MODE to be narrower than
2772              BITS_PER_HOST_WIDE_INT here because if SIZE is less than
2773              the mode mask, as it is returned by the macro, it will
2774              definitely be less than the actual mode mask.  */
2775           && ((GET_CODE (size) == CONST_INT
2776                && ((unsigned HOST_WIDE_INT) INTVAL (size)
2777                    <= (GET_MODE_MASK (mode) >> 1)))
2778               || GET_MODE_BITSIZE (mode) >= BITS_PER_WORD)
2779           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[0].predicate) == 0
2780               || (*pred) (object, BLKmode))
2781           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[3].predicate) == 0
2782               || (*pred) (opalign, VOIDmode)))
2783         {
2784           rtx opsize, opchar;
2785           enum machine_mode char_mode;
2786           rtx last = get_last_insn ();
2787           rtx pat;
2788
2789           opsize = convert_to_mode (mode, size, 1);
2790           pred = insn_data[(int) code].operand[1].predicate;
2791           if (pred != 0 && ! (*pred) (opsize, mode))
2792             opsize = copy_to_mode_reg (mode, opsize);
2793
2794           opchar = val;
2795           char_mode = insn_data[(int) code].operand[2].mode;
2796           if (char_mode != VOIDmode)
2797             {
2798               opchar = convert_to_mode (char_mode, opchar, 1);
2799               pred = insn_data[(int) code].operand[2].predicate;
2800               if (pred != 0 && ! (*pred) (opchar, char_mode))
2801                 opchar = copy_to_mode_reg (char_mode, opchar);
2802             }
2803
2804           if (insn_data[(int) code].n_operands == 4)
2805             pat = GEN_FCN ((int) code) (object, opsize, opchar, opalign);
2806           else
2807             pat = GEN_FCN ((int) code) (object, opsize, opchar, opalign,
2808                                         GEN_INT (expected_align
2809                                                  / BITS_PER_UNIT),
2810                                         GEN_INT (expected_size));
2811           if (pat)
2812             {
2813               emit_insn (pat);
2814               return true;
2815             }
2816           else
2817             delete_insns_since (last);
2818         }
2819     }
2820
2821   return false;
2822 }
2823
2824 \f
2825 /* Write to one of the components of the complex value CPLX.  Write VAL to
2826    the real part if IMAG_P is false, and the imaginary part if its true.  */
2827
2828 static void
2829 write_complex_part (rtx cplx, rtx val, bool imag_p)
2830 {
2831   enum machine_mode cmode;
2832   enum machine_mode imode;
2833   unsigned ibitsize;
2834
2835   if (GET_CODE (cplx) == CONCAT)
2836     {
2837       emit_move_insn (XEXP (cplx, imag_p), val);
2838       return;
2839     }
2840
2841   cmode = GET_MODE (cplx);
2842   imode = GET_MODE_INNER (cmode);
2843   ibitsize = GET_MODE_BITSIZE (imode);
2844
2845   /* For MEMs simplify_gen_subreg may generate an invalid new address
2846      because, e.g., the original address is considered mode-dependent
2847      by the target, which restricts simplify_subreg from invoking
2848      adjust_address_nv.  Instead of preparing fallback support for an
2849      invalid address, we call adjust_address_nv directly.  */
2850   if (MEM_P (cplx))
2851     {
2852       emit_move_insn (adjust_address_nv (cplx, imode,
2853                                          imag_p ? GET_MODE_SIZE (imode) : 0),
2854                       val);
2855       return;
2856     }
2857
2858   /* If the sub-object is at least word sized, then we know that subregging
2859      will work.  This special case is important, since store_bit_field
2860      wants to operate on integer modes, and there's rarely an OImode to
2861      correspond to TCmode.  */
2862   if (ibitsize >= BITS_PER_WORD
2863       /* For hard regs we have exact predicates.  Assume we can split
2864          the original object if it spans an even number of hard regs.
2865          This special case is important for SCmode on 64-bit platforms
2866          where the natural size of floating-point regs is 32-bit.  */
2867       || (REG_P (cplx)
2868           && REGNO (cplx) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
2869           && hard_regno_nregs[REGNO (cplx)][cmode] % 2 == 0))
2870     {
2871       rtx part = simplify_gen_subreg (imode, cplx, cmode,
2872                                       imag_p ? GET_MODE_SIZE (imode) : 0);
2873       if (part)
2874         {
2875           emit_move_insn (part, val);
2876           return;
2877         }
2878       else
2879         /* simplify_gen_subreg may fail for sub-word MEMs.  */
2880         gcc_assert (MEM_P (cplx) && ibitsize < BITS_PER_WORD);
2881     }
2882
2883   store_bit_field (cplx, ibitsize, imag_p ? ibitsize : 0, imode, val);
2884 }
2885
2886 /* Extract one of the components of the complex value CPLX.  Extract the
2887    real part if IMAG_P is false, and the imaginary part if it's true.  */
2888
2889 static rtx
2890 read_complex_part (rtx cplx, bool imag_p)
2891 {
2892   enum machine_mode cmode, imode;
2893   unsigned ibitsize;
2894
2895   if (GET_CODE (cplx) == CONCAT)
2896     return XEXP (cplx, imag_p);
2897
2898   cmode = GET_MODE (cplx);
2899   imode = GET_MODE_INNER (cmode);
2900   ibitsize = GET_MODE_BITSIZE (imode);
2901
2902   /* Special case reads from complex constants that got spilled to memory.  */
2903   if (MEM_P (cplx) && GET_CODE (XEXP (cplx, 0)) == SYMBOL_REF)
2904     {
2905       tree decl = SYMBOL_REF_DECL (XEXP (cplx, 0));
2906       if (decl && TREE_CODE (decl) == COMPLEX_CST)
2907         {
2908           tree part = imag_p ? TREE_IMAGPART (decl) : TREE_REALPART (decl);
2909           if (CONSTANT_CLASS_P (part))
2910             return expand_expr (part, NULL_RTX, imode, EXPAND_NORMAL);
2911         }
2912     }
2913
2914   /* For MEMs simplify_gen_subreg may generate an invalid new address
2915      because, e.g., the original address is considered mode-dependent
2916      by the target, which restricts simplify_subreg from invoking
2917      adjust_address_nv.  Instead of preparing fallback support for an
2918      invalid address, we call adjust_address_nv directly.  */
2919   if (MEM_P (cplx))
2920     return adjust_address_nv (cplx, imode,
2921                               imag_p ? GET_MODE_SIZE (imode) : 0);
2922
2923   /* If the sub-object is at least word sized, then we know that subregging
2924      will work.  This special case is important, since extract_bit_field
2925      wants to operate on integer modes, and there's rarely an OImode to
2926      correspond to TCmode.  */
2927   if (ibitsize >= BITS_PER_WORD
2928       /* For hard regs we have exact predicates.  Assume we can split
2929          the original object if it spans an even number of hard regs.
2930          This special case is important for SCmode on 64-bit platforms
2931          where the natural size of floating-point regs is 32-bit.  */
2932       || (REG_P (cplx)
2933           && REGNO (cplx) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
2934           && hard_regno_nregs[REGNO (cplx)][cmode] % 2 == 0))
2935     {
2936       rtx ret = simplify_gen_subreg (imode, cplx, cmode,
2937                                      imag_p ? GET_MODE_SIZE (imode) : 0);
2938       if (ret)
2939         return ret;
2940       else
2941         /* simplify_gen_subreg may fail for sub-word MEMs.  */
2942         gcc_assert (MEM_P (cplx) && ibitsize < BITS_PER_WORD);
2943     }
2944
2945   return extract_bit_field (cplx, ibitsize, imag_p ? ibitsize : 0,
2946                             true, NULL_RTX, imode, imode);
2947 }
2948 \f
2949 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Yet another lowpart generator.
2950    NEW_MODE and OLD_MODE are the same size.  Return NULL if X cannot be
2951    represented in NEW_MODE.  If FORCE is true, this will never happen, as
2952    we'll force-create a SUBREG if needed.  */
2953
2954 static rtx
2955 emit_move_change_mode (enum machine_mode new_mode,
2956                        enum machine_mode old_mode, rtx x, bool force)
2957 {
2958   rtx ret;
2959
2960   if (push_operand (x, GET_MODE (x)))
2961     {
2962       ret = gen_rtx_MEM (new_mode, XEXP (x, 0));
2963       MEM_COPY_ATTRIBUTES (ret, x);
2964     }
2965   else if (MEM_P (x))
2966     {
2967       /* We don't have to worry about changing the address since the
2968          size in bytes is supposed to be the same.  */
2969       if (reload_in_progress)
2970         {
2971           /* Copy the MEM to change the mode and move any
2972              substitutions from the old MEM to the new one.  */
2973           ret = adjust_address_nv (x, new_mode, 0);
2974           copy_replacements (x, ret);
2975         }
2976       else
2977         ret = adjust_address (x, new_mode, 0);
2978     }
2979   else
2980     {
2981       /* Note that we do want simplify_subreg's behavior of validating
2982          that the new mode is ok for a hard register.  If we were to use
2983          simplify_gen_subreg, we would create the subreg, but would
2984          probably run into the target not being able to implement it.  */
2985       /* Except, of course, when FORCE is true, when this is exactly what
2986          we want.  Which is needed for CCmodes on some targets.  */
2987       if (force)
2988         ret = simplify_gen_subreg (new_mode, x, old_mode, 0);
2989       else
2990         ret = simplify_subreg (new_mode, x, old_mode, 0);
2991     }
2992
2993   return ret;
2994 }
2995
2996 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X using
2997    an integer mode of the same size as MODE.  Returns the instruction
2998    emitted, or NULL if such a move could not be generated.  */
2999
3000 static rtx
3001 emit_move_via_integer (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y, bool force)
3002 {
3003   enum machine_mode imode;
3004   enum insn_code code;
3005
3006   /* There must exist a mode of the exact size we require.  */
3007   imode = int_mode_for_mode (mode);
3008   if (imode == BLKmode)
3009     return NULL_RTX;
3010
3011   /* The target must support moves in this mode.  */
3012   code = optab_handler (mov_optab, imode)->insn_code;
3013   if (code == CODE_FOR_nothing)
3014     return NULL_RTX;
3015
3016   x = emit_move_change_mode (imode, mode, x, force);
3017   if (x == NULL_RTX)
3018     return NULL_RTX;
3019   y = emit_move_change_mode (imode, mode, y, force);
3020   if (y == NULL_RTX)
3021     return NULL_RTX;
3022   return emit_insn (GEN_FCN (code) (x, y));
3023 }
3024
3025 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  X is a push_operand in MODE.
3026    Return an equivalent MEM that does not use an auto-increment.  */
3027
3028 static rtx
3029 emit_move_resolve_push (enum machine_mode mode, rtx x)
3030 {
3031   enum rtx_code code = GET_CODE (XEXP (x, 0));
3032   HOST_WIDE_INT adjust;
3033   rtx temp;
3034
3035   adjust = GET_MODE_SIZE (mode);
3036 #ifdef PUSH_ROUNDING
3037   adjust = PUSH_ROUNDING (adjust);
3038 #endif
3039   if (code == PRE_DEC || code == POST_DEC)
3040     adjust = -adjust;
3041   else if (code == PRE_MODIFY || code == POST_MODIFY)
3042     {
3043       rtx expr = XEXP (XEXP (x, 0), 1);
3044       HOST_WIDE_INT val;
3045
3046       gcc_assert (GET_CODE (expr) == PLUS || GET_CODE (expr) == MINUS);
3047       gcc_assert (GET_CODE (XEXP (expr, 1)) == CONST_INT);
3048       val = INTVAL (XEXP (expr, 1));
3049       if (GET_CODE (expr) == MINUS)
3050         val = -val;
3051       gcc_assert (adjust == val || adjust == -val);
3052       adjust = val;
3053     }
3054
3055   /* Do not use anti_adjust_stack, since we don't want to update
3056      stack_pointer_delta.  */
3057   temp = expand_simple_binop (Pmode, PLUS, stack_pointer_rtx,
3058                               GEN_INT (adjust), stack_pointer_rtx,
3059                               0, OPTAB_LIB_WIDEN);
3060   if (temp != stack_pointer_rtx)
3061     emit_move_insn (stack_pointer_rtx, temp);
3062
3063   switch (code)
3064     {
3065     case PRE_INC:
3066     case PRE_DEC:
3067     case PRE_MODIFY:
3068       temp = stack_pointer_rtx;
3069       break;
3070     case POST_INC:
3071     case POST_DEC:
3072     case POST_MODIFY:
3073       temp = plus_constant (stack_pointer_rtx, -adjust);
3074       break;
3075     default:
3076       gcc_unreachable ();
3077     }
3078
3079   return replace_equiv_address (x, temp);
3080 }
3081
3082 /* A subroutine of emit_move_complex.  Generate a move from Y into X.
3083    X is known to satisfy push_operand, and MODE is known to be complex.
3084    Returns the last instruction emitted.  */
3085
3086 rtx
3087 emit_move_complex_push (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
3088 {
3089   enum machine_mode submode = GET_MODE_INNER (mode);
3090   bool imag_first;
3091
3092 #ifdef PUSH_ROUNDING
3093   unsigned int submodesize = GET_MODE_SIZE (submode);
3094
3095   /* In case we output to the stack, but the size is smaller than the
3096      machine can push exactly, we need to use move instructions.  */
3097   if (PUSH_ROUNDING (submodesize) != submodesize)
3098     {
3099       x = emit_move_resolve_push (mode, x);
3100       return emit_move_insn (x, y);
3101     }
3102 #endif
3103
3104   /* Note that the real part always precedes the imag part in memory
3105      regardless of machine's endianness.  */
3106   switch (GET_CODE (XEXP (x, 0)))
3107     {
3108     case PRE_DEC:
3109     case POST_DEC:
3110       imag_first = true;
3111       break;
3112     case PRE_INC:
3113     case POST_INC:
3114       imag_first = false;
3115       break;
3116     default:
3117       gcc_unreachable ();
3118     }
3119
3120   emit_move_insn (gen_rtx_MEM (submode, XEXP (x, 0)),
3121                   read_complex_part (y, imag_first));
3122   return emit_move_insn (gen_rtx_MEM (submode, XEXP (x, 0)),
3123                          read_complex_part (y, !imag_first));
3124 }
3125
3126 /* A subroutine of emit_move_complex.  Perform the move from Y to X
3127    via two moves of the parts.  Returns the last instruction emitted.  */
3128
3129 rtx
3130 emit_move_complex_parts (rtx x, rtx y)
3131 {
3132   /* Show the output dies here.  This is necessary for SUBREGs
3133      of pseudos since we cannot track their lifetimes correctly;
3134      hard regs shouldn't appear here except as return values.  */
3135   if (!reload_completed && !reload_in_progress
3136       && REG_P (x) && !reg_overlap_mentioned_p (x, y))
3137     emit_clobber (x);
3138
3139   write_complex_part (x, read_complex_part (y, false), false);
3140   write_complex_part (x, read_complex_part (y, true), true);
3141
3142   return get_last_insn ();
3143 }
3144
3145 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X.
3146    MODE is known to be complex.  Returns the last instruction emitted.  */
3147
3148 static rtx
3149 emit_move_complex (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
3150 {
3151   bool try_int;
3152
3153   /* Need to take special care for pushes, to maintain proper ordering
3154      of the data, and possibly extra padding.  */
3155   if (push_operand (x, mode))
3156     return emit_move_complex_push (mode, x, y);
3157
3158   /* See if we can coerce the target into moving both values at once.  */
3159
3160   /* Move floating point as parts.  */
3161   if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_COMPLEX_FLOAT
3162       && optab_handler (mov_optab, GET_MODE_INNER (mode))->insn_code != CODE_FOR_nothing)
3163     try_int = false;
3164   /* Not possible if the values are inherently not adjacent.  */
3165   else if (GET_CODE (x) == CONCAT || GET_CODE (y) == CONCAT)
3166     try_int = false;
3167   /* Is possible if both are registers (or subregs of registers).  */
3168   else if (register_operand (x, mode) && register_operand (y, mode))
3169     try_int = true;
3170   /* If one of the operands is a memory, and alignment constraints
3171      are friendly enough, we may be able to do combined memory operations.
3172      We do not attempt this if Y is a constant because that combination is
3173      usually better with the by-parts thing below.  */
3174   else if ((MEM_P (x) ? !CONSTANT_P (y) : MEM_P (y))
3175            && (!STRICT_ALIGNMENT
3176                || get_mode_alignment (mode) == BIGGEST_ALIGNMENT))
3177     try_int = true;
3178   else
3179     try_int = false;
3180
3181   if (try_int)
3182     {
3183       rtx ret;
3184
3185       /* For memory to memory moves, optimal behavior can be had with the
3186          existing block move logic.  */
3187       if (MEM_P (x) && MEM_P (y))
3188         {
3189           emit_block_move (x, y, GEN_INT (GET_MODE_SIZE (mode)),
3190                            BLOCK_OP_NO_LIBCALL);
3191           return get_last_insn ();
3192         }
3193
3194       ret = emit_move_via_integer (mode, x, y, true);
3195       if (ret)
3196         return ret;
3197     }
3198
3199   return emit_move_complex_parts (x, y);
3200 }
3201
3202 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X.
3203    MODE is known to be MODE_CC.  Returns the last instruction emitted.  */
3204
3205 static rtx
3206 emit_move_ccmode (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
3207 {
3208   rtx ret;
3209
3210   /* Assume all MODE_CC modes are equivalent; if we have movcc, use it.  */
3211   if (mode != CCmode)
3212     {
3213       enum insn_code code = optab_handler (mov_optab, CCmode)->insn_code;
3214       if (code != CODE_FOR_nothing)
3215         {
3216           x = emit_move_change_mode (CCmode, mode, x, true);
3217           y = emit_move_change_mode (CCmode, mode, y, true);
3218           return emit_insn (GEN_FCN (code) (x, y));
3219         }
3220     }
3221
3222   /* Otherwise, find the MODE_INT mode of the same width.  */
3223   ret = emit_move_via_integer (mode, x, y, false);
3224   gcc_assert (ret != NULL);
3225   return ret;
3226 }
3227
3228 /* Return true if word I of OP lies entirely in the
3229    undefined bits of a paradoxical subreg.  */
3230
3231 static bool
3232 undefined_operand_subword_p (const_rtx op, int i)
3233 {
3234   enum machine_mode innermode, innermostmode;
3235   int offset;
3236   if (GET_CODE (op) != SUBREG)
3237     return false;
3238   innermode = GET_MODE (op);
3239   innermostmode = GET_MODE (SUBREG_REG (op));
3240   offset = i * UNITS_PER_WORD + SUBREG_BYTE (op);
3241   /* The SUBREG_BYTE represents offset, as if the value were stored in
3242      memory, except for a paradoxical subreg where we define
3243      SUBREG_BYTE to be 0; undo this exception as in
3244      simplify_subreg.  */
3245   if (SUBREG_BYTE (op) == 0
3246       && GET_MODE_SIZE (innermostmode) < GET_MODE_SIZE (innermode))
3247     {
3248       int difference = (GET_MODE_SIZE (innermostmode) - GET_MODE_SIZE (innermode));
3249       if (WORDS_BIG_ENDIAN)
3250         offset += (difference / UNITS_PER_WORD) * UNITS_PER_WORD;
3251       if (BYTES_BIG_ENDIAN)
3252         offset += difference % UNITS_PER_WORD;
3253     }
3254   if (offset >= GET_MODE_SIZE (innermostmode)
3255       || offset <= -GET_MODE_SIZE (word_mode))
3256     return true;
3257   return false;
3258 }
3259
3260 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X.
3261    MODE is any multi-word or full-word mode that lacks a move_insn
3262    pattern.  Note that you will get better code if you define such
3263    patterns, even if they must turn into multiple assembler instructions.  */
3264
3265 static rtx
3266 emit_move_multi_word (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
3267 {
3268   rtx last_insn = 0;
3269   rtx seq, inner;
3270   bool need_clobber;
3271   int i;
3272
3273   gcc_assert (GET_MODE_SIZE (mode) >= UNITS_PER_WORD);
3274
3275   /* If X is a push on the stack, do the push now and replace
3276      X with a reference to the stack pointer.  */
3277   if (push_operand (x, mode))
3278     x = emit_move_resolve_push (mode, x);
3279
3280   /* If we are in reload, see if either operand is a MEM whose address
3281      is scheduled for replacement.  */
3282   if (reload_in_progress && MEM_P (x)
3283       && (inner = find_replacement (&XEXP (x, 0))) != XEXP (x, 0))
3284     x = replace_equiv_address_nv (x, inner);
3285   if (reload_in_progress && MEM_P (y)
3286       && (inner = find_replacement (&XEXP (y, 0))) != XEXP (y, 0))
3287     y = replace_equiv_address_nv (y, inner);
3288
3289   start_sequence ();
3290
3291   need_clobber = false;
3292   for (i = 0;
3293        i < (GET_MODE_SIZE (mode) + (UNITS_PER_WORD - 1)) / UNITS_PER_WORD;
3294        i++)
3295     {
3296       rtx xpart = operand_subword (x, i, 1, mode);
3297       rtx ypart;
3298
3299       /* Do not generate code for a move if it would come entirely
3300          from the undefined bits of a paradoxical subreg.  */
3301       if (undefined_operand_subword_p (y, i))
3302         continue;
3303
3304       ypart = operand_subword (y, i, 1, mode);
3305
3306       /* If we can't get a part of Y, put Y into memory if it is a
3307          constant.  Otherwise, force it into a register.  Then we must
3308          be able to get a part of Y.  */
3309       if (ypart == 0 && CONSTANT_P (y))
3310         {
3311           y = use_anchored_address (force_const_mem (mode, y));
3312           ypart = operand_subword (y, i, 1, mode);
3313         }
3314       else if (ypart == 0)
3315         ypart = operand_subword_force (y, i, mode);
3316
3317       gcc_assert (xpart && ypart);
3318
3319       need_clobber |= (GET_CODE (xpart) == SUBREG);
3320
3321       last_insn = emit_move_insn (xpart, ypart);
3322     }
3323
3324   seq = get_insns ();
3325   end_sequence ();
3326
3327   /* Show the output dies here.  This is necessary for SUBREGs
3328      of pseudos since we cannot track their lifetimes correctly;
3329      hard regs shouldn't appear here except as return values.
3330      We never want to emit such a clobber after reload.  */
3331   if (x != y
3332       && ! (reload_in_progress || reload_completed)
3333       && need_clobber != 0)
3334     emit_clobber (x);
3335
3336   emit_insn (seq);
3337
3338   return last_insn;
3339 }
3340
3341 /* Low level part of emit_move_insn.
3342    Called just like emit_move_insn, but assumes X and Y
3343    are basically valid.  */
3344
3345 rtx
3346 emit_move_insn_1 (rtx x, rtx y)
3347 {
3348   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
3349   enum insn_code code;
3350
3351   gcc_assert ((unsigned int) mode < (unsigned int) MAX_MACHINE_MODE);
3352
3353   code = optab_handler (mov_optab, mode)->insn_code;
3354   if (code != CODE_FOR_nothing)
3355     return emit_insn (GEN_FCN (code) (x, y));
3356
3357   /* Expand complex moves by moving real part and imag part.  */
3358   if (COMPLEX_MODE_P (mode))
3359     return emit_move_complex (mode, x, y);
3360
3361   if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_DECIMAL_FLOAT
3362       || ALL_FIXED_POINT_MODE_P (mode))
3363     {
3364       rtx result = emit_move_via_integer (mode, x, y, true);
3365
3366       /* If we can't find an integer mode, use multi words.  */
3367       if (result)
3368         return result;
3369       else
3370         return emit_move_multi_word (mode, x, y);
3371     }
3372
3373   if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_CC)
3374     return emit_move_ccmode (mode, x, y);
3375
3376   /* Try using a move pattern for the corresponding integer mode.  This is
3377      only safe when simplify_subreg can convert MODE constants into integer
3378      constants.  At present, it can only do this reliably if the value
3379      fits within a HOST_WIDE_INT.  */
3380   if (!CONSTANT_P (y) || GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
3381     {
3382       rtx ret = emit_move_via_integer (mode, x, y, false);
3383       if (ret)
3384         return ret;
3385     }
3386
3387   return emit_move_multi_word (mode, x, y);
3388 }
3389
3390 /* Generate code to copy Y into X.
3391    Both Y and X must have the same mode, except that
3392    Y can be a constant with VOIDmode.
3393    This mode cannot be BLKmode; use emit_block_move for that.
3394
3395    Return the last instruction emitted.  */
3396
3397 rtx
3398 emit_move_insn (rtx x, rtx y)
3399 {
3400   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
3401   rtx y_cst = NULL_RTX;
3402   rtx last_insn, set;
3403
3404   gcc_assert (mode != BLKmode
3405               && (GET_MODE (y) == mode || GET_MODE (y) == VOIDmode));
3406
3407   if (CONSTANT_P (y))
3408     {
3409       if (optimize
3410           && SCALAR_FLOAT_MODE_P (GET_MODE (x))
3411           && (last_insn = compress_float_constant (x, y)))
3412         return last_insn;
3413
3414       y_cst = y;
3415
3416       if (!LEGITIMATE_CONSTANT_P (y))
3417         {
3418           y = force_const_mem (mode, y);
3419
3420           /* If the target's cannot_force_const_mem prevented the spill,
3421              assume that the target's move expanders will also take care
3422              of the non-legitimate constant.  */
3423           if (!y)
3424             y = y_cst;
3425           else
3426             y = use_anchored_address (y);
3427         }
3428     }
3429
3430   /* If X or Y are memory references, verify that their addresses are valid
3431      for the machine.  */
3432   if (MEM_P (x)
3433       && (! memory_address_p (GET_MODE (x), XEXP (x, 0))
3434           && ! push_operand (x, GET_MODE (x))))
3435     x = validize_mem (x);
3436
3437   if (MEM_P (y)
3438       && ! memory_address_p (GET_MODE (y), XEXP (y, 0)))
3439     y = validize_mem (y);
3440
3441   gcc_assert (mode != BLKmode);
3442
3443   last_insn = emit_move_insn_1 (x, y);
3444
3445   if (y_cst && REG_P (x)
3446       && (set = single_set (last_insn)) != NULL_RTX
3447       && SET_DEST (set) == x
3448       && ! rtx_equal_p (y_cst, SET_SRC (set)))
3449     set_unique_reg_note (last_insn, REG_EQUAL, y_cst);
3450
3451   return last_insn;
3452 }
3453
3454 /* If Y is representable exactly in a narrower mode, and the target can
3455    perform the extension directly from constant or memory, then emit the
3456    move as an extension.  */
3457
3458 static rtx
3459 compress_float_constant (rtx x, rtx y)
3460 {
3461   enum machine_mode dstmode = GET_MODE (x);
3462   enum machine_mode orig_srcmode = GET_MODE (y);
3463   enum machine_mode srcmode;
3464   REAL_VALUE_TYPE r;
3465   int oldcost, newcost;
3466   bool speed = optimize_insn_for_speed_p ();
3467
3468   REAL_VALUE_FROM_CONST_DOUBLE (r, y);
3469
3470   if (LEGITIMATE_CONSTANT_P (y))
3471     oldcost = rtx_cost (y, SET, speed);
3472   else
3473     oldcost = rtx_cost (force_const_mem (dstmode, y), SET, speed);
3474
3475   for (srcmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (GET_MODE_CLASS (orig_srcmode));
3476        srcmode != orig_srcmode;
3477        srcmode = GET_MODE_WIDER_MODE (srcmode))
3478     {
3479       enum insn_code ic;
3480       rtx trunc_y, last_insn;
3481
3482       /* Skip if the target can't extend this way.  */
3483       ic = can_extend_p (dstmode, srcmode, 0);
3484       if (ic == CODE_FOR_nothing)
3485         continue;
3486
3487       /* Skip if the narrowed value isn't exact.  */
3488       if (! exact_real_truncate (srcmode, &r))
3489         continue;
3490
3491       trunc_y = CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (r, srcmode);
3492
3493       if (LEGITIMATE_CONSTANT_P (trunc_y))
3494         {
3495           /* Skip if the target needs extra instructions to perform
3496              the extension.  */
3497           if (! (*insn_data[ic].operand[1].predicate) (trunc_y, srcmode))
3498             continue;
3499           /* This is valid, but may not be cheaper than the original. */
3500           newcost = rtx_cost (gen_rtx_FLOAT_EXTEND (dstmode, trunc_y), SET, speed);
3501           if (oldcost < newcost)
3502             continue;
3503         }
3504       else if (float_extend_from_mem[dstmode][srcmode])
3505         {
3506           trunc_y = force_const_mem (srcmode, trunc_y);
3507           /* This is valid, but may not be cheaper than the original. */
3508           newcost = rtx_cost (gen_rtx_FLOAT_EXTEND (dstmode, trunc_y), SET, speed);
3509           if (oldcost < newcost)
3510             continue;
3511           trunc_y = validize_mem (trunc_y);
3512         }
3513       else
3514         continue;
3515
3516       /* For CSE's benefit, force the compressed constant pool entry
3517          into a new pseudo.  This constant may be used in different modes,
3518          and if not, combine will put things back together for us.  */
3519       trunc_y = force_reg (srcmode, trunc_y);
3520       emit_unop_insn (ic, x, trunc_y, UNKNOWN);
3521       last_insn = get_last_insn ();
3522
3523       if (REG_P (x))
3524         set_unique_reg_note (last_insn, REG_EQUAL, y);
3525
3526       return last_insn;
3527     }
3528
3529   return NULL_RTX;
3530 }
3531 \f
3532 /* Pushing data onto the stack.  */
3533
3534 /* Push a block of length SIZE (perhaps variable)
3535    and return an rtx to address the beginning of the block.
3536    The value may be virtual_outgoing_args_rtx.
3537
3538    EXTRA is the number of bytes of padding to push in addition to SIZE.
3539    BELOW nonzero means this padding comes at low addresses;
3540    otherwise, the padding comes at high addresses.  */
3541
3542 rtx
3543 push_block (rtx size, int extra, int below)
3544 {
3545   rtx temp;
3546
3547   size = convert_modes (Pmode, ptr_mode, size, 1);
3548   if (CONSTANT_P (size))
3549     anti_adjust_stack (plus_constant (size, extra));
3550   else if (REG_P (size) && extra == 0)
3551     anti_adjust_stack (size);
3552   else
3553     {
3554       temp = copy_to_mode_reg (Pmode, size);
3555       if (extra != 0)
3556         temp = expand_binop (Pmode, add_optab, temp, GEN_INT (extra),
3557                              temp, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
3558       anti_adjust_stack (temp);
3559     }
3560
3561 #ifndef STACK_GROWS_DOWNWARD
3562   if (0)
3563 #else
3564   if (1)
3565 #endif
3566     {
3567       temp = virtual_outgoing_args_rtx;
3568       if (extra != 0 && below)
3569         temp = plus_constant (temp, extra);
3570     }
3571   else
3572     {
3573       if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
3574         temp = plus_constant (virtual_outgoing_args_rtx,
3575                               -INTVAL (size) - (below ? 0 : extra));
3576       else if (extra != 0 && !below)
3577         temp = gen_rtx_PLUS (Pmode, virtual_outgoing_args_rtx,
3578                              negate_rtx (Pmode, plus_constant (size, extra)));
3579       else
3580         temp = gen_rtx_PLUS (Pmode, virtual_outgoing_args_rtx,
3581                              negate_rtx (Pmode, size));
3582     }
3583
3584   return memory_address (GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), temp);
3585 }
3586
3587 #ifdef PUSH_ROUNDING
3588
3589 /* Emit single push insn.  */
3590
3591 static void
3592 emit_single_push_insn (enum machine_mode mode, rtx x, tree type)
3593 {
3594   rtx dest_addr;
3595   unsigned rounded_size = PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (mode));
3596   rtx dest;
3597   enum insn_code icode;
3598   insn_operand_predicate_fn pred;
3599
3600   stack_pointer_delta += PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (mode));
3601   /* If there is push pattern, use it.  Otherwise try old way of throwing
3602      MEM representing push operation to move expander.  */
3603   icode = optab_handler (push_optab, mode)->insn_code;
3604   if (icode != CODE_FOR_nothing)
3605     {
3606       if (((pred = insn_data[(int) icode].operand[0].predicate)
3607            && !((*pred) (x, mode))))
3608         x = force_reg (mode, x);
3609       emit_insn (GEN_FCN (icode) (x));
3610       return;
3611     }
3612   if (GET_MODE_SIZE (mode) == rounded_size)
3613     dest_addr = gen_rtx_fmt_e (STACK_PUSH_CODE, Pmode, stack_pointer_rtx);
3614   /* If we are to pad downward, adjust the stack pointer first and
3615      then store X into the stack location using an offset.  This is
3616      because emit_move_insn does not know how to pad; it does not have
3617      access to type.  */
3618   else if (FUNCTION_ARG_PADDING (mode, type) == downward)
3619     {
3620       unsigned padding_size = rounded_size - GET_MODE_SIZE (mode);
3621       HOST_WIDE_INT offset;
3622
3623       emit_move_insn (stack_pointer_rtx,
3624                       expand_binop (Pmode,
3625 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3626                                     sub_optab,
3627 #else
3628                                     add_optab,
3629 #endif
3630                                     stack_pointer_rtx,
3631                                     GEN_INT (rounded_size),
3632                                     NULL_RTX, 0, OPTAB_LIB_WIDEN));
3633
3634       offset = (HOST_WIDE_INT) padding_size;
3635 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3636       if (STACK_PUSH_CODE == POST_DEC)
3637         /* We have already decremented the stack pointer, so get the
3638            previous value.  */
3639         offset += (HOST_WIDE_INT) rounded_size;
3640 #else
3641       if (STACK_PUSH_CODE == POST_INC)
3642         /* We have already incremented the stack pointer, so get the
3643            previous value.  */
3644         offset -= (HOST_WIDE_INT) rounded_size;
3645 #endif
3646       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx, GEN_INT (offset));
3647     }
3648   else
3649     {
3650 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3651       /* ??? This seems wrong if STACK_PUSH_CODE == POST_DEC.  */
3652       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx,
3653                                 GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT) rounded_size));
3654 #else
3655       /* ??? This seems wrong if STACK_PUSH_CODE == POST_INC.  */
3656       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx,
3657                                 GEN_INT (rounded_size));
3658 #endif
3659       dest_addr = gen_rtx_PRE_MODIFY (Pmode, stack_pointer_rtx, dest_addr);
3660     }
3661
3662   dest = gen_rtx_MEM (mode, dest_addr);
3663
3664   if (type != 0)
3665     {
3666       set_mem_attributes (dest, type, 1);
3667
3668       if (flag_optimize_sibling_calls)
3669         /* Function incoming arguments may overlap with sibling call
3670            outgoing arguments and we cannot allow reordering of reads
3671            from function arguments with stores to outgoing arguments
3672            of sibling calls.  */
3673         set_mem_alias_set (dest, 0);
3674     }
3675   emit_move_insn (dest, x);
3676 }
3677 #endif
3678
3679 /* Generate code to push X onto the stack, assuming it has mode MODE and
3680    type TYPE.
3681    MODE is redundant except when X is a CONST_INT (since they don't
3682    carry mode info).
3683    SIZE is an rtx for the size of data to be copied (in bytes),
3684    needed only if X is BLKmode.
3685
3686    ALIGN (in bits) is maximum alignment we can assume.
3687
3688    If PARTIAL and REG are both nonzero, then copy that many of the first
3689    bytes of X into registers starting with REG, and push the rest of X.
3690    The amount of space pushed is decreased by PARTIAL bytes.
3691    REG must be a hard register in this case.
3692    If REG is zero but PARTIAL is not, take any all others actions for an
3693    argument partially in registers, but do not actually load any
3694    registers.
3695
3696    EXTRA is the amount in bytes of extra space to leave next to this arg.
3697    This is ignored if an argument block has already been allocated.
3698
3699    On a machine that lacks real push insns, ARGS_ADDR is the address of
3700    the bottom of the argument block for this call.  We use indexing off there
3701    to store the arg.  On machines with push insns, ARGS_ADDR is 0 when a
3702    argument block has not been preallocated.
3703
3704    ARGS_SO_FAR is the size of args previously pushed for this call.
3705
3706    REG_PARM_STACK_SPACE is nonzero if functions require stack space
3707    for arguments passed in registers.  If nonzero, it will be the number
3708    of bytes required.  */
3709
3710 void
3711 emit_push_insn (rtx x, enum machine_mode mode, tree type, rtx size,
3712                 unsigned int align, int partial, rtx reg, int extra,
3713                 rtx args_addr, rtx args_so_far, int reg_parm_stack_space,
3714                 rtx alignment_pad)
3715 {
3716   rtx xinner;
3717   enum direction stack_direction
3718 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3719     = downward;
3720 #else
3721     = upward;
3722 #endif
3723
3724   /* Decide where to pad the argument: `downward' for below,
3725      `upward' for above, or `none' for don't pad it.
3726      Default is below for small data on big-endian machines; else above.  */
3727   enum direction where_pad = FUNCTION_ARG_PADDING (mode, type);
3728
3729   /* Invert direction if stack is post-decrement.
3730      FIXME: why?  */
3731   if (STACK_PUSH_CODE == POST_DEC)
3732     if (where_pad != none)
3733       where_pad = (where_pad == downward ? upward : downward);
3734
3735   xinner = x;
3736
3737   if (mode == BLKmode
3738       || (STRICT_ALIGNMENT && align < GET_MODE_ALIGNMENT (mode)))
3739     {
3740       /* Copy a block into the stack, entirely or partially.  */
3741
3742       rtx temp;
3743       int used;
3744       int offset;
3745       int skip;
3746
3747       offset = partial % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3748       used = partial - offset;
3749
3750       if (mode != BLKmode)
3751         {
3752           /* A value is to be stored in an insufficiently aligned
3753              stack slot; copy via a suitably aligned slot if
3754              necessary.  */
3755           size = GEN_INT (GET_MODE_SIZE (mode));
3756           if (!MEM_P (xinner))
3757             {
3758               temp = assign_temp (type, 0, 1, 1);
3759               emit_move_insn (temp, xinner);
3760               xinner = temp;
3761             }
3762         }
3763
3764       gcc_assert (size);
3765
3766       /* USED is now the # of bytes we need not copy to the stack
3767          because registers will take care of them.  */
3768
3769       if (partial != 0)
3770         xinner = adjust_address (xinner, BLKmode, used);
3771
3772       /* If the partial register-part of the arg counts in its stack size,
3773          skip the part of stack space corresponding to the registers.
3774          Otherwise, start copying to the beginning of the stack space,
3775          by setting SKIP to 0.  */
3776       skip = (reg_parm_stack_space == 0) ? 0 : used;
3777
3778 #ifdef PUSH_ROUNDING
3779       /* Do it with several push insns if that doesn't take lots of insns
3780          and if there is no difficulty with push insns that skip bytes
3781          on the stack for alignment purposes.  */
3782       if (args_addr == 0
3783           && PUSH_ARGS
3784           && GET_CODE (size) == CONST_INT
3785           && skip == 0
3786           && MEM_ALIGN (xinner) >= align
3787           && (MOVE_BY_PIECES_P ((unsigned) INTVAL (size) - used, align))
3788           /* Here we avoid the case of a structure whose weak alignment
3789              forces many pushes of a small amount of data,
3790              and such small pushes do rounding that causes trouble.  */
3791           && ((! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (word_mode, align))
3792               || align >= BIGGEST_ALIGNMENT
3793               || (PUSH_ROUNDING (align / BITS_PER_UNIT)
3794                   == (align / BITS_PER_UNIT)))
3795           && PUSH_ROUNDING (INTVAL (size)) == INTVAL (size))
3796         {
3797           /* Push padding now if padding above and stack grows down,
3798              or if padding below and stack grows up.
3799              But if space already allocated, this has already been done.  */
3800           if (extra && args_addr == 0
3801               && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
3802             anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3803
3804           move_by_pieces (NULL, xinner, INTVAL (size) - used, align, 0);
3805         }
3806       else
3807 #endif /* PUSH_ROUNDING  */
3808         {
3809           rtx target;
3810
3811           /* Otherwise make space on the stack and copy the data
3812              to the address of that space.  */
3813
3814           /* Deduct words put into registers from the size we must copy.  */
3815           if (partial != 0)
3816             {
3817               if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
3818                 size = GEN_INT (INTVAL (size) - used);
3819               else
3820                 size = expand_binop (GET_MODE (size), sub_optab, size,
3821                                      GEN_INT (used), NULL_RTX, 0,
3822                                      OPTAB_LIB_WIDEN);
3823             }
3824
3825           /* Get the address of the stack space.
3826              In this case, we do not deal with EXTRA separately.
3827              A single stack adjust will do.  */
3828           if (! args_addr)
3829             {
3830               temp = push_block (size, extra, where_pad == downward);
3831               extra = 0;
3832             }
3833           else if (GET_CODE (args_so_far) == CONST_INT)
3834             temp = memory_address (BLKmode,
3835                                    plus_constant (args_addr,
3836                                                   skip + INTVAL (args_so_far)));
3837           else
3838             temp = memory_address (BLKmode,
3839                                    plus_constant (gen_rtx_PLUS (Pmode,
3840                                                                 args_addr,
3841                                                                 args_so_far),
3842                                                   skip));
3843
3844           if (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3845             {
3846               /* If the source is referenced relative to the stack pointer,
3847                  copy it to another register to stabilize it.  We do not need
3848                  to do this if we know that we won't be changing sp.  */
3849
3850               if (reg_mentioned_p (virtual_stack_dynamic_rtx, temp)
3851                   || reg_mentioned_p (virtual_outgoing_args_rtx, temp))
3852                 temp = copy_to_reg (temp);
3853             }
3854
3855           target = gen_rtx_MEM (BLKmode, temp);
3856
3857           /* We do *not* set_mem_attributes here, because incoming arguments
3858              may overlap with sibling call outgoing arguments and we cannot
3859              allow reordering of reads from function arguments with stores
3860              to outgoing arguments of sibling calls.  We do, however, want
3861              to record the alignment of the stack slot.  */
3862           /* ALIGN may well be better aligned than TYPE, e.g. due to
3863              PARM_BOUNDARY.  Assume the caller isn't lying.  */
3864           set_mem_align (target, align);
3865
3866           emit_block_move (target, xinner, size, BLOCK_OP_CALL_PARM);
3867         }
3868     }
3869   else if (partial > 0)
3870     {
3871       /* Scalar partly in registers.  */
3872
3873       int size = GET_MODE_SIZE (mode) / UNITS_PER_WORD;
3874       int i;
3875       int not_stack;
3876       /* # bytes of start of argument
3877          that we must make space for but need not store.  */
3878       int offset = partial % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3879       int args_offset = INTVAL (args_so_far);
3880       int skip;
3881
3882       /* Push padding now if padding above and stack grows down,
3883          or if padding below and stack grows up.
3884          But if space already allocated, this has already been done.  */
3885       if (extra && args_addr == 0
3886           && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
3887         anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3888
3889       /* If we make space by pushing it, we might as well push
3890          the real data.  Otherwise, we can leave OFFSET nonzero
3891          and leave the space uninitialized.  */
3892       if (args_addr == 0)
3893         offset = 0;
3894
3895       /* Now NOT_STACK gets the number of words that we don't need to
3896          allocate on the stack.  Convert OFFSET to words too.  */
3897       not_stack = (partial - offset) / UNITS_PER_WORD;
3898       offset /= UNITS_PER_WORD;
3899
3900       /* If the partial register-part of the arg counts in its stack size,
3901          skip the part of stack space corresponding to the registers.
3902          Otherwise, start copying to the beginning of the stack space,
3903          by setting SKIP to 0.  */
3904       skip = (reg_parm_stack_space == 0) ? 0 : not_stack;
3905
3906       if (CONSTANT_P (x) && ! LEGITIMATE_CONSTANT_P (x))
3907         x = validize_mem (force_const_mem (mode, x));
3908
3909       /* If X is a hard register in a non-integer mode, copy it into a pseudo;
3910          SUBREGs of such registers are not allowed.  */
3911       if ((REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
3912            && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (x)) != MODE_INT))
3913         x = copy_to_reg (x);
3914
3915       /* Loop over all the words allocated on the stack for this arg.  */
3916       /* We can do it by words, because any scalar bigger than a word
3917          has a size a multiple of a word.  */
3918 #ifndef PUSH_ARGS_REVERSED
3919       for (i = not_stack; i < size; i++)
3920 #else
3921       for (i = size - 1; i >= not_stack; i--)
3922 #endif
3923         if (i >= not_stack + offset)
3924           emit_push_insn (operand_subword_force (x, i, mode),
3925                           word_mode, NULL_TREE, NULL_RTX, align, 0, NULL_RTX,
3926                           0, args_addr,
3927                           GEN_INT (args_offset + ((i - not_stack + skip)
3928                                                   * UNITS_PER_WORD)),
3929                           reg_parm_stack_space, alignment_pad);
3930     }
3931   else
3932     {
3933       rtx addr;
3934       rtx dest;
3935
3936       /* Push padding now if padding above and stack grows down,
3937          or if padding below and stack grows up.
3938          But if space already allocated, this has already been done.  */
3939       if (extra && args_addr == 0
3940           && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
3941         anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3942
3943 #ifdef PUSH_ROUNDING
3944       if (args_addr == 0 && PUSH_ARGS)
3945         emit_single_push_insn (mode, x, type);
3946       else
3947 #endif
3948         {
3949           if (GET_CODE (args_so_far) == CONST_INT)
3950             addr
3951               = memory_address (mode,
3952                                 plus_constant (args_addr,
3953                                                INTVAL (args_so_far)));
3954           else
3955             addr = memory_address (mode, gen_rtx_PLUS (Pmode, args_addr,
3956                                                        args_so_far));
3957           dest = gen_rtx_MEM (mode, addr);
3958
3959           /* We do *not* set_mem_attributes here, because incoming arguments
3960              may overlap with sibling call outgoing arguments and we cannot
3961              allow reordering of reads from function arguments with stores
3962              to outgoing arguments of sibling calls.  We do, however, want
3963              to record the alignment of the stack slot.  */
3964           /* ALIGN may well be better aligned than TYPE, e.g. due to
3965              PARM_BOUNDARY.  Assume the caller isn't lying.  */
3966           set_mem_align (dest, align);
3967
3968           emit_move_insn (dest, x);
3969         }
3970     }
3971
3972   /* If part should go in registers, copy that part
3973      into the appropriate registers.  Do this now, at the end,
3974      since mem-to-mem copies above may do function calls.  */
3975   if (partial > 0 && reg != 0)
3976     {
3977       /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous locations.
3978          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
3979       if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
3980         emit_group_load (reg, x, type, -1);
3981       else
3982         {
3983           gcc_assert (partial % UNITS_PER_WORD == 0);
3984           move_block_to_reg (REGNO (reg), x, partial / UNITS_PER_WORD, mode);
3985         }
3986     }
3987
3988   if (extra && args_addr == 0 && where_pad == stack_direction)
3989     anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3990
3991   if (alignment_pad && args_addr == 0)
3992     anti_adjust_stack (alignment_pad);
3993 }
3994 \f
3995 /* Return X if X can be used as a subtarget in a sequence of arithmetic
3996    operations.  */
3997
3998 static rtx
3999 get_subtarget (rtx x)
4000 {
4001   return (optimize
4002           || x == 0
4003            /* Only registers can be subtargets.  */
4004            || !REG_P (x)
4005            /* Don't use hard regs to avoid extending their life.  */
4006            || REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
4007           ? 0 : x);
4008 }
4009
4010 /* A subroutine of expand_assignment.  Optimize FIELD op= VAL, where
4011    FIELD is a bitfield.  Returns true if the optimization was successful,
4012    and there's nothing else to do.  */
4013
4014 static bool
4015 optimize_bitfield_assignment_op (unsigned HOST_WIDE_INT bitsize,
4016                                  unsigned HOST_WIDE_INT bitpos,
4017                                  enum machine_mode mode1, rtx str_rtx,
4018                                  tree to, tree src)
4019 {
4020   enum machine_mode str_mode = GET_MODE (str_rtx);
4021   unsigned int str_bitsize = GET_MODE_BITSIZE (str_mode);
4022   tree op0, op1;
4023   rtx value, result;
4024   optab binop;
4025
4026   if (mode1 != VOIDmode
4027       || bitsize >= BITS_PER_WORD
4028       || str_bitsize > BITS_PER_WORD
4029       || TREE_SIDE_EFFECTS (to)
4030       || TREE_THIS_VOLATILE (to))
4031     return false;
4032
4033   STRIP_NOPS (src);
4034   if (!BINARY_CLASS_P (src)
4035       || TREE_CODE (TREE_TYPE (src)) != INTEGER_TYPE)
4036     return false;
4037
4038   op0 = TREE_OPERAND (src, 0);
4039   op1 = TREE_OPERAND (src, 1);
4040   STRIP_NOPS (op0);
4041
4042   if (!operand_equal_p (to, op0, 0))
4043     return false;
4044
4045   if (MEM_P (str_rtx))
4046     {
4047       unsigned HOST_WIDE_INT offset1;
4048
4049       if (str_bitsize == 0 || str_bitsize > BITS_PER_WORD)
4050         str_mode = word_mode;
4051       str_mode = get_best_mode (bitsize, bitpos,
4052                                 MEM_ALIGN (str_rtx), str_mode, 0);
4053       if (str_mode == VOIDmode)
4054         return false;
4055       str_bitsize = GET_MODE_BITSIZE (str_mode);
4056
4057       offset1 = bitpos;
4058       bitpos %= str_bitsize;
4059       offset1 = (offset1 - bitpos) / BITS_PER_UNIT;
4060       str_rtx = adjust_address (str_rtx, str_mode, offset1);
4061     }
4062   else if (!REG_P (str_rtx) && GET_CODE (str_rtx) != SUBREG)
4063     return false;
4064
4065   /* If the bit field covers the whole REG/MEM, store_field
4066      will likely generate better code.  */
4067   if (bitsize >= str_bitsize)
4068     return false;
4069
4070   /* We can't handle fields split across multiple entities.  */
4071   if (bitpos + bitsize > str_bitsize)
4072     return false;
4073
4074   if (BYTES_BIG_ENDIAN)
4075     bitpos = str_bitsize - bitpos - bitsize;
4076
4077   switch (TREE_CODE (src))
4078     {
4079     case PLUS_EXPR:
4080     case MINUS_EXPR:
4081       /* For now, just optimize the case of the topmost bitfield
4082          where we don't need to do any masking and also
4083          1 bit bitfields where xor can be used.
4084          We might win by one instruction for the other bitfields
4085          too if insv/extv instructions aren't used, so that
4086          can be added later.  */
4087       if (bitpos + bitsize != str_bitsize
4088           && (bitsize != 1 || TREE_CODE (op1) != INTEGER_CST))
4089         break;
4090
4091       value = expand_expr (op1, NULL_RTX, str_mode, EXPAND_NORMAL);
4092       value = convert_modes (str_mode,
4093                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (op1)), value,
4094                              TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op1)));
4095
4096       /* We may be accessing data outside the field, which means
4097          we can alias adjacent data.  */
4098       if (MEM_P (str_rtx))
4099         {
4100           str_rtx = shallow_copy_rtx (str_rtx);
4101           set_mem_alias_set (str_rtx, 0);
4102           set_mem_expr (str_rtx, 0);
4103         }
4104
4105       binop = TREE_CODE (src) == PLUS_EXPR ? add_optab : sub_optab;
4106       if (bitsize == 1 && bitpos + bitsize != str_bitsize)
4107         {
4108           value = expand_and (str_mode, value, const1_rtx, NULL);
4109           binop = xor_optab;
4110         }
4111       value = expand_shift (LSHIFT_EXPR, str_mode, value,
4112                             build_int_cst (NULL_TREE, bitpos),
4113                             NULL_RTX, 1);
4114       result = expand_binop (str_mode, binop, str_rtx,
4115                              value, str_rtx, 1, OPTAB_WIDEN);
4116       if (result != str_rtx)
4117         emit_move_insn (str_rtx, result);
4118       return true;
4119
4120     case BIT_IOR_EXPR:
4121     case BIT_XOR_EXPR:
4122       if (TREE_CODE (op1) != INTEGER_CST)
4123         break;
4124       value = expand_expr (op1, NULL_RTX, GET_MODE (str_rtx), EXPAND_NORMAL);
4125       value = convert_modes (GET_MODE (str_rtx),
4126                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (op1)), value,
4127                              TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op1)));
4128
4129       /* We may be accessing data outside the field, which means
4130          we can alias adjacent data.  */
4131       if (MEM_P (str_rtx))
4132         {
4133           str_rtx = shallow_copy_rtx (str_rtx);
4134           set_mem_alias_set (str_rtx, 0);
4135           set_mem_expr (str_rtx, 0);
4136         }
4137
4138       binop = TREE_CODE (src) == BIT_IOR_EXPR ? ior_optab : xor_optab;
4139       if (bitpos + bitsize != GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (str_rtx)))
4140         {
4141           rtx mask = GEN_INT (((unsigned HOST_WIDE_INT) 1 << bitsize)
4142                               - 1);
4143           value = expand_and (GET_MODE (str_rtx), value, mask,
4144                               NULL_RTX);
4145         }
4146       value = expand_shift (LSHIFT_EXPR, GET_MODE (str_rtx), value,
4147                             build_int_cst (NULL_TREE, bitpos),
4148                             NULL_RTX, 1);
4149       result = expand_binop (GET_MODE (str_rtx), binop, str_rtx,
4150                              value, str_rtx, 1, OPTAB_WIDEN);
4151       if (result != str_rtx)
4152         emit_move_insn (str_rtx, result);
4153       return true;
4154
4155     default:
4156       break;
4157     }
4158
4159   return false;
4160 }
4161
4162
4163 /* Expand an assignment that stores the value of FROM into TO.  If NONTEMPORAL
4164    is true, try generating a nontemporal store.  */
4165
4166 void
4167 expand_assignment (tree to, tree from, bool nontemporal)
4168 {
4169   rtx to_rtx = 0;
4170   rtx result;
4171
4172   /* Don't crash if the lhs of the assignment was erroneous.  */
4173   if (TREE_CODE (to) == ERROR_MARK)
4174     {
4175       result = expand_normal (from);
4176       return;
4177     }
4178
4179   /* Optimize away no-op moves without side-effects.  */
4180   if (operand_equal_p (to, from, 0))
4181     return;
4182
4183   /* Assignment of a structure component needs special treatment
4184      if the structure component's rtx is not simply a MEM.
4185      Assignment of an array element at a constant index, and assignment of
4186      an array element in an unaligned packed structure field, has the same
4187      problem.  */
4188   if (handled_component_p (to)
4189       || TREE_CODE (TREE_TYPE (to)) == ARRAY_TYPE)
4190     {
4191       enum machine_mode mode1;
4192       HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
4193       tree offset;
4194       int unsignedp;
4195       int volatilep = 0;
4196       tree tem;
4197
4198       push_temp_slots ();
4199       tem = get_inner_reference (to, &bitsize, &bitpos, &offset, &mode1,
4200                                  &unsignedp, &volatilep, true);
4201
4202       /* If we are going to use store_bit_field and extract_bit_field,
4203          make sure to_rtx will be safe for multiple use.  */
4204
4205       to_rtx = expand_normal (tem);
4206
4207       if (offset != 0)
4208         {
4209           rtx offset_rtx;
4210
4211           if (!MEM_P (to_rtx))
4212             {
4213               /* We can get constant negative offsets into arrays with broken
4214                  user code.  Translate this to a trap instead of ICEing.  */
4215               gcc_assert (TREE_CODE (offset) == INTEGER_CST);
4216               expand_builtin_trap ();
4217               to_rtx = gen_rtx_MEM (BLKmode, const0_rtx);
4218             }
4219
4220           offset_rtx = expand_expr (offset, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_SUM);
4221 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
4222           if (GET_MODE (offset_rtx) != Pmode)
4223             offset_rtx = convert_to_mode (Pmode, offset_rtx, 0);
4224 #else
4225           if (GET_MODE (offset_rtx) != ptr_mode)
4226             offset_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, offset_rtx, 0);
4227 #endif
4228
4229           /* A constant address in TO_RTX can have VOIDmode, we must not try
4230              to call force_reg for that case.  Avoid that case.  */
4231           if (MEM_P (to_rtx)
4232               && GET_MODE (to_rtx) == BLKmode
4233               && GET_MODE (XEXP (to_rtx, 0)) != VOIDmode
4234               && bitsize > 0
4235               && (bitpos % bitsize) == 0
4236               && (bitsize % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)) == 0
4237               && MEM_ALIGN (to_rtx) == GET_MODE_ALIGNMENT (mode1))
4238             {
4239               to_rtx = adjust_address (to_rtx, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
4240               bitpos = 0;
4241             }
4242
4243           to_rtx = offset_address (to_rtx, offset_rtx,
4244                                    highest_pow2_factor_for_target (to,
4245                                                                    offset));
4246         }
4247
4248       /* Handle expand_expr of a complex value returning a CONCAT.  */
4249       if (GET_CODE (to_rtx) == CONCAT)
4250         {
4251           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (from)) == COMPLEX_TYPE)
4252             {
4253               gcc_assert (bitpos == 0);
4254               result = store_expr (from, to_rtx, false, nontemporal);
4255             }
4256           else
4257             {
4258               gcc_assert (bitpos == 0 || bitpos == GET_MODE_BITSIZE (mode1));
4259               result = store_expr (from, XEXP (to_rtx, bitpos != 0), false,
4260                                    nontemporal);
4261             }
4262         }
4263       else
4264         {
4265           if (MEM_P (to_rtx))
4266             {
4267               /* If the field is at offset zero, we could have been given the
4268                  DECL_RTX of the parent struct.  Don't munge it.  */
4269               to_rtx = shallow_copy_rtx (to_rtx);
4270
4271               set_mem_attributes_minus_bitpos (to_rtx, to, 0, bitpos);
4272
4273               /* Deal with volatile and readonly fields.  The former is only
4274                  done for MEM.  Also set MEM_KEEP_ALIAS_SET_P if needed.  */
4275               if (volatilep)
4276                 MEM_VOLATILE_P (to_rtx) = 1;
4277               if (component_uses_parent_alias_set (to))
4278                 MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) = 1;
4279             }
4280
4281           if (optimize_bitfield_assignment_op (bitsize, bitpos, mode1,
4282                                                to_rtx, to, from))
4283             result = NULL;
4284           else
4285             result = store_field (to_rtx, bitsize, bitpos, mode1, from,
4286                                   TREE_TYPE (tem), get_alias_set (to),
4287                                   nontemporal);
4288         }
4289
4290       if (result)
4291         preserve_temp_slots (result);
4292       free_temp_slots ();
4293       pop_temp_slots ();
4294       return;
4295     }
4296
4297   /* If the rhs is a function call and its value is not an aggregate,
4298      call the function before we start to compute the lhs.
4299      This is needed for correct code for cases such as
4300      val = setjmp (buf) on machines where reference to val
4301      requires loading up part of an address in a separate insn.
4302
4303      Don't do this if TO is a VAR_DECL or PARM_DECL whose DECL_RTL is REG
4304      since it might be a promoted variable where the zero- or sign- extension
4305      needs to be done.  Handling this in the normal way is safe because no
4306      computation is done before the call.  */
4307   if (TREE_CODE (from) == CALL_EXPR && ! aggregate_value_p (from, from)
4308       && COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (from))
4309       && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (from))) == INTEGER_CST
4310       && ! ((TREE_CODE (to) == VAR_DECL || TREE_CODE (to) == PARM_DECL)
4311             && REG_P (DECL_RTL (to))))
4312     {
4313       rtx value;
4314
4315       push_temp_slots ();
4316       value = expand_normal (from);
4317       if (to_rtx == 0)
4318         to_rtx = expand_expr (to, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
4319
4320       /* Handle calls that return values in multiple non-contiguous locations.
4321          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4322       if (GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL)
4323         emit_group_load (to_rtx, value, TREE_TYPE (from),
4324                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (from)));
4325       else if (GET_MODE (to_rtx) == BLKmode)
4326         emit_block_move (to_rtx, value, expr_size (from), BLOCK_OP_NORMAL);
4327       else
4328         {
4329           if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (to)))
4330             value = convert_memory_address (GET_MODE (to_rtx), value);
4331           emit_move_insn (to_rtx, value);
4332         }
4333       preserve_temp_slots (to_rtx);
4334       free_temp_slots ();
4335       pop_temp_slots ();
4336       return;
4337     }
4338
4339   /* Ordinary treatment.  Expand TO to get a REG or MEM rtx.
4340      Don't re-expand if it was expanded already (in COMPONENT_REF case).  */
4341
4342   if (to_rtx == 0)
4343     to_rtx = expand_expr (to, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
4344
4345   /* Don't move directly into a return register.  */
4346   if (TREE_CODE (to) == RESULT_DECL
4347       && (REG_P (to_rtx) || GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL))
4348     {
4349       rtx temp;
4350
4351       push_temp_slots ();
4352       temp = expand_expr (from, NULL_RTX, GET_MODE (to_rtx), EXPAND_NORMAL);
4353
4354       if (GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL)
4355         emit_group_load (to_rtx, temp, TREE_TYPE (from),
4356                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (from)));
4357       else
4358         emit_move_insn (to_rtx, temp);
4359
4360       preserve_temp_slots (to_rtx);
4361       free_temp_slots ();
4362       pop_temp_slots ();
4363       return;
4364     }
4365
4366   /* In case we are returning the contents of an object which overlaps
4367      the place the value is being stored, use a safe function when copying
4368      a value through a pointer into a structure value return block.  */
4369   if (TREE_CODE (to) == RESULT_DECL && TREE_CODE (from) == INDIRECT_REF
4370       && cfun->returns_struct
4371       && !cfun->returns_pcc_struct)
4372     {
4373       rtx from_rtx, size;
4374
4375       push_temp_slots ();
4376       size = expr_size (from);
4377       from_rtx = expand_normal (from);
4378
4379       emit_library_call (memmove_libfunc, LCT_NORMAL,
4380                          VOIDmode, 3, XEXP (to_rtx, 0), Pmode,
4381                          XEXP (from_rtx, 0), Pmode,
4382                          convert_to_mode (TYPE_MODE (sizetype),
4383                                           size, TYPE_UNSIGNED (sizetype)),
4384                          TYPE_MODE (sizetype));
4385
4386       preserve_temp_slots (to_rtx);
4387       free_temp_slots ();
4388       pop_temp_slots ();
4389       return;
4390     }
4391
4392   /* Compute FROM and store the value in the rtx we got.  */
4393
4394   push_temp_slots ();
4395   result = store_expr (from, to_rtx, 0, nontemporal);
4396   preserve_temp_slots (result);
4397   free_temp_slots ();
4398   pop_temp_slots ();
4399   return;
4400 }
4401
4402 /* Emits nontemporal store insn that moves FROM to TO.  Returns true if this
4403    succeeded, false otherwise.  */
4404
4405 static bool
4406 emit_storent_insn (rtx to, rtx from)
4407 {
4408   enum machine_mode mode = GET_MODE (to), imode;
4409   enum insn_code code = optab_handler (storent_optab, mode)->insn_code;
4410   rtx pattern;
4411
4412   if (code == CODE_FOR_nothing)
4413     return false;
4414
4415   imode = insn_data[code].operand[0].mode;
4416   if (!insn_data[code].operand[0].predicate (to, imode))
4417     return false;
4418
4419   imode = insn_data[code].operand[1].mode;
4420   if (!insn_data[code].operand[1].predicate (from, imode))
4421     {
4422       from = copy_to_mode_reg (imode, from);
4423       if (!insn_data[code].operand[1].predicate (from, imode))
4424         return false;
4425     }
4426
4427   pattern = GEN_FCN (code) (to, from);
4428   if (pattern == NULL_RTX)
4429     return false;
4430
4431   emit_insn (pattern);
4432   return true;
4433 }
4434
4435 /* Generate code for computing expression EXP,
4436    and storing the value into TARGET.
4437
4438    If the mode is BLKmode then we may return TARGET itself.
4439    It turns out that in BLKmode it doesn't cause a problem.
4440    because C has no operators that could combine two different
4441    assignments into the same BLKmode object with different values
4442    with no sequence point.  Will other languages need this to
4443    be more thorough?
4444
4445    If CALL_PARAM_P is nonzero, this is a store into a call param on the
4446    stack, and block moves may need to be treated specially.
4447  
4448    If NONTEMPORAL is true, try using a nontemporal store instruction.  */
4449
4450 rtx
4451 store_expr (tree exp, rtx target, int call_param_p, bool nontemporal)
4452 {
4453   rtx temp;
4454   rtx alt_rtl = NULL_RTX;
4455   int dont_return_target = 0;
4456
4457   if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)))
4458     {
4459       /* C++ can generate ?: expressions with a throw expression in one
4460          branch and an rvalue in the other. Here, we resolve attempts to
4461          store the throw expression's nonexistent result.  */
4462       gcc_assert (!call_param_p);
4463       expand_expr (exp, const0_rtx, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
4464       return NULL_RTX;
4465     }
4466   if (TREE_CODE (exp) == COMPOUND_EXPR)
4467     {
4468       /* Perform first part of compound expression, then assign from second
4469          part.  */
4470       expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode,
4471                    call_param_p ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL);
4472       return store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), target, call_param_p,
4473                          nontemporal);
4474     }
4475   else if (TREE_CODE (exp) == COND_EXPR && GET_MODE (target) == BLKmode)
4476     {
4477       /* For conditional expression, get safe form of the target.  Then
4478          test the condition, doing the appropriate assignment on either
4479          side.  This avoids the creation of unnecessary temporaries.
4480          For non-BLKmode, it is more efficient not to do this.  */
4481
4482       rtx lab1 = gen_label_rtx (), lab2 = gen_label_rtx ();
4483
4484       do_pending_stack_adjust ();
4485       NO_DEFER_POP;
4486       jumpifnot (TREE_OPERAND (exp, 0), lab1);
4487       store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), target, call_param_p,
4488                   nontemporal);
4489       emit_jump_insn (gen_jump (lab2));
4490       emit_barrier ();
4491       emit_label (lab1);
4492       store_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), target, call_param_p,
4493                   nontemporal);
4494       emit_label (lab2);
4495       OK_DEFER_POP;
4496
4497       return NULL_RTX;
4498     }
4499   else if (GET_CODE (target) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (target))
4500     /* If this is a scalar in a register that is stored in a wider mode
4501        than the declared mode, compute the result into its declared mode
4502        and then convert to the wider mode.  Our value is the computed
4503        expression.  */
4504     {
4505       rtx inner_target = 0;
4506
4507       /* We can do the conversion inside EXP, which will often result
4508          in some optimizations.  Do the conversion in two steps: first
4509          change the signedness, if needed, then the extend.  But don't
4510          do this if the type of EXP is a subtype of something else
4511          since then the conversion might involve more than just
4512          converting modes.  */
4513       if (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
4514           && TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)) == 0
4515           && GET_MODE_PRECISION (GET_MODE (target))
4516              == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (exp)))
4517         {
4518           if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp))
4519               != SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target))
4520             {
4521               /* Some types, e.g. Fortran's logical*4, won't have a signed
4522                  version, so use the mode instead.  */
4523               tree ntype
4524                 = (signed_or_unsigned_type_for
4525                    (SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target), TREE_TYPE (exp)));
4526               if (ntype == NULL)
4527                 ntype = lang_hooks.types.type_for_mode
4528                   (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
4529                    SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4530
4531               exp = fold_convert (ntype, exp);
4532             }
4533
4534           exp = fold_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                           call_param_p ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL);
4544
4545       /* If TEMP is a VOIDmode constant, use convert_modes to make
4546          sure that we properly convert it.  */
4547       if (CONSTANT_P (temp) && GET_MODE (temp) == VOIDmode)
4548         {
4549           temp = convert_modes (GET_MODE (target), TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
4550                                 temp, SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4551           temp = convert_modes (GET_MODE (SUBREG_REG (target)),
4552                                 GET_MODE (target), temp,
4553                                 SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4554         }
4555
4556       convert_move (SUBREG_REG (target), temp,
4557                     SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4558
4559       return NULL_RTX;
4560     }
4561   else if (TREE_CODE (exp) == STRING_CST
4562            && !nontemporal && !call_param_p
4563            && TREE_STRING_LENGTH (exp) > 0
4564            && TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) == BLKmode)
4565     {
4566       /* Optimize initialization of an array with a STRING_CST.  */
4567       HOST_WIDE_INT exp_len, str_copy_len;
4568       rtx dest_mem;
4569
4570       exp_len = int_expr_size (exp);
4571       if (exp_len <= 0)
4572         goto normal_expr;
4573
4574       str_copy_len = strlen (TREE_STRING_POINTER (exp));
4575       if (str_copy_len < TREE_STRING_LENGTH (exp) - 1)
4576         goto normal_expr;
4577
4578       str_copy_len = TREE_STRING_LENGTH (exp);
4579       if ((STORE_MAX_PIECES & (STORE_MAX_PIECES - 1)) == 0)
4580         {
4581           str_copy_len += STORE_MAX_PIECES - 1;
4582           str_copy_len &= ~(STORE_MAX_PIECES - 1);
4583         }
4584       str_copy_len = MIN (str_copy_len, exp_len);
4585       if (!can_store_by_pieces (str_copy_len, builtin_strncpy_read_str,
4586                                 CONST_CAST(char *, TREE_STRING_POINTER (exp)),
4587                                 MEM_ALIGN (target), false))
4588         goto normal_expr;
4589
4590       dest_mem = target;
4591
4592       dest_mem = store_by_pieces (dest_mem,
4593                                   str_copy_len, builtin_strncpy_read_str,
4594                                   CONST_CAST(char *, TREE_STRING_POINTER (exp)),
4595                                   MEM_ALIGN (target), false,
4596                                   exp_len > str_copy_len ? 1 : 0);
4597       if (exp_len > str_copy_len)
4598         clear_storage (adjust_address (dest_mem, BLKmode, 0),
4599                        GEN_INT (exp_len - str_copy_len),
4600                        BLOCK_OP_NORMAL);
4601       return NULL_RTX;
4602     }
4603   else
4604     {
4605       rtx tmp_target;
4606
4607   normal_expr:
4608       /* If we want to use a nontemporal store, force the value to
4609          register first.  */
4610       tmp_target = nontemporal ? NULL_RTX : target;
4611       temp = expand_expr_real (exp, tmp_target, GET_MODE (target),
4612                                (call_param_p
4613                                 ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL),
4614                                &alt_rtl);
4615       /* Return TARGET if it's a specified hardware register.
4616          If TARGET is a volatile mem ref, either return TARGET
4617          or return a reg copied *from* TARGET; ANSI requires this.
4618
4619          Otherwise, if TEMP is not TARGET, return TEMP
4620          if it is constant (for efficiency),
4621          or if we really want the correct value.  */
4622       if (!(target && REG_P (target)
4623             && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
4624           && !(MEM_P (target) && MEM_VOLATILE_P (target))
4625           && ! rtx_equal_p (temp, target)
4626           && CONSTANT_P (temp))
4627         dont_return_target = 1;
4628     }
4629
4630   /* If TEMP is a VOIDmode constant and the mode of the type of EXP is not
4631      the same as that of TARGET, adjust the constant.  This is needed, for
4632      example, in case it is a CONST_DOUBLE and we want only a word-sized
4633      value.  */
4634   if (CONSTANT_P (temp) && GET_MODE (temp) == VOIDmode
4635       && TREE_CODE (exp) != ERROR_MARK
4636       && GET_MODE (target) != TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)))
4637     temp = convert_modes (GET_MODE (target), TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
4638                           temp, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp)));
4639
4640   /* If value was not generated in the target, store it there.
4641      Convert the value to TARGET's type first if necessary and emit the
4642      pending incrementations that have been queued when expanding EXP.
4643      Note that we cannot emit the whole queue blindly because this will
4644      effectively disable the POST_INC optimization later.
4645
4646      If TEMP and TARGET compare equal according to rtx_equal_p, but
4647      one or both of them are volatile memory refs, we have to distinguish
4648      two cases:
4649      - expand_expr has used TARGET.  In this case, we must not generate
4650        another copy.  This can be detected by TARGET being equal according
4651        to == .
4652      - expand_expr has not used TARGET - that means that the source just
4653        happens to have the same RTX form.  Since temp will have been created
4654        by expand_expr, it will compare unequal according to == .
4655        We must generate a copy in this case, to reach the correct number
4656        of volatile memory references.  */
4657
4658   if ((! rtx_equal_p (temp, target)
4659        || (temp != target && (side_effects_p (temp)
4660                               || side_effects_p (target))))
4661       && TREE_CODE (exp) != ERROR_MARK
4662       /* If store_expr stores a DECL whose DECL_RTL(exp) == TARGET,
4663          but TARGET is not valid memory reference, TEMP will differ
4664          from TARGET although it is really the same location.  */
4665       && !(alt_rtl && rtx_equal_p (alt_rtl, target))
4666       /* If there's nothing to copy, don't bother.  Don't call
4667          expr_size unless necessary, because some front-ends (C++)
4668          expr_size-hook must not be given objects that are not
4669          supposed to be bit-copied or bit-initialized.  */
4670       && expr_size (exp) != const0_rtx)
4671     {
4672       if (GET_MODE (temp) != GET_MODE (target)
4673           && GET_MODE (temp) != VOIDmode)
4674         {
4675           int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp));
4676           if (dont_return_target)
4677             {
4678               /* In this case, we will return TEMP,
4679                  so make sure it has the proper mode.
4680                  But don't forget to store the value into TARGET.  */
4681               temp = convert_to_mode (GET_MODE (target), temp, unsignedp);
4682               emit_move_insn (target, temp);
4683             }
4684           else if (GET_MODE (target) == BLKmode
4685                    || GET_MODE (temp) == BLKmode)
4686             emit_block_move (target, temp, expr_size (exp),
4687                              (call_param_p
4688                               ? BLOCK_OP_CALL_PARM
4689                               : BLOCK_OP_NORMAL));
4690           else
4691             convert_move (target, temp, unsignedp);
4692         }
4693
4694       else if (GET_MODE (temp) == BLKmode && TREE_CODE (exp) == STRING_CST)
4695         {
4696           /* Handle copying a string constant into an array.  The string
4697              constant may be shorter than the array.  So copy just the string's
4698              actual length, and clear the rest.  First get the size of the data
4699              type of the string, which is actually the size of the target.  */
4700           rtx size = expr_size (exp);
4701
4702           if (GET_CODE (size) == CONST_INT
4703               && INTVAL (size) < TREE_STRING_LENGTH (exp))
4704             emit_block_move (target, temp, size,
4705                              (call_param_p
4706                               ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
4707           else
4708             {
4709               /* Compute the size of the data to copy from the string.  */
4710               tree copy_size
4711                 = size_binop (MIN_EXPR,
4712                               make_tree (sizetype, size),
4713                               size_int (TREE_STRING_LENGTH (exp)));
4714               rtx copy_size_rtx
4715                 = expand_expr (copy_size, NULL_RTX, VOIDmode,
4716                                (call_param_p
4717                                 ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL));
4718               rtx label = 0;
4719
4720               /* Copy that much.  */
4721               copy_size_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, copy_size_rtx,
4722                                                TYPE_UNSIGNED (sizetype));
4723               emit_block_move (target, temp, copy_size_rtx,
4724                                (call_param_p
4725                                 ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
4726
4727               /* Figure out how much is left in TARGET that we have to clear.
4728                  Do all calculations in ptr_mode.  */
4729               if (GET_CODE (copy_size_rtx) == CONST_INT)
4730                 {
4731                   size = plus_constant (size, -INTVAL (copy_size_rtx));
4732                   target = adjust_address (target, BLKmode,
4733                                            INTVAL (copy_size_rtx));
4734                 }
4735               else
4736                 {
4737                   size = expand_binop (TYPE_MODE (sizetype), sub_optab, size,
4738                                        copy_size_rtx, NULL_RTX, 0,
4739                                        OPTAB_LIB_WIDEN);
4740
4741 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
4742                   if (GET_MODE (copy_size_rtx) != Pmode)
4743                     copy_size_rtx = convert_to_mode (Pmode, copy_size_rtx,
4744                                                      TYPE_UNSIGNED (sizetype));
4745 #endif
4746
4747                   target = offset_address (target, copy_size_rtx,
4748                                            highest_pow2_factor (copy_size));
4749                   label = gen_label_rtx ();
4750                   emit_cmp_and_jump_insns (size, const0_rtx, LT, NULL_RTX,
4751                                            GET_MODE (size), 0, label);
4752                 }
4753
4754               if (size != const0_rtx)
4755                 clear_storage (target, size, BLOCK_OP_NORMAL);
4756
4757               if (label)
4758                 emit_label (label);
4759             }
4760         }
4761       /* Handle calls that return values in multiple non-contiguous locations.
4762          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4763       else if (GET_CODE (target) == PARALLEL)
4764         emit_group_load (target, temp, TREE_TYPE (exp),
4765                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (exp)));
4766       else if (GET_MODE (temp) == BLKmode)
4767         emit_block_move (target, temp, expr_size (exp),
4768                          (call_param_p
4769                           ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
4770       else if (nontemporal
4771                && emit_storent_insn (target, temp))
4772         /* If we managed to emit a nontemporal store, there is nothing else to
4773            do.  */
4774         ;
4775       else
4776         {
4777           temp = force_operand (temp, target);
4778           if (temp != target)
4779             emit_move_insn (target, temp);
4780         }
4781     }
4782
4783   return NULL_RTX;
4784 }
4785 \f
4786 /* Helper for categorize_ctor_elements.  Identical interface.  */
4787
4788 static bool
4789 categorize_ctor_elements_1 (const_tree ctor, HOST_WIDE_INT *p_nz_elts,
4790                             HOST_WIDE_INT *p_elt_count,
4791                             bool *p_must_clear)
4792 {
4793   unsigned HOST_WIDE_INT idx;
4794   HOST_WIDE_INT nz_elts, elt_count;
4795   tree value, purpose;
4796
4797   /* Whether CTOR is a valid constant initializer, in accordance with what
4798      initializer_constant_valid_p does.  If inferred from the constructor
4799      elements, true until proven otherwise.  */
4800   bool const_from_elts_p = constructor_static_from_elts_p (ctor);
4801   bool const_p = const_from_elts_p ? true : TREE_STATIC (ctor);
4802
4803   nz_elts = 0;
4804   elt_count = 0;
4805
4806   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (ctor), idx, purpose, value)
4807     {
4808       HOST_WIDE_INT mult;
4809
4810       mult = 1;
4811       if (TREE_CODE (purpose) == RANGE_EXPR)
4812         {
4813           tree lo_index = TREE_OPERAND (purpose, 0);
4814           tree hi_index = TREE_OPERAND (purpose, 1);
4815
4816           if (host_integerp (lo_index, 1) && host_integerp (hi_index, 1))
4817             mult = (tree_low_cst (hi_index, 1)
4818                     - tree_low_cst (lo_index, 1) + 1);
4819         }
4820
4821       switch (TREE_CODE (value))
4822         {
4823         case CONSTRUCTOR:
4824           {
4825             HOST_WIDE_INT nz = 0, ic = 0;
4826
4827             bool const_elt_p
4828               = categorize_ctor_elements_1 (value, &nz, &ic, p_must_clear);
4829
4830             nz_elts += mult * nz;
4831             elt_count += mult * ic;
4832
4833             if (const_from_elts_p && const_p)
4834               const_p = const_elt_p;
4835           }
4836           break;
4837
4838         case INTEGER_CST:
4839         case REAL_CST:
4840         case FIXED_CST:
4841           if (!initializer_zerop (value))
4842             nz_elts += mult;
4843           elt_count += mult;
4844           break;
4845
4846         case STRING_CST:
4847           nz_elts += mult * TREE_STRING_LENGTH (value);
4848           elt_count += mult * TREE_STRING_LENGTH (value);
4849           break;
4850
4851         case COMPLEX_CST:
4852           if (!initializer_zerop (TREE_REALPART (value)))
4853             nz_elts += mult;
4854           if (!initializer_zerop (TREE_IMAGPART (value)))
4855             nz_elts += mult;
4856           elt_count += mult;
4857           break;
4858
4859         case VECTOR_CST:
4860           {
4861             tree v;
4862             for (v = TREE_VECTOR_CST_ELTS (value); v; v = TREE_CHAIN (v))
4863               {
4864                 if (!initializer_zerop (TREE_VALUE (v)))
4865                   nz_elts += mult;
4866                 elt_count += mult;
4867               }
4868           }
4869           break;
4870
4871         default:
4872           nz_elts += mult;
4873           elt_count += mult;
4874
4875           if (const_from_elts_p && const_p)
4876             const_p = initializer_constant_valid_p (value, TREE_TYPE (value))
4877                       != NULL_TREE;
4878           break;
4879         }
4880     }
4881
4882   if (!*p_must_clear
4883       && (TREE_CODE (TREE_TYPE (ctor)) == UNION_TYPE
4884           || TREE_CODE (TREE_TYPE (ctor)) == QUAL_UNION_TYPE))
4885     {
4886       tree init_sub_type;
4887       bool clear_this = true;
4888
4889       if (!VEC_empty (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (ctor)))
4890         {
4891           /* We don't expect more than one element of the union to be
4892              initialized.  Not sure what we should do otherwise... */
4893           gcc_assert (VEC_length (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (ctor))
4894                       == 1);
4895
4896           init_sub_type = TREE_TYPE (VEC_index (constructor_elt,
4897                                                 CONSTRUCTOR_ELTS (ctor),
4898                                                 0)->value);
4899
4900           /* ??? We could look at each element of the union, and find the
4901              largest element.  Which would avoid comparing the size of the
4902              initialized element against any tail padding in the union.
4903              Doesn't seem worth the effort...  */
4904           if (simple_cst_equal (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (ctor)),
4905                                 TYPE_SIZE (init_sub_type)) == 1)
4906             {
4907               /* And now we have to find out if the element itself is fully
4908                  constructed.  E.g. for union { struct { int a, b; } s; } u
4909                  = { .s = { .a = 1 } }.  */
4910               if (elt_count == count_type_elements (init_sub_type, false))
4911                 clear_this = false;
4912             }
4913         }
4914
4915       *p_must_clear = clear_this;
4916     }
4917
4918   *p_nz_elts += nz_elts;
4919   *p_elt_count += elt_count;
4920
4921   return const_p;
4922 }
4923
4924 /* Examine CTOR to discover:
4925    * how many scalar fields are set to nonzero values,
4926      and place it in *P_NZ_ELTS;
4927    * how many scalar fields in total are in CTOR,
4928      and place it in *P_ELT_COUNT.
4929    * if a type is a union, and the initializer from the constructor
4930      is not the largest element in the union, then set *p_must_clear.
4931
4932    Return whether or not CTOR is a valid static constant initializer, the same
4933    as "initializer_constant_valid_p (CTOR, TREE_TYPE (CTOR)) != 0".  */
4934
4935 bool
4936 categorize_ctor_elements (const_tree ctor, HOST_WIDE_INT *p_nz_elts,
4937                           HOST_WIDE_INT *p_elt_count,
4938                           bool *p_must_clear)
4939 {
4940   *p_nz_elts = 0;
4941   *p_elt_count = 0;
4942   *p_must_clear = false;
4943
4944   return
4945     categorize_ctor_elements_1 (ctor, p_nz_elts, p_elt_count, p_must_clear);
4946 }
4947
4948 /* Count the number of scalars in TYPE.  Return -1 on overflow or
4949    variable-sized.  If ALLOW_FLEXARR is true, don't count flexible
4950    array member at the end of the structure.  */
4951
4952 HOST_WIDE_INT
4953 count_type_elements (const_tree type, bool allow_flexarr)
4954 {
4955   const HOST_WIDE_INT max = ~((HOST_WIDE_INT)1 << (HOST_BITS_PER_WIDE_INT-1));
4956   switch (TREE_CODE (type))
4957     {
4958     case ARRAY_TYPE:
4959       {
4960         tree telts = array_type_nelts (type);
4961         if (telts && host_integerp (telts, 1))
4962           {
4963             HOST_WIDE_INT n = tree_low_cst (telts, 1) + 1;
4964             HOST_WIDE_INT m = count_type_elements (TREE_TYPE (type), false);
4965             if (n == 0)
4966               return 0;
4967             else if (max / n > m)
4968               return n * m;
4969           }
4970         return -1;
4971       }
4972
4973     case RECORD_TYPE:
4974       {
4975         HOST_WIDE_INT n = 0, t;
4976         tree f;
4977
4978         for (f = TYPE_FIELDS (type); f ; f = TREE_CHAIN (f))
4979           if (TREE_CODE (f) == FIELD_DECL)
4980             {
4981               t = count_type_elements (TREE_TYPE (f), false);
4982               if (t < 0)
4983                 {
4984                   /* Check for structures with flexible array member.  */
4985                   tree tf = TREE_TYPE (f);
4986                   if (allow_flexarr
4987                       && TREE_CHAIN (f) == NULL
4988                       && TREE_CODE (tf) == ARRAY_TYPE
4989                       && TYPE_DOMAIN (tf)
4990                       && TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (tf))
4991                       && integer_zerop (TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (tf)))
4992                       && !TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (tf))
4993                       && int_size_in_bytes (type) >= 0)
4994                     break;
4995
4996                   return -1;
4997                 }
4998               n += t;
4999             }
5000
5001         return n;
5002       }
5003
5004     case UNION_TYPE:
5005     case QUAL_UNION_TYPE:
5006       return -1;
5007
5008     case COMPLEX_TYPE:
5009       return 2;
5010
5011     case VECTOR_TYPE:
5012       return TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type);
5013
5014     case INTEGER_TYPE:
5015     case REAL_TYPE:
5016     case FIXED_POINT_TYPE:
5017     case ENUMERAL_TYPE:
5018     case BOOLEAN_TYPE:
5019     case POINTER_TYPE:
5020     case OFFSET_TYPE:
5021     case REFERENCE_TYPE:
5022       return 1;
5023
5024     case VOID_TYPE:
5025     case METHOD_TYPE:
5026     case FUNCTION_TYPE:
5027     case LANG_TYPE:
5028     default:
5029       gcc_unreachable ();
5030     }
5031 }
5032
5033 /* Return 1 if EXP contains mostly (3/4)  zeros.  */
5034
5035 static int
5036 mostly_zeros_p (const_tree exp)
5037 {
5038   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR)
5039
5040     {
5041       HOST_WIDE_INT nz_elts, count, elts;
5042       bool must_clear;
5043
5044       categorize_ctor_elements (exp, &nz_elts, &count, &must_clear);
5045       if (must_clear)
5046         return 1;
5047
5048       elts = count_type_elements (TREE_TYPE (exp), false);
5049
5050       return nz_elts < elts / 4;
5051     }
5052
5053   return initializer_zerop (exp);
5054 }
5055
5056 /* Return 1 if EXP contains all zeros.  */
5057
5058 static int
5059 all_zeros_p (const_tree exp)
5060 {
5061   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR)
5062
5063     {
5064       HOST_WIDE_INT nz_elts, count;
5065       bool must_clear;
5066
5067       categorize_ctor_elements (exp, &nz_elts, &count, &must_clear);
5068       return nz_elts == 0;
5069     }
5070
5071   return initializer_zerop (exp);
5072 }
5073 \f
5074 /* Helper function for store_constructor.
5075    TARGET, BITSIZE, BITPOS, MODE, EXP are as for store_field.
5076    TYPE is the type of the CONSTRUCTOR, not the element type.
5077    CLEARED is as for store_constructor.
5078    ALIAS_SET is the alias set to use for any stores.
5079
5080    This provides a recursive shortcut back to store_constructor when it isn't
5081    necessary to go through store_field.  This is so that we can pass through
5082    the cleared field to let store_constructor know that we may not have to
5083    clear a substructure if the outer structure has already been cleared.  */
5084
5085 static void
5086 store_constructor_field (rtx target, unsigned HOST_WIDE_INT bitsize,
5087                          HOST_WIDE_INT bitpos, enum machine_mode mode,
5088                          tree exp, tree type, int cleared,
5089                          alias_set_type alias_set)
5090 {
5091   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR
5092       /* We can only call store_constructor recursively if the size and
5093          bit position are on a byte boundary.  */
5094       && bitpos % BITS_PER_UNIT == 0
5095       && (bitsize > 0 && bitsize % BITS_PER_UNIT == 0)
5096       /* If we have a nonzero bitpos for a register target, then we just
5097          let store_field do the bitfield handling.  This is unlikely to
5098          generate unnecessary clear instructions anyways.  */
5099       && (bitpos == 0 || MEM_P (target)))
5100     {
5101       if (MEM_P (target))
5102         target
5103           = adjust_address (target,
5104                             GET_MODE (target) == BLKmode
5105                             || 0 != (bitpos
5106                                      % GET_MODE_ALIGNMENT (GET_MODE (target)))
5107                             ? BLKmode : VOIDmode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
5108
5109
5110       /* Update the alias set, if required.  */
5111       if (MEM_P (target) && ! MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
5112           && MEM_ALIAS_SET (target) != 0)
5113         {
5114           target = copy_rtx (target);
5115           set_mem_alias_set (target, alias_set);
5116         }
5117
5118       store_constructor (exp, target, cleared, bitsize / BITS_PER_UNIT);
5119     }
5120   else
5121     store_field (target, bitsize, bitpos, mode, exp, type, alias_set, false);
5122 }
5123
5124 /* Store the value of constructor EXP into the rtx TARGET.
5125    TARGET is either a REG or a MEM; we know it cannot conflict, since
5126    safe_from_p has been called.
5127    CLEARED is true if TARGET is known to have been zero'd.
5128    SIZE is the number of bytes of TARGET we are allowed to modify: this
5129    may not be the same as the size of EXP if we are assigning to a field
5130    which has been packed to exclude padding bits.  */
5131
5132 static void
5133 store_constructor (tree exp, rtx target, int cleared, HOST_WIDE_INT size)
5134 {
5135   tree type = TREE_TYPE (exp);
5136 #ifdef WORD_REGISTER_OPERATIONS
5137   HOST_WIDE_INT exp_size = int_size_in_bytes (type);
5138 #endif
5139
5140   switch (TREE_CODE (type))
5141     {
5142     case RECORD_TYPE:
5143     case UNION_TYPE:
5144     case QUAL_UNION_TYPE:
5145       {
5146         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
5147         tree field, value;
5148
5149         /* If size is zero or the target is already cleared, do nothing.  */
5150         if (size == 0 || cleared)
5151           cleared = 1;
5152         /* We either clear the aggregate or indicate the value is dead.  */
5153         else if ((TREE_CODE (type) == UNION_TYPE
5154                   || TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
5155                  && ! CONSTRUCTOR_ELTS (exp))
5156           /* If the constructor is empty, clear the union.  */
5157           {
5158             clear_storage (target, expr_size (exp), BLOCK_OP_NORMAL);
5159             cleared = 1;
5160           }
5161
5162         /* If we are building a static constructor into a register,
5163            set the initial value as zero so we can fold the value into
5164            a constant.  But if more than one register is involved,
5165            this probably loses.  */
5166         else if (REG_P (target) && TREE_STATIC (exp)
5167                  && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target)) <= UNITS_PER_WORD)
5168           {
5169             emit_move_insn (target, CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
5170             cleared = 1;
5171           }
5172
5173         /* If the constructor has fewer fields than the structure or
5174            if we are initializing the structure to mostly zeros, clear
5175            the whole structure first.  Don't do this if TARGET is a
5176            register whose mode size isn't equal to SIZE since
5177            clear_storage can't handle this case.  */
5178         else if (size > 0
5179                  && (((int)VEC_length (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (exp))
5180                       != fields_length (type))
5181                      || mostly_zeros_p (exp))
5182                  && (!REG_P (target)
5183                      || ((HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target))
5184                          == size)))
5185           {
5186             clear_storage (target, GEN_INT (size), BLOCK_OP_NORMAL);
5187             cleared = 1;
5188           }
5189
5190         if (REG_P (target) && !cleared)
5191           emit_clobber (target);
5192
5193         /* Store each element of the constructor into the
5194            corresponding field of TARGET.  */
5195         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, field, value)
5196           {
5197             enum machine_mode mode;
5198             HOST_WIDE_INT bitsize;
5199             HOST_WIDE_INT bitpos = 0;
5200             tree offset;
5201             rtx to_rtx = target;
5202
5203             /* Just ignore missing fields.  We cleared the whole
5204                structure, above, if any fields are missing.  */
5205             if (field == 0)
5206               continue;
5207
5208             if (cleared && initializer_zerop (value))
5209               continue;
5210
5211             if (host_integerp (DECL_SIZE (field), 1))
5212               bitsize = tree_low_cst (DECL_SIZE (field), 1);
5213             else
5214               bitsize = -1;
5215
5216             mode = DECL_MODE (field);
5217             if (DECL_BIT_FIELD (field))
5218               mode = VOIDmode;
5219
5220             offset = DECL_FIELD_OFFSET (field);
5221             if (host_integerp (offset, 0)
5222                 && host_integerp (bit_position (field), 0))
5223               {
5224                 bitpos = int_bit_position (field);
5225                 offset = 0;
5226               }
5227             else
5228               bitpos = tree_low_cst (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field), 0);
5229
5230             if (offset)
5231               {
5232                 rtx offset_rtx;
5233
5234                 offset
5235                   = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (offset,
5236                                                     make_tree (TREE_TYPE (exp),
5237                                                                target));
5238
5239                 offset_rtx = expand_normal (offset);
5240                 gcc_assert (MEM_P (to_rtx));
5241
5242 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
5243                 if (GET_MODE (offset_rtx) != Pmode)
5244                   offset_rtx = convert_to_mode (Pmode, offset_rtx, 0);
5245 #else
5246                 if (GET_MODE (offset_rtx) != ptr_mode)
5247                   offset_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, offset_rtx, 0);
5248 #endif
5249
5250                 to_rtx = offset_address (to_rtx, offset_rtx,
5251                                          highest_pow2_factor (offset));
5252               }
5253
5254 #ifdef WORD_REGISTER_OPERATIONS
5255             /* If this initializes a field that is smaller than a
5256                word, at the start of a word, try to widen it to a full
5257                word.  This special case allows us to output C++ member
5258                function initializations in a form that the optimizers
5259                can understand.  */
5260             if (REG_P (target)
5261                 && bitsize < BITS_PER_WORD
5262                 && bitpos % BITS_PER_WORD == 0
5263                 && GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
5264                 && TREE_CODE (value) == INTEGER_CST
5265                 && exp_size >= 0
5266                 && bitpos + BITS_PER_WORD <= exp_size * BITS_PER_UNIT)
5267               {
5268                 tree type = TREE_TYPE (value);
5269
5270                 if (TYPE_PRECISION (type) < BITS_PER_WORD)
5271                   {
5272                     type = lang_hooks.types.type_for_size
5273                       (BITS_PER_WORD, TYPE_UNSIGNED (type));
5274                     value = fold_convert (type, value);
5275                   }
5276
5277                 if (BYTES_BIG_ENDIAN)
5278                   value
5279                    = fold_build2 (LSHIFT_EXPR, type, value,
5280                                    build_int_cst (type,
5281                                                   BITS_PER_WORD - bitsize));
5282                 bitsize = BITS_PER_WORD;
5283                 mode = word_mode;
5284               }
5285 #endif
5286
5287             if (MEM_P (to_rtx) && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx)
5288                 && DECL_NONADDRESSABLE_P (field))
5289               {
5290                 to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
5291                 MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) = 1;
5292               }
5293
5294             store_constructor_field (to_rtx, bitsize, bitpos, mode,
5295                                      value, type, cleared,
5296                                      get_alias_set (TREE_TYPE (field)));
5297           }
5298         break;
5299       }
5300     case ARRAY_TYPE:
5301       {
5302         tree value, index;
5303         unsigned HOST_WIDE_INT i;
5304         int need_to_clear;
5305         tree domain;
5306         tree elttype = TREE_TYPE (type);
5307         int const_bounds_p;
5308         HOST_WIDE_INT minelt = 0;
5309         HOST_WIDE_INT maxelt = 0;
5310
5311         domain = TYPE_DOMAIN (type);
5312         const_bounds_p = (TYPE_MIN_VALUE (domain)
5313                           && TYPE_MAX_VALUE (domain)
5314                           && host_integerp (TYPE_MIN_VALUE (domain), 0)
5315                           && host_integerp (TYPE_MAX_VALUE (domain), 0));
5316
5317         /* If we have constant bounds for the range of the type, get them.  */
5318         if (const_bounds_p)
5319           {
5320             minelt = tree_low_cst (TYPE_MIN_VALUE (domain), 0);
5321             maxelt = tree_low_cst (TYPE_MAX_VALUE (domain), 0);
5322           }
5323
5324         /* If the constructor has fewer elements than the array, clear
5325            the whole array first.  Similarly if this is static
5326            constructor of a non-BLKmode object.  */
5327         if (cleared)
5328           need_to_clear = 0;
5329         else if (REG_P (target) && TREE_STATIC (exp))
5330           need_to_clear = 1;
5331         else
5332           {
5333             unsigned HOST_WIDE_INT idx;
5334             tree index, value;
5335             HOST_WIDE_INT count = 0, zero_count = 0;
5336             need_to_clear = ! const_bounds_p;
5337
5338             /* This loop is a more accurate version of the loop in
5339                mostly_zeros_p (it handles RANGE_EXPR in an index).  It
5340                is also needed to check for missing elements.  */
5341             FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, index, value)
5342               {
5343                 HOST_WIDE_INT this_node_count;
5344
5345                 if (need_to_clear)
5346                   break;
5347
5348                 if (index != NULL_TREE && TREE_CODE (index) == RANGE_EXPR)
5349                   {
5350                     tree lo_index = TREE_OPERAND (index, 0);
5351                     tree hi_index = TREE_OPERAND (index, 1);
5352
5353                     if (! host_integerp (lo_index, 1)
5354                         || ! host_integerp (hi_index, 1))
5355                       {
5356                         need_to_clear = 1;
5357                         break;
5358                       }
5359
5360                     this_node_count = (tree_low_cst (hi_index, 1)
5361                                        - tree_low_cst (lo_index, 1) + 1);
5362                   }
5363                 else
5364                   this_node_count = 1;
5365
5366                 count += this_node_count;
5367                 if (mostly_zeros_p (value))
5368                   zero_count += this_node_count;
5369               }
5370
5371             /* Clear the entire array first if there are any missing
5372                elements, or if the incidence of zero elements is >=
5373                75%.  */
5374             if (! need_to_clear
5375                 && (count < maxelt - minelt + 1
5376                     || 4 * zero_count >= 3 * count))
5377               need_to_clear = 1;
5378           }
5379
5380         if (need_to_clear && size > 0)
5381           {
5382             if (REG_P (target))
5383               emit_move_insn (target,  CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
5384             else
5385               clear_storage (target, GEN_INT (size), BLOCK_OP_NORMAL);
5386             cleared = 1;
5387           }
5388
5389         if (!cleared && REG_P (target))
5390           /* Inform later passes that the old value is dead.  */
5391           emit_clobber (target);
5392
5393         /* Store each element of the constructor into the
5394            corresponding element of TARGET, determined by counting the
5395            elements.  */
5396         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), i, index, value)
5397           {
5398             enum machine_mode mode;
5399             HOST_WIDE_INT bitsize;
5400             HOST_WIDE_INT bitpos;
5401             int unsignedp;
5402             rtx xtarget = target;
5403
5404             if (cleared && initializer_zerop (value))
5405               continue;
5406
5407             unsignedp = TYPE_UNSIGNED (elttype);
5408             mode = TYPE_MODE (elttype);
5409             if (mode == BLKmode)
5410               bitsize = (host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1)
5411                          ? tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1)
5412                          : -1);
5413             else
5414               bitsize = GET_MODE_BITSIZE (mode);
5415
5416             if (index != NULL_TREE && TREE_CODE (index) == RANGE_EXPR)
5417               {
5418                 tree lo_index = TREE_OPERAND (index, 0);
5419                 tree hi_index = TREE_OPERAND (index, 1);
5420                 rtx index_r, pos_rtx;
5421                 HOST_WIDE_INT lo, hi, count;
5422                 tree position;
5423
5424                 /* If the range is constant and "small", unroll the loop.  */
5425                 if (const_bounds_p
5426                     && host_integerp (lo_index, 0)
5427                     && host_integerp (hi_index, 0)
5428                     && (lo = tree_low_cst (lo_index, 0),
5429                         hi = tree_low_cst (hi_index, 0),
5430                         count = hi - lo + 1,
5431                         (!MEM_P (target)
5432                          || count <= 2
5433                          || (host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1)
5434                              && (tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1) * count
5435                                  <= 40 * 8)))))
5436                   {
5437                     lo -= minelt;  hi -= minelt;
5438                     for (; lo <= hi; lo++)
5439                       {
5440                         bitpos = lo * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 0);
5441
5442                         if (MEM_P (target)
5443                             && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
5444                             && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
5445                             && TYPE_NONALIASED_COMPONENT (type))
5446                           {
5447                             target = copy_rtx (target);
5448                             MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target) = 1;
5449                           }
5450
5451                         store_constructor_field
5452                           (target, bitsize, bitpos, mode, value, type, cleared,
5453                            get_alias_set (elttype));
5454                       }
5455                   }
5456                 else
5457                   {
5458                     rtx loop_start = gen_label_rtx ();
5459                     rtx loop_end = gen_label_rtx ();
5460                     tree exit_cond;
5461
5462                     expand_normal (hi_index);
5463                     unsignedp = TYPE_UNSIGNED (domain);
5464
5465                     index = build_decl (VAR_DECL, NULL_TREE, domain);
5466
5467                     index_r
5468                       = gen_reg_rtx (promote_mode (domain, DECL_MODE (index),
5469                                                    &unsignedp, 0));
5470                     SET_DECL_RTL (index, index_r);
5471                     store_expr (lo_index, index_r, 0, false);
5472
5473                     /* Build the head of the loop.  */
5474                     do_pending_stack_adjust ();
5475                     emit_label (loop_start);
5476
5477                     /* Assign value to element index.  */
5478                     position =
5479                       fold_convert (ssizetype,
5480                                     fold_build2 (MINUS_EXPR,
5481                                                  TREE_TYPE (index),
5482                                                  index,
5483                                                  TYPE_MIN_VALUE (domain)));
5484
5485                     position =
5486                         size_binop (MULT_EXPR, position,
5487                                     fold_convert (ssizetype,
5488                                                   TYPE_SIZE_UNIT (elttype)));
5489
5490                     pos_rtx = expand_normal (position);
5491                     xtarget = offset_address (target, pos_rtx,
5492                                               highest_pow2_factor (position));
5493                     xtarget = adjust_address (xtarget, mode, 0);
5494                     if (TREE_CODE (value) == CONSTRUCTOR)
5495                       store_constructor (value, xtarget, cleared,
5496                                          bitsize / BITS_PER_UNIT);
5497                     else
5498                       store_expr (value, xtarget, 0, false);
5499
5500                     /* Generate a conditional jump to exit the loop.  */
5501                     exit_cond = build2 (LT_EXPR, integer_type_node,
5502                                         index, hi_index);
5503                     jumpif (exit_cond, loop_end);
5504
5505                     /* Update the loop counter, and jump to the head of
5506                        the loop.  */
5507                     expand_assignment (index,
5508                                        build2 (PLUS_EXPR, TREE_TYPE (index),
5509                                                index, integer_one_node),
5510                                        false);
5511
5512                     emit_jump (loop_start);
5513
5514                     /* Build the end of the loop.  */
5515                     emit_label (loop_end);
5516                   }
5517               }
5518             else if ((index != 0 && ! host_integerp (index, 0))
5519                      || ! host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1))
5520               {
5521                 tree position;
5522
5523                 if (index == 0)
5524                   index = ssize_int (1);
5525
5526                 if (minelt)
5527                   index = fold_convert (ssizetype,
5528                                         fold_build2 (MINUS_EXPR,
5529                                                      TREE_TYPE (index),
5530                                                      index,
5531                                                      TYPE_MIN_VALUE (domain)));
5532
5533                 position =
5534                   size_binop (MULT_EXPR, index,
5535                               fold_convert (ssizetype,
5536                                             TYPE_SIZE_UNIT (elttype)));
5537                 xtarget = offset_address (target,
5538                                           expand_normal (position),
5539                                           highest_pow2_factor (position));
5540                 xtarget = adjust_address (xtarget, mode, 0);
5541                 store_expr (value, xtarget, 0, false);
5542               }
5543             else
5544               {
5545                 if (index != 0)
5546                   bitpos = ((tree_low_cst (index, 0) - minelt)
5547                             * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1));
5548                 else
5549                   bitpos = (i * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1));
5550
5551                 if (MEM_P (target) && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
5552                     && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
5553                     && TYPE_NONALIASED_COMPONENT (type))
5554                   {
5555                     target = copy_rtx (target);
5556                     MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target) = 1;
5557                   }
5558                 store_constructor_field (target, bitsize, bitpos, mode, value,
5559                                          type, cleared, get_alias_set (elttype));
5560               }
5561           }
5562         break;
5563       }
5564
5565     case VECTOR_TYPE:
5566       {
5567         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
5568         constructor_elt *ce;
5569         int i;
5570         int need_to_clear;
5571         int icode = 0;
5572         tree elttype = TREE_TYPE (type);
5573         int elt_size = tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1);
5574         enum machine_mode eltmode = TYPE_MODE (elttype);
5575         HOST_WIDE_INT bitsize;
5576         HOST_WIDE_INT bitpos;
5577         rtvec vector = NULL;
5578         unsigned n_elts;
5579
5580         gcc_assert (eltmode != BLKmode);
5581
5582         n_elts = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type);
5583         if (REG_P (target) && VECTOR_MODE_P (GET_MODE (target)))
5584           {
5585             enum machine_mode mode = GET_MODE (target);
5586
5587             icode = (int) optab_handler (vec_init_optab, mode)->insn_code;
5588             if (icode != CODE_FOR_nothing)
5589               {
5590                 unsigned int i;
5591
5592                 vector = rtvec_alloc (n_elts);
5593                 for (i = 0; i < n_elts; i++)
5594                   RTVEC_ELT (vector, i) = CONST0_RTX (GET_MODE_INNER (mode));
5595               }
5596           }
5597
5598         /* If the constructor has fewer elements than the vector,
5599            clear the whole array first.  Similarly if this is static
5600            constructor of a non-BLKmode object.  */
5601         if (cleared)
5602           need_to_clear = 0;
5603         else if (REG_P (target) && TREE_STATIC (exp))
5604           need_to_clear = 1;
5605         else
5606           {
5607             unsigned HOST_WIDE_INT count = 0, zero_count = 0;
5608             tree value;
5609
5610             FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, value)
5611               {
5612                 int n_elts_here = tree_low_cst
5613                   (int_const_binop (TRUNC_DIV_EXPR,
5614                                     TYPE_SIZE (TREE_TYPE (value)),
5615                                     TYPE_SIZE (elttype), 0), 1);
5616
5617                 count += n_elts_here;
5618                 if (mostly_zeros_p (value))
5619                   zero_count += n_elts_here;
5620               }
5621
5622             /* Clear the entire vector first if there are any missing elements,
5623                or if the incidence of zero elements is >= 75%.  */
5624             need_to_clear = (count < n_elts || 4 * zero_count >= 3 * count);
5625           }
5626
5627         if (need_to_clear && size > 0 && !vector)
5628           {
5629             if (REG_P (target))
5630               emit_move_insn (target,  CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
5631             else
5632               clear_storage (target, GEN_INT (size), BLOCK_OP_NORMAL);
5633             cleared = 1;
5634           }
5635
5636         /* Inform later passes that the old value is dead.  */
5637         if (!cleared && !vector && REG_P (target))
5638           emit_move_insn (target, CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
5639
5640         /* Store each element of the constructor into the corresponding
5641            element of TARGET, determined by counting the elements.  */
5642         for (idx = 0, i = 0;
5643              VEC_iterate (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, ce);
5644              idx++, i += bitsize / elt_size)
5645           {
5646             HOST_WIDE_INT eltpos;
5647             tree value = ce->value;
5648
5649             bitsize = tree_low_cst (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (value)), 1);
5650             if (cleared && initializer_zerop (value))
5651               continue;
5652
5653             if (ce->index)
5654               eltpos = tree_low_cst (ce->index, 1);
5655             else
5656               eltpos = i;
5657
5658             if (vector)
5659               {
5660                 /* Vector CONSTRUCTORs should only be built from smaller
5661                    vectors in the case of BLKmode vectors.  */
5662                 gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (value)) != VECTOR_TYPE);
5663                 RTVEC_ELT (vector, eltpos)
5664                   = expand_normal (value);
5665               }
5666             else
5667               {
5668                 enum machine_mode value_mode =
5669                   TREE_CODE (TREE_TYPE (value)) == VECTOR_TYPE
5670                   ? TYPE_MODE (TREE_TYPE (value))
5671                   : eltmode;
5672                 bitpos = eltpos * elt_size;
5673                 store_constructor_field (target, bitsize, bitpos,
5674                                          value_mode, value, type,
5675                                          cleared, get_alias_set (elttype));
5676               }
5677           }
5678
5679         if (vector)
5680           emit_insn (GEN_FCN (icode)
5681                      (target,
5682                       gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (target), vector)));
5683         break;
5684       }
5685
5686     default:
5687       gcc_unreachable ();
5688     }
5689 }
5690
5691 /* Store the value of EXP (an expression tree)
5692    into a subfield of TARGET which has mode MODE and occupies
5693    BITSIZE bits, starting BITPOS bits from the start of TARGET.
5694    If MODE is VOIDmode, it means that we are storing into a bit-field.
5695
5696    Always return const0_rtx unless we have something particular to
5697    return.
5698
5699    TYPE is the type of the underlying object,
5700
5701    ALIAS_SET is the alias set for the destination.  This value will
5702    (in general) be different from that for TARGET, since TARGET is a
5703    reference to the containing structure.
5704    
5705    If NONTEMPORAL is true, try generating a nontemporal store.  */
5706
5707 static rtx
5708 store_field (rtx target, HOST_WIDE_INT bitsize, HOST_WIDE_INT bitpos,
5709              enum machine_mode mode, tree exp, tree type,
5710              alias_set_type alias_set, bool nontemporal)
5711 {
5712   HOST_WIDE_INT width_mask = 0;
5713
5714   if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK)
5715     return const0_rtx;
5716
5717   /* If we have nothing to store, do nothing unless the expression has
5718      side-effects.  */
5719   if (bitsize == 0)
5720     return expand_expr (exp, const0_rtx, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
5721   else if (bitsize >= 0 && bitsize < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
5722     width_mask = ((HOST_WIDE_INT) 1 << bitsize) - 1;
5723
5724   /* If we are storing into an unaligned field of an aligned union that is
5725      in a register, we may have the mode of TARGET being an integer mode but
5726      MODE == BLKmode.  In that case, get an aligned object whose size and
5727      alignment are the same as TARGET and store TARGET into it (we can avoid
5728      the store if the field being stored is the entire width of TARGET).  Then
5729      call ourselves recursively to store the field into a BLKmode version of
5730      that object.  Finally, load from the object into TARGET.  This is not
5731      very efficient in general, but should only be slightly more expensive
5732      than the otherwise-required unaligned accesses.  Perhaps this can be
5733      cleaned up later.  It's tempting to make OBJECT readonly, but it's set
5734      twice, once with emit_move_insn and once via store_field.  */
5735
5736   if (mode == BLKmode
5737       && (REG_P (target) || GET_CODE (target) == SUBREG))
5738     {
5739       rtx object = assign_temp (type, 0, 1, 1);
5740       rtx blk_object = adjust_address (object, BLKmode, 0);
5741
5742       if (bitsize != (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (target)))
5743         emit_move_insn (object, target);
5744
5745       store_field (blk_object, bitsize, bitpos, mode, exp, type, alias_set,
5746                    nontemporal);
5747
5748       emit_move_insn (target, object);
5749
5750       /* We want to return the BLKmode version of the data.  */
5751       return blk_object;
5752     }
5753
5754   if (GET_CODE (target) == CONCAT)
5755     {
5756       /* We're storing into a struct containing a single __complex.  */
5757
5758       gcc_assert (!bitpos);
5759       return store_expr (exp, target, 0, nontemporal);
5760     }
5761
5762   /* If the structure is in a register or if the component
5763      is a bit field, we cannot use addressing to access it.
5764      Use bit-field techniques or SUBREG to store in it.  */
5765
5766   if (mode == VOIDmode
5767       || (mode != BLKmode && ! direct_store[(int) mode]
5768           && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
5769           && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT)
5770       || REG_P (target)
5771       || GET_CODE (target) == SUBREG
5772       /* If the field isn't aligned enough to store as an ordinary memref,
5773          store it as a bit field.  */
5774       || (mode != BLKmode
5775           && ((((MEM_ALIGN (target) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
5776                 || bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
5777                && SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (target)))
5778               || (bitpos % BITS_PER_UNIT != 0)))
5779       /* If the RHS and field are a constant size and the size of the
5780          RHS isn't the same size as the bitfield, we must use bitfield
5781          operations.  */
5782       || (bitsize >= 0
5783           && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) == INTEGER_CST
5784           && compare_tree_int (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)), bitsize) != 0))
5785     {
5786       rtx temp;
5787
5788       /* If EXP is a NOP_EXPR of precision less than its mode, then that
5789          implies a mask operation.  If the precision is the same size as
5790          the field we're storing into, that mask is redundant.  This is
5791          particularly common with bit field assignments generated by the
5792          C front end.  */
5793       if (TREE_CODE (exp) == NOP_EXPR)
5794         {
5795           tree type = TREE_TYPE (exp);
5796           if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
5797               && TYPE_PRECISION (type) < GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (type))
5798               && bitsize == TYPE_PRECISION (type))
5799             {
5800               type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
5801               if (INTEGRAL_TYPE_P (type) && TYPE_PRECISION (type) >= bitsize)
5802                 exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
5803             }
5804         }
5805
5806       temp = expand_normal (exp);
5807
5808       /* If BITSIZE is narrower than the size of the type of EXP
5809          we will be narrowing TEMP.  Normally, what's wanted are the
5810          low-order bits.  However, if EXP's type is a record and this is
5811          big-endian machine, we want the upper BITSIZE bits.  */
5812       if (BYTES_BIG_ENDIAN && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (temp)) == MODE_INT
5813           && bitsize < (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (temp))
5814           && TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == RECORD_TYPE)
5815         temp = expand_shift (RSHIFT_EXPR, GET_MODE (temp), temp,
5816                              size_int (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (temp))
5817                                        - bitsize),
5818                              NULL_RTX, 1);
5819
5820       /* Unless MODE is VOIDmode or BLKmode, convert TEMP to
5821          MODE.  */
5822       if (mode != VOIDmode && mode != BLKmode
5823           && mode != TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)))
5824         temp = convert_modes (mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)), temp, 1);
5825
5826       /* If the modes of TEMP and TARGET are both BLKmode, both
5827          must be in memory and BITPOS must be aligned on a byte
5828          boundary.  If so, we simply do a block copy.  Likewise
5829          for a BLKmode-like TARGET.  */
5830       if (GET_MODE (temp) == BLKmode
5831           && (GET_MODE (target) == BLKmode
5832               || (MEM_P (target)
5833                   && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (target)) == MODE_INT
5834                   && (bitpos % BITS_PER_UNIT) == 0
5835                   && (bitsize % BITS_PER_UNIT) == 0)))
5836         {
5837           gcc_assert (MEM_P (target) && MEM_P (temp)
5838                       && (bitpos % BITS_PER_UNIT) == 0);
5839
5840           target = adjust_address (target, VOIDmode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
5841           emit_block_move (target, temp,
5842                            GEN_INT ((bitsize + BITS_PER_UNIT - 1)
5843                                     / BITS_PER_UNIT),
5844                            BLOCK_OP_NORMAL);
5845
5846           return const0_rtx;
5847         }
5848
5849       /* Store the value in the bitfield.  */
5850       store_bit_field (target, bitsize, bitpos, mode, temp);
5851
5852       return const0_rtx;
5853     }
5854   else
5855     {
5856       /* Now build a reference to just the desired component.  */
5857       rtx to_rtx = adjust_address (target, mode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
5858
5859       if (to_rtx == target)
5860         to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
5861
5862       MEM_SET_IN_STRUCT_P (to_rtx, 1);
5863       if (!MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) && MEM_ALIAS_SET (to_rtx) != 0)
5864         set_mem_alias_set (to_rtx, alias_set);
5865
5866       return store_expr (exp, to_rtx, 0, nontemporal);
5867     }
5868 }
5869 \f
5870 /* Given an expression EXP that may be a COMPONENT_REF, a BIT_FIELD_REF,
5871    an ARRAY_REF, or an ARRAY_RANGE_REF, look for nested operations of these
5872    codes and find the ultimate containing object, which we return.
5873
5874    We set *PBITSIZE to the size in bits that we want, *PBITPOS to the
5875    bit position, and *PUNSIGNEDP to the signedness of the field.
5876    If the position of the field is variable, we store a tree
5877    giving the variable offset (in units) in *POFFSET.
5878    This offset is in addition to the bit position.
5879    If the position is not variable, we store 0 in *POFFSET.
5880
5881    If any of the extraction expressions is volatile,
5882    we store 1 in *PVOLATILEP.  Otherwise we don't change that.
5883
5884    If the field is a non-BLKmode bit-field, *PMODE is set to VOIDmode.
5885    Otherwise, it is a mode that can be used to access the field.
5886
5887    If the field describes a variable-sized object, *PMODE is set to
5888    BLKmode and *PBITSIZE is set to -1.  An access cannot be made in
5889    this case, but the address of the object can be found.
5890
5891    If KEEP_ALIGNING is true and the target is STRICT_ALIGNMENT, we don't
5892    look through nodes that serve as markers of a greater alignment than
5893    the one that can be deduced from the expression.  These nodes make it
5894    possible for front-ends to prevent temporaries from being created by
5895    the middle-end on alignment considerations.  For that purpose, the
5896    normal operating mode at high-level is to always pass FALSE so that
5897    the ultimate containing object is really returned; moreover, the
5898    associated predicate handled_component_p will always return TRUE
5899    on these nodes, thus indicating that they are essentially handled
5900    by get_inner_reference.  TRUE should only be passed when the caller
5901    is scanning the expression in order to build another representation
5902    and specifically knows how to handle these nodes; as such, this is
5903    the normal operating mode in the RTL expanders.  */
5904
5905 tree
5906 get_inner_reference (tree exp, HOST_WIDE_INT *pbitsize,
5907                      HOST_WIDE_INT *pbitpos, tree *poffset,
5908                      enum machine_mode *pmode, int *punsignedp,
5909                      int *pvolatilep, bool keep_aligning)
5910 {
5911   tree size_tree = 0;
5912   enum machine_mode mode = VOIDmode;
5913   bool blkmode_bitfield = false;
5914   tree offset = size_zero_node;
5915   tree bit_offset = bitsize_zero_node;
5916
5917   /* First get the mode, signedness, and size.  We do this from just the
5918      outermost expression.  */
5919   if (TREE_CODE (exp) == COMPONENT_REF)
5920     {
5921       tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
5922       size_tree = DECL_SIZE (field);
5923       if (!DECL_BIT_FIELD (field))
5924         mode = DECL_MODE (field);
5925       else if (DECL_MODE (field) == BLKmode)
5926         blkmode_bitfield = true;
5927
5928       *punsignedp = DECL_UNSIGNED (field);
5929     }
5930   else if (TREE_CODE (exp) == BIT_FIELD_REF)
5931     {
5932       size_tree = TREE_OPERAND (exp, 1);
5933       *punsignedp = (! INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
5934                      || TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp)));
5935
5936       /* For vector types, with the correct size of access, use the mode of
5937          inner type.  */
5938       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) == VECTOR_TYPE
5939           && TREE_TYPE (exp) == TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))
5940           && tree_int_cst_equal (size_tree, TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))))
5941         mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
5942     }
5943   else
5944     {
5945       mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
5946       *punsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp));
5947
5948       if (mode == BLKmode)
5949         size_tree = TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp));
5950       else
5951         *pbitsize = GET_MODE_BITSIZE (mode);
5952     }
5953
5954   if (size_tree != 0)
5955     {
5956       if (! host_integerp (size_tree, 1))
5957         mode = BLKmode, *pbitsize = -1;
5958       else
5959         *pbitsize = tree_low_cst (size_tree, 1);
5960     }
5961
5962   /* Compute cumulative bit-offset for nested component-refs and array-refs,
5963      and find the ultimate containing object.  */
5964   while (1)
5965     {
5966       switch (TREE_CODE (exp))
5967         {
5968         case BIT_FIELD_REF:
5969           bit_offset = size_binop (PLUS_EXPR, bit_offset,
5970                                    TREE_OPERAND (exp, 2));
5971           break;
5972
5973         case COMPONENT_REF:
5974           {
5975             tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
5976             tree this_offset = component_ref_field_offset (exp);
5977
5978             /* If this field hasn't been filled in yet, don't go past it.
5979                This should only happen when folding expressions made during
5980                type construction.  */
5981             if (this_offset == 0)
5982               break;
5983
5984             offset = size_binop (PLUS_EXPR, offset, this_offset);
5985             bit_offset = size_binop (PLUS_EXPR, bit_offset,
5986                                      DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field));
5987
5988             /* ??? Right now we don't do anything with DECL_OFFSET_ALIGN.  */
5989           }
5990           break;
5991
5992         case ARRAY_REF:
5993         case ARRAY_RANGE_REF:
5994           {
5995             tree index = TREE_OPERAND (exp, 1);
5996             tree low_bound = array_ref_low_bound (exp);
5997             tree unit_size = array_ref_element_size (exp);
5998
5999             /* We assume all arrays have sizes that are a multiple of a byte.
6000                First subtract the lower bound, if any, in the type of the
6001                index, then convert to sizetype and multiply by the size of
6002                the array element.  */
6003             if (! integer_zerop (low_bound))
6004               index = fold_build2 (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (index),
6005                                    index, low_bound);
6006
6007             offset = size_binop (PLUS_EXPR, offset,
6008                                  size_binop (MULT_EXPR,
6009                                              fold_convert (sizetype, index),
6010                                              unit_size));
6011           }
6012           break;
6013
6014         case REALPART_EXPR:
6015           break;
6016
6017         case IMAGPART_EXPR:
6018           bit_offset = size_binop (PLUS_EXPR, bit_offset,
6019                                    bitsize_int (*pbitsize));
6020           break;
6021
6022         case VIEW_CONVERT_EXPR:
6023           if (keep_aligning && STRICT_ALIGNMENT
6024               && (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (exp))
6025                > TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
6026               && (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))
6027                   < BIGGEST_ALIGNMENT)
6028               && (TYPE_ALIGN_OK (TREE_TYPE (exp))
6029                   || TYPE_ALIGN_OK (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))))
6030             goto done;
6031           break;
6032
6033         default:
6034           goto done;
6035         }
6036
6037       /* If any reference in the chain is volatile, the effect is volatile.  */
6038       if (TREE_THIS_VOLATILE (exp))
6039         *pvolatilep = 1;
6040
6041       exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
6042     }
6043  done:
6044
6045   /* If OFFSET is constant, see if we can return the whole thing as a
6046      constant bit position.  Make sure to handle overflow during
6047      this conversion.  */
6048   if (host_integerp (offset, 0))
6049     {
6050       double_int tem = double_int_mul (tree_to_double_int (offset),
6051                                        uhwi_to_double_int (BITS_PER_UNIT));
6052       tem = double_int_add (tem, tree_to_double_int (bit_offset));
6053       if (double_int_fits_in_shwi_p (tem))
6054         {
6055           *pbitpos = double_int_to_shwi (tem);
6056           *poffset = offset = NULL_TREE;
6057         }
6058     }
6059
6060   /* Otherwise, split it up.  */
6061   if (offset)
6062     {
6063       *pbitpos = tree_low_cst (bit_offset, 0);
6064       *poffset = offset;
6065     }
6066
6067   /* We can use BLKmode for a byte-aligned BLKmode bitfield.  */
6068   if (mode == VOIDmode
6069       && blkmode_bitfield
6070       && (*pbitpos % BITS_PER_UNIT) == 0
6071       && (*pbitsize % BITS_PER_UNIT) == 0)
6072     *pmode = BLKmode;
6073   else
6074     *pmode = mode;
6075
6076   return exp;
6077 }
6078
6079 /* Given an expression EXP that may be a COMPONENT_REF or an ARRAY_REF,
6080    look for whether EXP or any nested component-refs within EXP is marked
6081    as PACKED.  */
6082
6083 bool
6084 contains_packed_reference (const_tree exp)
6085 {
6086   bool packed_p = false;
6087
6088   while (1)
6089     {
6090       switch (TREE_CODE (exp))
6091         {
6092         case COMPONENT_REF:
6093           {
6094             tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
6095             packed_p = DECL_PACKED (field) 
6096                        || TYPE_PACKED (TREE_TYPE (field))
6097                        || TYPE_PACKED (TREE_TYPE (exp));
6098             if (packed_p)
6099               goto done;
6100           }
6101           break;
6102
6103         case BIT_FIELD_REF:
6104         case ARRAY_REF:
6105         case ARRAY_RANGE_REF:
6106         case REALPART_EXPR:
6107         case IMAGPART_EXPR:
6108         case VIEW_CONVERT_EXPR:
6109           break;
6110
6111         default:
6112           goto done;
6113         }
6114       exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
6115     }
6116  done:
6117   return packed_p;
6118 }
6119
6120 /* Return a tree of sizetype representing the size, in bytes, of the element
6121    of EXP, an ARRAY_REF.  */
6122
6123 tree
6124 array_ref_element_size (tree exp)
6125 {
6126   tree aligned_size = TREE_OPERAND (exp, 3);
6127   tree elmt_type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
6128
6129   /* If a size was specified in the ARRAY_REF, it's the size measured
6130      in alignment units of the element type.  So multiply by that value.  */
6131   if (aligned_size)
6132     {
6133       /* ??? tree_ssa_useless_type_conversion will eliminate casts to
6134          sizetype from another type of the same width and signedness.  */
6135       if (TREE_TYPE (aligned_size) != sizetype)
6136         aligned_size = fold_convert (sizetype, aligned_size);
6137       return size_binop (MULT_EXPR, aligned_size,
6138                          size_int (TYPE_ALIGN_UNIT (elmt_type)));
6139     }
6140
6141   /* Otherwise, take the size from that of the element type.  Substitute
6142      any PLACEHOLDER_EXPR that we have.  */
6143   else
6144     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TYPE_SIZE_UNIT (elmt_type), exp);
6145 }
6146
6147 /* Return a tree representing the lower bound of the array mentioned in
6148    EXP, an ARRAY_REF.  */
6149
6150 tree
6151 array_ref_low_bound (tree exp)
6152 {
6153   tree domain_type = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
6154
6155   /* If a lower bound is specified in EXP, use it.  */
6156   if (TREE_OPERAND (exp, 2))
6157     return TREE_OPERAND (exp, 2);
6158
6159   /* Otherwise, if there is a domain type and it has a lower bound, use it,
6160      substituting for a PLACEHOLDER_EXPR as needed.  */
6161   if (domain_type && TYPE_MIN_VALUE (domain_type))
6162     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TYPE_MIN_VALUE (domain_type), exp);
6163
6164   /* Otherwise, return a zero of the appropriate type.  */
6165   return build_int_cst (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1)), 0);
6166 }
6167
6168 /* Return a tree representing the upper bound of the array mentioned in
6169    EXP, an ARRAY_REF.  */
6170
6171 tree
6172 array_ref_up_bound (tree exp)
6173 {
6174   tree domain_type = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
6175
6176   /* If there is a domain type and it has an upper bound, use it, substituting
6177      for a PLACEHOLDER_EXPR as needed.  */
6178   if (domain_type && TYPE_MAX_VALUE (domain_type))
6179     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TYPE_MAX_VALUE (domain_type), exp);
6180
6181   /* Otherwise fail.  */
6182   return NULL_TREE;
6183 }
6184
6185 /* Return a tree representing the offset, in bytes, of the field referenced
6186    by EXP.  This does not include any offset in DECL_FIELD_BIT_OFFSET.  */
6187
6188 tree
6189 component_ref_field_offset (tree exp)
6190 {
6191   tree aligned_offset = TREE_OPERAND (exp, 2);
6192   tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
6193
6194   /* If an offset was specified in the COMPONENT_REF, it's the offset measured
6195      in units of DECL_OFFSET_ALIGN / BITS_PER_UNIT.  So multiply by that
6196      value.  */
6197   if (aligned_offset)
6198     {
6199       /* ??? tree_ssa_useless_type_conversion will eliminate casts to
6200          sizetype from another type of the same width and signedness.  */
6201       if (TREE_TYPE (aligned_offset) != sizetype)
6202         aligned_offset = fold_convert (sizetype, aligned_offset);
6203       return size_binop (MULT_EXPR, aligned_offset,
6204                          size_int (DECL_OFFSET_ALIGN (field) / BITS_PER_UNIT));
6205     }
6206
6207   /* Otherwise, take the offset from that of the field.  Substitute
6208      any PLACEHOLDER_EXPR that we have.  */
6209   else
6210     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (DECL_FIELD_OFFSET (field), exp);
6211 }
6212
6213 /* Return 1 if T is an expression that get_inner_reference handles.  */
6214
6215 int
6216 handled_component_p (const_tree t)
6217 {
6218   switch (TREE_CODE (t))
6219     {
6220     case BIT_FIELD_REF:
6221     case COMPONENT_REF:
6222     case ARRAY_REF:
6223     case ARRAY_RANGE_REF:
6224     case VIEW_CONVERT_EXPR:
6225     case REALPART_EXPR:
6226     case IMAGPART_EXPR:
6227       return 1;
6228
6229     default:
6230       return 0;
6231     }
6232 }
6233 \f
6234 /* Given an rtx VALUE that may contain additions and multiplications, return
6235    an equivalent value that just refers to a register, memory, or constant.
6236    This is done by generating instructions to perform the arithmetic and
6237    returning a pseudo-register containing the value.
6238
6239    The returned value may be a REG, SUBREG, MEM or constant.  */
6240
6241 rtx
6242 force_operand (rtx value, rtx target)
6243 {
6244   rtx op1, op2;
6245   /* Use subtarget as the target for operand 0 of a binary operation.  */
6246   rtx subtarget = get_subtarget (target);
6247   enum rtx_code code = GET_CODE (value);
6248
6249   /* Check for subreg applied to an expression produced by loop optimizer.  */
6250   if (code == SUBREG
6251       && !REG_P (SUBREG_REG (value))
6252       && !MEM_P (SUBREG_REG (value)))
6253     {
6254       value
6255         = simplify_gen_subreg (GET_MODE (value),
6256                                force_reg (GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
6257                                           force_operand (SUBREG_REG (value),
6258                                                          NULL_RTX)),
6259                                GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
6260                                SUBREG_BYTE (value));
6261       code = GET_CODE (value);
6262     }
6263
6264   /* Check for a PIC address load.  */
6265   if ((code == PLUS || code == MINUS)
6266       && XEXP (value, 0) == pic_offset_table_rtx
6267       && (GET_CODE (XEXP (value, 1)) == SYMBOL_REF
6268           || GET_CODE (XEXP (value, 1)) == LABEL_REF
6269           || GET_CODE (XEXP (value, 1)) == CONST))
6270     {
6271       if (!subtarget)
6272         subtarget = gen_reg_rtx (GET_MODE (value));
6273       emit_move_insn (subtarget, value);
6274       return subtarget;
6275     }
6276
6277   if (ARITHMETIC_P (value))
6278     {
6279       op2 = XEXP (value, 1);
6280       if (!CONSTANT_P (op2) && !(REG_P (op2) && op2 != subtarget))
6281         subtarget = 0;
6282       if (code == MINUS && GET_CODE (op2) == CONST_INT)
6283         {
6284           code = PLUS;
6285           op2 = negate_rtx (GET_MODE (value), op2);
6286         }
6287
6288       /* Check for an addition with OP2 a constant integer and our first
6289          operand a PLUS of a virtual register and something else.  In that
6290          case, we want to emit the sum of the virtual register and the
6291          constant first and then add the other value.  This allows virtual
6292          register instantiation to simply modify the constant rather than
6293          creating another one around this addition.  */
6294       if (code == PLUS && GET_CODE (op2) == CONST_INT
6295           && GET_CODE (XEXP (value, 0)) == PLUS
6296           && REG_P (XEXP (XEXP (value, 0), 0))
6297           && REGNO (XEXP (XEXP (value, 0), 0)) >= FIRST_VIRTUAL_REGISTER
6298           && REGNO (XEXP (XEXP (value, 0), 0)) <= LAST_VIRTUAL_REGISTER)
6299         {
6300           rtx temp = expand_simple_binop (GET_MODE (value), code,
6301                                           XEXP (XEXP (value, 0), 0), op2,
6302                                           subtarget, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
6303           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, temp,
6304                                       force_operand (XEXP (XEXP (value,
6305                                                                  0), 1), 0),
6306                                       target, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
6307         }
6308
6309       op1 = force_operand (XEXP (value, 0), subtarget);
6310       op2 = force_operand (op2, NULL_RTX);
6311       switch (code)
6312         {
6313         case MULT:
6314           return expand_mult (GET_MODE (value), op1, op2, target, 1);
6315         case DIV:
6316           if (!INTEGRAL_MODE_P (GET_MODE (value)))
6317             return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
6318                                         target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
6319           else
6320             return expand_divmod (0,
6321                                   FLOAT_MODE_P (GET_MODE (value))
6322                                   ? RDIV_EXPR : TRUNC_DIV_EXPR,
6323                                   GET_MODE (value), op1, op2, target, 0);
6324         case MOD:
6325           return expand_divmod (1, TRUNC_MOD_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
6326                                 target, 0);
6327         case UDIV:
6328           return expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
6329                                 target, 1);
6330         case UMOD:
6331           return expand_divmod (1, TRUNC_MOD_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
6332                                 target, 1);
6333         case ASHIFTRT:
6334           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
6335                                       target, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
6336         default:
6337           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
6338                                       target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
6339         }
6340     }
6341   if (UNARY_P (value))
6342     {
6343       if (!target)
6344         target = gen_reg_rtx (GET_MODE (value));
6345       op1 = force_operand (XEXP (value, 0), NULL_RTX);
6346       switch (code)
6347         {
6348         case ZERO_EXTEND:
6349         case SIGN_EXTEND:
6350         case TRUNCATE:
6351         case FLOAT_EXTEND:
6352         case FLOAT_TRUNCATE:
6353           convert_move (target, op1, code == ZERO_EXTEND);
6354           return target;
6355
6356         case FIX:
6357         case UNSIGNED_FIX:
6358           expand_fix (target, op1, code == UNSIGNED_FIX);
6359           return target;
6360
6361         case FLOAT:
6362         case UNSIGNED_FLOAT:
6363           expand_float (target, op1, code == UNSIGNED_FLOAT);
6364           return target;
6365
6366         default:
6367           return expand_simple_unop (GET_MODE (value), code, op1, target, 0);
6368         }
6369     }
6370
6371 #ifdef INSN_SCHEDULING
6372   /* On machines that have insn scheduling, we want all memory reference to be
6373      explicit, so we need to deal with such paradoxical SUBREGs.  */
6374   if (GET_CODE (value) == SUBREG && MEM_P (SUBREG_REG (value))
6375       && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (value))
6376           > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (value)))))
6377     value
6378       = simplify_gen_subreg (GET_MODE (value),
6379                              force_reg (GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
6380                                         force_operand (SUBREG_REG (value),
6381                                                        NULL_RTX)),
6382                              GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
6383                              SUBREG_BYTE (value));
6384 #endif
6385
6386   return value;
6387 }
6388 \f
6389 /* Subroutine of expand_expr: return nonzero iff there is no way that
6390    EXP can reference X, which is being modified.  TOP_P is nonzero if this
6391    call is going to be used to determine whether we need a temporary
6392    for EXP, as opposed to a recursive call to this function.
6393
6394    It is always safe for this routine to return zero since it merely
6395    searches for optimization opportunities.  */
6396
6397 int
6398 safe_from_p (const_rtx x, tree exp, int top_p)
6399 {
6400   rtx exp_rtl = 0;
6401   int i, nops;
6402
6403   if (x == 0
6404       /* If EXP has varying size, we MUST use a target since we currently
6405          have no way of allocating temporaries of variable size
6406          (except for arrays that have TYPE_ARRAY_MAX_SIZE set).
6407          So we assume here that something at a higher level has prevented a
6408          clash.  This is somewhat bogus, but the best we can do.  Only
6409          do this when X is BLKmode and when we are at the top level.  */
6410       || (top_p && TREE_TYPE (exp) != 0 && COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
6411           && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) != INTEGER_CST
6412           && (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) != ARRAY_TYPE
6413               || TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (TREE_TYPE (exp)) == NULL_TREE
6414               || TREE_CODE (TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (TREE_TYPE (exp)))
6415               != INTEGER_CST)
6416           && GET_MODE (x) == BLKmode)
6417       /* If X is in the outgoing argument area, it is always safe.  */
6418       || (MEM_P (x)
6419           && (XEXP (x, 0) == virtual_outgoing_args_rtx
6420               || (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
6421                   && XEXP (XEXP (x, 0), 0) == virtual_outgoing_args_rtx))))
6422     return 1;
6423
6424   /* If this is a subreg of a hard register, declare it unsafe, otherwise,
6425      find the underlying pseudo.  */
6426   if (GET_CODE (x) == SUBREG)
6427     {
6428       x = SUBREG_REG (x);
6429       if (REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6430         return 0;
6431     }
6432
6433   /* Now look at our tree code and possibly recurse.  */
6434   switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (exp)))
6435     {
6436     case tcc_declaration:
6437       exp_rtl = DECL_RTL_IF_SET (exp);
6438       break;
6439
6440     case tcc_constant:
6441       return 1;
6442
6443     case tcc_exceptional:
6444       if (TREE_CODE (exp) == TREE_LIST)
6445         {
6446           while (1)
6447             {
6448               if (TREE_VALUE (exp) && !safe_from_p (x, TREE_VALUE (exp), 0))
6449                 return 0;
6450               exp = TREE_CHAIN (exp);
6451               if (!exp)
6452                 return 1;
6453               if (TREE_CODE (exp) != TREE_LIST)
6454                 return safe_from_p (x, exp, 0);
6455             }
6456         }
6457       else if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR)
6458         {
6459           constructor_elt *ce;
6460           unsigned HOST_WIDE_INT idx;
6461
6462           for (idx = 0;
6463                VEC_iterate (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, ce);
6464                idx++)
6465             if ((ce->index != NULL_TREE && !safe_from_p (x, ce->index, 0))
6466                 || !safe_from_p (x, ce->value, 0))
6467               return 0;
6468           return 1;
6469         }
6470       else if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK)
6471         return 1;       /* An already-visited SAVE_EXPR? */
6472       else
6473         return 0;
6474
6475     case tcc_statement:
6476       /* The only case we look at here is the DECL_INITIAL inside a
6477          DECL_EXPR.  */
6478       return (TREE_CODE (exp) != DECL_EXPR
6479               || TREE_CODE (DECL_EXPR_DECL (exp)) != VAR_DECL
6480               || !DECL_INITIAL (DECL_EXPR_DECL (exp))
6481               || safe_from_p (x, DECL_INITIAL (DECL_EXPR_DECL (exp)), 0));
6482
6483     case tcc_binary:
6484     case tcc_comparison:
6485       if (!safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 1), 0))
6486         return 0;
6487       /* Fall through.  */
6488
6489     case tcc_unary:
6490       return safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
6491
6492     case tcc_expression:
6493     case tcc_reference:
6494     case tcc_vl_exp:
6495       /* Now do code-specific tests.  EXP_RTL is set to any rtx we find in
6496          the expression.  If it is set, we conflict iff we are that rtx or
6497          both are in memory.  Otherwise, we check all operands of the
6498          expression recursively.  */
6499
6500       switch (TREE_CODE (exp))
6501         {
6502         case ADDR_EXPR:
6503           /* If the operand is static or we are static, we can't conflict.
6504              Likewise if we don't conflict with the operand at all.  */
6505           if (staticp (TREE_OPERAND (exp, 0))
6506               || TREE_STATIC (exp)
6507               || safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
6508             return 1;
6509
6510           /* Otherwise, the only way this can conflict is if we are taking
6511              the address of a DECL a that address if part of X, which is
6512              very rare.  */
6513           exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
6514           if (DECL_P (exp))
6515             {
6516               if (!DECL_RTL_SET_P (exp)
6517                   || !MEM_P (DECL_RTL (exp)))
6518                 return 0;
6519               else
6520                 exp_rtl = XEXP (DECL_RTL (exp), 0);
6521             }
6522           break;
6523
6524         case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
6525         case ALIGN_INDIRECT_REF:
6526         case INDIRECT_REF:
6527           if (MEM_P (x)
6528               && alias_sets_conflict_p (MEM_ALIAS_SET (x),
6529                                         get_alias_set (exp)))
6530             return 0;
6531           break;
6532
6533         case CALL_EXPR:
6534           /* Assume that the call will clobber all hard registers and
6535              all of memory.  */
6536           if ((REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6537               || MEM_P (x))
6538             return 0;
6539           break;
6540
6541         case WITH_CLEANUP_EXPR:
6542         case CLEANUP_POINT_EXPR:
6543           /* Lowered by gimplify.c.  */
6544           gcc_unreachable ();
6545
6546         case SAVE_EXPR:
6547           return safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
6548
6549         default:
6550           break;
6551         }
6552
6553       /* If we have an rtx, we do not need to scan our operands.  */
6554       if (exp_rtl)
6555         break;
6556
6557       nops = TREE_OPERAND_LENGTH (exp);
6558       for (i = 0; i < nops; i++)
6559         if (TREE_OPERAND (exp, i) != 0
6560             && ! safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, i), 0))
6561           return 0;
6562
6563       break;
6564
6565     case tcc_type:
6566       /* Should never get a type here.  */
6567       gcc_unreachable ();
6568     }
6569
6570   /* If we have an rtl, find any enclosed object.  Then see if we conflict
6571      with it.  */
6572   if (exp_rtl)
6573     {
6574       if (GET_CODE (exp_rtl) == SUBREG)
6575         {
6576           exp_rtl = SUBREG_REG (exp_rtl);
6577           if (REG_P (exp_rtl)
6578               && REGNO (exp_rtl) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6579             return 0;
6580         }
6581
6582       /* If the rtl is X, then it is not safe.  Otherwise, it is unless both
6583          are memory and they conflict.  */
6584       return ! (rtx_equal_p (x, exp_rtl)
6585                 || (MEM_P (x) && MEM_P (exp_rtl)
6586                     && true_dependence (exp_rtl, VOIDmode, x,
6587                                         rtx_addr_varies_p)));
6588     }
6589
6590   /* If we reach here, it is safe.  */
6591   return 1;
6592 }
6593
6594 \f
6595 /* Return the highest power of two that EXP is known to be a multiple of.
6596    This is used in updating alignment of MEMs in array references.  */
6597
6598 unsigned HOST_WIDE_INT
6599 highest_pow2_factor (const_tree exp)
6600 {
6601   unsigned HOST_WIDE_INT c0, c1;
6602
6603   switch (TREE_CODE (exp))
6604     {
6605     case INTEGER_CST:
6606       /* We can find the lowest bit that's a one.  If the low
6607          HOST_BITS_PER_WIDE_INT bits are zero, return BIGGEST_ALIGNMENT.
6608          We need to handle this case since we can find it in a COND_EXPR,
6609          a MIN_EXPR, or a MAX_EXPR.  If the constant overflows, we have an
6610          erroneous program, so return BIGGEST_ALIGNMENT to avoid any
6611          later ICE.  */
6612       if (TREE_OVERFLOW (exp))
6613         return BIGGEST_ALIGNMENT;
6614       else
6615         {
6616           /* Note: tree_low_cst is intentionally not used here,
6617              we don't care about the upper bits.  */
6618           c0 = TREE_INT_CST_LOW (exp);
6619           c0 &= -c0;
6620           return c0 ? c0 : BIGGEST_ALIGNMENT;
6621         }
6622       break;
6623
6624     case PLUS_EXPR:  case MINUS_EXPR:  case MIN_EXPR:  case MAX_EXPR:
6625       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
6626       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6627       return MIN (c0, c1);
6628
6629     case MULT_EXPR:
6630       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
6631       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6632       return c0 * c1;
6633
6634     case ROUND_DIV_EXPR:  case TRUNC_DIV_EXPR:  case FLOOR_DIV_EXPR:
6635     case CEIL_DIV_EXPR:
6636       if (integer_pow2p (TREE_OPERAND (exp, 1))
6637           && host_integerp (TREE_OPERAND (exp, 1), 1))
6638         {
6639           c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
6640           c1 = tree_low_cst (TREE_OPERAND (exp, 1), 1);
6641           return MAX (1, c0 / c1);
6642         }
6643       break;
6644
6645     case BIT_AND_EXPR:
6646       /* The highest power of two of a bit-and expression is the maximum of
6647          that of its operands.  We typically get here for a complex LHS and
6648          a constant negative power of two on the RHS to force an explicit
6649          alignment, so don't bother looking at the LHS.  */
6650       return highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6651
6652     CASE_CONVERT:
6653     case SAVE_EXPR:
6654       return highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
6655
6656     case COMPOUND_EXPR:
6657       return highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6658
6659     case COND_EXPR:
6660       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6661       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 2));
6662       return MIN (c0, c1);
6663
6664     default:
6665       break;
6666     }
6667
6668   return 1;
6669 }
6670
6671 /* Similar, except that the alignment requirements of TARGET are
6672    taken into account.  Assume it is at least as aligned as its
6673    type, unless it is a COMPONENT_REF in which case the layout of
6674    the structure gives the alignment.  */
6675
6676 static unsigned HOST_WIDE_INT
6677 highest_pow2_factor_for_target (const_tree target, const_tree exp)
6678 {
6679   unsigned HOST_WIDE_INT target_align, factor;
6680
6681   factor = highest_pow2_factor (exp);
6682   if (TREE_CODE (target) == COMPONENT_REF)
6683     target_align = DECL_ALIGN_UNIT (TREE_OPERAND (target, 1));
6684   else
6685     target_align = TYPE_ALIGN_UNIT (TREE_TYPE (target));
6686   return MAX (factor, target_align);
6687 }
6688 \f
6689 /* Return &VAR expression for emulated thread local VAR.  */
6690
6691 static tree
6692 emutls_var_address (tree var)
6693 {
6694   tree emuvar = emutls_decl (var);
6695   tree fn = built_in_decls [BUILT_IN_EMUTLS_GET_ADDRESS];
6696   tree arg = build_fold_addr_expr_with_type (emuvar, ptr_type_node);
6697   tree arglist = build_tree_list (NULL_TREE, arg);
6698   tree call = build_function_call_expr (fn, arglist);
6699   return fold_convert (build_pointer_type (TREE_TYPE (var)), call);
6700 }
6701 \f
6702
6703 /* Subroutine of expand_expr.  Expand the two operands of a binary
6704    expression EXP0 and EXP1 placing the results in OP0 and OP1.
6705    The value may be stored in TARGET if TARGET is nonzero.  The
6706    MODIFIER argument is as documented by expand_expr.  */
6707
6708 static void
6709 expand_operands (tree exp0, tree exp1, rtx target, rtx *op0, rtx *op1,
6710                  enum expand_modifier modifier)
6711 {
6712   if (! safe_from_p (target, exp1, 1))
6713     target = 0;
6714   if (operand_equal_p (exp0, exp1, 0))
6715     {
6716       *op0 = expand_expr (exp0, target, VOIDmode, modifier);
6717       *op1 = copy_rtx (*op0);
6718     }
6719   else
6720     {
6721       /* If we need to preserve evaluation order, copy exp0 into its own
6722          temporary variable so that it can't be clobbered by exp1.  */
6723       if (flag_evaluation_order && TREE_SIDE_EFFECTS (exp1))
6724         exp0 = save_expr (exp0);
6725       *op0 = expand_expr (exp0, target, VOIDmode, modifier);
6726       *op1 = expand_expr (exp1, NULL_RTX, VOIDmode, modifier);
6727     }
6728 }
6729
6730 \f
6731 /* Return a MEM that contains constant EXP.  DEFER is as for
6732    output_constant_def and MODIFIER is as for expand_expr.  */
6733
6734 static rtx
6735 expand_expr_constant (tree exp, int defer, enum expand_modifier modifier)
6736 {
6737   rtx mem;
6738
6739   mem = output_constant_def (exp, defer);
6740   if (modifier != EXPAND_INITIALIZER)
6741     mem = use_anchored_address (mem);
6742   return mem;
6743 }
6744
6745 /* A subroutine of expand_expr_addr_expr.  Evaluate the address of EXP.
6746    The TARGET, TMODE and MODIFIER arguments are as for expand_expr.  */
6747
6748 static rtx
6749 expand_expr_addr_expr_1 (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
6750                          enum expand_modifier modifier)
6751 {
6752   rtx result, subtarget;
6753   tree inner, offset;
6754   HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
6755   int volatilep, unsignedp;
6756   enum machine_mode mode1;
6757
6758   /* If we are taking the address of a constant and are at the top level,
6759      we have to use output_constant_def since we can't call force_const_mem
6760      at top level.  */
6761   /* ??? This should be considered a front-end bug.  We should not be
6762      generating ADDR_EXPR of something that isn't an LVALUE.  The only
6763      exception here is STRING_CST.  */
6764   if (CONSTANT_CLASS_P (exp))
6765     return XEXP (expand_expr_constant (exp, 0, modifier), 0);
6766
6767   /* Everything must be something allowed by is_gimple_addressable.  */
6768   switch (TREE_CODE (exp))
6769     {
6770     case INDIRECT_REF:
6771       /* This case will happen via recursion for &a->b.  */
6772       return expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, tmode, modifier);
6773
6774     case CONST_DECL:
6775       /* Recurse and make the output_constant_def clause above handle this.  */
6776       return expand_expr_addr_expr_1 (DECL_INITIAL (exp), target,
6777                                       tmode, modifier);
6778
6779     case REALPART_EXPR:
6780       /* The real part of the complex number is always first, therefore
6781          the address is the same as the address of the parent object.  */
6782       offset = 0;
6783       bitpos = 0;
6784       inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
6785       break;
6786
6787     case IMAGPART_EXPR:
6788       /* The imaginary part of the complex number is always second.
6789          The expression is therefore always offset by the size of the
6790          scalar type.  */
6791       offset = 0;
6792       bitpos = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
6793       inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
6794       break;
6795
6796     case VAR_DECL:
6797       /* TLS emulation hook - replace __thread VAR's &VAR with
6798          __emutls_get_address (&_emutls.VAR).  */
6799       if (! targetm.have_tls
6800           && TREE_CODE (exp) == VAR_DECL
6801           && DECL_THREAD_LOCAL_P (exp))
6802         {
6803           exp = emutls_var_address (exp);
6804           return expand_expr (exp, target, tmode, modifier);
6805         }
6806       /* Fall through.  */
6807
6808     default:
6809       /* If the object is a DECL, then expand it for its rtl.  Don't bypass
6810          expand_expr, as that can have various side effects; LABEL_DECLs for
6811          example, may not have their DECL_RTL set yet.  Expand the rtl of
6812          CONSTRUCTORs too, which should yield a memory reference for the
6813          constructor's contents.  Assume language specific tree nodes can
6814          be expanded in some interesting way.  */
6815       if (DECL_P (exp)
6816           || TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR
6817           || TREE_CODE (exp) >= LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE)
6818         {
6819           result = expand_expr (exp, target, tmode,
6820                                 modifier == EXPAND_INITIALIZER
6821                                 ? EXPAND_INITIALIZER : EXPAND_CONST_ADDRESS);
6822
6823           /* If the DECL isn't in memory, then the DECL wasn't properly
6824              marked TREE_ADDRESSABLE, which will be either a front-end
6825              or a tree optimizer bug.  */
6826           gcc_assert (MEM_P (result));
6827           result = XEXP (result, 0);
6828
6829           /* ??? Is this needed anymore?  */
6830           if (DECL_P (exp) && !TREE_USED (exp) == 0)
6831             {
6832               assemble_external (exp);
6833               TREE_USED (exp) = 1;
6834             }
6835
6836           if (modifier != EXPAND_INITIALIZER
6837               && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS)
6838             result = force_operand (result, target);
6839           return result;
6840         }
6841
6842       /* Pass FALSE as the last argument to get_inner_reference although
6843          we are expanding to RTL.  The rationale is that we know how to
6844          handle "aligning nodes" here: we can just bypass them because
6845          they won't change the final object whose address will be returned
6846          (they actually exist only for that purpose).  */
6847       inner = get_inner_reference (exp, &bitsize, &bitpos, &offset,
6848                                    &mode1, &unsignedp, &volatilep, false);
6849       break;
6850     }
6851
6852   /* We must have made progress.  */
6853   gcc_assert (inner != exp);
6854
6855   subtarget = offset || bitpos ? NULL_RTX : target;
6856   result = expand_expr_addr_expr_1 (inner, subtarget, tmode, modifier);
6857
6858   if (offset)
6859     {
6860       rtx tmp;
6861
6862       if (modifier != EXPAND_NORMAL)
6863         result = force_operand (result, NULL);
6864       tmp = expand_expr (offset, NULL_RTX, tmode, 
6865                          modifier == EXPAND_INITIALIZER
6866                           ? EXPAND_INITIALIZER : EXPAND_NORMAL);
6867
6868       result = convert_memory_address (tmode, result);
6869       tmp = convert_memory_address (tmode, tmp);
6870
6871       if (modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
6872         result = gen_rtx_PLUS (tmode, result, tmp);
6873       else
6874         {
6875           subtarget = bitpos ? NULL_RTX : target;
6876           result = expand_simple_binop (tmode, PLUS, result, tmp, subtarget,
6877                                         1, OPTAB_LIB_WIDEN);
6878         }
6879     }
6880
6881   if (bitpos)
6882     {
6883       /* Someone beforehand should have rejected taking the address
6884          of such an object.  */
6885       gcc_assert ((bitpos % BITS_PER_UNIT) == 0);
6886
6887       result = plus_constant (result, bitpos / BITS_PER_UNIT);
6888       if (modifier < EXPAND_SUM)
6889         result = force_operand (result, target);
6890     }
6891
6892   return result;
6893 }
6894
6895 /* A subroutine of expand_expr.  Evaluate EXP, which is an ADDR_EXPR.
6896    The TARGET, TMODE and MODIFIER arguments are as for expand_expr.  */
6897
6898 static rtx
6899 expand_expr_addr_expr (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
6900                        enum expand_modifier modifier)
6901 {
6902   enum machine_mode rmode;
6903   rtx result;
6904
6905   /* Target mode of VOIDmode says "whatever's natural".  */
6906   if (tmode == VOIDmode)
6907     tmode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
6908
6909   /* We can get called with some Weird Things if the user does silliness
6910      like "(short) &a".  In that case, convert_memory_address won't do
6911      the right thing, so ignore the given target mode.  */
6912   if (tmode != Pmode && tmode != ptr_mode)
6913     tmode = Pmode;
6914
6915   result = expand_expr_addr_expr_1 (TREE_OPERAND (exp, 0), target,
6916                                     tmode, modifier);
6917
6918   /* Despite expand_expr claims concerning ignoring TMODE when not
6919      strictly convenient, stuff breaks if we don't honor it.  Note
6920      that combined with the above, we only do this for pointer modes.  */
6921   rmode = GET_MODE (result);
6922   if (rmode == VOIDmode)
6923     rmode = tmode;
6924   if (rmode != tmode)
6925     result = convert_memory_address (tmode, result);
6926
6927   return result;
6928 }
6929
6930 /* Generate code for computing CONSTRUCTOR EXP.
6931    An rtx for the computed value is returned.  If AVOID_TEMP_MEM
6932    is TRUE, instead of creating a temporary variable in memory
6933    NULL is returned and the caller needs to handle it differently.  */
6934
6935 static rtx
6936 expand_constructor (tree exp, rtx target, enum expand_modifier modifier,
6937                     bool avoid_temp_mem)
6938 {
6939   tree type = TREE_TYPE (exp);
6940   enum machine_mode mode = TYPE_MODE (type);
6941
6942   /* Try to avoid creating a temporary at all.  This is possible
6943      if all of the initializer is zero.
6944      FIXME: try to handle all [0..255] initializers we can handle
6945      with memset.  */
6946   if (TREE_STATIC (exp)
6947       && !TREE_ADDRESSABLE (exp)
6948       && target != 0 && mode == BLKmode
6949       && all_zeros_p (exp))
6950     {
6951       clear_storage (target, expr_size (exp), BLOCK_OP_NORMAL);
6952       return target;
6953     }
6954
6955   /* All elts simple constants => refer to a constant in memory.  But
6956      if this is a non-BLKmode mode, let it store a field at a time
6957      since that should make a CONST_INT or CONST_DOUBLE when we
6958      fold.  Likewise, if we have a target we can use, it is best to
6959      store directly into the target unless the type is large enough
6960      that memcpy will be used.  If we are making an initializer and
6961      all operands are constant, put it in memory as well.
6962
6963      FIXME: Avoid trying to fill vector constructors piece-meal.
6964      Output them with output_constant_def below unless we're sure
6965      they're zeros.  This should go away when vector initializers
6966      are treated like VECTOR_CST instead of arrays.  */
6967   if ((TREE_STATIC (exp)
6968        && ((mode == BLKmode
6969             && ! (target != 0 && safe_from_p (target, exp, 1)))
6970                   || TREE_ADDRESSABLE (exp)
6971                   || (host_integerp (TYPE_SIZE_UNIT (type), 1)
6972                       && (! MOVE_BY_PIECES_P
6973                                      (tree_low_cst (TYPE_SIZE_UNIT (type), 1),
6974                                       TYPE_ALIGN (type)))
6975                       && ! mostly_zeros_p (exp))))
6976       || ((modifier == EXPAND_INITIALIZER || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS)
6977           && TREE_CONSTANT (exp)))
6978     {
6979       rtx constructor;
6980
6981       if (avoid_temp_mem)
6982         return NULL_RTX;
6983
6984       constructor = expand_expr_constant (exp, 1, modifier);
6985
6986       if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
6987           && modifier != EXPAND_INITIALIZER
6988           && modifier != EXPAND_SUM)
6989         constructor = validize_mem (constructor);
6990
6991       return constructor;
6992     }
6993
6994   /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
6995      locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
6996   if (target == 0 || ! safe_from_p (target, exp, 1)
6997       || GET_CODE (target) == PARALLEL || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
6998     {
6999       if (avoid_temp_mem)
7000         return NULL_RTX;
7001
7002       target
7003         = assign_temp (build_qualified_type (type, (TYPE_QUALS (type)
7004                                                     | (TREE_READONLY (exp)
7005                                                        * TYPE_QUAL_CONST))),
7006                        0, TREE_ADDRESSABLE (exp), 1);
7007     }
7008
7009   store_constructor (exp, target, 0, int_expr_size (exp));
7010   return target;
7011 }
7012
7013
7014 /* expand_expr: generate code for computing expression EXP.
7015    An rtx for the computed value is returned.  The value is never null.
7016    In the case of a void EXP, const0_rtx is returned.
7017
7018    The value may be stored in TARGET if TARGET is nonzero.
7019    TARGET is just a suggestion; callers must assume that
7020    the rtx returned may not be the same as TARGET.
7021
7022    If TARGET is CONST0_RTX, it means that the value will be ignored.
7023
7024    If TMODE is not VOIDmode, it suggests generating the
7025    result in mode TMODE.  But this is done only when convenient.
7026    Otherwise, TMODE is ignored and the value generated in its natural mode.
7027    TMODE is just a suggestion; callers must assume that
7028    the rtx returned may not have mode TMODE.
7029
7030    Note that TARGET may have neither TMODE nor MODE.  In that case, it
7031    probably will not be used.
7032
7033    If MODIFIER is EXPAND_SUM then when EXP is an addition
7034    we can return an rtx of the form (MULT (REG ...) (CONST_INT ...))
7035    or a nest of (PLUS ...) and (MINUS ...) where the terms are
7036    products as above, or REG or MEM, or constant.
7037    Ordinarily in such cases we would output mul or add instructions
7038    and then return a pseudo reg containing the sum.
7039
7040    EXPAND_INITIALIZER is much like EXPAND_SUM except that
7041    it also marks a label as absolutely required (it can't be dead).
7042    It also makes a ZERO_EXTEND or SIGN_EXTEND instead of emitting extend insns.
7043    This is used for outputting expressions used in initializers.
7044
7045    EXPAND_CONST_ADDRESS says that it is okay to return a MEM
7046    with a constant address even if that address is not normally legitimate.
7047    EXPAND_INITIALIZER and EXPAND_SUM also have this effect.
7048
7049    EXPAND_STACK_PARM is used when expanding to a TARGET on the stack for
7050    a call parameter.  Such targets require special care as we haven't yet
7051    marked TARGET so that it's safe from being trashed by libcalls.  We
7052    don't want to use TARGET for anything but the final result;
7053    Intermediate values must go elsewhere.   Additionally, calls to
7054    emit_block_move will be flagged with BLOCK_OP_CALL_PARM.
7055
7056    If EXP is a VAR_DECL whose DECL_RTL was a MEM with an invalid
7057    address, and ALT_RTL is non-NULL, then *ALT_RTL is set to the
7058    DECL_RTL of the VAR_DECL.  *ALT_RTL is also set if EXP is a
7059    COMPOUND_EXPR whose second argument is such a VAR_DECL, and so on
7060    recursively.  */
7061
7062 static rtx expand_expr_real_1 (tree, rtx, enum machine_mode,
7063                                enum expand_modifier, rtx *);
7064
7065 rtx
7066 expand_expr_real (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
7067                   enum expand_modifier modifier, rtx *alt_rtl)
7068 {
7069   int rn = -1;
7070   rtx ret, last = NULL;
7071
7072   /* Handle ERROR_MARK before anybody tries to access its type.  */
7073   if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK
7074       || (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == ERROR_MARK))
7075     {
7076       ret = CONST0_RTX (tmode);
7077       return ret ? ret : const0_rtx;
7078     }
7079
7080   if (flag_non_call_exceptions)
7081     {
7082       rn = lookup_expr_eh_region (exp);
7083
7084       /* If rn < 0, then either (1) tree-ssa not used or (2) doesn't throw.  */
7085       if (rn >= 0)
7086         last = get_last_insn ();
7087     }
7088
7089   /* If this is an expression of some kind and it has an associated line
7090      number, then emit the line number before expanding the expression.
7091
7092      We need to save and restore the file and line information so that
7093      errors discovered during expansion are emitted with the right
7094      information.  It would be better of the diagnostic routines
7095      used the file/line information embedded in the tree nodes rather
7096      than globals.  */
7097   if (cfun && EXPR_HAS_LOCATION (exp))
7098     {
7099       location_t saved_location = input_location;
7100       input_location = EXPR_LOCATION (exp);
7101       set_curr_insn_source_location (input_location);
7102
7103       /* Record where the insns produced belong.  */
7104       set_curr_insn_block (TREE_BLOCK (exp));
7105
7106       ret = expand_expr_real_1 (exp, target, tmode, modifier, alt_rtl);
7107
7108       input_location = saved_location;
7109     }
7110   else
7111     {
7112       ret = expand_expr_real_1 (exp, target, tmode, modifier, alt_rtl);
7113     }
7114
7115   /* If using non-call exceptions, mark all insns that may trap.
7116      expand_call() will mark CALL_INSNs before we get to this code,
7117      but it doesn't handle libcalls, and these may trap.  */
7118   if (rn >= 0)
7119     {
7120       rtx insn;
7121       for (insn = next_real_insn (last); insn;
7122            insn = next_real_insn (insn))
7123         {
7124           if (! find_reg_note (insn, REG_EH_REGION, NULL_RTX)
7125               /* If we want exceptions for non-call insns, any
7126                  may_trap_p instruction may throw.  */
7127               && GET_CODE (PATTERN (insn)) != CLOBBER
7128               && GET_CODE (PATTERN (insn)) != USE
7129               && (CALL_P (insn) || may_trap_p (PATTERN (insn))))
7130             add_reg_note (insn, REG_EH_REGION, GEN_INT (rn));
7131         }
7132     }
7133
7134   return ret;
7135 }
7136
7137 static rtx
7138 expand_expr_real_1 (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
7139                     enum expand_modifier modifier, rtx *alt_rtl)
7140 {
7141   rtx op0, op1, op2, temp, decl_rtl;
7142   tree type;
7143   int unsignedp;
7144   enum machine_mode mode;
7145   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
7146   optab this_optab;
7147   rtx subtarget, original_target;
7148   int ignore;
7149   tree context, subexp0, subexp1;
7150   bool reduce_bit_field;
7151 #define REDUCE_BIT_FIELD(expr)  (reduce_bit_field                         \
7152                                  ? reduce_to_bit_field_precision ((expr), \
7153                                                                   target, \
7154                                                                   type)   \
7155                                  : (expr))
7156
7157   type = TREE_TYPE (exp);
7158   mode = TYPE_MODE (type);
7159   unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
7160
7161   ignore = (target == const0_rtx
7162             || ((CONVERT_EXPR_CODE_P (code)
7163                  || code == COND_EXPR || code == VIEW_CONVERT_EXPR)
7164                 && TREE_CODE (type) == VOID_TYPE));
7165
7166   /* An operation in what may be a bit-field type needs the
7167      result to be reduced to the precision of the bit-field type,
7168      which is narrower than that of the type's mode.  */
7169   reduce_bit_field = (!ignore
7170                       && TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
7171                       && GET_MODE_PRECISION (mode) > TYPE_PRECISION (type));
7172
7173   /* If we are going to ignore this result, we need only do something
7174      if there is a side-effect somewhere in the expression.  If there
7175      is, short-circuit the most common cases here.  Note that we must
7176      not call expand_expr with anything but const0_rtx in case this
7177      is an initial expansion of a size that contains a PLACEHOLDER_EXPR.  */
7178
7179   if (ignore)
7180     {
7181       if (! TREE_SIDE_EFFECTS (exp))
7182         return const0_rtx;
7183
7184       /* Ensure we reference a volatile object even if value is ignored, but
7185          don't do this if all we are doing is taking its address.  */
7186       if (TREE_THIS_VOLATILE (exp)
7187           && TREE_CODE (exp) != FUNCTION_DECL
7188           && mode != VOIDmode && mode != BLKmode
7189           && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS)
7190         {
7191           temp = expand_expr (exp, NULL_RTX, VOIDmode, modifier);
7192           if (MEM_P (temp))
7193             temp = copy_to_reg (temp);
7194           return const0_rtx;
7195         }
7196
7197       if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_unary
7198           || code == COMPONENT_REF || code == INDIRECT_REF)
7199         return expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode,
7200                             modifier);
7201
7202       else if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_binary
7203                || TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison
7204                || code == ARRAY_REF || code == ARRAY_RANGE_REF)
7205         {
7206           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
7207           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
7208           return const0_rtx;
7209         }
7210       else if (code == BIT_FIELD_REF)
7211         {
7212           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
7213           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
7214           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
7215           return const0_rtx;
7216         }
7217
7218       target = 0;
7219     }
7220
7221   if (reduce_bit_field && modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7222     target = 0;
7223
7224   /* Use subtarget as the target for operand 0 of a binary operation.  */
7225   subtarget = get_subtarget (target);
7226   original_target = target;
7227
7228   switch (code)
7229     {
7230     case LABEL_DECL:
7231       {
7232         tree function = decl_function_context (exp);
7233
7234         temp = label_rtx (exp);
7235         temp = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, temp);
7236
7237         if (function != current_function_decl
7238             && function != 0)
7239           LABEL_REF_NONLOCAL_P (temp) = 1;
7240
7241         temp = gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, temp);
7242         return temp;
7243       }
7244
7245     case SSA_NAME:
7246       return expand_expr_real_1 (SSA_NAME_VAR (exp), target, tmode, modifier,
7247                                  NULL);
7248
7249     case PARM_DECL:
7250     case VAR_DECL:
7251       /* If a static var's type was incomplete when the decl was written,
7252          but the type is complete now, lay out the decl now.  */
7253       if (DECL_SIZE (exp) == 0
7254           && COMPLETE_OR_UNBOUND_ARRAY_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
7255           && (TREE_STATIC (exp) || DECL_EXTERNAL (exp)))
7256         layout_decl (exp, 0);
7257
7258       /* TLS emulation hook - replace __thread vars with
7259          *__emutls_get_address (&_emutls.var).  */
7260       if (! targetm.have_tls
7261           && TREE_CODE (exp) == VAR_DECL
7262           && DECL_THREAD_LOCAL_P (exp))
7263         {
7264           exp = build_fold_indirect_ref (emutls_var_address (exp));
7265           return expand_expr_real_1 (exp, target, tmode, modifier, NULL);
7266         }
7267
7268       /* ... fall through ...  */
7269
7270     case FUNCTION_DECL:
7271     case RESULT_DECL:
7272       decl_rtl = DECL_RTL (exp);
7273       gcc_assert (decl_rtl);
7274       decl_rtl = copy_rtx (decl_rtl);
7275
7276       /* Ensure variable marked as used even if it doesn't go through
7277          a parser.  If it hasn't be used yet, write out an external
7278          definition.  */
7279       if (! TREE_USED (exp))
7280         {
7281           assemble_external (exp);
7282           TREE_USED (exp) = 1;
7283         }
7284
7285       /* Show we haven't gotten RTL for this yet.  */
7286       temp = 0;
7287
7288       /* Variables inherited from containing functions should have
7289          been lowered by this point.  */
7290       context = decl_function_context (exp);
7291       gcc_assert (!context
7292                   || context == current_function_decl
7293                   || TREE_STATIC (exp)
7294                   /* ??? C++ creates functions that are not TREE_STATIC.  */
7295                   || TREE_CODE (exp) == FUNCTION_DECL);
7296
7297       /* This is the case of an array whose size is to be determined
7298          from its initializer, while the initializer is still being parsed.
7299          See expand_decl.  */
7300
7301       if (MEM_P (decl_rtl) && REG_P (XEXP (decl_rtl, 0)))
7302         temp = validize_mem (decl_rtl);
7303
7304       /* If DECL_RTL is memory, we are in the normal case and the
7305          address is not valid, get the address into a register.  */
7306
7307       else if (MEM_P (decl_rtl) && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7308         {
7309           if (alt_rtl)
7310             *alt_rtl = decl_rtl;
7311           decl_rtl = use_anchored_address (decl_rtl);
7312           if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7313               && modifier != EXPAND_SUM
7314               && !memory_address_p (DECL_MODE (exp), XEXP (decl_rtl, 0)))
7315             temp = replace_equiv_address (decl_rtl,
7316                                           copy_rtx (XEXP (decl_rtl, 0)));
7317         }
7318
7319       /* If we got something, return it.  But first, set the alignment
7320          if the address is a register.  */
7321       if (temp != 0)
7322         {
7323           if (MEM_P (temp) && REG_P (XEXP (temp, 0)))
7324             mark_reg_pointer (XEXP (temp, 0), DECL_ALIGN (exp));
7325
7326           return temp;
7327         }
7328
7329       /* If the mode of DECL_RTL does not match that of the decl, it
7330          must be a promoted value.  We return a SUBREG of the wanted mode,
7331          but mark it so that we know that it was already extended.  */
7332
7333       if (REG_P (decl_rtl)
7334           && GET_MODE (decl_rtl) != DECL_MODE (exp))
7335         {
7336           enum machine_mode pmode;
7337
7338           /* Get the signedness used for this variable.  Ensure we get the
7339              same mode we got when the variable was declared.  */
7340           pmode = promote_mode (type, DECL_MODE (exp), &unsignedp,
7341                                 (TREE_CODE (exp) == RESULT_DECL
7342                                  || TREE_CODE (exp) == PARM_DECL) ? 1 : 0);
7343           gcc_assert (GET_MODE (decl_rtl) == pmode);
7344
7345           temp = gen_lowpart_SUBREG (mode, decl_rtl);
7346           SUBREG_PROMOTED_VAR_P (temp) = 1;
7347           SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (temp, unsignedp);
7348           return temp;
7349         }
7350
7351       return decl_rtl;
7352
7353     case INTEGER_CST:
7354       temp = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (exp),
7355                                  TREE_INT_CST_HIGH (exp), mode);
7356
7357       return temp;
7358
7359     case VECTOR_CST:
7360       {
7361         tree tmp = NULL_TREE;
7362         if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_INT
7363             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_FLOAT
7364             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_FRACT
7365             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_UFRACT
7366             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_ACCUM
7367             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_UACCUM)
7368           return const_vector_from_tree (exp);
7369         if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT)
7370           {
7371             tree type_for_mode = lang_hooks.types.type_for_mode (mode, 1);
7372             if (type_for_mode)
7373               tmp = fold_unary (VIEW_CONVERT_EXPR, type_for_mode, exp);
7374           }
7375         if (!tmp)
7376           tmp = build_constructor_from_list (type,
7377                                              TREE_VECTOR_CST_ELTS (exp));
7378         return expand_expr (tmp, ignore ? const0_rtx : target,
7379                             tmode, modifier);
7380       }
7381
7382     case CONST_DECL:
7383       return expand_expr (DECL_INITIAL (exp), target, VOIDmode, modifier);
7384
7385     case REAL_CST:
7386       /* If optimized, generate immediate CONST_DOUBLE
7387          which will be turned into memory by reload if necessary.
7388
7389          We used to force a register so that loop.c could see it.  But
7390          this does not allow gen_* patterns to perform optimizations with
7391          the constants.  It also produces two insns in cases like "x = 1.0;".
7392          On most machines, floating-point constants are not permitted in
7393          many insns, so we'd end up copying it to a register in any case.
7394
7395          Now, we do the copying in expand_binop, if appropriate.  */
7396       return CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (TREE_REAL_CST (exp),
7397                                            TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
7398
7399     case FIXED_CST:
7400       return CONST_FIXED_FROM_FIXED_VALUE (TREE_FIXED_CST (exp),
7401                                            TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
7402
7403     case COMPLEX_CST:
7404       /* Handle evaluating a complex constant in a CONCAT target.  */
7405       if (original_target && GET_CODE (original_target) == CONCAT)
7406         {
7407           enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)));
7408           rtx rtarg, itarg;
7409
7410           rtarg = XEXP (original_target, 0);
7411           itarg = XEXP (original_target, 1);
7412
7413           /* Move the real and imaginary parts separately.  */
7414           op0 = expand_expr (TREE_REALPART (exp), rtarg, mode, EXPAND_NORMAL);
7415           op1 = expand_expr (TREE_IMAGPART (exp), itarg, mode, EXPAND_NORMAL);
7416
7417           if (op0 != rtarg)
7418             emit_move_insn (rtarg, op0);
7419           if (op1 != itarg)
7420             emit_move_insn (itarg, op1);
7421
7422           return original_target;
7423         }
7424
7425       /* ... fall through ...  */
7426
7427     case STRING_CST:
7428       temp = expand_expr_constant (exp, 1, modifier);
7429
7430       /* temp contains a constant address.
7431          On RISC machines where a constant address isn't valid,
7432          make some insns to get that address into a register.  */
7433       if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7434           && modifier != EXPAND_INITIALIZER
7435           && modifier != EXPAND_SUM
7436           && ! memory_address_p (mode, XEXP (temp, 0)))
7437         return replace_equiv_address (temp,
7438                                       copy_rtx (XEXP (temp, 0)));
7439       return temp;
7440
7441     case SAVE_EXPR:
7442       {
7443         tree val = TREE_OPERAND (exp, 0);
7444         rtx ret = expand_expr_real_1 (val, target, tmode, modifier, alt_rtl);
7445
7446         if (!SAVE_EXPR_RESOLVED_P (exp))
7447           {
7448             /* We can indeed still hit this case, typically via builtin
7449                expanders calling save_expr immediately before expanding
7450                something.  Assume this means that we only have to deal
7451                with non-BLKmode values.  */
7452             gcc_assert (GET_MODE (ret) != BLKmode);
7453
7454             val = build_decl (VAR_DECL, NULL, TREE_TYPE (exp));
7455             DECL_ARTIFICIAL (val) = 1;
7456             DECL_IGNORED_P (val) = 1;
7457             TREE_OPERAND (exp, 0) = val;
7458             SAVE_EXPR_RESOLVED_P (exp) = 1;
7459
7460             if (!CONSTANT_P (ret))
7461               ret = copy_to_reg (ret);
7462             SET_DECL_RTL (val, ret);
7463           }
7464
7465         return ret;
7466       }
7467
7468     case GOTO_EXPR:
7469       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == LABEL_DECL)
7470         expand_goto (TREE_OPERAND (exp, 0));
7471       else
7472         expand_computed_goto (TREE_OPERAND (exp, 0));
7473       return const0_rtx;
7474
7475     case CONSTRUCTOR:
7476       /* If we don't need the result, just ensure we evaluate any
7477          subexpressions.  */
7478       if (ignore)
7479         {
7480           unsigned HOST_WIDE_INT idx;
7481           tree value;
7482
7483           FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, value)
7484             expand_expr (value, const0_rtx, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
7485
7486           return const0_rtx;
7487         }
7488
7489       return expand_constructor (exp, target, modifier, false);
7490
7491     case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
7492     case ALIGN_INDIRECT_REF:
7493     case INDIRECT_REF:
7494       {
7495         tree exp1 = TREE_OPERAND (exp, 0);
7496
7497         if (modifier != EXPAND_WRITE)
7498           {
7499             tree t;
7500
7501             t = fold_read_from_constant_string (exp);
7502             if (t)
7503               return expand_expr (t, target, tmode, modifier);
7504           }
7505
7506         op0 = expand_expr (exp1, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_SUM);
7507         op0 = memory_address (mode, op0);
7508
7509         if (code == ALIGN_INDIRECT_REF)
7510           {
7511             int align = TYPE_ALIGN_UNIT (type);
7512             op0 = gen_rtx_AND (Pmode, op0, GEN_INT (-align));
7513             op0 = memory_address (mode, op0);
7514           }
7515
7516         temp = gen_rtx_MEM (mode, op0);
7517
7518         set_mem_attributes (temp, exp, 0);
7519
7520         /* Resolve the misalignment now, so that we don't have to remember
7521            to resolve it later.  Of course, this only works for reads.  */
7522         /* ??? When we get around to supporting writes, we'll have to handle
7523            this in store_expr directly.  The vectorizer isn't generating
7524            those yet, however.  */
7525         if (code == MISALIGNED_INDIRECT_REF)
7526           {
7527             int icode;
7528             rtx reg, insn;
7529
7530             gcc_assert (modifier == EXPAND_NORMAL
7531                         || modifier == EXPAND_STACK_PARM);
7532
7533             /* The vectorizer should have already checked the mode.  */
7534             icode = optab_handler (movmisalign_optab, mode)->insn_code;
7535             gcc_assert (icode != CODE_FOR_nothing);
7536
7537             /* We've already validated the memory, and we're creating a
7538                new pseudo destination.  The predicates really can't fail.  */
7539             reg = gen_reg_rtx (mode);
7540
7541             /* Nor can the insn generator.  */
7542             insn = GEN_FCN (icode) (reg, temp);
7543             emit_insn (insn);
7544
7545             return reg;
7546           }
7547
7548         return temp;
7549       }
7550
7551     case TARGET_MEM_REF:
7552       {
7553         struct mem_address addr;
7554
7555         get_address_description (exp, &addr);
7556         op0 = addr_for_mem_ref (&addr, true);
7557         op0 = memory_address (mode, op0);
7558         temp = gen_rtx_MEM (mode, op0);
7559         set_mem_attributes (temp, TMR_ORIGINAL (exp), 0);
7560       }
7561       return temp;
7562
7563     case ARRAY_REF:
7564
7565       {
7566         tree array = TREE_OPERAND (exp, 0);
7567         tree index = TREE_OPERAND (exp, 1);
7568
7569         /* Fold an expression like: "foo"[2].
7570            This is not done in fold so it won't happen inside &.
7571            Don't fold if this is for wide characters since it's too
7572            difficult to do correctly and this is a very rare case.  */
7573
7574         if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7575             && modifier != EXPAND_INITIALIZER
7576             && modifier != EXPAND_MEMORY)
7577           {
7578             tree t = fold_read_from_constant_string (exp);
7579
7580             if (t)
7581               return expand_expr (t, target, tmode, modifier);
7582           }
7583
7584         /* If this is a constant index into a constant array,
7585            just get the value from the array.  Handle both the cases when
7586            we have an explicit constructor and when our operand is a variable
7587            that was declared const.  */
7588
7589         if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7590             && modifier != EXPAND_INITIALIZER
7591             && modifier != EXPAND_MEMORY
7592             && TREE_CODE (array) == CONSTRUCTOR
7593             && ! TREE_SIDE_EFFECTS (array)
7594             && TREE_CODE (index) == INTEGER_CST)
7595           {
7596             unsigned HOST_WIDE_INT ix;
7597             tree field, value;
7598
7599             FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (array), ix,
7600                                       field, value)
7601               if (tree_int_cst_equal (field, index))
7602                 {
7603                   if (!TREE_SIDE_EFFECTS (value))
7604                     return expand_expr (fold (value), target, tmode, modifier);
7605                   break;
7606                 }
7607           }
7608
7609         else if (optimize >= 1
7610                  && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7611                  && modifier != EXPAND_INITIALIZER
7612                  && modifier != EXPAND_MEMORY
7613                  && TREE_READONLY (array) && ! TREE_SIDE_EFFECTS (array)
7614                  && TREE_CODE (array) == VAR_DECL && DECL_INITIAL (array)
7615                  && TREE_CODE (DECL_INITIAL (array)) != ERROR_MARK
7616                  && targetm.binds_local_p (array))
7617           {
7618             if (TREE_CODE (index) == INTEGER_CST)
7619               {
7620                 tree init = DECL_INITIAL (array);
7621
7622                 if (TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR)
7623                   {
7624                     unsigned HOST_WIDE_INT ix;
7625                     tree field, value;
7626
7627                     FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (init), ix,
7628                                               field, value)
7629                       if (tree_int_cst_equal (field, index))
7630                         {
7631                           if (TREE_SIDE_EFFECTS (value))
7632                             break;
7633
7634                           if (TREE_CODE (value) == CONSTRUCTOR)
7635                             {
7636                               /* If VALUE is a CONSTRUCTOR, this
7637                                  optimization is only useful if
7638                                  this doesn't store the CONSTRUCTOR
7639                                  into memory.  If it does, it is more
7640                                  efficient to just load the data from
7641                                  the array directly.  */
7642                               rtx ret = expand_constructor (value, target,
7643                                                             modifier, true);
7644                               if (ret == NULL_RTX)
7645                                 break;
7646                             }
7647
7648                           return expand_expr (fold (value), target, tmode,
7649                                               modifier);
7650                         }
7651                   }
7652                 else if(TREE_CODE (init) == STRING_CST)
7653                   {
7654                     tree index1 = index;
7655                     tree low_bound = array_ref_low_bound (exp);
7656                     index1 = fold_convert (sizetype, TREE_OPERAND (exp, 1));
7657
7658                     /* Optimize the special-case of a zero lower bound.
7659
7660                        We convert the low_bound to sizetype to avoid some problems
7661                        with constant folding.  (E.g. suppose the lower bound is 1,
7662                        and its mode is QI.  Without the conversion,l (ARRAY
7663                        +(INDEX-(unsigned char)1)) becomes ((ARRAY+(-(unsigned char)1))
7664                        +INDEX), which becomes (ARRAY+255+INDEX).  Opps!)  */
7665
7666                     if (! integer_zerop (low_bound))
7667                       index1 = size_diffop (index1, fold_convert (sizetype,
7668                                                                   low_bound));
7669
7670                     if (0 > compare_tree_int (index1,
7671                                               TREE_STRING_LENGTH (init)))
7672                       {
7673                         tree type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (init));
7674                         enum machine_mode mode = TYPE_MODE (type);
7675
7676                         if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
7677                             && GET_MODE_SIZE (mode) == 1)
7678                           return gen_int_mode (TREE_STRING_POINTER (init)
7679                                                [TREE_INT_CST_LOW (index1)],
7680                                                mode);
7681                       }
7682                   }
7683               }
7684           }
7685       }
7686       goto normal_inner_ref;
7687
7688     case COMPONENT_REF:
7689       /* If the operand is a CONSTRUCTOR, we can just extract the
7690          appropriate field if it is present.  */
7691       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == CONSTRUCTOR)
7692         {
7693           unsigned HOST_WIDE_INT idx;
7694           tree field, value;
7695
7696           FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (TREE_OPERAND (exp, 0)),
7697                                     idx, field, value)
7698             if (field == TREE_OPERAND (exp, 1)
7699                 /* We can normally use the value of the field in the
7700                    CONSTRUCTOR.  However, if this is a bitfield in
7701                    an integral mode that we can fit in a HOST_WIDE_INT,
7702                    we must mask only the number of bits in the bitfield,
7703                    since this is done implicitly by the constructor.  If
7704                    the bitfield does not meet either of those conditions,
7705                    we can't do this optimization.  */
7706                 && (! DECL_BIT_FIELD (field)
7707                     || ((GET_MODE_CLASS (DECL_MODE (field)) == MODE_INT)
7708                         && (GET_MODE_BITSIZE (DECL_MODE (field))
7709                             <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT))))
7710               {
7711                 if (DECL_BIT_FIELD (field)
7712                     && modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7713                   target = 0;
7714                 op0 = expand_expr (value, target, tmode, modifier);
7715                 if (DECL_BIT_FIELD (field))
7716                   {
7717                     HOST_WIDE_INT bitsize = TREE_INT_CST_LOW (DECL_SIZE (field));
7718                     enum machine_mode imode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (field));
7719
7720                     if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (field)))
7721                       {
7722                         op1 = GEN_INT (((HOST_WIDE_INT) 1 << bitsize) - 1);
7723                         op0 = expand_and (imode, op0, op1, target);
7724                       }
7725                     else
7726                       {
7727                         tree count
7728                           = build_int_cst (NULL_TREE,
7729                                            GET_MODE_BITSIZE (imode) - bitsize);
7730
7731                         op0 = expand_shift (LSHIFT_EXPR, imode, op0, count,
7732                                             target, 0);
7733                         op0 = expand_shift (RSHIFT_EXPR, imode, op0, count,
7734                                             target, 0);
7735                       }
7736                   }
7737
7738                 return op0;
7739               }
7740         }
7741       goto normal_inner_ref;
7742
7743     case BIT_FIELD_REF:
7744     case ARRAY_RANGE_REF:
7745     normal_inner_ref:
7746       {
7747         enum machine_mode mode1;
7748         HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
7749         tree offset;
7750         int volatilep = 0;
7751         tree tem = get_inner_reference (exp, &bitsize, &bitpos, &offset,
7752                                         &mode1, &unsignedp, &volatilep, true);
7753         rtx orig_op0;
7754
7755         /* If we got back the original object, something is wrong.  Perhaps
7756            we are evaluating an expression too early.  In any event, don't
7757            infinitely recurse.  */
7758         gcc_assert (tem != exp);
7759
7760         /* If TEM's type is a union of variable size, pass TARGET to the inner
7761            computation, since it will need a temporary and TARGET is known
7762            to have to do.  This occurs in unchecked conversion in Ada.  */
7763
7764         orig_op0 = op0
7765           = expand_expr (tem,
7766                          (TREE_CODE (TREE_TYPE (tem)) == UNION_TYPE
7767                           && (TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (tem)))
7768                               != INTEGER_CST)
7769                           && modifier != EXPAND_STACK_PARM
7770                           ? target : NULL_RTX),
7771                          VOIDmode,
7772                          (modifier == EXPAND_INITIALIZER
7773                           || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
7774                           || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7775                          ? modifier : EXPAND_NORMAL);
7776
7777         /* If this is a constant, put it into a register if it is a legitimate
7778            constant, OFFSET is 0, and we won't try to extract outside the
7779            register (in case we were passed a partially uninitialized object
7780            or a view_conversion to a larger size) or a BLKmode piece of it
7781            (e.g. if it is unchecked-converted to a record type in Ada).  Force
7782            the constant to memory otherwise.  */
7783         if (CONSTANT_P (op0))
7784           {
7785             enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (tem));
7786             if (mode != BLKmode && LEGITIMATE_CONSTANT_P (op0)
7787                 && offset == 0
7788                 && mode1 != BLKmode
7789                 && bitpos + bitsize <= GET_MODE_BITSIZE (mode))
7790               op0 = force_reg (mode, op0);
7791             else
7792               op0 = validize_mem (force_const_mem (mode, op0));
7793           }
7794
7795         /* Otherwise, if this object not in memory and we either have an
7796            offset, a BLKmode result, or a reference outside the object, put it
7797            there.  Such cases can occur in Ada if we have unchecked conversion
7798            of an expression from a scalar type to an array or record type or
7799            for an ARRAY_RANGE_REF whose type is BLKmode.  */
7800         else if (!MEM_P (op0)
7801                  && (offset != 0
7802                      || mode1 == BLKmode
7803                      || (bitpos + bitsize
7804                          > GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0)))))
7805           {
7806             tree nt = build_qualified_type (TREE_TYPE (tem),
7807                                             (TYPE_QUALS (TREE_TYPE (tem))
7808                                              | TYPE_QUAL_CONST));
7809             rtx memloc = assign_temp (nt, 1, 1, 1);
7810
7811             emit_move_insn (memloc, op0);
7812             op0 = memloc;
7813           }
7814
7815         if (offset != 0)
7816           {
7817             rtx offset_rtx = expand_expr (offset, NULL_RTX, VOIDmode,
7818                                           EXPAND_SUM);
7819
7820             gcc_assert (MEM_P (op0));
7821
7822 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
7823             if (GET_MODE (offset_rtx) != Pmode)
7824               offset_rtx = convert_to_mode (Pmode, offset_rtx, 0);
7825 #else
7826             if (GET_MODE (offset_rtx) != ptr_mode)
7827               offset_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, offset_rtx, 0);
7828 #endif
7829
7830             if (GET_MODE (op0) == BLKmode
7831                 /* A constant address in OP0 can have VOIDmode, we must
7832                    not try to call force_reg in that case.  */
7833                 && GET_MODE (XEXP (op0, 0)) != VOIDmode
7834                 && bitsize != 0
7835                 && (bitpos % bitsize) == 0
7836                 && (bitsize % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)) == 0
7837                 && MEM_ALIGN (op0) == GET_MODE_ALIGNMENT (mode1))
7838               {
7839                 op0 = adjust_address (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
7840                 bitpos = 0;
7841               }
7842
7843             op0 = offset_address (op0, offset_rtx,
7844                                   highest_pow2_factor (offset));
7845           }
7846
7847         /* If OFFSET is making OP0 more aligned than BIGGEST_ALIGNMENT,
7848            record its alignment as BIGGEST_ALIGNMENT.  */
7849         if (MEM_P (op0) && bitpos == 0 && offset != 0
7850             && is_aligning_offset (offset, tem))
7851           set_mem_align (op0, BIGGEST_ALIGNMENT);
7852
7853         /* Don't forget about volatility even if this is a bitfield.  */
7854         if (MEM_P (op0) && volatilep && ! MEM_VOLATILE_P (op0))
7855           {
7856             if (op0 == orig_op0)
7857               op0 = copy_rtx (op0);
7858
7859             MEM_VOLATILE_P (op0) = 1;
7860           }
7861
7862         /* The following code doesn't handle CONCAT.
7863            Assume only bitpos == 0 can be used for CONCAT, due to
7864            one element arrays having the same mode as its element.  */
7865         if (GET_CODE (op0) == CONCAT)
7866           {
7867             gcc_assert (bitpos == 0
7868                         && bitsize == GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0)));
7869             return op0;
7870           }
7871
7872         /* In cases where an aligned union has an unaligned object
7873            as a field, we might be extracting a BLKmode value from
7874            an integer-mode (e.g., SImode) object.  Handle this case
7875            by doing the extract into an object as wide as the field
7876            (which we know to be the width of a basic mode), then
7877            storing into memory, and changing the mode to BLKmode.  */
7878         if (mode1 == VOIDmode
7879             || REG_P (op0) || GET_CODE (op0) == SUBREG
7880             || (mode1 != BLKmode && ! direct_load[(int) mode1]
7881                 && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
7882                 && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT
7883                 && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7884                 && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7885             /* If the field isn't aligned enough to fetch as a memref,
7886                fetch it as a bit field.  */
7887             || (mode1 != BLKmode
7888                 && (((TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (tem)) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode)
7889                       || (bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) != 0)
7890                       || (MEM_P (op0)
7891                           && (MEM_ALIGN (op0) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)
7892                               || (bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1) != 0))))
7893                      && ((modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
7894                           || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7895                          ? STRICT_ALIGNMENT
7896                          : SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode1, MEM_ALIGN (op0))))
7897                     || (bitpos % BITS_PER_UNIT != 0)))
7898             /* If the type and the field are a constant size and the
7899                size of the type isn't the same size as the bitfield,
7900                we must use bitfield operations.  */
7901             || (bitsize >= 0
7902                 && TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))
7903                 && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) == INTEGER_CST
7904                 && 0 != compare_tree_int (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)),
7905                                           bitsize)))
7906           {
7907             enum machine_mode ext_mode = mode;
7908
7909             if (ext_mode == BLKmode
7910                 && ! (target != 0 && MEM_P (op0)
7911                       && MEM_P (target)
7912                       && bitpos % BITS_PER_UNIT == 0))
7913               ext_mode = mode_for_size (bitsize, MODE_INT, 1);
7914
7915             if (ext_mode == BLKmode)
7916               {
7917                 if (target == 0)
7918                   target = assign_temp (type, 0, 1, 1);
7919
7920                 if (bitsize == 0)
7921                   return target;
7922
7923                 /* In this case, BITPOS must start at a byte boundary and
7924                    TARGET, if specified, must be a MEM.  */
7925                 gcc_assert (MEM_P (op0)
7926                             && (!target || MEM_P (target))
7927                             && !(bitpos % BITS_PER_UNIT));
7928
7929                 emit_block_move (target,
7930                                  adjust_address (op0, VOIDmode,
7931                                                  bitpos / BITS_PER_UNIT),
7932                                  GEN_INT ((bitsize + BITS_PER_UNIT - 1)
7933                                           / BITS_PER_UNIT),
7934                                  (modifier == EXPAND_STACK_PARM
7935                                   ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
7936
7937                 return target;
7938               }
7939
7940             op0 = validize_mem (op0);
7941
7942             if (MEM_P (op0) && REG_P (XEXP (op0, 0)))
7943               mark_reg_pointer (XEXP (op0, 0), MEM_ALIGN (op0));
7944
7945             op0 = extract_bit_field (op0, bitsize, bitpos, unsignedp,
7946                                      (modifier == EXPAND_STACK_PARM
7947                                       ? NULL_RTX : target),
7948                                      ext_mode, ext_mode);
7949
7950             /* If the result is a record type and BITSIZE is narrower than
7951                the mode of OP0, an integral mode, and this is a big endian
7952                machine, we must put the field into the high-order bits.  */
7953             if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE && BYTES_BIG_ENDIAN
7954                 && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (op0)) == MODE_INT
7955                 && bitsize < (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0)))
7956               op0 = expand_shift (LSHIFT_EXPR, GET_MODE (op0), op0,
7957                                   size_int (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0))
7958                                             - bitsize),
7959                                   op0, 1);
7960
7961             /* If the result type is BLKmode, store the data into a temporary
7962                of the appropriate type, but with the mode corresponding to the
7963                mode for the data we have (op0's mode).  It's tempting to make
7964                this a constant type, since we know it's only being stored once,
7965                but that can cause problems if we are taking the address of this
7966                COMPONENT_REF because the MEM of any reference via that address
7967                will have flags corresponding to the type, which will not
7968                necessarily be constant.  */
7969             if (mode == BLKmode)
7970               {
7971                 HOST_WIDE_INT size = GET_MODE_BITSIZE (ext_mode);
7972                 rtx new_rtx;
7973
7974                 /* If the reference doesn't use the alias set of its type,
7975                    we cannot create the temporary using that type.  */
7976                 if (component_uses_parent_alias_set (exp))
7977                   {
7978                     new_rtx = assign_stack_local (ext_mode, size, 0);
7979                     set_mem_alias_set (new_rtx, get_alias_set (exp));
7980                   }
7981                 else
7982                   new_rtx = assign_stack_temp_for_type (ext_mode, size, 0, type);
7983
7984                 emit_move_insn (new_rtx, op0);
7985                 op0 = copy_rtx (new_rtx);
7986                 PUT_MODE (op0, BLKmode);
7987                 set_mem_attributes (op0, exp, 1);
7988               }
7989
7990             return op0;
7991           }
7992
7993         /* If the result is BLKmode, use that to access the object
7994            now as well.  */
7995         if (mode == BLKmode)
7996           mode1 = BLKmode;
7997
7998         /* Get a reference to just this component.  */
7999         if (modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
8000             || modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
8001           op0 = adjust_address_nv (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
8002         else
8003           op0 = adjust_address (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
8004
8005         if (op0 == orig_op0)
8006           op0 = copy_rtx (op0);
8007
8008         set_mem_attributes (op0, exp, 0);
8009         if (REG_P (XEXP (op0, 0)))
8010           mark_reg_pointer (XEXP (op0, 0), MEM_ALIGN (op0));
8011
8012         MEM_VOLATILE_P (op0) |= volatilep;
8013         if (mode == mode1 || mode1 == BLKmode || mode1 == tmode
8014             || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
8015             || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
8016           return op0;
8017         else if (target == 0)
8018           target = gen_reg_rtx (tmode != VOIDmode ? tmode : mode);
8019
8020         convert_move (target, op0, unsignedp);
8021         return target;
8022       }
8023
8024     case OBJ_TYPE_REF:
8025       return expand_expr (OBJ_TYPE_REF_EXPR (exp), target, tmode, modifier);
8026
8027     case CALL_EXPR:
8028       /* All valid uses of __builtin_va_arg_pack () are removed during
8029          inlining.  */
8030       if (CALL_EXPR_VA_ARG_PACK (exp))
8031         error ("%Kinvalid use of %<__builtin_va_arg_pack ()%>", exp);
8032       {
8033         tree fndecl = get_callee_fndecl (exp), attr;
8034
8035         if (fndecl
8036             && (attr = lookup_attribute ("error",
8037                                          DECL_ATTRIBUTES (fndecl))) != NULL)
8038           error ("%Kcall to %qs declared with attribute error: %s",
8039                  exp, lang_hooks.decl_printable_name (fndecl, 1),
8040                  TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_VALUE (attr))));
8041         if (fndecl
8042             && (attr = lookup_attribute ("warning",
8043                                          DECL_ATTRIBUTES (fndecl))) != NULL)
8044           warning (0, "%Kcall to %qs declared with attribute warning: %s",
8045                    exp, lang_hooks.decl_printable_name (fndecl, 1),
8046                    TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_VALUE (attr))));
8047
8048         /* Check for a built-in function.  */
8049         if (fndecl && DECL_BUILT_IN (fndecl))
8050           {
8051             if (DECL_BUILT_IN_CLASS (fndecl) == BUILT_IN_FRONTEND)
8052               return lang_hooks.expand_expr (exp, original_target,
8053                                              tmode, modifier, alt_rtl);
8054             else
8055               return expand_builtin (exp, target, subtarget, tmode, ignore);
8056           }
8057       }
8058       return expand_call (exp, target, ignore);
8059
8060     case PAREN_EXPR:
8061     CASE_CONVERT:
8062       if (TREE_OPERAND (exp, 0) == error_mark_node)
8063         return const0_rtx;
8064
8065       if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
8066         {
8067           tree valtype = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
8068
8069           /* If both input and output are BLKmode, this conversion isn't doing
8070              anything except possibly changing memory attribute.  */
8071           if (mode == BLKmode && TYPE_MODE (valtype) == BLKmode)
8072             {
8073               rtx result = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, tmode,
8074                                         modifier);
8075
8076               result = copy_rtx (result);
8077               set_mem_attributes (result, exp, 0);
8078               return result;
8079             }
8080
8081           if (target == 0)
8082             {
8083               if (TYPE_MODE (type) != BLKmode)
8084                 target = gen_reg_rtx (TYPE_MODE (type));
8085               else
8086                 target = assign_temp (type, 0, 1, 1);
8087             }
8088
8089           if (MEM_P (target))
8090             /* Store data into beginning of memory target.  */
8091             store_expr (TREE_OPERAND (exp, 0),
8092                         adjust_address (target, TYPE_MODE (valtype), 0),
8093                         modifier == EXPAND_STACK_PARM,
8094                         false);
8095
8096           else
8097             {
8098               gcc_assert (REG_P (target));
8099
8100               /* Store this field into a union of the proper type.  */
8101               store_field (target,
8102                            MIN ((int_size_in_bytes (TREE_TYPE
8103                                                     (TREE_OPERAND (exp, 0)))
8104                                  * BITS_PER_UNIT),
8105                                 (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (mode)),
8106                            0, TYPE_MODE (valtype), TREE_OPERAND (exp, 0),
8107                            type, 0, false);
8108             }
8109
8110           /* Return the entire union.  */
8111           return target;
8112         }
8113
8114       if (mode == TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
8115         {
8116           op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, VOIDmode,
8117                              modifier);
8118
8119           /* If the signedness of the conversion differs and OP0 is
8120              a promoted SUBREG, clear that indication since we now
8121              have to do the proper extension.  */
8122           if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) != unsignedp
8123               && GET_CODE (op0) == SUBREG)
8124             SUBREG_PROMOTED_VAR_P (op0) = 0;
8125
8126           return REDUCE_BIT_FIELD (op0);
8127         }
8128
8129       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), NULL_RTX, mode,
8130                          modifier == EXPAND_SUM ? EXPAND_NORMAL : modifier);
8131       if (GET_MODE (op0) == mode)
8132         ;
8133
8134       /* If OP0 is a constant, just convert it into the proper mode.  */
8135       else if (CONSTANT_P (op0))
8136         {
8137           tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
8138           enum machine_mode inner_mode = TYPE_MODE (inner_type);
8139
8140           if (modifier == EXPAND_INITIALIZER)
8141             op0 = simplify_gen_subreg (mode, op0, inner_mode,
8142                                        subreg_lowpart_offset (mode,
8143                                                               inner_mode));
8144           else
8145             op0=  convert_modes (mode, inner_mode, op0,
8146                                  TYPE_UNSIGNED (inner_type));
8147         }
8148
8149       else if (modifier == EXPAND_INITIALIZER)
8150         op0 = gen_rtx_fmt_e (unsignedp ? ZERO_EXTEND : SIGN_EXTEND, mode, op0);
8151
8152       else if (target == 0)
8153         op0 = convert_to_mode (mode, op0,
8154                                TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE
8155                                               (TREE_OPERAND (exp, 0))));
8156       else
8157         {
8158           convert_move (target, op0,
8159                         TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
8160           op0 = target;
8161         }
8162
8163       return REDUCE_BIT_FIELD (op0);
8164
8165     case VIEW_CONVERT_EXPR:
8166       op0 = NULL_RTX;
8167
8168       /* If we are converting to BLKmode, try to avoid an intermediate
8169          temporary by fetching an inner memory reference.  */
8170       if (mode == BLKmode
8171           && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) == INTEGER_CST
8172           && TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) != BLKmode
8173           && handled_component_p (TREE_OPERAND (exp, 0)))
8174       {
8175         enum machine_mode mode1;
8176         HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
8177         tree offset;
8178         int unsignedp;
8179         int volatilep = 0;
8180         tree tem
8181           = get_inner_reference (TREE_OPERAND (exp, 0), &bitsize, &bitpos,
8182                                  &offset, &mode1, &unsignedp, &volatilep,
8183                                  true);
8184         rtx orig_op0;
8185
8186         /* ??? We should work harder and deal with non-zero offsets.  */
8187         if (!offset
8188             && (bitpos % BITS_PER_UNIT) == 0
8189             && bitsize >= 0
8190             && compare_tree_int (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)), bitsize) == 0)
8191           {
8192             /* See the normal_inner_ref case for the rationale.  */
8193             orig_op0
8194               = expand_expr (tem,
8195                              (TREE_CODE (TREE_TYPE (tem)) == UNION_TYPE
8196                               && (TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (tem)))
8197                                   != INTEGER_CST)
8198                               && modifier != EXPAND_STACK_PARM
8199                               ? target : NULL_RTX),
8200                              VOIDmode,
8201                              (modifier == EXPAND_INITIALIZER
8202                               || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
8203                               || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8204                              ? modifier : EXPAND_NORMAL);
8205
8206             if (MEM_P (orig_op0))
8207               {
8208                 op0 = orig_op0;
8209
8210                 /* Get a reference to just this component.  */
8211                 if (modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
8212                     || modifier == EXPAND_SUM
8213                     || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
8214                   op0 = adjust_address_nv (op0, mode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
8215                 else
8216                   op0 = adjust_address (op0, mode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
8217
8218                 if (op0 == orig_op0)
8219                   op0 = copy_rtx (op0);
8220
8221                 set_mem_attributes (op0, TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
8222                 if (REG_P (XEXP (op0, 0)))
8223                   mark_reg_pointer (XEXP (op0, 0), MEM_ALIGN (op0));
8224
8225                 MEM_VOLATILE_P (op0) |= volatilep;
8226               }
8227           }
8228       }
8229
8230       if (!op0)
8231         op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), NULL_RTX, mode, modifier);
8232
8233       /* If the input and output modes are both the same, we are done.  */
8234       if (mode == GET_MODE (op0))
8235         ;
8236       /* If neither mode is BLKmode, and both modes are the same size
8237          then we can use gen_lowpart.  */
8238       else if (mode != BLKmode && GET_MODE (op0) != BLKmode
8239                && GET_MODE_SIZE (mode) == GET_MODE_SIZE (GET_MODE (op0)))
8240         {
8241           if (GET_CODE (op0) == SUBREG)
8242             op0 = force_reg (GET_MODE (op0), op0);
8243           op0 = gen_lowpart (mode, op0);
8244         }
8245       /* If both modes are integral, then we can convert from one to the
8246          other.  */
8247       else if (SCALAR_INT_MODE_P (GET_MODE (op0)) && SCALAR_INT_MODE_P (mode))
8248         op0 = convert_modes (mode, GET_MODE (op0), op0, 
8249                              TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
8250       /* As a last resort, spill op0 to memory, and reload it in a
8251          different mode.  */
8252       else if (!MEM_P (op0))
8253         {
8254           /* If the operand is not a MEM, force it into memory.  Since we
8255              are going to be changing the mode of the MEM, don't call
8256              force_const_mem for constants because we don't allow pool
8257              constants to change mode.  */
8258           tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
8259
8260           gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (exp));
8261
8262           if (target == 0 || GET_MODE (target) != TYPE_MODE (inner_type))
8263             target
8264               = assign_stack_temp_for_type
8265                 (TYPE_MODE (inner_type),
8266                  GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (inner_type)), 0, inner_type);
8267
8268           emit_move_insn (target, op0);
8269           op0 = target;
8270         }
8271
8272       /* At this point, OP0 is in the correct mode.  If the output type is
8273          such that the operand is known to be aligned, indicate that it is.
8274          Otherwise, we need only be concerned about alignment for non-BLKmode
8275          results.  */
8276       if (MEM_P (op0))
8277         {
8278           op0 = copy_rtx (op0);
8279
8280           if (TYPE_ALIGN_OK (type))
8281             set_mem_align (op0, MAX (MEM_ALIGN (op0), TYPE_ALIGN (type)));
8282           else if (STRICT_ALIGNMENT
8283                    && mode != BLKmode
8284                    && MEM_ALIGN (op0) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
8285             {
8286               tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
8287               HOST_WIDE_INT temp_size
8288                 = MAX (int_size_in_bytes (inner_type),
8289                        (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (mode));
8290               rtx new_rtx
8291                 = assign_stack_temp_for_type (mode, temp_size, 0, type);
8292               rtx new_with_op0_mode
8293                 = adjust_address (new_rtx, GET_MODE (op0), 0);
8294
8295               gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (exp));
8296
8297               if (GET_MODE (op0) == BLKmode)
8298                 emit_block_move (new_with_op0_mode, op0,
8299                                  GEN_INT (GET_MODE_SIZE (mode)),
8300                                  (modifier == EXPAND_STACK_PARM
8301                                   ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
8302               else
8303                 emit_move_insn (new_with_op0_mode, op0);
8304
8305               op0 = new_rtx;
8306             }
8307
8308           op0 = adjust_address (op0, mode, 0);
8309         }
8310
8311       return op0;
8312
8313     case POINTER_PLUS_EXPR: 
8314       /* Even though the sizetype mode and the pointer's mode can be different
8315          expand is able to handle this correctly and get the correct result out 
8316          of the PLUS_EXPR code.  */
8317     case PLUS_EXPR:
8318
8319       /* Check if this is a case for multiplication and addition.  */
8320       if ((TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
8321            || TREE_CODE (type) == FIXED_POINT_TYPE)
8322           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == MULT_EXPR)
8323         {
8324           tree subsubexp0, subsubexp1;
8325           enum tree_code code0, code1, this_code;
8326
8327           subexp0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
8328           subsubexp0 = TREE_OPERAND (subexp0, 0);
8329           subsubexp1 = TREE_OPERAND (subexp0, 1);
8330           code0 = TREE_CODE (subsubexp0);
8331           code1 = TREE_CODE (subsubexp1);
8332           this_code = TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE ? NOP_EXPR
8333                                                        : FIXED_CONVERT_EXPR;
8334           if (code0 == this_code && code1 == this_code
8335               && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subsubexp0, 0)))
8336                   < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (subsubexp0)))
8337               && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subsubexp0, 0)))
8338                   == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subsubexp1, 0))))
8339               && (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subsubexp0, 0)))
8340                   == TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subsubexp1, 0)))))
8341             {
8342               tree op0type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subsubexp0, 0));
8343               enum machine_mode innermode = TYPE_MODE (op0type);
8344               bool zextend_p = TYPE_UNSIGNED (op0type);
8345               bool sat_p = TYPE_SATURATING (TREE_TYPE (subsubexp0));
8346               if (sat_p == 0)
8347                 this_optab = zextend_p ? umadd_widen_optab : smadd_widen_optab;
8348               else
8349                 this_optab = zextend_p ? usmadd_widen_optab
8350                                        : ssmadd_widen_optab;
8351               if (mode == GET_MODE_2XWIDER_MODE (innermode)
8352                   && (optab_handler (this_optab, mode)->insn_code
8353                       != CODE_FOR_nothing))
8354                 {
8355                   expand_operands (TREE_OPERAND (subsubexp0, 0),
8356                                    TREE_OPERAND (subsubexp1, 0),
8357                                    NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8358                   op2 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), subtarget,
8359                                      VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8360                   temp = expand_ternary_op (mode, this_optab, op0, op1, op2,
8361                                             target, unsignedp);
8362                   gcc_assert (temp);
8363                   return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8364                 }
8365             }
8366         }
8367
8368       /* If we are adding a constant, a VAR_DECL that is sp, fp, or ap, and
8369          something else, make sure we add the register to the constant and
8370          then to the other thing.  This case can occur during strength
8371          reduction and doing it this way will produce better code if the
8372          frame pointer or argument pointer is eliminated.
8373
8374          fold-const.c will ensure that the constant is always in the inner
8375          PLUS_EXPR, so the only case we need to do anything about is if
8376          sp, ap, or fp is our second argument, in which case we must swap
8377          the innermost first argument and our second argument.  */
8378
8379       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == PLUS_EXPR
8380           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 1)) == INTEGER_CST
8381           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == VAR_DECL
8382           && (DECL_RTL (TREE_OPERAND (exp, 1)) == frame_pointer_rtx
8383               || DECL_RTL (TREE_OPERAND (exp, 1)) == stack_pointer_rtx
8384               || DECL_RTL (TREE_OPERAND (exp, 1)) == arg_pointer_rtx))
8385         {
8386           tree t = TREE_OPERAND (exp, 1);
8387
8388           TREE_OPERAND (exp, 1) = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
8389           TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0) = t;
8390         }
8391
8392       /* If the result is to be ptr_mode and we are adding an integer to
8393          something, we might be forming a constant.  So try to use
8394          plus_constant.  If it produces a sum and we can't accept it,
8395          use force_operand.  This allows P = &ARR[const] to generate
8396          efficient code on machines where a SYMBOL_REF is not a valid
8397          address.
8398
8399          If this is an EXPAND_SUM call, always return the sum.  */
8400       if (modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER
8401           || (mode == ptr_mode && (unsignedp || ! flag_trapv)))
8402         {
8403           if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8404             target = 0;
8405           if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == INTEGER_CST
8406               && GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT
8407               && TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (exp, 1)))
8408             {
8409               rtx constant_part;
8410
8411               op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), subtarget, VOIDmode,
8412                                  EXPAND_SUM);
8413               /* Use immed_double_const to ensure that the constant is
8414                  truncated according to the mode of OP1, then sign extended
8415                  to a HOST_WIDE_INT.  Using the constant directly can result
8416                  in non-canonical RTL in a 64x32 cross compile.  */
8417               constant_part
8418                 = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (exp, 0)),
8419                                       (HOST_WIDE_INT) 0,
8420                                       TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))));
8421               op1 = plus_constant (op1, INTVAL (constant_part));
8422               if (modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
8423                 op1 = force_operand (op1, target);
8424               return REDUCE_BIT_FIELD (op1);
8425             }
8426
8427           else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == INTEGER_CST
8428                    && GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT
8429                    && TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (exp, 0)))
8430             {
8431               rtx constant_part;
8432
8433               op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode,
8434                                  (modifier == EXPAND_INITIALIZER
8435                                  ? EXPAND_INITIALIZER : EXPAND_SUM));
8436               if (! CONSTANT_P (op0))
8437                 {
8438                   op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), NULL_RTX,
8439                                      VOIDmode, modifier);
8440                   /* Return a PLUS if modifier says it's OK.  */
8441                   if (modifier == EXPAND_SUM
8442                       || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
8443                     return simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1);
8444                   goto binop2;
8445                 }
8446               /* Use immed_double_const to ensure that the constant is
8447                  truncated according to the mode of OP1, then sign extended
8448                  to a HOST_WIDE_INT.  Using the constant directly can result
8449                  in non-canonical RTL in a 64x32 cross compile.  */
8450               constant_part
8451                 = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (exp, 1)),
8452                                       (HOST_WIDE_INT) 0,
8453                                       TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
8454               op0 = plus_constant (op0, INTVAL (constant_part));
8455               if (modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
8456                 op0 = force_operand (op0, target);
8457               return REDUCE_BIT_FIELD (op0);
8458             }
8459         }
8460
8461       /* No sense saving up arithmetic to be done
8462          if it's all in the wrong mode to form part of an address.
8463          And force_operand won't know whether to sign-extend or
8464          zero-extend.  */
8465       if ((modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
8466           || mode != ptr_mode)
8467         {
8468           expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8469                            subtarget, &op0, &op1, 0);
8470           if (op0 == const0_rtx)
8471             return op1;
8472           if (op1 == const0_rtx)
8473             return op0;
8474           goto binop2;
8475         }
8476
8477       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8478                        subtarget, &op0, &op1, modifier);
8479       return REDUCE_BIT_FIELD (simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1));
8480
8481     case MINUS_EXPR:
8482       /* Check if this is a case for multiplication and subtraction.  */
8483       if ((TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
8484            || TREE_CODE (type) == FIXED_POINT_TYPE)
8485           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == MULT_EXPR)
8486         {
8487           tree subsubexp0, subsubexp1;
8488           enum tree_code code0, code1, this_code;
8489
8490           subexp1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
8491           subsubexp0 = TREE_OPERAND (subexp1, 0);
8492           subsubexp1 = TREE_OPERAND (subexp1, 1);
8493           code0 = TREE_CODE (subsubexp0);
8494           code1 = TREE_CODE (subsubexp1);
8495           this_code = TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE ? NOP_EXPR
8496                                                        : FIXED_CONVERT_EXPR;
8497           if (code0 == this_code && code1 == this_code
8498               && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subsubexp0, 0)))
8499                   < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (subsubexp0)))
8500               && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subsubexp0, 0)))
8501                   == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subsubexp1, 0))))
8502               && (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subsubexp0, 0)))
8503                   == TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subsubexp1, 0)))))
8504             {
8505               tree op0type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subsubexp0, 0));
8506               enum machine_mode innermode = TYPE_MODE (op0type);
8507               bool zextend_p = TYPE_UNSIGNED (op0type);
8508               bool sat_p = TYPE_SATURATING (TREE_TYPE (subsubexp0));
8509               if (sat_p == 0)
8510                 this_optab = zextend_p ? umsub_widen_optab : smsub_widen_optab;
8511               else
8512                 this_optab = zextend_p ? usmsub_widen_optab
8513                                        : ssmsub_widen_optab;
8514               if (mode == GET_MODE_2XWIDER_MODE (innermode)
8515                   && (optab_handler (this_optab, mode)->insn_code
8516                       != CODE_FOR_nothing))
8517                 {
8518                   expand_operands (TREE_OPERAND (subsubexp0, 0),
8519                                    TREE_OPERAND (subsubexp1, 0),
8520                                    NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8521                   op2 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget,
8522                                      VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8523                   temp = expand_ternary_op (mode, this_optab, op0, op1, op2,
8524                                             target, unsignedp);
8525                   gcc_assert (temp);
8526                   return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8527                 }
8528             }
8529         }
8530
8531       /* For initializers, we are allowed to return a MINUS of two
8532          symbolic constants.  Here we handle all cases when both operands
8533          are constant.  */
8534       /* Handle difference of two symbolic constants,
8535          for the sake of an initializer.  */
8536       if ((modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
8537           && really_constant_p (TREE_OPERAND (exp, 0))
8538           && really_constant_p (TREE_OPERAND (exp, 1)))
8539         {
8540           expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8541                            NULL_RTX, &op0, &op1, modifier);
8542
8543           /* If the last operand is a CONST_INT, use plus_constant of
8544              the negated constant.  Else make the MINUS.  */
8545           if (GET_CODE (op1) == CONST_INT)
8546             return REDUCE_BIT_FIELD (plus_constant (op0, - INTVAL (op1)));
8547           else
8548             return REDUCE_BIT_FIELD (gen_rtx_MINUS (mode, op0, op1));
8549         }
8550
8551       /* No sense saving up arithmetic to be done
8552          if it's all in the wrong mode to form part of an address.
8553          And force_operand won't know whether to sign-extend or
8554          zero-extend.  */
8555       if ((modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
8556           || mode != ptr_mode)
8557         goto binop;
8558
8559       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8560                        subtarget, &op0, &op1, modifier);
8561
8562       /* Convert A - const to A + (-const).  */
8563       if (GET_CODE (op1) == CONST_INT)
8564         {
8565           op1 = negate_rtx (mode, op1);
8566           return REDUCE_BIT_FIELD (simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1));
8567         }
8568
8569       goto binop2;
8570
8571     case MULT_EXPR:
8572       /* If this is a fixed-point operation, then we cannot use the code
8573          below because "expand_mult" doesn't support sat/no-sat fixed-point
8574          multiplications.   */
8575       if (ALL_FIXED_POINT_MODE_P (mode))
8576         goto binop;
8577
8578       /* If first operand is constant, swap them.
8579          Thus the following special case checks need only
8580          check the second operand.  */
8581       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == INTEGER_CST)
8582         {
8583           tree t1 = TREE_OPERAND (exp, 0);
8584           TREE_OPERAND (exp, 0) = TREE_OPERAND (exp, 1);
8585           TREE_OPERAND (exp, 1) = t1;
8586         }
8587
8588       /* Attempt to return something suitable for generating an
8589          indexed address, for machines that support that.  */
8590
8591       if (modifier == EXPAND_SUM && mode == ptr_mode
8592           && host_integerp (TREE_OPERAND (exp, 1), 0))
8593         {
8594           tree exp1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
8595
8596           op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode,
8597                              EXPAND_SUM);
8598
8599           if (!REG_P (op0))
8600             op0 = force_operand (op0, NULL_RTX);
8601           if (!REG_P (op0))
8602             op0 = copy_to_mode_reg (mode, op0);
8603
8604           return REDUCE_BIT_FIELD (gen_rtx_MULT (mode, op0,
8605                                gen_int_mode (tree_low_cst (exp1, 0),
8606                                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp1)))));
8607         }
8608
8609       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8610         target = 0;
8611
8612       /* Check for multiplying things that have been extended
8613          from a narrower type.  If this machine supports multiplying
8614          in that narrower type with a result in the desired type,
8615          do it that way, and avoid the explicit type-conversion.  */
8616
8617       subexp0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
8618       subexp1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
8619       /* First, check if we have a multiplication of one signed and one
8620          unsigned operand.  */
8621       if (TREE_CODE (subexp0) == NOP_EXPR
8622           && TREE_CODE (subexp1) == NOP_EXPR
8623           && TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
8624           && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subexp0, 0)))
8625               < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
8626           && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subexp0, 0)))
8627               == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subexp1, 0))))
8628           && (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subexp0, 0)))
8629               != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subexp1, 0)))))
8630         {
8631           enum machine_mode innermode
8632             = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subexp0, 0)));
8633           this_optab = usmul_widen_optab;
8634           if (mode == GET_MODE_WIDER_MODE (innermode))
8635             {
8636               if (optab_handler (this_optab, mode)->insn_code != CODE_FOR_nothing)
8637                 {
8638                   if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subexp0, 0))))
8639                     expand_operands (TREE_OPERAND (subexp0, 0),
8640                                      TREE_OPERAND (subexp1, 0),
8641                                      NULL_RTX, &op0, &op1, 0);
8642                   else
8643                     expand_operands (TREE_OPERAND (subexp0, 0),
8644                                      TREE_OPERAND (subexp1, 0),
8645                                      NULL_RTX, &op1, &op0, 0);
8646
8647                   goto binop3;
8648                 }
8649             }
8650         }
8651       /* Check for a multiplication with matching signedness.  */
8652       else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == NOP_EXPR
8653           && TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
8654           && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)))
8655               < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
8656           && ((TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == INTEGER_CST
8657                && int_fits_type_p (TREE_OPERAND (exp, 1),
8658                                    TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)))
8659                /* Don't use a widening multiply if a shift will do.  */
8660                && ((GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))))
8661                     > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
8662                    || exact_log2 (TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (exp, 1))) < 0))
8663               ||
8664               (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == NOP_EXPR
8665                && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE
8666                                    (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0)))
8667                    == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE
8668                                       (TREE_OPERAND
8669                                        (TREE_OPERAND (exp, 0), 0))))
8670                /* If both operands are extended, they must either both
8671                   be zero-extended or both be sign-extended.  */
8672                && (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE
8673                                   (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0)))
8674                    == TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE
8675                                      (TREE_OPERAND
8676                                       (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)))))))
8677         {
8678           tree op0type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0));
8679           enum machine_mode innermode = TYPE_MODE (op0type);
8680           bool zextend_p = TYPE_UNSIGNED (op0type);
8681           optab other_optab = zextend_p ? smul_widen_optab : umul_widen_optab;
8682           this_optab = zextend_p ? umul_widen_optab : smul_widen_optab;
8683
8684           if (mode == GET_MODE_2XWIDER_MODE (innermode))
8685             {
8686               if (optab_handler (this_optab, mode)->insn_code != CODE_FOR_nothing)
8687                 {
8688                   if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == INTEGER_CST)
8689                     expand_operands (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0),
8690                                      TREE_OPERAND (exp, 1),
8691                                      NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8692                   else
8693                     expand_operands (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0),
8694                                      TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0),
8695                                      NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8696                   goto binop3;
8697                 }
8698               else if (optab_handler (other_optab, mode)->insn_code != CODE_FOR_nothing
8699                        && innermode == word_mode)
8700                 {
8701                   rtx htem, hipart;
8702                   op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0));
8703                   if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == INTEGER_CST)
8704                     op1 = convert_modes (innermode, mode,
8705                                          expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 1)),
8706                                          unsignedp);
8707                   else
8708                     op1 = expand_normal (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0));
8709                   temp = expand_binop (mode, other_optab, op0, op1, target,
8710                                        unsignedp, OPTAB_LIB_WIDEN);
8711                   hipart = gen_highpart (innermode, temp);
8712                   htem = expand_mult_highpart_adjust (innermode, hipart,
8713                                                       op0, op1, hipart,
8714                                                       zextend_p);
8715                   if (htem != hipart)
8716                     emit_move_insn (hipart, htem);
8717                   return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8718                 }
8719             }
8720         }
8721       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8722                        subtarget, &op0, &op1, 0);
8723       return REDUCE_BIT_FIELD (expand_mult (mode, op0, op1, target, unsignedp));
8724
8725     case TRUNC_DIV_EXPR:
8726     case FLOOR_DIV_EXPR:
8727     case CEIL_DIV_EXPR:
8728     case ROUND_DIV_EXPR:
8729     case EXACT_DIV_EXPR:
8730       /* If this is a fixed-point operation, then we cannot use the code
8731          below because "expand_divmod" doesn't support sat/no-sat fixed-point
8732          divisions.   */
8733       if (ALL_FIXED_POINT_MODE_P (mode))
8734         goto binop;
8735
8736       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8737         target = 0;
8738       /* Possible optimization: compute the dividend with EXPAND_SUM
8739          then if the divisor is constant can optimize the case
8740          where some terms of the dividend have coeffs divisible by it.  */
8741       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8742                        subtarget, &op0, &op1, 0);
8743       return expand_divmod (0, code, mode, op0, op1, target, unsignedp);
8744
8745     case RDIV_EXPR:
8746       goto binop;
8747
8748     case TRUNC_MOD_EXPR:
8749     case FLOOR_MOD_EXPR:
8750     case CEIL_MOD_EXPR:
8751     case ROUND_MOD_EXPR:
8752       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8753         target = 0;
8754       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8755                        subtarget, &op0, &op1, 0);
8756       return expand_divmod (1, code, mode, op0, op1, target, unsignedp);
8757
8758     case FIXED_CONVERT_EXPR:
8759       op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
8760       if (target == 0 || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8761         target = gen_reg_rtx (mode);
8762
8763       if ((TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) == INTEGER_TYPE
8764            && TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
8765           || (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE && TYPE_UNSIGNED (type)))
8766         expand_fixed_convert (target, op0, 1, TYPE_SATURATING (type));
8767       else
8768         expand_fixed_convert (target, op0, 0, TYPE_SATURATING (type));
8769       return target;
8770
8771     case FIX_TRUNC_EXPR:
8772       op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
8773       if (target == 0 || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8774         target = gen_reg_rtx (mode);
8775       expand_fix (target, op0, unsignedp);
8776       return target;
8777
8778     case FLOAT_EXPR:
8779       op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
8780       if (target == 0 || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8781         target = gen_reg_rtx (mode);
8782       /* expand_float can't figure out what to do if FROM has VOIDmode.
8783          So give it the correct mode.  With -O, cse will optimize this.  */
8784       if (GET_MODE (op0) == VOIDmode)
8785         op0 = copy_to_mode_reg (TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))),
8786                                 op0);
8787       expand_float (target, op0,
8788                     TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
8789       return target;
8790
8791     case NEGATE_EXPR:
8792       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget,
8793                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8794       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8795         target = 0;
8796       temp = expand_unop (mode,
8797                           optab_for_tree_code (NEGATE_EXPR, type,
8798                                                optab_default),
8799                           op0, target, 0);
8800       gcc_assert (temp);
8801       return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8802
8803     case ABS_EXPR:
8804       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget,
8805                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8806       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8807         target = 0;
8808
8809       /* ABS_EXPR is not valid for complex arguments.  */
8810       gcc_assert (GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
8811                   && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT);
8812
8813       /* Unsigned abs is simply the operand.  Testing here means we don't
8814          risk generating incorrect code below.  */
8815       if (TYPE_UNSIGNED (type))
8816         return op0;
8817
8818       return expand_abs (mode, op0, target, unsignedp,
8819                          safe_from_p (target, TREE_OPERAND (exp, 0), 1));
8820
8821     case MAX_EXPR:
8822     case MIN_EXPR:
8823       target = original_target;
8824       if (target == 0
8825           || modifier == EXPAND_STACK_PARM
8826           || (MEM_P (target) && MEM_VOLATILE_P (target))
8827           || GET_MODE (target) != mode
8828           || (REG_P (target)
8829               && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER))
8830         target = gen_reg_rtx (mode);
8831       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8832                        target, &op0, &op1, 0);
8833
8834       /* First try to do it with a special MIN or MAX instruction.
8835          If that does not win, use a conditional jump to select the proper
8836          value.  */
8837       this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
8838       temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target, unsignedp,
8839                            OPTAB_WIDEN);
8840       if (temp != 0)
8841         return temp;
8842
8843       /* At this point, a MEM target is no longer useful; we will get better
8844          code without it.  */
8845
8846       if (! REG_P (target))
8847         target = gen_reg_rtx (mode);
8848
8849       /* If op1 was placed in target, swap op0 and op1.  */
8850       if (target != op0 && target == op1)
8851         {
8852           temp = op0;
8853           op0 = op1;
8854           op1 = temp;
8855         }
8856
8857       /* We generate better code and avoid problems with op1 mentioning
8858          target by forcing op1 into a pseudo if it isn't a constant.  */
8859       if (! CONSTANT_P (op1))
8860         op1 = force_reg (mode, op1);
8861
8862       {
8863         enum rtx_code comparison_code;
8864         rtx cmpop1 = op1;
8865
8866         if (code == MAX_EXPR)
8867           comparison_code = unsignedp ? GEU : GE;
8868         else
8869           comparison_code = unsignedp ? LEU : LE;
8870
8871         /* Canonicalize to comparisons against 0.  */
8872         if (op1 == const1_rtx)
8873           {
8874             /* Converting (a >= 1 ? a : 1) into (a > 0 ? a : 1)
8875                or (a != 0 ? a : 1) for unsigned.
8876                For MIN we are safe converting (a <= 1 ? a : 1)
8877                into (a <= 0 ? a : 1)  */
8878             cmpop1 = const0_rtx;
8879             if (code == MAX_EXPR)
8880               comparison_code = unsignedp ? NE : GT;
8881           }
8882         if (op1 == constm1_rtx && !unsignedp)
8883           {
8884             /* Converting (a >= -1 ? a : -1) into (a >= 0 ? a : -1)
8885                and (a <= -1 ? a : -1) into (a < 0 ? a : -1) */
8886             cmpop1 = const0_rtx;
8887             if (code == MIN_EXPR)
8888               comparison_code = LT;
8889           }
8890 #ifdef HAVE_conditional_move
8891         /* Use a conditional move if possible.  */
8892         if (can_conditionally_move_p (mode))
8893           {
8894             rtx insn;
8895
8896             /* ??? Same problem as in expmed.c: emit_conditional_move
8897                forces a stack adjustment via compare_from_rtx, and we
8898                lose the stack adjustment if the sequence we are about
8899                to create is discarded.  */
8900             do_pending_stack_adjust ();
8901
8902             start_sequence ();
8903
8904             /* Try to emit the conditional move.  */
8905             insn = emit_conditional_move (target, comparison_code,
8906                                           op0, cmpop1, mode,
8907                                           op0, op1, mode,
8908                                           unsignedp);
8909
8910             /* If we could do the conditional move, emit the sequence,
8911                and return.  */
8912             if (insn)
8913               {
8914                 rtx seq = get_insns ();
8915                 end_sequence ();
8916                 emit_insn (seq);
8917                 return target;
8918               }
8919
8920             /* Otherwise discard the sequence and fall back to code with
8921                branches.  */
8922             end_sequence ();
8923           }
8924 #endif
8925         if (target != op0)
8926           emit_move_insn (target, op0);
8927
8928         temp = gen_label_rtx ();
8929         do_compare_rtx_and_jump (target, cmpop1, comparison_code,
8930                                  unsignedp, mode, NULL_RTX, NULL_RTX, temp);
8931       }
8932       emit_move_insn (target, op1);
8933       emit_label (temp);
8934       return target;
8935
8936     case BIT_NOT_EXPR:
8937       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget,
8938                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8939       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8940         target = 0;
8941       temp = expand_unop (mode, one_cmpl_optab, op0, target, 1);
8942       gcc_assert (temp);
8943       return temp;
8944
8945       /* ??? Can optimize bitwise operations with one arg constant.
8946          Can optimize (a bitwise1 n) bitwise2 (a bitwise3 b)
8947          and (a bitwise1 b) bitwise2 b (etc)
8948          but that is probably not worth while.  */
8949
8950       /* BIT_AND_EXPR is for bitwise anding.  TRUTH_AND_EXPR is for anding two
8951          boolean values when we want in all cases to compute both of them.  In
8952          general it is fastest to do TRUTH_AND_EXPR by computing both operands
8953          as actual zero-or-1 values and then bitwise anding.  In cases where
8954          there cannot be any side effects, better code would be made by
8955          treating TRUTH_AND_EXPR like TRUTH_ANDIF_EXPR; but the question is
8956          how to recognize those cases.  */
8957
8958     case TRUTH_AND_EXPR:
8959       code = BIT_AND_EXPR;
8960     case BIT_AND_EXPR:
8961       goto binop;
8962
8963     case TRUTH_OR_EXPR:
8964       code = BIT_IOR_EXPR;
8965     case BIT_IOR_EXPR:
8966       goto binop;
8967
8968     case TRUTH_XOR_EXPR:
8969       code = BIT_XOR_EXPR;
8970     case BIT_XOR_EXPR:
8971       goto binop;
8972
8973     case LROTATE_EXPR:
8974     case RROTATE_EXPR:
8975       gcc_assert (VECTOR_MODE_P (TYPE_MODE (type))
8976                   || (GET_MODE_PRECISION (TYPE_MODE (type))
8977                       == TYPE_PRECISION (type)));
8978       /* fall through */
8979
8980     case LSHIFT_EXPR:
8981     case RSHIFT_EXPR:
8982       /* If this is a fixed-point operation, then we cannot use the code
8983          below because "expand_shift" doesn't support sat/no-sat fixed-point
8984          shifts.   */
8985       if (ALL_FIXED_POINT_MODE_P (mode))
8986         goto binop;
8987
8988       if (! safe_from_p (subtarget, TREE_OPERAND (exp, 1), 1))
8989         subtarget = 0;
8990       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8991         target = 0;
8992       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget,
8993                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8994       temp = expand_shift (code, mode, op0, TREE_OPERAND (exp, 1), target,
8995                            unsignedp);
8996       if (code == LSHIFT_EXPR)
8997         temp = REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8998       return temp;
8999
9000       /* Could determine the answer when only additive constants differ.  Also,
9001          the addition of one can be handled by changing the condition.  */
9002     case LT_EXPR:
9003     case LE_EXPR:
9004     case GT_EXPR:
9005     case GE_EXPR:
9006     case EQ_EXPR:
9007     case NE_EXPR:
9008     case UNORDERED_EXPR:
9009     case ORDERED_EXPR:
9010     case UNLT_EXPR:
9011     case UNLE_EXPR:
9012     case UNGT_EXPR:
9013     case UNGE_EXPR:
9014     case UNEQ_EXPR:
9015     case LTGT_EXPR:
9016       temp = do_store_flag (exp,
9017                             modifier != EXPAND_STACK_PARM ? target : NULL_RTX,
9018                             tmode != VOIDmode ? tmode : mode, 0);
9019       if (temp != 0)
9020         return temp;
9021
9022       /* For foo != 0, load foo, and if it is nonzero load 1 instead.  */
9023       if (code == NE_EXPR && integer_zerop (TREE_OPERAND (exp, 1))
9024           && original_target
9025           && REG_P (original_target)
9026           && (GET_MODE (original_target)
9027               == TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))))
9028         {
9029           temp = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), original_target,
9030                               VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
9031
9032           /* If temp is constant, we can just compute the result.  */
9033           if (GET_CODE (temp) == CONST_INT)
9034             {
9035               if (INTVAL (temp) != 0)
9036                 emit_move_insn (target, const1_rtx);
9037               else
9038                 emit_move_insn (target, const0_rtx);
9039
9040               return target;
9041             }
9042
9043           if (temp != original_target)
9044             {
9045               enum machine_mode mode1 = GET_MODE (temp);
9046               if (mode1 == VOIDmode)
9047                 mode1 = tmode != VOIDmode ? tmode : mode;
9048
9049               temp = copy_to_mode_reg (mode1, temp);
9050             }
9051
9052           op1 = gen_label_rtx ();
9053           emit_cmp_and_jump_insns (temp, const0_rtx, EQ, NULL_RTX,
9054                                    GET_MODE (temp), unsignedp, op1);
9055           emit_move_insn (temp, const1_rtx);
9056           emit_label (op1);
9057           return temp;
9058         }
9059
9060       /* If no set-flag instruction, must generate a conditional store
9061          into a temporary variable.  Drop through and handle this
9062          like && and ||.  */
9063       /* Although TRUTH_{AND,OR}IF_EXPR aren't present in GIMPLE, they
9064          are occassionally created by folding during expansion.  */
9065     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
9066     case TRUTH_ORIF_EXPR:
9067       if (! ignore
9068           && (target == 0
9069               || modifier == EXPAND_STACK_PARM
9070               || ! safe_from_p (target, exp, 1)
9071               /* Make sure we don't have a hard reg (such as function's return
9072                  value) live across basic blocks, if not optimizing.  */
9073               || (!optimize && REG_P (target)
9074                   && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)))
9075         target = gen_reg_rtx (tmode != VOIDmode ? tmode : mode);
9076
9077       if (target)
9078         emit_move_insn (target, const0_rtx);
9079
9080       op1 = gen_label_rtx ();
9081       jumpifnot (exp, op1);
9082
9083       if (target)
9084         emit_move_insn (target, const1_rtx);
9085
9086       emit_label (op1);
9087       return ignore ? const0_rtx : target;
9088
9089     case TRUTH_NOT_EXPR:
9090       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
9091         target = 0;
9092       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target,
9093                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
9094       /* The parser is careful to generate TRUTH_NOT_EXPR
9095          only with operands that are always zero or one.  */
9096       temp = expand_binop (mode, xor_optab, op0, const1_rtx,
9097                            target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
9098       gcc_assert (temp);
9099       return temp;
9100
9101     case STATEMENT_LIST:
9102       {
9103         tree_stmt_iterator iter;
9104
9105         gcc_assert (ignore);
9106
9107         for (iter = tsi_start (exp); !tsi_end_p (iter); tsi_next (&iter))
9108           expand_expr (tsi_stmt (iter), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
9109       }
9110       return const0_rtx;
9111
9112     case COND_EXPR:
9113       /* A COND_EXPR with its type being VOID_TYPE represents a
9114          conditional jump and is handled in
9115          expand_gimple_cond_expr.  */
9116       gcc_assert (!VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)));
9117
9118         /* Note that COND_EXPRs whose type is a structure or union
9119          are required to be constructed to contain assignments of
9120          a temporary variable, so that we can evaluate them here
9121          for side effect only.  If type is void, we must do likewise.  */
9122
9123         gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (type)
9124                     && !ignore
9125                     && TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1)) != void_type_node
9126                     && TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 2)) != void_type_node);
9127
9128        /* If we are not to produce a result, we have no target.  Otherwise,
9129          if a target was specified use it; it will not be used as an
9130          intermediate target unless it is safe.  If no target, use a
9131          temporary.  */
9132
9133        if (modifier != EXPAND_STACK_PARM
9134           && original_target
9135           && safe_from_p (original_target, TREE_OPERAND (exp, 0), 1)
9136           && GET_MODE (original_target) == mode
9137 #ifdef HAVE_conditional_move
9138           && (! can_conditionally_move_p (mode)
9139               || REG_P (original_target))
9140 #endif
9141           && !MEM_P (original_target))
9142         temp = original_target;
9143        else
9144         temp = assign_temp (type, 0, 0, 1);
9145
9146        do_pending_stack_adjust ();
9147        NO_DEFER_POP;
9148        op0 = gen_label_rtx ();
9149        op1 = gen_label_rtx ();
9150        jumpifnot (TREE_OPERAND (exp, 0), op0);
9151        store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), temp,
9152                   modifier == EXPAND_STACK_PARM,
9153                   false);
9154
9155        emit_jump_insn (gen_jump (op1));
9156        emit_barrier ();
9157        emit_label (op0);
9158        store_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), temp,
9159                   modifier == EXPAND_STACK_PARM,
9160                   false);
9161
9162        emit_label (op1);
9163        OK_DEFER_POP;
9164        return temp;
9165
9166     case VEC_COND_EXPR:
9167         target = expand_vec_cond_expr (exp, target);
9168         return target;
9169
9170     case MODIFY_EXPR:
9171       {
9172         tree lhs = TREE_OPERAND (exp, 0);
9173         tree rhs = TREE_OPERAND (exp, 1);
9174         gcc_assert (ignore);
9175
9176         /* Check for |= or &= of a bitfield of size one into another bitfield
9177            of size 1.  In this case, (unless we need the result of the
9178            assignment) we can do this more efficiently with a
9179            test followed by an assignment, if necessary.
9180
9181            ??? At this point, we can't get a BIT_FIELD_REF here.  But if
9182            things change so we do, this code should be enhanced to
9183            support it.  */
9184         if (TREE_CODE (lhs) == COMPONENT_REF
9185             && (TREE_CODE (rhs) == BIT_IOR_EXPR
9186                 || TREE_CODE (rhs) == BIT_AND_EXPR)
9187             && TREE_OPERAND (rhs, 0) == lhs
9188             && TREE_CODE (TREE_OPERAND (rhs, 1)) == COMPONENT_REF
9189             && integer_onep (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (lhs, 1)))
9190             && integer_onep (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (rhs, 1), 1))))
9191           {
9192             rtx label = gen_label_rtx ();
9193             int value = TREE_CODE (rhs) == BIT_IOR_EXPR;
9194             do_jump (TREE_OPERAND (rhs, 1),
9195                      value ? label : 0,
9196                      value ? 0 : label);
9197             expand_assignment (lhs, build_int_cst (TREE_TYPE (rhs), value),
9198                                MOVE_NONTEMPORAL (exp));
9199             do_pending_stack_adjust ();
9200             emit_label (label);
9201             return const0_rtx;
9202           }
9203
9204         expand_assignment (lhs, rhs, MOVE_NONTEMPORAL (exp));
9205         return const0_rtx;
9206       }
9207
9208     case RETURN_EXPR:
9209       if (!TREE_OPERAND (exp, 0))
9210         expand_null_return ();
9211       else
9212         expand_return (TREE_OPERAND (exp, 0));
9213       return const0_rtx;
9214
9215     case ADDR_EXPR:
9216       return expand_expr_addr_expr (exp, target, tmode, modifier);
9217
9218     case COMPLEX_EXPR:
9219       /* Get the rtx code of the operands.  */
9220       op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
9221       op1 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 1));
9222
9223       if (!target)
9224         target = gen_reg_rtx (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
9225
9226       /* Move the real (op0) and imaginary (op1) parts to their location.  */
9227       write_complex_part (target, op0, false);
9228       write_complex_part (target, op1, true);
9229
9230       return target;
9231
9232     case REALPART_EXPR:
9233       op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
9234       return read_complex_part (op0, false);
9235
9236     case IMAGPART_EXPR:
9237       op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
9238       return read_complex_part (op0, true);
9239
9240     case RESX_EXPR:
9241       expand_resx_expr (exp);
9242       return const0_rtx;
9243
9244     case TRY_CATCH_EXPR:
9245     case CATCH_EXPR:
9246     case EH_FILTER_EXPR:
9247     case TRY_FINALLY_EXPR:
9248       /* Lowered by tree-eh.c.  */
9249       gcc_unreachable ();
9250
9251     case WITH_CLEANUP_EXPR:
9252     case CLEANUP_POINT_EXPR:
9253     case TARGET_EXPR:
9254     case CASE_LABEL_EXPR:
9255     case VA_ARG_EXPR:
9256     case BIND_EXPR:
9257     case INIT_EXPR:
9258     case CONJ_EXPR:
9259     case COMPOUND_EXPR:
9260     case PREINCREMENT_EXPR:
9261     case PREDECREMENT_EXPR:
9262     case POSTINCREMENT_EXPR:
9263     case POSTDECREMENT_EXPR:
9264     case LOOP_EXPR:
9265     case EXIT_EXPR:
9266       /* Lowered by gimplify.c.  */
9267       gcc_unreachable ();
9268
9269     case CHANGE_DYNAMIC_TYPE_EXPR:
9270       /* This is ignored at the RTL level.  The tree level set
9271          DECL_POINTER_ALIAS_SET of any variable to be 0, which is
9272          overkill for the RTL layer but is all that we can
9273          represent.  */
9274       return const0_rtx;
9275
9276     case EXC_PTR_EXPR:
9277       return get_exception_pointer ();
9278
9279     case FILTER_EXPR:
9280       return get_exception_filter ();
9281
9282     case FDESC_EXPR:
9283       /* Function descriptors are not valid except for as
9284          initialization constants, and should not be expanded.  */
9285       gcc_unreachable ();
9286
9287     case SWITCH_EXPR:
9288       expand_case (exp);
9289       return const0_rtx;
9290
9291     case LABEL_EXPR:
9292       expand_label (TREE_OPERAND (exp, 0));
9293       return const0_rtx;
9294
9295     case ASM_EXPR:
9296       expand_asm_expr (exp);
9297       return const0_rtx;
9298
9299     case WITH_SIZE_EXPR:
9300       /* WITH_SIZE_EXPR expands to its first argument.  The caller should
9301          have pulled out the size to use in whatever context it needed.  */
9302       return expand_expr_real (TREE_OPERAND (exp, 0), original_target, tmode,
9303                                modifier, alt_rtl);
9304
9305     case REALIGN_LOAD_EXPR:
9306       {
9307         tree oprnd0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
9308         tree oprnd1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
9309         tree oprnd2 = TREE_OPERAND (exp, 2);
9310         rtx op2;
9311
9312         this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
9313         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
9314         op2 = expand_normal (oprnd2);
9315         temp = expand_ternary_op (mode, this_optab, op0, op1, op2,
9316                                   target, unsignedp);
9317         gcc_assert (temp);
9318         return temp;
9319       }
9320
9321     case DOT_PROD_EXPR:
9322       {
9323         tree oprnd0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
9324         tree oprnd1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
9325         tree oprnd2 = TREE_OPERAND (exp, 2);
9326         rtx op2;
9327
9328         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
9329         op2 = expand_normal (oprnd2);
9330         target = expand_widen_pattern_expr (exp, op0, op1, op2,
9331                                             target, unsignedp);
9332         return target;
9333       }
9334
9335     case WIDEN_SUM_EXPR:
9336       {
9337         tree oprnd0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
9338         tree oprnd1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
9339
9340         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, 0);
9341         target = expand_widen_pattern_expr (exp, op0, NULL_RTX, op1,
9342                                             target, unsignedp);
9343         return target;
9344       }
9345
9346     case REDUC_MAX_EXPR:
9347     case REDUC_MIN_EXPR:
9348     case REDUC_PLUS_EXPR:
9349       {
9350         op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
9351         this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
9352         temp = expand_unop (mode, this_optab, op0, target, unsignedp);
9353         gcc_assert (temp);
9354         return temp;
9355       }
9356
9357     case VEC_EXTRACT_EVEN_EXPR:
9358     case VEC_EXTRACT_ODD_EXPR:
9359       {
9360         expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0),  TREE_OPERAND (exp, 1),
9361                          NULL_RTX, &op0, &op1, 0);
9362         this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
9363         temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target, unsignedp,
9364                              OPTAB_WIDEN);
9365         gcc_assert (temp);
9366         return temp;
9367       }
9368
9369     case VEC_INTERLEAVE_HIGH_EXPR:
9370     case VEC_INTERLEAVE_LOW_EXPR:
9371       {
9372         expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0),  TREE_OPERAND (exp, 1),
9373                          NULL_RTX, &op0, &op1, 0);
9374         this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
9375         temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target, unsignedp,
9376                              OPTAB_WIDEN);
9377         gcc_assert (temp);
9378         return temp;
9379       }
9380
9381     case VEC_LSHIFT_EXPR:
9382     case VEC_RSHIFT_EXPR:
9383       {
9384         target = expand_vec_shift_expr (exp, target);
9385         return target;
9386       }
9387
9388     case VEC_UNPACK_HI_EXPR:
9389     case VEC_UNPACK_LO_EXPR:
9390       {
9391         op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
9392         this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
9393         temp = expand_widen_pattern_expr (exp, op0, NULL_RTX, NULL_RTX,
9394                                           target, unsignedp);
9395         gcc_assert (temp);
9396         return temp;
9397       }
9398
9399     case VEC_UNPACK_FLOAT_HI_EXPR:
9400     case VEC_UNPACK_FLOAT_LO_EXPR:
9401       {
9402         op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
9403         /* The signedness is determined from input operand.  */
9404         this_optab = optab_for_tree_code (code,
9405                                           TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)),
9406                                           optab_default);
9407         temp = expand_widen_pattern_expr
9408           (exp, op0, NULL_RTX, NULL_RTX,
9409            target, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
9410
9411         gcc_assert (temp);
9412         return temp;
9413       }
9414
9415     case VEC_WIDEN_MULT_HI_EXPR:
9416     case VEC_WIDEN_MULT_LO_EXPR:
9417       {
9418         tree oprnd0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
9419         tree oprnd1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
9420
9421         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, 0);
9422         target = expand_widen_pattern_expr (exp, op0, op1, NULL_RTX,
9423                                             target, unsignedp);
9424         gcc_assert (target);
9425         return target;
9426       }
9427
9428     case VEC_PACK_TRUNC_EXPR:
9429     case VEC_PACK_SAT_EXPR:
9430     case VEC_PACK_FIX_TRUNC_EXPR:
9431       mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
9432       goto binop;
9433
9434     default:
9435       return lang_hooks.expand_expr (exp, original_target, tmode,
9436                                      modifier, alt_rtl);
9437     }
9438
9439   /* Here to do an ordinary binary operator.  */
9440  binop:
9441   expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
9442                    subtarget, &op0, &op1, 0);
9443  binop2:
9444   this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
9445  binop3:
9446   if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
9447     target = 0;
9448   temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target,
9449                        unsignedp, OPTAB_LIB_WIDEN);
9450   gcc_assert (temp);
9451   return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
9452 }
9453 #undef REDUCE_BIT_FIELD
9454 \f
9455 /* Subroutine of above: reduce EXP to the precision of TYPE (in the
9456    signedness of TYPE), possibly returning the result in TARGET.  */
9457 static rtx
9458 reduce_to_bit_field_precision (rtx exp, rtx target, tree type)
9459 {
9460   HOST_WIDE_INT prec = TYPE_PRECISION (type);
9461   if (target && GET_MODE (target) != GET_MODE (exp))
9462     target = 0;
9463   /* For constant values, reduce using build_int_cst_type. */
9464   if (GET_CODE (exp) == CONST_INT)
9465     {
9466       HOST_WIDE_INT value = INTVAL (exp);
9467       tree t = build_int_cst_type (type, value);
9468       return expand_expr (t, target, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
9469     }
9470   else if (TYPE_UNSIGNED (type))
9471     {
9472       rtx mask;
9473       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
9474         mask = immed_double_const (((unsigned HOST_WIDE_INT) 1 << prec) - 1, 0,
9475                                    GET_MODE (exp));
9476       else
9477         mask = immed_double_const ((unsigned HOST_WIDE_INT) -1,
9478                                    ((unsigned HOST_WIDE_INT) 1
9479                                     << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT)) - 1,
9480                                    GET_MODE (exp));
9481       return expand_and (GET_MODE (exp), exp, mask, target);
9482     }
9483   else
9484     {
9485       tree count = build_int_cst (NULL_TREE,
9486                                   GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (exp)) - prec);
9487       exp = expand_shift (LSHIFT_EXPR, GET_MODE (exp), exp, count, target, 0);
9488       return expand_shift (RSHIFT_EXPR, GET_MODE (exp), exp, count, target, 0);
9489     }
9490 }
9491 \f
9492 /* Subroutine of above: returns 1 if OFFSET corresponds to an offset that
9493    when applied to the address of EXP produces an address known to be
9494    aligned more than BIGGEST_ALIGNMENT.  */
9495
9496 static int
9497 is_aligning_offset (const_tree offset, const_tree exp)
9498 {
9499   /* Strip off any conversions.  */
9500   while (CONVERT_EXPR_P (offset))
9501     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9502
9503   /* We must now have a BIT_AND_EXPR with a constant that is one less than
9504      power of 2 and which is larger than BIGGEST_ALIGNMENT.  */
9505   if (TREE_CODE (offset) != BIT_AND_EXPR
9506       || !host_integerp (TREE_OPERAND (offset, 1), 1)
9507       || compare_tree_int (TREE_OPERAND (offset, 1),
9508                            BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT) <= 0
9509       || !exact_log2 (tree_low_cst (TREE_OPERAND (offset, 1), 1) + 1) < 0)
9510     return 0;
9511
9512   /* Look at the first operand of BIT_AND_EXPR and strip any conversion.
9513      It must be NEGATE_EXPR.  Then strip any more conversions.  */
9514   offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9515   while (CONVERT_EXPR_P (offset))
9516     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9517
9518   if (TREE_CODE (offset) != NEGATE_EXPR)
9519     return 0;
9520
9521   offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9522   while (CONVERT_EXPR_P (offset))
9523     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9524
9525   /* This must now be the address of EXP.  */
9526   return TREE_CODE (offset) == ADDR_EXPR && TREE_OPERAND (offset, 0) == exp;
9527 }
9528 \f
9529 /* Return the tree node if an ARG corresponds to a string constant or zero
9530    if it doesn't.  If we return nonzero, set *PTR_OFFSET to the offset
9531    in bytes within the string that ARG is accessing.  The type of the
9532    offset will be `sizetype'.  */
9533
9534 tree
9535 string_constant (tree arg, tree *ptr_offset)
9536 {
9537   tree array, offset, lower_bound;
9538   STRIP_NOPS (arg);
9539
9540   if (TREE_CODE (arg) == ADDR_EXPR)
9541     {
9542       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == STRING_CST)
9543         {
9544           *ptr_offset = size_zero_node;
9545           return TREE_OPERAND (arg, 0);
9546         }
9547       else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == VAR_DECL)
9548         {
9549           array = TREE_OPERAND (arg, 0);
9550           offset = size_zero_node;
9551         }
9552       else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == ARRAY_REF)
9553         {
9554           array = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (arg, 0), 0);
9555           offset = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (arg, 0), 1);
9556           if (TREE_CODE (array) != STRING_CST
9557               && TREE_CODE (array) != VAR_DECL)
9558             return 0;
9559
9560           /* Check if the array has a nonzero lower bound.  */
9561           lower_bound = array_ref_low_bound (TREE_OPERAND (arg, 0));
9562           if (!integer_zerop (lower_bound))
9563             {
9564               /* If the offset and base aren't both constants, return 0.  */
9565               if (TREE_CODE (lower_bound) != INTEGER_CST)
9566                 return 0;
9567               if (TREE_CODE (offset) != INTEGER_CST)
9568                 return 0;
9569               /* Adjust offset by the lower bound.  */
9570               offset = size_diffop (fold_convert (sizetype, offset),
9571                                     fold_convert (sizetype, lower_bound));
9572             }
9573         }
9574       else
9575         return 0;
9576     }
9577   else if (TREE_CODE (arg) == PLUS_EXPR || TREE_CODE (arg) == POINTER_PLUS_EXPR)
9578     {
9579       tree arg0 = TREE_OPERAND (arg, 0);
9580       tree arg1 = TREE_OPERAND (arg, 1);
9581
9582       STRIP_NOPS (arg0);
9583       STRIP_NOPS (arg1);
9584
9585       if (TREE_CODE (arg0) == ADDR_EXPR
9586           && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg0, 0)) == STRING_CST
9587               || TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg0, 0)) == VAR_DECL))
9588         {
9589           array = TREE_OPERAND (arg0, 0);
9590           offset = arg1;
9591         }
9592       else if (TREE_CODE (arg1) == ADDR_EXPR
9593                && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg1, 0)) == STRING_CST
9594                    || TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg1, 0)) == VAR_DECL))
9595         {
9596           array = TREE_OPERAND (arg1, 0);
9597           offset = arg0;
9598         }
9599       else
9600         return 0;
9601     }
9602   else
9603     return 0;
9604
9605   if (TREE_CODE (array) == STRING_CST)
9606     {
9607       *ptr_offset = fold_convert (sizetype, offset);
9608       return array;
9609     }
9610   else if (TREE_CODE (array) == VAR_DECL)
9611     {
9612       int length;
9613
9614       /* Variables initialized to string literals can be handled too.  */
9615       if (DECL_INITIAL (array) == NULL_TREE
9616           || TREE_CODE (DECL_INITIAL (array)) != STRING_CST)
9617         return 0;
9618
9619       /* If they are read-only, non-volatile and bind locally.  */
9620       if (! TREE_READONLY (array)
9621           || TREE_SIDE_EFFECTS (array)
9622           || ! targetm.binds_local_p (array))
9623         return 0;
9624
9625       /* Avoid const char foo[4] = "abcde";  */
9626       if (DECL_SIZE_UNIT (array) == NULL_TREE
9627           || TREE_CODE (DECL_SIZE_UNIT (array)) != INTEGER_CST
9628           || (length = TREE_STRING_LENGTH (DECL_INITIAL (array))) <= 0
9629           || compare_tree_int (DECL_SIZE_UNIT (array), length) < 0)
9630         return 0;
9631
9632       /* If variable is bigger than the string literal, OFFSET must be constant
9633          and inside of the bounds of the string literal.  */
9634       offset = fold_convert (sizetype, offset);
9635       if (compare_tree_int (DECL_SIZE_UNIT (array), length) > 0
9636           && (! host_integerp (offset, 1)
9637               || compare_tree_int (offset, length) >= 0))
9638         return 0;
9639
9640       *ptr_offset = offset;
9641       return DECL_INITIAL (array);
9642     }
9643
9644   return 0;
9645 }
9646 \f
9647 /* Generate code to calculate EXP using a store-flag instruction
9648    and return an rtx for the result.  EXP is either a comparison
9649    or a TRUTH_NOT_EXPR whose operand is a comparison.
9650
9651    If TARGET is nonzero, store the result there if convenient.
9652
9653    If ONLY_CHEAP is nonzero, only do this if it is likely to be very
9654    cheap.
9655
9656    Return zero if there is no suitable set-flag instruction
9657    available on this machine.
9658
9659    Once expand_expr has been called on the arguments of the comparison,
9660    we are committed to doing the store flag, since it is not safe to
9661    re-evaluate the expression.  We emit the store-flag insn by calling
9662    emit_store_flag, but only expand the arguments if we have a reason
9663    to believe that emit_store_flag will be successful.  If we think that
9664    it will, but it isn't, we have to simulate the store-flag with a
9665    set/jump/set sequence.  */
9666
9667 static rtx
9668 do_store_flag (tree exp, rtx target, enum machine_mode mode, int only_cheap)
9669 {
9670   enum rtx_code code;
9671   tree arg0, arg1, type;
9672   tree tem;
9673   enum machine_mode operand_mode;
9674   int invert = 0;
9675   int unsignedp;
9676   rtx op0, op1;
9677   enum insn_code icode;
9678   rtx subtarget = target;
9679   rtx result, label;
9680
9681   /* If this is a TRUTH_NOT_EXPR, set a flag indicating we must invert the
9682      result at the end.  We can't simply invert the test since it would
9683      have already been inverted if it were valid.  This case occurs for
9684      some floating-point comparisons.  */
9685
9686   if (TREE_CODE (exp) == TRUTH_NOT_EXPR)
9687     invert = 1, exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
9688
9689   arg0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
9690   arg1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
9691
9692   /* Don't crash if the comparison was erroneous.  */
9693   if (arg0 == error_mark_node || arg1 == error_mark_node)
9694     return const0_rtx;
9695
9696   type = TREE_TYPE (arg0);
9697   operand_mode = TYPE_MODE (type);
9698   unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
9699
9700   /* We won't bother with BLKmode store-flag operations because it would mean
9701      passing a lot of information to emit_store_flag.  */
9702   if (operand_mode == BLKmode)
9703     return 0;
9704
9705   /* We won't bother with store-flag operations involving function pointers
9706      when function pointers must be canonicalized before comparisons.  */
9707 #ifdef HAVE_canonicalize_funcptr_for_compare
9708   if (HAVE_canonicalize_funcptr_for_compare
9709       && ((TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) == POINTER_TYPE
9710            && (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
9711                == FUNCTION_TYPE))
9712           || (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))) == POINTER_TYPE
9713               && (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))))
9714                   == FUNCTION_TYPE))))
9715     return 0;
9716 #endif
9717
9718   STRIP_NOPS (arg0);
9719   STRIP_NOPS (arg1);
9720
9721   /* Get the rtx comparison code to use.  We know that EXP is a comparison
9722      operation of some type.  Some comparisons against 1 and -1 can be
9723      converted to comparisons with zero.  Do so here so that the tests
9724      below will be aware that we have a comparison with zero.   These
9725      tests will not catch constants in the first operand, but constants
9726      are rarely passed as the first operand.  */
9727
9728   switch (TREE_CODE (exp))
9729     {
9730     case EQ_EXPR:
9731       code = EQ;
9732       break;
9733     case NE_EXPR:
9734       code = NE;
9735       break;
9736     case LT_EXPR:
9737       if (integer_onep (arg1))
9738         arg1 = integer_zero_node, code = unsignedp ? LEU : LE;
9739       else
9740         code = unsignedp ? LTU : LT;
9741       break;
9742     case LE_EXPR:
9743       if (! unsignedp && integer_all_onesp (arg1))
9744         arg1 = integer_zero_node, code = LT;
9745       else
9746         code = unsignedp ? LEU : LE;
9747       break;
9748     case GT_EXPR:
9749       if (! unsignedp && integer_all_onesp (arg1))
9750         arg1 = integer_zero_node, code = GE;
9751       else
9752         code = unsignedp ? GTU : GT;
9753       break;
9754     case GE_EXPR:
9755       if (integer_onep (arg1))
9756         arg1 = integer_zero_node, code = unsignedp ? GTU : GT;
9757       else
9758         code = unsignedp ? GEU : GE;
9759       break;
9760
9761     case UNORDERED_EXPR:
9762       code = UNORDERED;
9763       break;
9764     case ORDERED_EXPR:
9765       code = ORDERED;
9766       break;
9767     case UNLT_EXPR:
9768       code = UNLT;
9769       break;
9770     case UNLE_EXPR:
9771       code = UNLE;
9772       break;
9773     case UNGT_EXPR:
9774       code = UNGT;
9775       break;
9776     case UNGE_EXPR:
9777       code = UNGE;
9778       break;
9779     case UNEQ_EXPR:
9780       code = UNEQ;
9781       break;
9782     case LTGT_EXPR:
9783       code = LTGT;
9784       break;
9785
9786     default:
9787       gcc_unreachable ();
9788     }
9789
9790   /* Put a constant second.  */
9791   if (TREE_CODE (arg0) == REAL_CST || TREE_CODE (arg0) == INTEGER_CST
9792       || TREE_CODE (arg0) == FIXED_CST)
9793     {
9794       tem = arg0; arg0 = arg1; arg1 = tem;
9795       code = swap_condition (code);
9796     }
9797
9798   /* If this is an equality or inequality test of a single bit, we can
9799      do this by shifting the bit being tested to the low-order bit and
9800      masking the result with the constant 1.  If the condition was EQ,
9801      we xor it with 1.  This does not require an scc insn and is faster
9802      than an scc insn even if we have it.
9803
9804      The code to make this transformation was moved into fold_single_bit_test,
9805      so we just call into the folder and expand its result.  */
9806
9807   if ((code == NE || code == EQ)
9808       && TREE_CODE (arg0) == BIT_AND_EXPR && integer_zerop (arg1)
9809       && integer_pow2p (TREE_OPERAND (arg0, 1)))
9810     {
9811       tree type = lang_hooks.types.type_for_mode (mode, unsignedp);
9812       return expand_expr (fold_single_bit_test (code == NE ? NE_EXPR : EQ_EXPR,
9813                                                 arg0, arg1, type),
9814                           target, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
9815     }
9816
9817   /* Now see if we are likely to be able to do this.  Return if not.  */
9818   if (! can_compare_p (code, operand_mode, ccp_store_flag))
9819     return 0;
9820
9821   icode = setcc_gen_code[(int) code];
9822
9823   if (icode == CODE_FOR_nothing)
9824     {
9825       enum machine_mode wmode;
9826
9827       for (wmode = operand_mode;
9828            icode == CODE_FOR_nothing && wmode != VOIDmode;
9829            wmode = GET_MODE_WIDER_MODE (wmode))
9830         icode = optab_handler (cstore_optab, wmode)->insn_code;
9831     }
9832
9833   if (icode == CODE_FOR_nothing
9834       || (only_cheap && insn_data[(int) icode].operand[0].mode != mode))
9835     {
9836       /* We can only do this if it is one of the special cases that
9837          can be handled without an scc insn.  */
9838       if ((code == LT && integer_zerop (arg1))
9839           || (! only_cheap && code == GE && integer_zerop (arg1)))
9840         ;
9841       else if (! only_cheap && (code == NE || code == EQ)
9842                && TREE_CODE (type) != REAL_TYPE
9843                && ((optab_handler (abs_optab, operand_mode)->insn_code
9844                     != CODE_FOR_nothing)
9845                    || (optab_handler (ffs_optab, operand_mode)->insn_code
9846                        != CODE_FOR_nothing)))
9847         ;
9848       else
9849         return 0;
9850     }
9851
9852   if (! get_subtarget (target)
9853       || GET_MODE (subtarget) != operand_mode)
9854     subtarget = 0;
9855
9856   expand_operands (arg0, arg1, subtarget, &op0, &op1, 0);
9857
9858   if (target == 0)
9859     target = gen_reg_rtx (mode);
9860
9861   result = emit_store_flag (target, code, op0, op1,
9862                             operand_mode, unsignedp, 1);
9863
9864   if (result)
9865     {
9866       if (invert)
9867         result = expand_binop (mode, xor_optab, result, const1_rtx,
9868                                result, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
9869       return result;
9870     }
9871
9872   /* If this failed, we have to do this with set/compare/jump/set code.  */
9873   if (!REG_P (target)
9874       || reg_mentioned_p (target, op0) || reg_mentioned_p (target, op1))
9875     target = gen_reg_rtx (GET_MODE (target));
9876
9877   emit_move_insn (target, invert ? const0_rtx : const1_rtx);
9878   label = gen_label_rtx ();
9879   do_compare_rtx_and_jump (op0, op1, code, unsignedp, operand_mode, NULL_RTX,
9880                            NULL_RTX, label);
9881
9882   emit_move_insn (target, invert ? const1_rtx : const0_rtx);
9883   emit_label (label);
9884
9885   return target;
9886 }
9887 \f
9888
9889 /* Stubs in case we haven't got a casesi insn.  */
9890 #ifndef HAVE_casesi
9891 # define HAVE_casesi 0
9892 # define gen_casesi(a, b, c, d, e) (0)
9893 # define CODE_FOR_casesi CODE_FOR_nothing
9894 #endif
9895
9896 /* If the machine does not have a case insn that compares the bounds,
9897    this means extra overhead for dispatch tables, which raises the
9898    threshold for using them.  */
9899 #ifndef CASE_VALUES_THRESHOLD
9900 #define CASE_VALUES_THRESHOLD (HAVE_casesi ? 4 : 5)
9901 #endif /* CASE_VALUES_THRESHOLD */
9902
9903 unsigned int
9904 case_values_threshold (void)
9905 {
9906   return CASE_VALUES_THRESHOLD;
9907 }
9908
9909 /* Attempt to generate a casesi instruction.  Returns 1 if successful,
9910    0 otherwise (i.e. if there is no casesi instruction).  */
9911 int
9912 try_casesi (tree index_type, tree index_expr, tree minval, tree range,
9913             rtx table_label ATTRIBUTE_UNUSED, rtx default_label,
9914             rtx fallback_label ATTRIBUTE_UNUSED)
9915 {
9916   enum machine_mode index_mode = SImode;
9917   int index_bits = GET_MODE_BITSIZE (index_mode);
9918   rtx op1, op2, index;
9919   enum machine_mode op_mode;
9920
9921   if (! HAVE_casesi)
9922     return 0;
9923
9924   /* Convert the index to SImode.  */
9925   if (GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (index_type)) > GET_MODE_BITSIZE (index_mode))
9926     {
9927       enum machine_mode omode = TYPE_MODE (index_type);
9928       rtx rangertx = expand_normal (range);
9929
9930       /* We must handle the endpoints in the original mode.  */
9931       index_expr = build2 (MINUS_EXPR, index_type,
9932                            index_expr, minval);
9933       minval = integer_zero_node;
9934       index = expand_normal (index_expr);
9935       if (default_label)
9936         emit_cmp_and_jump_insns (rangertx, index, LTU, NULL_RTX,
9937                                  omode, 1, default_label);
9938       /* Now we can safely truncate.  */
9939       index = convert_to_mode (index_mode, index, 0);
9940     }
9941   else
9942     {
9943       if (TYPE_MODE (index_type) != index_mode)
9944         {
9945           index_type = lang_hooks.types.type_for_size (index_bits, 0);
9946           index_expr = fold_convert (index_type, index_expr);
9947         }
9948
9949       index = expand_normal (index_expr);
9950     }
9951
9952   do_pending_stack_adjust ();
9953
9954   op_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[0].mode;
9955   if (! (*insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[0].predicate)
9956       (index, op_mode))
9957     index = copy_to_mode_reg (op_mode, index);
9958
9959   op1 = expand_normal (minval);
9960
9961   op_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[1].mode;
9962   op1 = convert_modes (op_mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (minval)),
9963                        op1, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (minval)));
9964   if (! (*insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[1].predicate)
9965       (op1, op_mode))
9966     op1 = copy_to_mode_reg (op_mode, op1);
9967
9968   op2 = expand_normal (range);
9969
9970   op_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[2].mode;
9971   op2 = convert_modes (op_mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (range)),
9972                        op2, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (range)));
9973   if (! (*insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[2].predicate)
9974       (op2, op_mode))
9975     op2 = copy_to_mode_reg (op_mode, op2);
9976
9977   emit_jump_insn (gen_casesi (index, op1, op2,
9978                               table_label, !default_label
9979                                            ? fallback_label : default_label));
9980   return 1;
9981 }
9982
9983 /* Attempt to generate a tablejump instruction; same concept.  */
9984 #ifndef HAVE_tablejump
9985 #define HAVE_tablejump 0
9986 #define gen_tablejump(x, y) (0)
9987 #endif
9988
9989 /* Subroutine of the next function.
9990
9991    INDEX is the value being switched on, with the lowest value
9992    in the table already subtracted.
9993    MODE is its expected mode (needed if INDEX is constant).
9994    RANGE is the length of the jump table.
9995    TABLE_LABEL is a CODE_LABEL rtx for the table itself.
9996
9997    DEFAULT_LABEL is a CODE_LABEL rtx to jump to if the
9998    index value is out of range.  */
9999
10000 static void
10001 do_tablejump (rtx index, enum machine_mode mode, rtx range, rtx table_label,
10002               rtx default_label)
10003 {
10004   rtx temp, vector;
10005
10006   if (INTVAL (range) > cfun->cfg->max_jumptable_ents)
10007     cfun->cfg->max_jumptable_ents = INTVAL (range);
10008
10009   /* Do an unsigned comparison (in the proper mode) between the index
10010      expression and the value which represents the length of the range.
10011      Since we just finished subtracting the lower bound of the range
10012      from the index expression, this comparison allows us to simultaneously
10013      check that the original index expression value is both greater than
10014      or equal to the minimum value of the range and less than or equal to
10015      the maximum value of the range.  */
10016
10017   if (default_label)
10018     emit_cmp_and_jump_insns (index, range, GTU, NULL_RTX, mode, 1,
10019                              default_label);
10020
10021   /* If index is in range, it must fit in Pmode.
10022      Convert to Pmode so we can index with it.  */
10023   if (mode != Pmode)
10024     index = convert_to_mode (Pmode, index, 1);
10025
10026   /* Don't let a MEM slip through, because then INDEX that comes
10027      out of PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS won't be a valid address,
10028      and break_out_memory_refs will go to work on it and mess it up.  */
10029 #ifdef PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS
10030   if (flag_pic && !REG_P (index))
10031     index = copy_to_mode_reg (Pmode, index);
10032 #endif
10033
10034   /* ??? The only correct use of CASE_VECTOR_MODE is the one inside the
10035      GET_MODE_SIZE, because this indicates how large insns are.  The other
10036      uses should all be Pmode, because they are addresses.  This code
10037      could fail if addresses and insns are not the same size.  */
10038   index = gen_rtx_PLUS (Pmode,
10039                         gen_rtx_MULT (Pmode, index,
10040                                       GEN_INT (GET_MODE_SIZE (CASE_VECTOR_MODE))),
10041                         gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, table_label));
10042 #ifdef PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS
10043   if (flag_pic)
10044     index = PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS (index);
10045   else
10046 #endif
10047     index = memory_address (CASE_VECTOR_MODE, index);
10048   temp = gen_reg_rtx (CASE_VECTOR_MODE);
10049   vector = gen_const_mem (CASE_VECTOR_MODE, index);
10050   convert_move (temp, vector, 0);
10051
10052   emit_jump_insn (gen_tablejump (temp, table_label));
10053
10054   /* If we are generating PIC code or if the table is PC-relative, the
10055      table and JUMP_INSN must be adjacent, so don't output a BARRIER.  */
10056   if (! CASE_VECTOR_PC_RELATIVE && ! flag_pic)
10057     emit_barrier ();
10058 }
10059
10060 int
10061 try_tablejump (tree index_type, tree index_expr, tree minval, tree range,
10062                rtx table_label, rtx default_label)
10063 {
10064   rtx index;
10065
10066   if (! HAVE_tablejump)
10067     return 0;
10068
10069   index_expr = fold_build2 (MINUS_EXPR, index_type,
10070                             fold_convert (index_type, index_expr),
10071                             fold_convert (index_type, minval));
10072   index = expand_normal (index_expr);
10073   do_pending_stack_adjust ();
10074
10075   do_tablejump (index, TYPE_MODE (index_type),
10076                 convert_modes (TYPE_MODE (index_type),
10077                                TYPE_MODE (TREE_TYPE (range)),
10078                                expand_normal (range),
10079                                TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (range))),
10080                 table_label, default_label);
10081   return 1;
10082 }
10083
10084 /* Nonzero if the mode is a valid vector mode for this architecture.
10085    This returns nonzero even if there is no hardware support for the
10086    vector mode, but we can emulate with narrower modes.  */
10087
10088 int
10089 vector_mode_valid_p (enum machine_mode mode)
10090 {
10091   enum mode_class mclass = GET_MODE_CLASS (mode);
10092   enum machine_mode innermode;
10093
10094   /* Doh!  What's going on?  */
10095   if (mclass != MODE_VECTOR_INT
10096       && mclass != MODE_VECTOR_FLOAT
10097       && mclass != MODE_VECTOR_FRACT
10098       && mclass != MODE_VECTOR_UFRACT
10099       && mclass != MODE_VECTOR_ACCUM
10100       && mclass != MODE_VECTOR_UACCUM)
10101     return 0;
10102
10103   /* Hardware support.  Woo hoo!  */
10104   if (targetm.vector_mode_supported_p (mode))
10105     return 1;
10106
10107   innermode = GET_MODE_INNER (mode);
10108
10109   /* We should probably return 1 if requesting V4DI and we have no DI,
10110      but we have V2DI, but this is probably very unlikely.  */
10111
10112   /* If we have support for the inner mode, we can safely emulate it.
10113      We may not have V2DI, but me can emulate with a pair of DIs.  */
10114   return targetm.scalar_mode_supported_p (innermode);
10115 }
10116
10117 /* Return a CONST_VECTOR rtx for a VECTOR_CST tree.  */
10118 static rtx
10119 const_vector_from_tree (tree exp)
10120 {
10121   rtvec v;
10122   int units, i;
10123   tree link, elt;
10124   enum machine_mode inner, mode;
10125
10126   mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
10127
10128   if (initializer_zerop (exp))
10129     return CONST0_RTX (mode);
10130
10131   units = GET_MODE_NUNITS (mode);
10132   inner = GET_MODE_INNER (mode);
10133
10134   v = rtvec_alloc (units);
10135
10136   link = TREE_VECTOR_CST_ELTS (exp);
10137   for (i = 0; link; link = TREE_CHAIN (link), ++i)
10138     {
10139       elt = TREE_VALUE (link);
10140
10141       if (TREE_CODE (elt) == REAL_CST)
10142         RTVEC_ELT (v, i) = CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (TREE_REAL_CST (elt),
10143                                                          inner);
10144       else if (TREE_CODE (elt) == FIXED_CST)
10145         RTVEC_ELT (v, i) = CONST_FIXED_FROM_FIXED_VALUE (TREE_FIXED_CST (elt),
10146                                                          inner);
10147       else
10148         RTVEC_ELT (v, i) = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (elt),
10149                                                TREE_INT_CST_HIGH (elt),
10150                                                inner);
10151     }
10152
10153   /* Initialize remaining elements to 0.  */
10154   for (; i < units; ++i)
10155     RTVEC_ELT (v, i) = CONST0_RTX (inner);
10156
10157   return gen_rtx_CONST_VECTOR (mode, v);
10158 }
10159 #include "gt-expr.h"