OSDN Git Service

gcc/java/
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / expr.c
1 /* Convert tree expression to rtl instructions, for GNU compiler.
2    Copyright (C) 1988, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
3    2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "config.h"
23 #include "system.h"
24 #include "coretypes.h"
25 #include "tm.h"
26 #include "machmode.h"
27 #include "real.h"
28 #include "rtl.h"
29 #include "tree.h"
30 #include "flags.h"
31 #include "regs.h"
32 #include "hard-reg-set.h"
33 #include "except.h"
34 #include "function.h"
35 #include "insn-config.h"
36 #include "insn-attr.h"
37 /* Include expr.h after insn-config.h so we get HAVE_conditional_move.  */
38 #include "expr.h"
39 #include "optabs.h"
40 #include "libfuncs.h"
41 #include "recog.h"
42 #include "reload.h"
43 #include "output.h"
44 #include "typeclass.h"
45 #include "toplev.h"
46 #include "ggc.h"
47 #include "langhooks.h"
48 #include "intl.h"
49 #include "tm_p.h"
50 #include "tree-iterator.h"
51 #include "tree-pass.h"
52 #include "tree-flow.h"
53 #include "target.h"
54 #include "timevar.h"
55 #include "df.h"
56 #include "diagnostic.h"
57 #include "ssaexpand.h"
58
59 /* Decide whether a function's arguments should be processed
60    from first to last or from last to first.
61
62    They should if the stack and args grow in opposite directions, but
63    only if we have push insns.  */
64
65 #ifdef PUSH_ROUNDING
66
67 #ifndef PUSH_ARGS_REVERSED
68 #if defined (STACK_GROWS_DOWNWARD) != defined (ARGS_GROW_DOWNWARD)
69 #define PUSH_ARGS_REVERSED      /* If it's last to first.  */
70 #endif
71 #endif
72
73 #endif
74
75 #ifndef STACK_PUSH_CODE
76 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
77 #define STACK_PUSH_CODE PRE_DEC
78 #else
79 #define STACK_PUSH_CODE PRE_INC
80 #endif
81 #endif
82
83
84 /* If this is nonzero, we do not bother generating VOLATILE
85    around volatile memory references, and we are willing to
86    output indirect addresses.  If cse is to follow, we reject
87    indirect addresses so a useful potential cse is generated;
88    if it is used only once, instruction combination will produce
89    the same indirect address eventually.  */
90 int cse_not_expected;
91
92 /* This structure is used by move_by_pieces to describe the move to
93    be performed.  */
94 struct move_by_pieces
95 {
96   rtx to;
97   rtx to_addr;
98   int autinc_to;
99   int explicit_inc_to;
100   rtx from;
101   rtx from_addr;
102   int autinc_from;
103   int explicit_inc_from;
104   unsigned HOST_WIDE_INT len;
105   HOST_WIDE_INT offset;
106   int reverse;
107 };
108
109 /* This structure is used by store_by_pieces to describe the clear to
110    be performed.  */
111
112 struct store_by_pieces
113 {
114   rtx to;
115   rtx to_addr;
116   int autinc_to;
117   int explicit_inc_to;
118   unsigned HOST_WIDE_INT len;
119   HOST_WIDE_INT offset;
120   rtx (*constfun) (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode);
121   void *constfundata;
122   int reverse;
123 };
124
125 static unsigned HOST_WIDE_INT move_by_pieces_ninsns (unsigned HOST_WIDE_INT,
126                                                      unsigned int,
127                                                      unsigned int);
128 static void move_by_pieces_1 (rtx (*) (rtx, ...), enum machine_mode,
129                               struct move_by_pieces *);
130 static bool block_move_libcall_safe_for_call_parm (void);
131 static bool emit_block_move_via_movmem (rtx, rtx, rtx, unsigned, unsigned, HOST_WIDE_INT);
132 static tree emit_block_move_libcall_fn (int);
133 static void emit_block_move_via_loop (rtx, rtx, rtx, unsigned);
134 static rtx clear_by_pieces_1 (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode);
135 static void clear_by_pieces (rtx, unsigned HOST_WIDE_INT, unsigned int);
136 static void store_by_pieces_1 (struct store_by_pieces *, unsigned int);
137 static void store_by_pieces_2 (rtx (*) (rtx, ...), enum machine_mode,
138                                struct store_by_pieces *);
139 static tree clear_storage_libcall_fn (int);
140 static rtx compress_float_constant (rtx, rtx);
141 static rtx get_subtarget (rtx);
142 static void store_constructor_field (rtx, unsigned HOST_WIDE_INT,
143                                      HOST_WIDE_INT, enum machine_mode,
144                                      tree, tree, int, alias_set_type);
145 static void store_constructor (tree, rtx, int, HOST_WIDE_INT);
146 static rtx store_field (rtx, HOST_WIDE_INT, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode,
147                         tree, tree, alias_set_type, bool);
148
149 static unsigned HOST_WIDE_INT highest_pow2_factor_for_target (const_tree, const_tree);
150
151 static int is_aligning_offset (const_tree, const_tree);
152 static void expand_operands (tree, tree, rtx, rtx*, rtx*,
153                              enum expand_modifier);
154 static rtx reduce_to_bit_field_precision (rtx, rtx, tree);
155 static rtx do_store_flag (tree, rtx, enum machine_mode);
156 #ifdef PUSH_ROUNDING
157 static void emit_single_push_insn (enum machine_mode, rtx, tree);
158 #endif
159 static void do_tablejump (rtx, enum machine_mode, rtx, rtx, rtx);
160 static rtx const_vector_from_tree (tree);
161 static void write_complex_part (rtx, rtx, bool);
162
163 /* Record for each mode whether we can move a register directly to or
164    from an object of that mode in memory.  If we can't, we won't try
165    to use that mode directly when accessing a field of that mode.  */
166
167 static char direct_load[NUM_MACHINE_MODES];
168 static char direct_store[NUM_MACHINE_MODES];
169
170 /* Record for each mode whether we can float-extend from memory.  */
171
172 static bool float_extend_from_mem[NUM_MACHINE_MODES][NUM_MACHINE_MODES];
173
174 /* This macro is used to determine whether move_by_pieces should be called
175    to perform a structure copy.  */
176 #ifndef MOVE_BY_PIECES_P
177 #define MOVE_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
178   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, MOVE_MAX_PIECES + 1) \
179    < (unsigned int) MOVE_RATIO (optimize_insn_for_speed_p ()))
180 #endif
181
182 /* This macro is used to determine whether clear_by_pieces should be
183    called to clear storage.  */
184 #ifndef CLEAR_BY_PIECES_P
185 #define CLEAR_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
186   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, STORE_MAX_PIECES + 1) \
187    < (unsigned int) CLEAR_RATIO (optimize_insn_for_speed_p ()))
188 #endif
189
190 /* This macro is used to determine whether store_by_pieces should be
191    called to "memset" storage with byte values other than zero.  */
192 #ifndef SET_BY_PIECES_P
193 #define SET_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
194   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, STORE_MAX_PIECES + 1) \
195    < (unsigned int) SET_RATIO (optimize_insn_for_speed_p ()))
196 #endif
197
198 /* This macro is used to determine whether store_by_pieces should be
199    called to "memcpy" storage when the source is a constant string.  */
200 #ifndef STORE_BY_PIECES_P
201 #define STORE_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
202   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, STORE_MAX_PIECES + 1) \
203    < (unsigned int) MOVE_RATIO (optimize_insn_for_speed_p ()))
204 #endif
205
206 /* This array records the insn_code of insns to perform block moves.  */
207 enum insn_code movmem_optab[NUM_MACHINE_MODES];
208
209 /* This array records the insn_code of insns to perform block sets.  */
210 enum insn_code setmem_optab[NUM_MACHINE_MODES];
211
212 /* These arrays record the insn_code of three different kinds of insns
213    to perform block compares.  */
214 enum insn_code cmpstr_optab[NUM_MACHINE_MODES];
215 enum insn_code cmpstrn_optab[NUM_MACHINE_MODES];
216 enum insn_code cmpmem_optab[NUM_MACHINE_MODES];
217
218 /* Synchronization primitives.  */
219 enum insn_code sync_add_optab[NUM_MACHINE_MODES];
220 enum insn_code sync_sub_optab[NUM_MACHINE_MODES];
221 enum insn_code sync_ior_optab[NUM_MACHINE_MODES];
222 enum insn_code sync_and_optab[NUM_MACHINE_MODES];
223 enum insn_code sync_xor_optab[NUM_MACHINE_MODES];
224 enum insn_code sync_nand_optab[NUM_MACHINE_MODES];
225 enum insn_code sync_old_add_optab[NUM_MACHINE_MODES];
226 enum insn_code sync_old_sub_optab[NUM_MACHINE_MODES];
227 enum insn_code sync_old_ior_optab[NUM_MACHINE_MODES];
228 enum insn_code sync_old_and_optab[NUM_MACHINE_MODES];
229 enum insn_code sync_old_xor_optab[NUM_MACHINE_MODES];
230 enum insn_code sync_old_nand_optab[NUM_MACHINE_MODES];
231 enum insn_code sync_new_add_optab[NUM_MACHINE_MODES];
232 enum insn_code sync_new_sub_optab[NUM_MACHINE_MODES];
233 enum insn_code sync_new_ior_optab[NUM_MACHINE_MODES];
234 enum insn_code sync_new_and_optab[NUM_MACHINE_MODES];
235 enum insn_code sync_new_xor_optab[NUM_MACHINE_MODES];
236 enum insn_code sync_new_nand_optab[NUM_MACHINE_MODES];
237 enum insn_code sync_compare_and_swap[NUM_MACHINE_MODES];
238 enum insn_code sync_lock_test_and_set[NUM_MACHINE_MODES];
239 enum insn_code sync_lock_release[NUM_MACHINE_MODES];
240
241 /* SLOW_UNALIGNED_ACCESS is nonzero if unaligned accesses are very slow.  */
242
243 #ifndef SLOW_UNALIGNED_ACCESS
244 #define SLOW_UNALIGNED_ACCESS(MODE, ALIGN) STRICT_ALIGNMENT
245 #endif
246 \f
247 /* This is run to set up which modes can be used
248    directly in memory and to initialize the block move optab.  It is run
249    at the beginning of compilation and when the target is reinitialized.  */
250
251 void
252 init_expr_target (void)
253 {
254   rtx insn, pat;
255   enum machine_mode mode;
256   int num_clobbers;
257   rtx mem, mem1;
258   rtx reg;
259
260   /* Try indexing by frame ptr and try by stack ptr.
261      It is known that on the Convex the stack ptr isn't a valid index.
262      With luck, one or the other is valid on any machine.  */
263   mem = gen_rtx_MEM (VOIDmode, stack_pointer_rtx);
264   mem1 = gen_rtx_MEM (VOIDmode, frame_pointer_rtx);
265
266   /* A scratch register we can modify in-place below to avoid
267      useless RTL allocations.  */
268   reg = gen_rtx_REG (VOIDmode, -1);
269
270   insn = rtx_alloc (INSN);
271   pat = gen_rtx_SET (VOIDmode, NULL_RTX, NULL_RTX);
272   PATTERN (insn) = pat;
273
274   for (mode = VOIDmode; (int) mode < NUM_MACHINE_MODES;
275        mode = (enum machine_mode) ((int) mode + 1))
276     {
277       int regno;
278
279       direct_load[(int) mode] = direct_store[(int) mode] = 0;
280       PUT_MODE (mem, mode);
281       PUT_MODE (mem1, mode);
282       PUT_MODE (reg, mode);
283
284       /* See if there is some register that can be used in this mode and
285          directly loaded or stored from memory.  */
286
287       if (mode != VOIDmode && mode != BLKmode)
288         for (regno = 0; regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
289              && (direct_load[(int) mode] == 0 || direct_store[(int) mode] == 0);
290              regno++)
291           {
292             if (! HARD_REGNO_MODE_OK (regno, mode))
293               continue;
294
295             SET_REGNO (reg, regno);
296
297             SET_SRC (pat) = mem;
298             SET_DEST (pat) = reg;
299             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
300               direct_load[(int) mode] = 1;
301
302             SET_SRC (pat) = mem1;
303             SET_DEST (pat) = reg;
304             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
305               direct_load[(int) mode] = 1;
306
307             SET_SRC (pat) = reg;
308             SET_DEST (pat) = mem;
309             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
310               direct_store[(int) mode] = 1;
311
312             SET_SRC (pat) = reg;
313             SET_DEST (pat) = mem1;
314             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
315               direct_store[(int) mode] = 1;
316           }
317     }
318
319   mem = gen_rtx_MEM (VOIDmode, gen_rtx_raw_REG (Pmode, 10000));
320
321   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_FLOAT); mode != VOIDmode;
322        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
323     {
324       enum machine_mode srcmode;
325       for (srcmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_FLOAT); srcmode != mode;
326            srcmode = GET_MODE_WIDER_MODE (srcmode))
327         {
328           enum insn_code ic;
329
330           ic = can_extend_p (mode, srcmode, 0);
331           if (ic == CODE_FOR_nothing)
332             continue;
333
334           PUT_MODE (mem, srcmode);
335
336           if ((*insn_data[ic].operand[1].predicate) (mem, srcmode))
337             float_extend_from_mem[mode][srcmode] = true;
338         }
339     }
340 }
341
342 /* This is run at the start of compiling a function.  */
343
344 void
345 init_expr (void)
346 {
347   memset (&crtl->expr, 0, sizeof (crtl->expr));
348 }
349 \f
350 /* Copy data from FROM to TO, where the machine modes are not the same.
351    Both modes may be integer, or both may be floating, or both may be
352    fixed-point.
353    UNSIGNEDP should be nonzero if FROM is an unsigned type.
354    This causes zero-extension instead of sign-extension.  */
355
356 void
357 convert_move (rtx to, rtx from, int unsignedp)
358 {
359   enum machine_mode to_mode = GET_MODE (to);
360   enum machine_mode from_mode = GET_MODE (from);
361   int to_real = SCALAR_FLOAT_MODE_P (to_mode);
362   int from_real = SCALAR_FLOAT_MODE_P (from_mode);
363   enum insn_code code;
364   rtx libcall;
365
366   /* rtx code for making an equivalent value.  */
367   enum rtx_code equiv_code = (unsignedp < 0 ? UNKNOWN
368                               : (unsignedp ? ZERO_EXTEND : SIGN_EXTEND));
369
370
371   gcc_assert (to_real == from_real);
372   gcc_assert (to_mode != BLKmode);
373   gcc_assert (from_mode != BLKmode);
374
375   /* If the source and destination are already the same, then there's
376      nothing to do.  */
377   if (to == from)
378     return;
379
380   /* If FROM is a SUBREG that indicates that we have already done at least
381      the required extension, strip it.  We don't handle such SUBREGs as
382      TO here.  */
383
384   if (GET_CODE (from) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (from)
385       && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (from)))
386           >= GET_MODE_SIZE (to_mode))
387       && SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (from) == unsignedp)
388     from = gen_lowpart (to_mode, from), from_mode = to_mode;
389
390   gcc_assert (GET_CODE (to) != SUBREG || !SUBREG_PROMOTED_VAR_P (to));
391
392   if (to_mode == from_mode
393       || (from_mode == VOIDmode && CONSTANT_P (from)))
394     {
395       emit_move_insn (to, from);
396       return;
397     }
398
399   if (VECTOR_MODE_P (to_mode) || VECTOR_MODE_P (from_mode))
400     {
401       gcc_assert (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) == GET_MODE_BITSIZE (to_mode));
402
403       if (VECTOR_MODE_P (to_mode))
404         from = simplify_gen_subreg (to_mode, from, GET_MODE (from), 0);
405       else
406         to = simplify_gen_subreg (from_mode, to, GET_MODE (to), 0);
407
408       emit_move_insn (to, from);
409       return;
410     }
411
412   if (GET_CODE (to) == CONCAT && GET_CODE (from) == CONCAT)
413     {
414       convert_move (XEXP (to, 0), XEXP (from, 0), unsignedp);
415       convert_move (XEXP (to, 1), XEXP (from, 1), unsignedp);
416       return;
417     }
418
419   if (to_real)
420     {
421       rtx value, insns;
422       convert_optab tab;
423
424       gcc_assert ((GET_MODE_PRECISION (from_mode)
425                    != GET_MODE_PRECISION (to_mode))
426                   || (DECIMAL_FLOAT_MODE_P (from_mode)
427                       != DECIMAL_FLOAT_MODE_P (to_mode)));
428
429       if (GET_MODE_PRECISION (from_mode) == GET_MODE_PRECISION (to_mode))
430         /* Conversion between decimal float and binary float, same size.  */
431         tab = DECIMAL_FLOAT_MODE_P (from_mode) ? trunc_optab : sext_optab;
432       else if (GET_MODE_PRECISION (from_mode) < GET_MODE_PRECISION (to_mode))
433         tab = sext_optab;
434       else
435         tab = trunc_optab;
436
437       /* Try converting directly if the insn is supported.  */
438
439       code = convert_optab_handler (tab, to_mode, from_mode)->insn_code;
440       if (code != CODE_FOR_nothing)
441         {
442           emit_unop_insn (code, to, from,
443                           tab == sext_optab ? FLOAT_EXTEND : FLOAT_TRUNCATE);
444           return;
445         }
446
447       /* Otherwise use a libcall.  */
448       libcall = convert_optab_libfunc (tab, to_mode, from_mode);
449
450       /* Is this conversion implemented yet?  */
451       gcc_assert (libcall);
452
453       start_sequence ();
454       value = emit_library_call_value (libcall, NULL_RTX, LCT_CONST, to_mode,
455                                        1, from, from_mode);
456       insns = get_insns ();
457       end_sequence ();
458       emit_libcall_block (insns, to, value,
459                           tab == trunc_optab ? gen_rtx_FLOAT_TRUNCATE (to_mode,
460                                                                        from)
461                           : gen_rtx_FLOAT_EXTEND (to_mode, from));
462       return;
463     }
464
465   /* Handle pointer conversion.  */                     /* SPEE 900220.  */
466   /* Targets are expected to provide conversion insns between PxImode and
467      xImode for all MODE_PARTIAL_INT modes they use, but no others.  */
468   if (GET_MODE_CLASS (to_mode) == MODE_PARTIAL_INT)
469     {
470       enum machine_mode full_mode
471         = smallest_mode_for_size (GET_MODE_BITSIZE (to_mode), MODE_INT);
472
473       gcc_assert (convert_optab_handler (trunc_optab, to_mode, full_mode)->insn_code
474                   != CODE_FOR_nothing);
475
476       if (full_mode != from_mode)
477         from = convert_to_mode (full_mode, from, unsignedp);
478       emit_unop_insn (convert_optab_handler (trunc_optab, to_mode, full_mode)->insn_code,
479                       to, from, UNKNOWN);
480       return;
481     }
482   if (GET_MODE_CLASS (from_mode) == MODE_PARTIAL_INT)
483     {
484       rtx new_from;
485       enum machine_mode full_mode
486         = smallest_mode_for_size (GET_MODE_BITSIZE (from_mode), MODE_INT);
487
488       gcc_assert (convert_optab_handler (sext_optab, full_mode, from_mode)->insn_code
489                   != CODE_FOR_nothing);
490
491       if (to_mode == full_mode)
492         {
493           emit_unop_insn (convert_optab_handler (sext_optab, full_mode, from_mode)->insn_code,
494                           to, from, UNKNOWN);
495           return;
496         }
497
498       new_from = gen_reg_rtx (full_mode);
499       emit_unop_insn (convert_optab_handler (sext_optab, full_mode, from_mode)->insn_code,
500                       new_from, from, UNKNOWN);
501
502       /* else proceed to integer conversions below.  */
503       from_mode = full_mode;
504       from = new_from;
505     }
506
507    /* Make sure both are fixed-point modes or both are not.  */
508    gcc_assert (ALL_SCALAR_FIXED_POINT_MODE_P (from_mode) ==
509                ALL_SCALAR_FIXED_POINT_MODE_P (to_mode));
510    if (ALL_SCALAR_FIXED_POINT_MODE_P (from_mode))
511     {
512       /* If we widen from_mode to to_mode and they are in the same class,
513          we won't saturate the result.
514          Otherwise, always saturate the result to play safe.  */
515       if (GET_MODE_CLASS (from_mode) == GET_MODE_CLASS (to_mode)
516           && GET_MODE_SIZE (from_mode) < GET_MODE_SIZE (to_mode))
517         expand_fixed_convert (to, from, 0, 0);
518       else
519         expand_fixed_convert (to, from, 0, 1);
520       return;
521     }
522
523   /* Now both modes are integers.  */
524
525   /* Handle expanding beyond a word.  */
526   if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) < GET_MODE_BITSIZE (to_mode)
527       && GET_MODE_BITSIZE (to_mode) > BITS_PER_WORD)
528     {
529       rtx insns;
530       rtx lowpart;
531       rtx fill_value;
532       rtx lowfrom;
533       int i;
534       enum machine_mode lowpart_mode;
535       int nwords = CEIL (GET_MODE_SIZE (to_mode), UNITS_PER_WORD);
536
537       /* Try converting directly if the insn is supported.  */
538       if ((code = can_extend_p (to_mode, from_mode, unsignedp))
539           != CODE_FOR_nothing)
540         {
541           /* If FROM is a SUBREG, put it into a register.  Do this
542              so that we always generate the same set of insns for
543              better cse'ing; if an intermediate assignment occurred,
544              we won't be doing the operation directly on the SUBREG.  */
545           if (optimize > 0 && GET_CODE (from) == SUBREG)
546             from = force_reg (from_mode, from);
547           emit_unop_insn (code, to, from, equiv_code);
548           return;
549         }
550       /* Next, try converting via full word.  */
551       else if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) < BITS_PER_WORD
552                && ((code = can_extend_p (to_mode, word_mode, unsignedp))
553                    != CODE_FOR_nothing))
554         {
555           rtx word_to = gen_reg_rtx (word_mode);
556           if (REG_P (to))
557             {
558               if (reg_overlap_mentioned_p (to, from))
559                 from = force_reg (from_mode, from);
560               emit_clobber (to);
561             }
562           convert_move (word_to, from, unsignedp);
563           emit_unop_insn (code, to, word_to, equiv_code);
564           return;
565         }
566
567       /* No special multiword conversion insn; do it by hand.  */
568       start_sequence ();
569
570       /* Since we will turn this into a no conflict block, we must ensure
571          that the source does not overlap the target.  */
572
573       if (reg_overlap_mentioned_p (to, from))
574         from = force_reg (from_mode, from);
575
576       /* Get a copy of FROM widened to a word, if necessary.  */
577       if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) < BITS_PER_WORD)
578         lowpart_mode = word_mode;
579       else
580         lowpart_mode = from_mode;
581
582       lowfrom = convert_to_mode (lowpart_mode, from, unsignedp);
583
584       lowpart = gen_lowpart (lowpart_mode, to);
585       emit_move_insn (lowpart, lowfrom);
586
587       /* Compute the value to put in each remaining word.  */
588       if (unsignedp)
589         fill_value = const0_rtx;
590       else
591         fill_value = emit_store_flag (gen_reg_rtx (word_mode),
592                                       LT, lowfrom, const0_rtx,
593                                       VOIDmode, 0, -1);
594
595       /* Fill the remaining words.  */
596       for (i = GET_MODE_SIZE (lowpart_mode) / UNITS_PER_WORD; i < nwords; i++)
597         {
598           int index = (WORDS_BIG_ENDIAN ? nwords - i - 1 : i);
599           rtx subword = operand_subword (to, index, 1, to_mode);
600
601           gcc_assert (subword);
602
603           if (fill_value != subword)
604             emit_move_insn (subword, fill_value);
605         }
606
607       insns = get_insns ();
608       end_sequence ();
609
610       emit_insn (insns);
611       return;
612     }
613
614   /* Truncating multi-word to a word or less.  */
615   if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) > BITS_PER_WORD
616       && GET_MODE_BITSIZE (to_mode) <= BITS_PER_WORD)
617     {
618       if (!((MEM_P (from)
619              && ! MEM_VOLATILE_P (from)
620              && direct_load[(int) to_mode]
621              && ! mode_dependent_address_p (XEXP (from, 0)))
622             || REG_P (from)
623             || GET_CODE (from) == SUBREG))
624         from = force_reg (from_mode, from);
625       convert_move (to, gen_lowpart (word_mode, from), 0);
626       return;
627     }
628
629   /* Now follow all the conversions between integers
630      no more than a word long.  */
631
632   /* For truncation, usually we can just refer to FROM in a narrower mode.  */
633   if (GET_MODE_BITSIZE (to_mode) < GET_MODE_BITSIZE (from_mode)
634       && TRULY_NOOP_TRUNCATION (GET_MODE_BITSIZE (to_mode),
635                                 GET_MODE_BITSIZE (from_mode)))
636     {
637       if (!((MEM_P (from)
638              && ! MEM_VOLATILE_P (from)
639              && direct_load[(int) to_mode]
640              && ! mode_dependent_address_p (XEXP (from, 0)))
641             || REG_P (from)
642             || GET_CODE (from) == SUBREG))
643         from = force_reg (from_mode, from);
644       if (REG_P (from) && REGNO (from) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
645           && ! HARD_REGNO_MODE_OK (REGNO (from), to_mode))
646         from = copy_to_reg (from);
647       emit_move_insn (to, gen_lowpart (to_mode, from));
648       return;
649     }
650
651   /* Handle extension.  */
652   if (GET_MODE_BITSIZE (to_mode) > GET_MODE_BITSIZE (from_mode))
653     {
654       /* Convert directly if that works.  */
655       if ((code = can_extend_p (to_mode, from_mode, unsignedp))
656           != CODE_FOR_nothing)
657         {
658           emit_unop_insn (code, to, from, equiv_code);
659           return;
660         }
661       else
662         {
663           enum machine_mode intermediate;
664           rtx tmp;
665           tree shift_amount;
666
667           /* Search for a mode to convert via.  */
668           for (intermediate = from_mode; intermediate != VOIDmode;
669                intermediate = GET_MODE_WIDER_MODE (intermediate))
670             if (((can_extend_p (to_mode, intermediate, unsignedp)
671                   != CODE_FOR_nothing)
672                  || (GET_MODE_SIZE (to_mode) < GET_MODE_SIZE (intermediate)
673                      && TRULY_NOOP_TRUNCATION (GET_MODE_BITSIZE (to_mode),
674                                                GET_MODE_BITSIZE (intermediate))))
675                 && (can_extend_p (intermediate, from_mode, unsignedp)
676                     != CODE_FOR_nothing))
677               {
678                 convert_move (to, convert_to_mode (intermediate, from,
679                                                    unsignedp), unsignedp);
680                 return;
681               }
682
683           /* No suitable intermediate mode.
684              Generate what we need with shifts.  */
685           shift_amount = build_int_cst (NULL_TREE,
686                                         GET_MODE_BITSIZE (to_mode)
687                                         - GET_MODE_BITSIZE (from_mode));
688           from = gen_lowpart (to_mode, force_reg (from_mode, from));
689           tmp = expand_shift (LSHIFT_EXPR, to_mode, from, shift_amount,
690                               to, unsignedp);
691           tmp = expand_shift (RSHIFT_EXPR, to_mode, tmp, shift_amount,
692                               to, unsignedp);
693           if (tmp != to)
694             emit_move_insn (to, tmp);
695           return;
696         }
697     }
698
699   /* Support special truncate insns for certain modes.  */
700   if (convert_optab_handler (trunc_optab, to_mode, from_mode)->insn_code != CODE_FOR_nothing)
701     {
702       emit_unop_insn (convert_optab_handler (trunc_optab, to_mode, from_mode)->insn_code,
703                       to, from, UNKNOWN);
704       return;
705     }
706
707   /* Handle truncation of volatile memrefs, and so on;
708      the things that couldn't be truncated directly,
709      and for which there was no special instruction.
710
711      ??? Code above formerly short-circuited this, for most integer
712      mode pairs, with a force_reg in from_mode followed by a recursive
713      call to this routine.  Appears always to have been wrong.  */
714   if (GET_MODE_BITSIZE (to_mode) < GET_MODE_BITSIZE (from_mode))
715     {
716       rtx temp = force_reg (to_mode, gen_lowpart (to_mode, from));
717       emit_move_insn (to, temp);
718       return;
719     }
720
721   /* Mode combination is not recognized.  */
722   gcc_unreachable ();
723 }
724
725 /* Return an rtx for a value that would result
726    from converting X to mode MODE.
727    Both X and MODE may be floating, or both integer.
728    UNSIGNEDP is nonzero if X is an unsigned value.
729    This can be done by referring to a part of X in place
730    or by copying to a new temporary with conversion.  */
731
732 rtx
733 convert_to_mode (enum machine_mode mode, rtx x, int unsignedp)
734 {
735   return convert_modes (mode, VOIDmode, x, unsignedp);
736 }
737
738 /* Return an rtx for a value that would result
739    from converting X from mode OLDMODE to mode MODE.
740    Both modes may be floating, or both integer.
741    UNSIGNEDP is nonzero if X is an unsigned value.
742
743    This can be done by referring to a part of X in place
744    or by copying to a new temporary with conversion.
745
746    You can give VOIDmode for OLDMODE, if you are sure X has a nonvoid mode.  */
747
748 rtx
749 convert_modes (enum machine_mode mode, enum machine_mode oldmode, rtx x, int unsignedp)
750 {
751   rtx temp;
752
753   /* If FROM is a SUBREG that indicates that we have already done at least
754      the required extension, strip it.  */
755
756   if (GET_CODE (x) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (x)
757       && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (x))) >= GET_MODE_SIZE (mode)
758       && SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (x) == unsignedp)
759     x = gen_lowpart (mode, x);
760
761   if (GET_MODE (x) != VOIDmode)
762     oldmode = GET_MODE (x);
763
764   if (mode == oldmode)
765     return x;
766
767   /* There is one case that we must handle specially: If we are converting
768      a CONST_INT into a mode whose size is twice HOST_BITS_PER_WIDE_INT and
769      we are to interpret the constant as unsigned, gen_lowpart will do
770      the wrong if the constant appears negative.  What we want to do is
771      make the high-order word of the constant zero, not all ones.  */
772
773   if (unsignedp && GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
774       && GET_MODE_BITSIZE (mode) == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT
775       && GET_CODE (x) == CONST_INT && INTVAL (x) < 0)
776     {
777       HOST_WIDE_INT val = INTVAL (x);
778
779       if (oldmode != VOIDmode
780           && HOST_BITS_PER_WIDE_INT > GET_MODE_BITSIZE (oldmode))
781         {
782           int width = GET_MODE_BITSIZE (oldmode);
783
784           /* We need to zero extend VAL.  */
785           val &= ((HOST_WIDE_INT) 1 << width) - 1;
786         }
787
788       return immed_double_const (val, (HOST_WIDE_INT) 0, mode);
789     }
790
791   /* We can do this with a gen_lowpart if both desired and current modes
792      are integer, and this is either a constant integer, a register, or a
793      non-volatile MEM.  Except for the constant case where MODE is no
794      wider than HOST_BITS_PER_WIDE_INT, we must be narrowing the operand.  */
795
796   if ((GET_CODE (x) == CONST_INT
797        && GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
798       || (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
799           && GET_MODE_CLASS (oldmode) == MODE_INT
800           && (GET_CODE (x) == CONST_DOUBLE
801               || (GET_MODE_SIZE (mode) <= GET_MODE_SIZE (oldmode)
802                   && ((MEM_P (x) && ! MEM_VOLATILE_P (x)
803                        && direct_load[(int) mode])
804                       || (REG_P (x)
805                           && (! HARD_REGISTER_P (x)
806                               || HARD_REGNO_MODE_OK (REGNO (x), mode))
807                           && TRULY_NOOP_TRUNCATION (GET_MODE_BITSIZE (mode),
808                                                     GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (x)))))))))
809     {
810       /* ?? If we don't know OLDMODE, we have to assume here that
811          X does not need sign- or zero-extension.   This may not be
812          the case, but it's the best we can do.  */
813       if (GET_CODE (x) == CONST_INT && oldmode != VOIDmode
814           && GET_MODE_SIZE (mode) > GET_MODE_SIZE (oldmode))
815         {
816           HOST_WIDE_INT val = INTVAL (x);
817           int width = GET_MODE_BITSIZE (oldmode);
818
819           /* We must sign or zero-extend in this case.  Start by
820              zero-extending, then sign extend if we need to.  */
821           val &= ((HOST_WIDE_INT) 1 << width) - 1;
822           if (! unsignedp
823               && (val & ((HOST_WIDE_INT) 1 << (width - 1))))
824             val |= (HOST_WIDE_INT) (-1) << width;
825
826           return gen_int_mode (val, mode);
827         }
828
829       return gen_lowpart (mode, x);
830     }
831
832   /* Converting from integer constant into mode is always equivalent to an
833      subreg operation.  */
834   if (VECTOR_MODE_P (mode) && GET_MODE (x) == VOIDmode)
835     {
836       gcc_assert (GET_MODE_BITSIZE (mode) == GET_MODE_BITSIZE (oldmode));
837       return simplify_gen_subreg (mode, x, oldmode, 0);
838     }
839
840   temp = gen_reg_rtx (mode);
841   convert_move (temp, x, unsignedp);
842   return temp;
843 }
844 \f
845 /* STORE_MAX_PIECES is the number of bytes at a time that we can
846    store efficiently.  Due to internal GCC limitations, this is
847    MOVE_MAX_PIECES limited by the number of bytes GCC can represent
848    for an immediate constant.  */
849
850 #define STORE_MAX_PIECES  MIN (MOVE_MAX_PIECES, 2 * sizeof (HOST_WIDE_INT))
851
852 /* Determine whether the LEN bytes can be moved by using several move
853    instructions.  Return nonzero if a call to move_by_pieces should
854    succeed.  */
855
856 int
857 can_move_by_pieces (unsigned HOST_WIDE_INT len,
858                     unsigned int align ATTRIBUTE_UNUSED)
859 {
860   return MOVE_BY_PIECES_P (len, align);
861 }
862
863 /* Generate several move instructions to copy LEN bytes from block FROM to
864    block TO.  (These are MEM rtx's with BLKmode).
865
866    If PUSH_ROUNDING is defined and TO is NULL, emit_single_push_insn is
867    used to push FROM to the stack.
868
869    ALIGN is maximum stack alignment we can assume.
870
871    If ENDP is 0 return to, if ENDP is 1 return memory at the end ala
872    mempcpy, and if ENDP is 2 return memory the end minus one byte ala
873    stpcpy.  */
874
875 rtx
876 move_by_pieces (rtx to, rtx from, unsigned HOST_WIDE_INT len,
877                 unsigned int align, int endp)
878 {
879   struct move_by_pieces data;
880   rtx to_addr, from_addr = XEXP (from, 0);
881   unsigned int max_size = MOVE_MAX_PIECES + 1;
882   enum machine_mode mode = VOIDmode, tmode;
883   enum insn_code icode;
884
885   align = MIN (to ? MEM_ALIGN (to) : align, MEM_ALIGN (from));
886
887   data.offset = 0;
888   data.from_addr = from_addr;
889   if (to)
890     {
891       to_addr = XEXP (to, 0);
892       data.to = to;
893       data.autinc_to
894         = (GET_CODE (to_addr) == PRE_INC || GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC
895            || GET_CODE (to_addr) == POST_INC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
896       data.reverse
897         = (GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
898     }
899   else
900     {
901       to_addr = NULL_RTX;
902       data.to = NULL_RTX;
903       data.autinc_to = 1;
904 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
905       data.reverse = 1;
906 #else
907       data.reverse = 0;
908 #endif
909     }
910   data.to_addr = to_addr;
911   data.from = from;
912   data.autinc_from
913     = (GET_CODE (from_addr) == PRE_INC || GET_CODE (from_addr) == PRE_DEC
914        || GET_CODE (from_addr) == POST_INC
915        || GET_CODE (from_addr) == POST_DEC);
916
917   data.explicit_inc_from = 0;
918   data.explicit_inc_to = 0;
919   if (data.reverse) data.offset = len;
920   data.len = len;
921
922   /* If copying requires more than two move insns,
923      copy addresses to registers (to make displacements shorter)
924      and use post-increment if available.  */
925   if (!(data.autinc_from && data.autinc_to)
926       && move_by_pieces_ninsns (len, align, max_size) > 2)
927     {
928       /* Find the mode of the largest move...  */
929       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
930            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
931         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
932           mode = tmode;
933
934       if (USE_LOAD_PRE_DECREMENT (mode) && data.reverse && ! data.autinc_from)
935         {
936           data.from_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (from_addr, len));
937           data.autinc_from = 1;
938           data.explicit_inc_from = -1;
939         }
940       if (USE_LOAD_POST_INCREMENT (mode) && ! data.autinc_from)
941         {
942           data.from_addr = copy_addr_to_reg (from_addr);
943           data.autinc_from = 1;
944           data.explicit_inc_from = 1;
945         }
946       if (!data.autinc_from && CONSTANT_P (from_addr))
947         data.from_addr = copy_addr_to_reg (from_addr);
948       if (USE_STORE_PRE_DECREMENT (mode) && data.reverse && ! data.autinc_to)
949         {
950           data.to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (to_addr, len));
951           data.autinc_to = 1;
952           data.explicit_inc_to = -1;
953         }
954       if (USE_STORE_POST_INCREMENT (mode) && ! data.reverse && ! data.autinc_to)
955         {
956           data.to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
957           data.autinc_to = 1;
958           data.explicit_inc_to = 1;
959         }
960       if (!data.autinc_to && CONSTANT_P (to_addr))
961         data.to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
962     }
963
964   tmode = mode_for_size (MOVE_MAX_PIECES * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
965   if (align >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmode))
966     align = GET_MODE_ALIGNMENT (tmode);
967   else
968     {
969       enum machine_mode xmode;
970
971       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), xmode = tmode;
972            tmode != VOIDmode;
973            xmode = tmode, tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
974         if (GET_MODE_SIZE (tmode) > MOVE_MAX_PIECES
975             || SLOW_UNALIGNED_ACCESS (tmode, align))
976           break;
977
978       align = MAX (align, GET_MODE_ALIGNMENT (xmode));
979     }
980
981   /* First move what we can in the largest integer mode, then go to
982      successively smaller modes.  */
983
984   while (max_size > 1)
985     {
986       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
987            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
988         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
989           mode = tmode;
990
991       if (mode == VOIDmode)
992         break;
993
994       icode = optab_handler (mov_optab, mode)->insn_code;
995       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
996         move_by_pieces_1 (GEN_FCN (icode), mode, &data);
997
998       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
999     }
1000
1001   /* The code above should have handled everything.  */
1002   gcc_assert (!data.len);
1003
1004   if (endp)
1005     {
1006       rtx to1;
1007
1008       gcc_assert (!data.reverse);
1009       if (data.autinc_to)
1010         {
1011           if (endp == 2)
1012             {
1013               if (HAVE_POST_INCREMENT && data.explicit_inc_to > 0)
1014                 emit_insn (gen_add2_insn (data.to_addr, constm1_rtx));
1015               else
1016                 data.to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (data.to_addr,
1017                                                                 -1));
1018             }
1019           to1 = adjust_automodify_address (data.to, QImode, data.to_addr,
1020                                            data.offset);
1021         }
1022       else
1023         {
1024           if (endp == 2)
1025             --data.offset;
1026           to1 = adjust_address (data.to, QImode, data.offset);
1027         }
1028       return to1;
1029     }
1030   else
1031     return data.to;
1032 }
1033
1034 /* Return number of insns required to move L bytes by pieces.
1035    ALIGN (in bits) is maximum alignment we can assume.  */
1036
1037 static unsigned HOST_WIDE_INT
1038 move_by_pieces_ninsns (unsigned HOST_WIDE_INT l, unsigned int align,
1039                        unsigned int max_size)
1040 {
1041   unsigned HOST_WIDE_INT n_insns = 0;
1042   enum machine_mode tmode;
1043
1044   tmode = mode_for_size (MOVE_MAX_PIECES * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
1045   if (align >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmode))
1046     align = GET_MODE_ALIGNMENT (tmode);
1047   else
1048     {
1049       enum machine_mode tmode, xmode;
1050
1051       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), xmode = tmode;
1052            tmode != VOIDmode;
1053            xmode = tmode, tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
1054         if (GET_MODE_SIZE (tmode) > MOVE_MAX_PIECES
1055             || SLOW_UNALIGNED_ACCESS (tmode, align))
1056           break;
1057
1058       align = MAX (align, GET_MODE_ALIGNMENT (xmode));
1059     }
1060
1061   while (max_size > 1)
1062     {
1063       enum machine_mode mode = VOIDmode;
1064       enum insn_code icode;
1065
1066       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
1067            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
1068         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
1069           mode = tmode;
1070
1071       if (mode == VOIDmode)
1072         break;
1073
1074       icode = optab_handler (mov_optab, mode)->insn_code;
1075       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
1076         n_insns += l / GET_MODE_SIZE (mode), l %= GET_MODE_SIZE (mode);
1077
1078       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
1079     }
1080
1081   gcc_assert (!l);
1082   return n_insns;
1083 }
1084
1085 /* Subroutine of move_by_pieces.  Move as many bytes as appropriate
1086    with move instructions for mode MODE.  GENFUN is the gen_... function
1087    to make a move insn for that mode.  DATA has all the other info.  */
1088
1089 static void
1090 move_by_pieces_1 (rtx (*genfun) (rtx, ...), enum machine_mode mode,
1091                   struct move_by_pieces *data)
1092 {
1093   unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
1094   rtx to1 = NULL_RTX, from1;
1095
1096   while (data->len >= size)
1097     {
1098       if (data->reverse)
1099         data->offset -= size;
1100
1101       if (data->to)
1102         {
1103           if (data->autinc_to)
1104             to1 = adjust_automodify_address (data->to, mode, data->to_addr,
1105                                              data->offset);
1106           else
1107             to1 = adjust_address (data->to, mode, data->offset);
1108         }
1109
1110       if (data->autinc_from)
1111         from1 = adjust_automodify_address (data->from, mode, data->from_addr,
1112                                            data->offset);
1113       else
1114         from1 = adjust_address (data->from, mode, data->offset);
1115
1116       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_to < 0)
1117         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr,
1118                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT)size)));
1119       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_from < 0)
1120         emit_insn (gen_add2_insn (data->from_addr,
1121                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT)size)));
1122
1123       if (data->to)
1124         emit_insn ((*genfun) (to1, from1));
1125       else
1126         {
1127 #ifdef PUSH_ROUNDING
1128           emit_single_push_insn (mode, from1, NULL);
1129 #else
1130           gcc_unreachable ();
1131 #endif
1132         }
1133
1134       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_to > 0)
1135         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr, GEN_INT (size)));
1136       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_from > 0)
1137         emit_insn (gen_add2_insn (data->from_addr, GEN_INT (size)));
1138
1139       if (! data->reverse)
1140         data->offset += size;
1141
1142       data->len -= size;
1143     }
1144 }
1145 \f
1146 /* Emit code to move a block Y to a block X.  This may be done with
1147    string-move instructions, with multiple scalar move instructions,
1148    or with a library call.
1149
1150    Both X and Y must be MEM rtx's (perhaps inside VOLATILE) with mode BLKmode.
1151    SIZE is an rtx that says how long they are.
1152    ALIGN is the maximum alignment we can assume they have.
1153    METHOD describes what kind of copy this is, and what mechanisms may be used.
1154
1155    Return the address of the new block, if memcpy is called and returns it,
1156    0 otherwise.  */
1157
1158 rtx
1159 emit_block_move_hints (rtx x, rtx y, rtx size, enum block_op_methods method,
1160                        unsigned int expected_align, HOST_WIDE_INT expected_size)
1161 {
1162   bool may_use_call;
1163   rtx retval = 0;
1164   unsigned int align;
1165
1166   switch (method)
1167     {
1168     case BLOCK_OP_NORMAL:
1169     case BLOCK_OP_TAILCALL:
1170       may_use_call = true;
1171       break;
1172
1173     case BLOCK_OP_CALL_PARM:
1174       may_use_call = block_move_libcall_safe_for_call_parm ();
1175
1176       /* Make inhibit_defer_pop nonzero around the library call
1177          to force it to pop the arguments right away.  */
1178       NO_DEFER_POP;
1179       break;
1180
1181     case BLOCK_OP_NO_LIBCALL:
1182       may_use_call = false;
1183       break;
1184
1185     default:
1186       gcc_unreachable ();
1187     }
1188
1189   align = MIN (MEM_ALIGN (x), MEM_ALIGN (y));
1190
1191   gcc_assert (MEM_P (x));
1192   gcc_assert (MEM_P (y));
1193   gcc_assert (size);
1194
1195   /* Make sure we've got BLKmode addresses; store_one_arg can decide that
1196      block copy is more efficient for other large modes, e.g. DCmode.  */
1197   x = adjust_address (x, BLKmode, 0);
1198   y = adjust_address (y, BLKmode, 0);
1199
1200   /* Set MEM_SIZE as appropriate for this block copy.  The main place this
1201      can be incorrect is coming from __builtin_memcpy.  */
1202   if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
1203     {
1204       if (INTVAL (size) == 0)
1205         return 0;
1206
1207       x = shallow_copy_rtx (x);
1208       y = shallow_copy_rtx (y);
1209       set_mem_size (x, size);
1210       set_mem_size (y, size);
1211     }
1212
1213   if (GET_CODE (size) == CONST_INT && MOVE_BY_PIECES_P (INTVAL (size), align))
1214     move_by_pieces (x, y, INTVAL (size), align, 0);
1215   else if (emit_block_move_via_movmem (x, y, size, align,
1216                                        expected_align, expected_size))
1217     ;
1218   else if (may_use_call)
1219     retval = emit_block_move_via_libcall (x, y, size,
1220                                           method == BLOCK_OP_TAILCALL);
1221   else
1222     emit_block_move_via_loop (x, y, size, align);
1223
1224   if (method == BLOCK_OP_CALL_PARM)
1225     OK_DEFER_POP;
1226
1227   return retval;
1228 }
1229
1230 rtx
1231 emit_block_move (rtx x, rtx y, rtx size, enum block_op_methods method)
1232 {
1233   return emit_block_move_hints (x, y, size, method, 0, -1);
1234 }
1235
1236 /* A subroutine of emit_block_move.  Returns true if calling the
1237    block move libcall will not clobber any parameters which may have
1238    already been placed on the stack.  */
1239
1240 static bool
1241 block_move_libcall_safe_for_call_parm (void)
1242 {
1243 #if defined (REG_PARM_STACK_SPACE)
1244   tree fn;
1245 #endif
1246
1247   /* If arguments are pushed on the stack, then they're safe.  */
1248   if (PUSH_ARGS)
1249     return true;
1250
1251   /* If registers go on the stack anyway, any argument is sure to clobber
1252      an outgoing argument.  */
1253 #if defined (REG_PARM_STACK_SPACE)
1254   fn = emit_block_move_libcall_fn (false);
1255   if (OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!fn ? NULL_TREE : TREE_TYPE (fn)))
1256       && REG_PARM_STACK_SPACE (fn) != 0)
1257     return false;
1258 #endif
1259
1260   /* If any argument goes in memory, then it might clobber an outgoing
1261      argument.  */
1262   {
1263     CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
1264     tree fn, arg;
1265
1266     fn = emit_block_move_libcall_fn (false);
1267     INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far, TREE_TYPE (fn), NULL_RTX, 0, 3);
1268
1269     arg = TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (fn));
1270     for ( ; arg != void_list_node ; arg = TREE_CHAIN (arg))
1271       {
1272         enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_VALUE (arg));
1273         rtx tmp = FUNCTION_ARG (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
1274         if (!tmp || !REG_P (tmp))
1275           return false;
1276         if (targetm.calls.arg_partial_bytes (&args_so_far, mode, NULL, 1))
1277           return false;
1278         FUNCTION_ARG_ADVANCE (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
1279       }
1280   }
1281   return true;
1282 }
1283
1284 /* A subroutine of emit_block_move.  Expand a movmem pattern;
1285    return true if successful.  */
1286
1287 static bool
1288 emit_block_move_via_movmem (rtx x, rtx y, rtx size, unsigned int align,
1289                             unsigned int expected_align, HOST_WIDE_INT expected_size)
1290 {
1291   rtx opalign = GEN_INT (align / BITS_PER_UNIT);
1292   int save_volatile_ok = volatile_ok;
1293   enum machine_mode mode;
1294
1295   if (expected_align < align)
1296     expected_align = align;
1297
1298   /* Since this is a move insn, we don't care about volatility.  */
1299   volatile_ok = 1;
1300
1301   /* Try the most limited insn first, because there's no point
1302      including more than one in the machine description unless
1303      the more limited one has some advantage.  */
1304
1305   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT); mode != VOIDmode;
1306        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
1307     {
1308       enum insn_code code = movmem_optab[(int) mode];
1309       insn_operand_predicate_fn pred;
1310
1311       if (code != CODE_FOR_nothing
1312           /* We don't need MODE to be narrower than BITS_PER_HOST_WIDE_INT
1313              here because if SIZE is less than the mode mask, as it is
1314              returned by the macro, it will definitely be less than the
1315              actual mode mask.  */
1316           && ((GET_CODE (size) == CONST_INT
1317                && ((unsigned HOST_WIDE_INT) INTVAL (size)
1318                    <= (GET_MODE_MASK (mode) >> 1)))
1319               || GET_MODE_BITSIZE (mode) >= BITS_PER_WORD)
1320           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[0].predicate) == 0
1321               || (*pred) (x, BLKmode))
1322           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[1].predicate) == 0
1323               || (*pred) (y, BLKmode))
1324           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[3].predicate) == 0
1325               || (*pred) (opalign, VOIDmode)))
1326         {
1327           rtx op2;
1328           rtx last = get_last_insn ();
1329           rtx pat;
1330
1331           op2 = convert_to_mode (mode, size, 1);
1332           pred = insn_data[(int) code].operand[2].predicate;
1333           if (pred != 0 && ! (*pred) (op2, mode))
1334             op2 = copy_to_mode_reg (mode, op2);
1335
1336           /* ??? When called via emit_block_move_for_call, it'd be
1337              nice if there were some way to inform the backend, so
1338              that it doesn't fail the expansion because it thinks
1339              emitting the libcall would be more efficient.  */
1340
1341           if (insn_data[(int) code].n_operands == 4)
1342             pat = GEN_FCN ((int) code) (x, y, op2, opalign);
1343           else
1344             pat = GEN_FCN ((int) code) (x, y, op2, opalign,
1345                                         GEN_INT (expected_align
1346                                                  / BITS_PER_UNIT),
1347                                         GEN_INT (expected_size));
1348           if (pat)
1349             {
1350               emit_insn (pat);
1351               volatile_ok = save_volatile_ok;
1352               return true;
1353             }
1354           else
1355             delete_insns_since (last);
1356         }
1357     }
1358
1359   volatile_ok = save_volatile_ok;
1360   return false;
1361 }
1362
1363 /* A subroutine of emit_block_move.  Expand a call to memcpy.
1364    Return the return value from memcpy, 0 otherwise.  */
1365
1366 rtx
1367 emit_block_move_via_libcall (rtx dst, rtx src, rtx size, bool tailcall)
1368 {
1369   rtx dst_addr, src_addr;
1370   tree call_expr, fn, src_tree, dst_tree, size_tree;
1371   enum machine_mode size_mode;
1372   rtx retval;
1373
1374   /* Emit code to copy the addresses of DST and SRC and SIZE into new
1375      pseudos.  We can then place those new pseudos into a VAR_DECL and
1376      use them later.  */
1377
1378   dst_addr = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (dst, 0));
1379   src_addr = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (src, 0));
1380
1381   dst_addr = convert_memory_address (ptr_mode, dst_addr);
1382   src_addr = convert_memory_address (ptr_mode, src_addr);
1383
1384   dst_tree = make_tree (ptr_type_node, dst_addr);
1385   src_tree = make_tree (ptr_type_node, src_addr);
1386
1387   size_mode = TYPE_MODE (sizetype);
1388
1389   size = convert_to_mode (size_mode, size, 1);
1390   size = copy_to_mode_reg (size_mode, size);
1391
1392   /* It is incorrect to use the libcall calling conventions to call
1393      memcpy in this context.  This could be a user call to memcpy and
1394      the user may wish to examine the return value from memcpy.  For
1395      targets where libcalls and normal calls have different conventions
1396      for returning pointers, we could end up generating incorrect code.  */
1397
1398   size_tree = make_tree (sizetype, size);
1399
1400   fn = emit_block_move_libcall_fn (true);
1401   call_expr = build_call_expr (fn, 3, dst_tree, src_tree, size_tree);
1402   CALL_EXPR_TAILCALL (call_expr) = tailcall;
1403
1404   retval = expand_normal (call_expr);
1405
1406   return retval;
1407 }
1408
1409 /* A subroutine of emit_block_move_via_libcall.  Create the tree node
1410    for the function we use for block copies.  The first time FOR_CALL
1411    is true, we call assemble_external.  */
1412
1413 static GTY(()) tree block_move_fn;
1414
1415 void
1416 init_block_move_fn (const char *asmspec)
1417 {
1418   if (!block_move_fn)
1419     {
1420       tree args, fn;
1421
1422       fn = get_identifier ("memcpy");
1423       args = build_function_type_list (ptr_type_node, ptr_type_node,
1424                                        const_ptr_type_node, sizetype,
1425                                        NULL_TREE);
1426
1427       fn = build_decl (UNKNOWN_LOCATION, FUNCTION_DECL, fn, args);
1428       DECL_EXTERNAL (fn) = 1;
1429       TREE_PUBLIC (fn) = 1;
1430       DECL_ARTIFICIAL (fn) = 1;
1431       TREE_NOTHROW (fn) = 1;
1432       DECL_VISIBILITY (fn) = VISIBILITY_DEFAULT;
1433       DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (fn) = 1;
1434
1435       block_move_fn = fn;
1436     }
1437
1438   if (asmspec)
1439     set_user_assembler_name (block_move_fn, asmspec);
1440 }
1441
1442 static tree
1443 emit_block_move_libcall_fn (int for_call)
1444 {
1445   static bool emitted_extern;
1446
1447   if (!block_move_fn)
1448     init_block_move_fn (NULL);
1449
1450   if (for_call && !emitted_extern)
1451     {
1452       emitted_extern = true;
1453       make_decl_rtl (block_move_fn);
1454       assemble_external (block_move_fn);
1455     }
1456
1457   return block_move_fn;
1458 }
1459
1460 /* A subroutine of emit_block_move.  Copy the data via an explicit
1461    loop.  This is used only when libcalls are forbidden.  */
1462 /* ??? It'd be nice to copy in hunks larger than QImode.  */
1463
1464 static void
1465 emit_block_move_via_loop (rtx x, rtx y, rtx size,
1466                           unsigned int align ATTRIBUTE_UNUSED)
1467 {
1468   rtx cmp_label, top_label, iter, x_addr, y_addr, tmp;
1469   enum machine_mode iter_mode;
1470
1471   iter_mode = GET_MODE (size);
1472   if (iter_mode == VOIDmode)
1473     iter_mode = word_mode;
1474
1475   top_label = gen_label_rtx ();
1476   cmp_label = gen_label_rtx ();
1477   iter = gen_reg_rtx (iter_mode);
1478
1479   emit_move_insn (iter, const0_rtx);
1480
1481   x_addr = force_operand (XEXP (x, 0), NULL_RTX);
1482   y_addr = force_operand (XEXP (y, 0), NULL_RTX);
1483   do_pending_stack_adjust ();
1484
1485   emit_jump (cmp_label);
1486   emit_label (top_label);
1487
1488   tmp = convert_modes (Pmode, iter_mode, iter, true);
1489   x_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, x_addr, tmp);
1490   y_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, y_addr, tmp);
1491   x = change_address (x, QImode, x_addr);
1492   y = change_address (y, QImode, y_addr);
1493
1494   emit_move_insn (x, y);
1495
1496   tmp = expand_simple_binop (iter_mode, PLUS, iter, const1_rtx, iter,
1497                              true, OPTAB_LIB_WIDEN);
1498   if (tmp != iter)
1499     emit_move_insn (iter, tmp);
1500
1501   emit_label (cmp_label);
1502
1503   emit_cmp_and_jump_insns (iter, size, LT, NULL_RTX, iter_mode,
1504                            true, top_label);
1505 }
1506 \f
1507 /* Copy all or part of a value X into registers starting at REGNO.
1508    The number of registers to be filled is NREGS.  */
1509
1510 void
1511 move_block_to_reg (int regno, rtx x, int nregs, enum machine_mode mode)
1512 {
1513   int i;
1514 #ifdef HAVE_load_multiple
1515   rtx pat;
1516   rtx last;
1517 #endif
1518
1519   if (nregs == 0)
1520     return;
1521
1522   if (CONSTANT_P (x) && ! LEGITIMATE_CONSTANT_P (x))
1523     x = validize_mem (force_const_mem (mode, x));
1524
1525   /* See if the machine can do this with a load multiple insn.  */
1526 #ifdef HAVE_load_multiple
1527   if (HAVE_load_multiple)
1528     {
1529       last = get_last_insn ();
1530       pat = gen_load_multiple (gen_rtx_REG (word_mode, regno), x,
1531                                GEN_INT (nregs));
1532       if (pat)
1533         {
1534           emit_insn (pat);
1535           return;
1536         }
1537       else
1538         delete_insns_since (last);
1539     }
1540 #endif
1541
1542   for (i = 0; i < nregs; i++)
1543     emit_move_insn (gen_rtx_REG (word_mode, regno + i),
1544                     operand_subword_force (x, i, mode));
1545 }
1546
1547 /* Copy all or part of a BLKmode value X out of registers starting at REGNO.
1548    The number of registers to be filled is NREGS.  */
1549
1550 void
1551 move_block_from_reg (int regno, rtx x, int nregs)
1552 {
1553   int i;
1554
1555   if (nregs == 0)
1556     return;
1557
1558   /* See if the machine can do this with a store multiple insn.  */
1559 #ifdef HAVE_store_multiple
1560   if (HAVE_store_multiple)
1561     {
1562       rtx last = get_last_insn ();
1563       rtx pat = gen_store_multiple (x, gen_rtx_REG (word_mode, regno),
1564                                     GEN_INT (nregs));
1565       if (pat)
1566         {
1567           emit_insn (pat);
1568           return;
1569         }
1570       else
1571         delete_insns_since (last);
1572     }
1573 #endif
1574
1575   for (i = 0; i < nregs; i++)
1576     {
1577       rtx tem = operand_subword (x, i, 1, BLKmode);
1578
1579       gcc_assert (tem);
1580
1581       emit_move_insn (tem, gen_rtx_REG (word_mode, regno + i));
1582     }
1583 }
1584
1585 /* Generate a PARALLEL rtx for a new non-consecutive group of registers from
1586    ORIG, where ORIG is a non-consecutive group of registers represented by
1587    a PARALLEL.  The clone is identical to the original except in that the
1588    original set of registers is replaced by a new set of pseudo registers.
1589    The new set has the same modes as the original set.  */
1590
1591 rtx
1592 gen_group_rtx (rtx orig)
1593 {
1594   int i, length;
1595   rtx *tmps;
1596
1597   gcc_assert (GET_CODE (orig) == PARALLEL);
1598
1599   length = XVECLEN (orig, 0);
1600   tmps = XALLOCAVEC (rtx, length);
1601
1602   /* Skip a NULL entry in first slot.  */
1603   i = XEXP (XVECEXP (orig, 0, 0), 0) ? 0 : 1;
1604
1605   if (i)
1606     tmps[0] = 0;
1607
1608   for (; i < length; i++)
1609     {
1610       enum machine_mode mode = GET_MODE (XEXP (XVECEXP (orig, 0, i), 0));
1611       rtx offset = XEXP (XVECEXP (orig, 0, i), 1);
1612
1613       tmps[i] = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, gen_reg_rtx (mode), offset);
1614     }
1615
1616   return gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (orig), gen_rtvec_v (length, tmps));
1617 }
1618
1619 /* A subroutine of emit_group_load.  Arguments as for emit_group_load,
1620    except that values are placed in TMPS[i], and must later be moved
1621    into corresponding XEXP (XVECEXP (DST, 0, i), 0) element.  */
1622
1623 static void
1624 emit_group_load_1 (rtx *tmps, rtx dst, rtx orig_src, tree type, int ssize)
1625 {
1626   rtx src;
1627   int start, i;
1628   enum machine_mode m = GET_MODE (orig_src);
1629
1630   gcc_assert (GET_CODE (dst) == PARALLEL);
1631
1632   if (m != VOIDmode
1633       && !SCALAR_INT_MODE_P (m)
1634       && !MEM_P (orig_src)
1635       && GET_CODE (orig_src) != CONCAT)
1636     {
1637       enum machine_mode imode = int_mode_for_mode (GET_MODE (orig_src));
1638       if (imode == BLKmode)
1639         src = assign_stack_temp (GET_MODE (orig_src), ssize, 0);
1640       else
1641         src = gen_reg_rtx (imode);
1642       if (imode != BLKmode)
1643         src = gen_lowpart (GET_MODE (orig_src), src);
1644       emit_move_insn (src, orig_src);
1645       /* ...and back again.  */
1646       if (imode != BLKmode)
1647         src = gen_lowpart (imode, src);
1648       emit_group_load_1 (tmps, dst, src, type, ssize);
1649       return;
1650     }
1651
1652   /* Check for a NULL entry, used to indicate that the parameter goes
1653      both on the stack and in registers.  */
1654   if (XEXP (XVECEXP (dst, 0, 0), 0))
1655     start = 0;
1656   else
1657     start = 1;
1658
1659   /* Process the pieces.  */
1660   for (i = start; i < XVECLEN (dst, 0); i++)
1661     {
1662       enum machine_mode mode = GET_MODE (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0));
1663       HOST_WIDE_INT bytepos = INTVAL (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 1));
1664       unsigned int bytelen = GET_MODE_SIZE (mode);
1665       int shift = 0;
1666
1667       /* Handle trailing fragments that run over the size of the struct.  */
1668       if (ssize >= 0 && bytepos + (HOST_WIDE_INT) bytelen > ssize)
1669         {
1670           /* Arrange to shift the fragment to where it belongs.
1671              extract_bit_field loads to the lsb of the reg.  */
1672           if (
1673 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
1674               BLOCK_REG_PADDING (GET_MODE (orig_src), type, i == start)
1675               == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)
1676 #else
1677               BYTES_BIG_ENDIAN
1678 #endif
1679               )
1680             shift = (bytelen - (ssize - bytepos)) * BITS_PER_UNIT;
1681           bytelen = ssize - bytepos;
1682           gcc_assert (bytelen > 0);
1683         }
1684
1685       /* If we won't be loading directly from memory, protect the real source
1686          from strange tricks we might play; but make sure that the source can
1687          be loaded directly into the destination.  */
1688       src = orig_src;
1689       if (!MEM_P (orig_src)
1690           && (!CONSTANT_P (orig_src)
1691               || (GET_MODE (orig_src) != mode
1692                   && GET_MODE (orig_src) != VOIDmode)))
1693         {
1694           if (GET_MODE (orig_src) == VOIDmode)
1695             src = gen_reg_rtx (mode);
1696           else
1697             src = gen_reg_rtx (GET_MODE (orig_src));
1698
1699           emit_move_insn (src, orig_src);
1700         }
1701
1702       /* Optimize the access just a bit.  */
1703       if (MEM_P (src)
1704           && (! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (src))
1705               || MEM_ALIGN (src) >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
1706           && bytepos * BITS_PER_UNIT % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) == 0
1707           && bytelen == GET_MODE_SIZE (mode))
1708         {
1709           tmps[i] = gen_reg_rtx (mode);
1710           emit_move_insn (tmps[i], adjust_address (src, mode, bytepos));
1711         }
1712       else if (COMPLEX_MODE_P (mode)
1713                && GET_MODE (src) == mode
1714                && bytelen == GET_MODE_SIZE (mode))
1715         /* Let emit_move_complex do the bulk of the work.  */
1716         tmps[i] = src;
1717       else if (GET_CODE (src) == CONCAT)
1718         {
1719           unsigned int slen = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (src));
1720           unsigned int slen0 = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (src, 0)));
1721
1722           if ((bytepos == 0 && bytelen == slen0)
1723               || (bytepos != 0 && bytepos + bytelen <= slen))
1724             {
1725               /* The following assumes that the concatenated objects all
1726                  have the same size.  In this case, a simple calculation
1727                  can be used to determine the object and the bit field
1728                  to be extracted.  */
1729               tmps[i] = XEXP (src, bytepos / slen0);
1730               if (! CONSTANT_P (tmps[i])
1731                   && (!REG_P (tmps[i]) || GET_MODE (tmps[i]) != mode))
1732                 tmps[i] = extract_bit_field (tmps[i], bytelen * BITS_PER_UNIT,
1733                                              (bytepos % slen0) * BITS_PER_UNIT,
1734                                              1, NULL_RTX, mode, mode);
1735             }
1736           else
1737             {
1738               rtx mem;
1739
1740               gcc_assert (!bytepos);
1741               mem = assign_stack_temp (GET_MODE (src), slen, 0);
1742               emit_move_insn (mem, src);
1743               tmps[i] = extract_bit_field (mem, bytelen * BITS_PER_UNIT,
1744                                            0, 1, NULL_RTX, mode, mode);
1745             }
1746         }
1747       /* FIXME: A SIMD parallel will eventually lead to a subreg of a
1748          SIMD register, which is currently broken.  While we get GCC
1749          to emit proper RTL for these cases, let's dump to memory.  */
1750       else if (VECTOR_MODE_P (GET_MODE (dst))
1751                && REG_P (src))
1752         {
1753           int slen = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (src));
1754           rtx mem;
1755
1756           mem = assign_stack_temp (GET_MODE (src), slen, 0);
1757           emit_move_insn (mem, src);
1758           tmps[i] = adjust_address (mem, mode, (int) bytepos);
1759         }
1760       else if (CONSTANT_P (src) && GET_MODE (dst) != BLKmode
1761                && XVECLEN (dst, 0) > 1)
1762         tmps[i] = simplify_gen_subreg (mode, src, GET_MODE(dst), bytepos);
1763       else if (CONSTANT_P (src))
1764         {
1765           HOST_WIDE_INT len = (HOST_WIDE_INT) bytelen;
1766
1767           if (len == ssize)
1768             tmps[i] = src;
1769           else
1770             {
1771               rtx first, second;
1772
1773               gcc_assert (2 * len == ssize);
1774               split_double (src, &first, &second);
1775               if (i)
1776                 tmps[i] = second;
1777               else
1778                 tmps[i] = first;
1779             }
1780         }
1781       else if (REG_P (src) && GET_MODE (src) == mode)
1782         tmps[i] = src;
1783       else
1784         tmps[i] = extract_bit_field (src, bytelen * BITS_PER_UNIT,
1785                                      bytepos * BITS_PER_UNIT, 1, NULL_RTX,
1786                                      mode, mode);
1787
1788       if (shift)
1789         tmps[i] = expand_shift (LSHIFT_EXPR, mode, tmps[i],
1790                                 build_int_cst (NULL_TREE, shift), tmps[i], 0);
1791     }
1792 }
1793
1794 /* Emit code to move a block SRC of type TYPE to a block DST,
1795    where DST is non-consecutive registers represented by a PARALLEL.
1796    SSIZE represents the total size of block ORIG_SRC in bytes, or -1
1797    if not known.  */
1798
1799 void
1800 emit_group_load (rtx dst, rtx src, tree type, int ssize)
1801 {
1802   rtx *tmps;
1803   int i;
1804
1805   tmps = XALLOCAVEC (rtx, XVECLEN (dst, 0));
1806   emit_group_load_1 (tmps, dst, src, type, ssize);
1807
1808   /* Copy the extracted pieces into the proper (probable) hard regs.  */
1809   for (i = 0; i < XVECLEN (dst, 0); i++)
1810     {
1811       rtx d = XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0);
1812       if (d == NULL)
1813         continue;
1814       emit_move_insn (d, tmps[i]);
1815     }
1816 }
1817
1818 /* Similar, but load SRC into new pseudos in a format that looks like
1819    PARALLEL.  This can later be fed to emit_group_move to get things
1820    in the right place.  */
1821
1822 rtx
1823 emit_group_load_into_temps (rtx parallel, rtx src, tree type, int ssize)
1824 {
1825   rtvec vec;
1826   int i;
1827
1828   vec = rtvec_alloc (XVECLEN (parallel, 0));
1829   emit_group_load_1 (&RTVEC_ELT (vec, 0), parallel, src, type, ssize);
1830
1831   /* Convert the vector to look just like the original PARALLEL, except
1832      with the computed values.  */
1833   for (i = 0; i < XVECLEN (parallel, 0); i++)
1834     {
1835       rtx e = XVECEXP (parallel, 0, i);
1836       rtx d = XEXP (e, 0);
1837
1838       if (d)
1839         {
1840           d = force_reg (GET_MODE (d), RTVEC_ELT (vec, i));
1841           e = alloc_EXPR_LIST (REG_NOTE_KIND (e), d, XEXP (e, 1));
1842         }
1843       RTVEC_ELT (vec, i) = e;
1844     }
1845
1846   return gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (parallel), vec);
1847 }
1848
1849 /* Emit code to move a block SRC to block DST, where SRC and DST are
1850    non-consecutive groups of registers, each represented by a PARALLEL.  */
1851
1852 void
1853 emit_group_move (rtx dst, rtx src)
1854 {
1855   int i;
1856
1857   gcc_assert (GET_CODE (src) == PARALLEL
1858               && GET_CODE (dst) == PARALLEL
1859               && XVECLEN (src, 0) == XVECLEN (dst, 0));
1860
1861   /* Skip first entry if NULL.  */
1862   for (i = XEXP (XVECEXP (src, 0, 0), 0) ? 0 : 1; i < XVECLEN (src, 0); i++)
1863     emit_move_insn (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0),
1864                     XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 0));
1865 }
1866
1867 /* Move a group of registers represented by a PARALLEL into pseudos.  */
1868
1869 rtx
1870 emit_group_move_into_temps (rtx src)
1871 {
1872   rtvec vec = rtvec_alloc (XVECLEN (src, 0));
1873   int i;
1874
1875   for (i = 0; i < XVECLEN (src, 0); i++)
1876     {
1877       rtx e = XVECEXP (src, 0, i);
1878       rtx d = XEXP (e, 0);
1879
1880       if (d)
1881         e = alloc_EXPR_LIST (REG_NOTE_KIND (e), copy_to_reg (d), XEXP (e, 1));
1882       RTVEC_ELT (vec, i) = e;
1883     }
1884
1885   return gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (src), vec);
1886 }
1887
1888 /* Emit code to move a block SRC to a block ORIG_DST of type TYPE,
1889    where SRC is non-consecutive registers represented by a PARALLEL.
1890    SSIZE represents the total size of block ORIG_DST, or -1 if not
1891    known.  */
1892
1893 void
1894 emit_group_store (rtx orig_dst, rtx src, tree type ATTRIBUTE_UNUSED, int ssize)
1895 {
1896   rtx *tmps, dst;
1897   int start, finish, i;
1898   enum machine_mode m = GET_MODE (orig_dst);
1899
1900   gcc_assert (GET_CODE (src) == PARALLEL);
1901
1902   if (!SCALAR_INT_MODE_P (m)
1903       && !MEM_P (orig_dst) && GET_CODE (orig_dst) != CONCAT)
1904     {
1905       enum machine_mode imode = int_mode_for_mode (GET_MODE (orig_dst));
1906       if (imode == BLKmode)
1907         dst = assign_stack_temp (GET_MODE (orig_dst), ssize, 0);
1908       else
1909         dst = gen_reg_rtx (imode);
1910       emit_group_store (dst, src, type, ssize);
1911       if (imode != BLKmode)
1912         dst = gen_lowpart (GET_MODE (orig_dst), dst);
1913       emit_move_insn (orig_dst, dst);
1914       return;
1915     }
1916
1917   /* Check for a NULL entry, used to indicate that the parameter goes
1918      both on the stack and in registers.  */
1919   if (XEXP (XVECEXP (src, 0, 0), 0))
1920     start = 0;
1921   else
1922     start = 1;
1923   finish = XVECLEN (src, 0);
1924
1925   tmps = XALLOCAVEC (rtx, finish);
1926
1927   /* Copy the (probable) hard regs into pseudos.  */
1928   for (i = start; i < finish; i++)
1929     {
1930       rtx reg = XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 0);
1931       if (!REG_P (reg) || REGNO (reg) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1932         {
1933           tmps[i] = gen_reg_rtx (GET_MODE (reg));
1934           emit_move_insn (tmps[i], reg);
1935         }
1936       else
1937         tmps[i] = reg;
1938     }
1939
1940   /* If we won't be storing directly into memory, protect the real destination
1941      from strange tricks we might play.  */
1942   dst = orig_dst;
1943   if (GET_CODE (dst) == PARALLEL)
1944     {
1945       rtx temp;
1946
1947       /* We can get a PARALLEL dst if there is a conditional expression in
1948          a return statement.  In that case, the dst and src are the same,
1949          so no action is necessary.  */
1950       if (rtx_equal_p (dst, src))
1951         return;
1952
1953       /* It is unclear if we can ever reach here, but we may as well handle
1954          it.  Allocate a temporary, and split this into a store/load to/from
1955          the temporary.  */
1956
1957       temp = assign_stack_temp (GET_MODE (dst), ssize, 0);
1958       emit_group_store (temp, src, type, ssize);
1959       emit_group_load (dst, temp, type, ssize);
1960       return;
1961     }
1962   else if (!MEM_P (dst) && GET_CODE (dst) != CONCAT)
1963     {
1964       enum machine_mode outer = GET_MODE (dst);
1965       enum machine_mode inner;
1966       HOST_WIDE_INT bytepos;
1967       bool done = false;
1968       rtx temp;
1969
1970       if (!REG_P (dst) || REGNO (dst) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1971         dst = gen_reg_rtx (outer);
1972
1973       /* Make life a bit easier for combine.  */
1974       /* If the first element of the vector is the low part
1975          of the destination mode, use a paradoxical subreg to
1976          initialize the destination.  */
1977       if (start < finish)
1978         {
1979           inner = GET_MODE (tmps[start]);
1980           bytepos = subreg_lowpart_offset (inner, outer);
1981           if (INTVAL (XEXP (XVECEXP (src, 0, start), 1)) == bytepos)
1982             {
1983               temp = simplify_gen_subreg (outer, tmps[start],
1984                                           inner, 0);
1985               if (temp)
1986                 {
1987                   emit_move_insn (dst, temp);
1988                   done = true;
1989                   start++;
1990                 }
1991             }
1992         }
1993
1994       /* If the first element wasn't the low part, try the last.  */
1995       if (!done
1996           && start < finish - 1)
1997         {
1998           inner = GET_MODE (tmps[finish - 1]);
1999           bytepos = subreg_lowpart_offset (inner, outer);
2000           if (INTVAL (XEXP (XVECEXP (src, 0, finish - 1), 1)) == bytepos)
2001             {
2002               temp = simplify_gen_subreg (outer, tmps[finish - 1],
2003                                           inner, 0);
2004               if (temp)
2005                 {
2006                   emit_move_insn (dst, temp);
2007                   done = true;
2008                   finish--;
2009                 }
2010             }
2011         }
2012
2013       /* Otherwise, simply initialize the result to zero.  */
2014       if (!done)
2015         emit_move_insn (dst, CONST0_RTX (outer));
2016     }
2017
2018   /* Process the pieces.  */
2019   for (i = start; i < finish; i++)
2020     {
2021       HOST_WIDE_INT bytepos = INTVAL (XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 1));
2022       enum machine_mode mode = GET_MODE (tmps[i]);
2023       unsigned int bytelen = GET_MODE_SIZE (mode);
2024       unsigned int adj_bytelen = bytelen;
2025       rtx dest = dst;
2026
2027       /* Handle trailing fragments that run over the size of the struct.  */
2028       if (ssize >= 0 && bytepos + (HOST_WIDE_INT) bytelen > ssize)
2029         adj_bytelen = ssize - bytepos;
2030
2031       if (GET_CODE (dst) == CONCAT)
2032         {
2033           if (bytepos + adj_bytelen
2034               <= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0))))
2035             dest = XEXP (dst, 0);
2036           else if (bytepos >= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0))))
2037             {
2038               bytepos -= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0)));
2039               dest = XEXP (dst, 1);
2040             }
2041           else
2042             {
2043               enum machine_mode dest_mode = GET_MODE (dest);
2044               enum machine_mode tmp_mode = GET_MODE (tmps[i]);
2045
2046               gcc_assert (bytepos == 0 && XVECLEN (src, 0));
2047
2048               if (GET_MODE_ALIGNMENT (dest_mode)
2049                   >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmp_mode))
2050                 {
2051                   dest = assign_stack_temp (dest_mode,
2052                                             GET_MODE_SIZE (dest_mode),
2053                                             0);
2054                   emit_move_insn (adjust_address (dest,
2055                                                   tmp_mode,
2056                                                   bytepos),
2057                                   tmps[i]);
2058                   dst = dest;
2059                 }
2060               else
2061                 {
2062                   dest = assign_stack_temp (tmp_mode,
2063                                             GET_MODE_SIZE (tmp_mode),
2064                                             0);
2065                   emit_move_insn (dest, tmps[i]);
2066                   dst = adjust_address (dest, dest_mode, bytepos);
2067                 }
2068               break;
2069             }
2070         }
2071
2072       if (ssize >= 0 && bytepos + (HOST_WIDE_INT) bytelen > ssize)
2073         {
2074           /* store_bit_field always takes its value from the lsb.
2075              Move the fragment to the lsb if it's not already there.  */
2076           if (
2077 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
2078               BLOCK_REG_PADDING (GET_MODE (orig_dst), type, i == start)
2079               == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)
2080 #else
2081               BYTES_BIG_ENDIAN
2082 #endif
2083               )
2084             {
2085               int shift = (bytelen - (ssize - bytepos)) * BITS_PER_UNIT;
2086               tmps[i] = expand_shift (RSHIFT_EXPR, mode, tmps[i],
2087                                       build_int_cst (NULL_TREE, shift),
2088                                       tmps[i], 0);
2089             }
2090           bytelen = adj_bytelen;
2091         }
2092
2093       /* Optimize the access just a bit.  */
2094       if (MEM_P (dest)
2095           && (! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (dest))
2096               || MEM_ALIGN (dest) >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
2097           && bytepos * BITS_PER_UNIT % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) == 0
2098           && bytelen == GET_MODE_SIZE (mode))
2099         emit_move_insn (adjust_address (dest, mode, bytepos), tmps[i]);
2100       else
2101         store_bit_field (dest, bytelen * BITS_PER_UNIT, bytepos * BITS_PER_UNIT,
2102                          mode, tmps[i]);
2103     }
2104
2105   /* Copy from the pseudo into the (probable) hard reg.  */
2106   if (orig_dst != dst)
2107     emit_move_insn (orig_dst, dst);
2108 }
2109
2110 /* Generate code to copy a BLKmode object of TYPE out of a
2111    set of registers starting with SRCREG into TGTBLK.  If TGTBLK
2112    is null, a stack temporary is created.  TGTBLK is returned.
2113
2114    The purpose of this routine is to handle functions that return
2115    BLKmode structures in registers.  Some machines (the PA for example)
2116    want to return all small structures in registers regardless of the
2117    structure's alignment.  */
2118
2119 rtx
2120 copy_blkmode_from_reg (rtx tgtblk, rtx srcreg, tree type)
2121 {
2122   unsigned HOST_WIDE_INT bytes = int_size_in_bytes (type);
2123   rtx src = NULL, dst = NULL;
2124   unsigned HOST_WIDE_INT bitsize = MIN (TYPE_ALIGN (type), BITS_PER_WORD);
2125   unsigned HOST_WIDE_INT bitpos, xbitpos, padding_correction = 0;
2126   enum machine_mode copy_mode;
2127
2128   if (tgtblk == 0)
2129     {
2130       tgtblk = assign_temp (build_qualified_type (type,
2131                                                   (TYPE_QUALS (type)
2132                                                    | TYPE_QUAL_CONST)),
2133                             0, 1, 1);
2134       preserve_temp_slots (tgtblk);
2135     }
2136
2137   /* This code assumes srcreg is at least a full word.  If it isn't, copy it
2138      into a new pseudo which is a full word.  */
2139
2140   if (GET_MODE (srcreg) != BLKmode
2141       && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (srcreg)) < UNITS_PER_WORD)
2142     srcreg = convert_to_mode (word_mode, srcreg, TYPE_UNSIGNED (type));
2143
2144   /* If the structure doesn't take up a whole number of words, see whether
2145      SRCREG is padded on the left or on the right.  If it's on the left,
2146      set PADDING_CORRECTION to the number of bits to skip.
2147
2148      In most ABIs, the structure will be returned at the least end of
2149      the register, which translates to right padding on little-endian
2150      targets and left padding on big-endian targets.  The opposite
2151      holds if the structure is returned at the most significant
2152      end of the register.  */
2153   if (bytes % UNITS_PER_WORD != 0
2154       && (targetm.calls.return_in_msb (type)
2155           ? !BYTES_BIG_ENDIAN
2156           : BYTES_BIG_ENDIAN))
2157     padding_correction
2158       = (BITS_PER_WORD - ((bytes % UNITS_PER_WORD) * BITS_PER_UNIT));
2159
2160   /* Copy the structure BITSIZE bits at a time.  If the target lives in
2161      memory, take care of not reading/writing past its end by selecting
2162      a copy mode suited to BITSIZE.  This should always be possible given
2163      how it is computed.
2164
2165      We could probably emit more efficient code for machines which do not use
2166      strict alignment, but it doesn't seem worth the effort at the current
2167      time.  */
2168
2169   copy_mode = word_mode;
2170   if (MEM_P (tgtblk))
2171     {
2172       enum machine_mode mem_mode = mode_for_size (bitsize, MODE_INT, 1);
2173       if (mem_mode != BLKmode)
2174         copy_mode = mem_mode;
2175     }
2176
2177   for (bitpos = 0, xbitpos = padding_correction;
2178        bitpos < bytes * BITS_PER_UNIT;
2179        bitpos += bitsize, xbitpos += bitsize)
2180     {
2181       /* We need a new source operand each time xbitpos is on a
2182          word boundary and when xbitpos == padding_correction
2183          (the first time through).  */
2184       if (xbitpos % BITS_PER_WORD == 0
2185           || xbitpos == padding_correction)
2186         src = operand_subword_force (srcreg, xbitpos / BITS_PER_WORD,
2187                                      GET_MODE (srcreg));
2188
2189       /* We need a new destination operand each time bitpos is on
2190          a word boundary.  */
2191       if (bitpos % BITS_PER_WORD == 0)
2192         dst = operand_subword (tgtblk, bitpos / BITS_PER_WORD, 1, BLKmode);
2193
2194       /* Use xbitpos for the source extraction (right justified) and
2195          bitpos for the destination store (left justified).  */
2196       store_bit_field (dst, bitsize, bitpos % BITS_PER_WORD, copy_mode,
2197                        extract_bit_field (src, bitsize,
2198                                           xbitpos % BITS_PER_WORD, 1,
2199                                           NULL_RTX, copy_mode, copy_mode));
2200     }
2201
2202   return tgtblk;
2203 }
2204
2205 /* Add a USE expression for REG to the (possibly empty) list pointed
2206    to by CALL_FUSAGE.  REG must denote a hard register.  */
2207
2208 void
2209 use_reg (rtx *call_fusage, rtx reg)
2210 {
2211   gcc_assert (REG_P (reg) && REGNO (reg) < FIRST_PSEUDO_REGISTER);
2212
2213   *call_fusage
2214     = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
2215                          gen_rtx_USE (VOIDmode, reg), *call_fusage);
2216 }
2217
2218 /* Add USE expressions to *CALL_FUSAGE for each of NREGS consecutive regs,
2219    starting at REGNO.  All of these registers must be hard registers.  */
2220
2221 void
2222 use_regs (rtx *call_fusage, int regno, int nregs)
2223 {
2224   int i;
2225
2226   gcc_assert (regno + nregs <= FIRST_PSEUDO_REGISTER);
2227
2228   for (i = 0; i < nregs; i++)
2229     use_reg (call_fusage, regno_reg_rtx[regno + i]);
2230 }
2231
2232 /* Add USE expressions to *CALL_FUSAGE for each REG contained in the
2233    PARALLEL REGS.  This is for calls that pass values in multiple
2234    non-contiguous locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
2235
2236 void
2237 use_group_regs (rtx *call_fusage, rtx regs)
2238 {
2239   int i;
2240
2241   for (i = 0; i < XVECLEN (regs, 0); i++)
2242     {
2243       rtx reg = XEXP (XVECEXP (regs, 0, i), 0);
2244
2245       /* A NULL entry means the parameter goes both on the stack and in
2246          registers.  This can also be a MEM for targets that pass values
2247          partially on the stack and partially in registers.  */
2248       if (reg != 0 && REG_P (reg))
2249         use_reg (call_fusage, reg);
2250     }
2251 }
2252
2253 /* Return the defining gimple statement for SSA_NAME NAME if it is an
2254    assigment and the code of the expresion on the RHS is CODE.  Return
2255    NULL otherwise.  */
2256
2257 static gimple
2258 get_def_for_expr (tree name, enum tree_code code)
2259 {
2260   gimple def_stmt;
2261
2262   if (TREE_CODE (name) != SSA_NAME)
2263     return NULL;
2264
2265   def_stmt = get_gimple_for_ssa_name (name);
2266   if (!def_stmt
2267       || gimple_assign_rhs_code (def_stmt) != code)
2268     return NULL;
2269
2270   return def_stmt;
2271 }
2272 \f
2273
2274 /* Determine whether the LEN bytes generated by CONSTFUN can be
2275    stored to memory using several move instructions.  CONSTFUNDATA is
2276    a pointer which will be passed as argument in every CONSTFUN call.
2277    ALIGN is maximum alignment we can assume.  MEMSETP is true if this is
2278    a memset operation and false if it's a copy of a constant string.
2279    Return nonzero if a call to store_by_pieces should succeed.  */
2280
2281 int
2282 can_store_by_pieces (unsigned HOST_WIDE_INT len,
2283                      rtx (*constfun) (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode),
2284                      void *constfundata, unsigned int align, bool memsetp)
2285 {
2286   unsigned HOST_WIDE_INT l;
2287   unsigned int max_size;
2288   HOST_WIDE_INT offset = 0;
2289   enum machine_mode mode, tmode;
2290   enum insn_code icode;
2291   int reverse;
2292   rtx cst;
2293
2294   if (len == 0)
2295     return 1;
2296
2297   if (! (memsetp 
2298          ? SET_BY_PIECES_P (len, align)
2299          : STORE_BY_PIECES_P (len, align)))
2300     return 0;
2301
2302   tmode = mode_for_size (STORE_MAX_PIECES * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
2303   if (align >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmode))
2304     align = GET_MODE_ALIGNMENT (tmode);
2305   else
2306     {
2307       enum machine_mode xmode;
2308
2309       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), xmode = tmode;
2310            tmode != VOIDmode;
2311            xmode = tmode, tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2312         if (GET_MODE_SIZE (tmode) > STORE_MAX_PIECES
2313             || SLOW_UNALIGNED_ACCESS (tmode, align))
2314           break;
2315
2316       align = MAX (align, GET_MODE_ALIGNMENT (xmode));
2317     }
2318
2319   /* We would first store what we can in the largest integer mode, then go to
2320      successively smaller modes.  */
2321
2322   for (reverse = 0;
2323        reverse <= (HAVE_PRE_DECREMENT || HAVE_POST_DECREMENT);
2324        reverse++)
2325     {
2326       l = len;
2327       mode = VOIDmode;
2328       max_size = STORE_MAX_PIECES + 1;
2329       while (max_size > 1)
2330         {
2331           for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
2332                tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2333             if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
2334               mode = tmode;
2335
2336           if (mode == VOIDmode)
2337             break;
2338
2339           icode = optab_handler (mov_optab, mode)->insn_code;
2340           if (icode != CODE_FOR_nothing
2341               && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
2342             {
2343               unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
2344
2345               while (l >= size)
2346                 {
2347                   if (reverse)
2348                     offset -= size;
2349
2350                   cst = (*constfun) (constfundata, offset, mode);
2351                   if (!LEGITIMATE_CONSTANT_P (cst))
2352                     return 0;
2353
2354                   if (!reverse)
2355                     offset += size;
2356
2357                   l -= size;
2358                 }
2359             }
2360
2361           max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
2362         }
2363
2364       /* The code above should have handled everything.  */
2365       gcc_assert (!l);
2366     }
2367
2368   return 1;
2369 }
2370
2371 /* Generate several move instructions to store LEN bytes generated by
2372    CONSTFUN to block TO.  (A MEM rtx with BLKmode).  CONSTFUNDATA is a
2373    pointer which will be passed as argument in every CONSTFUN call.
2374    ALIGN is maximum alignment we can assume.  MEMSETP is true if this is
2375    a memset operation and false if it's a copy of a constant string.
2376    If ENDP is 0 return to, if ENDP is 1 return memory at the end ala
2377    mempcpy, and if ENDP is 2 return memory the end minus one byte ala
2378    stpcpy.  */
2379
2380 rtx
2381 store_by_pieces (rtx to, unsigned HOST_WIDE_INT len,
2382                  rtx (*constfun) (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode),
2383                  void *constfundata, unsigned int align, bool memsetp, int endp)
2384 {
2385   struct store_by_pieces data;
2386
2387   if (len == 0)
2388     {
2389       gcc_assert (endp != 2);
2390       return to;
2391     }
2392
2393   gcc_assert (memsetp
2394               ? SET_BY_PIECES_P (len, align)
2395               : STORE_BY_PIECES_P (len, align));
2396   data.constfun = constfun;
2397   data.constfundata = constfundata;
2398   data.len = len;
2399   data.to = to;
2400   store_by_pieces_1 (&data, align);
2401   if (endp)
2402     {
2403       rtx to1;
2404
2405       gcc_assert (!data.reverse);
2406       if (data.autinc_to)
2407         {
2408           if (endp == 2)
2409             {
2410               if (HAVE_POST_INCREMENT && data.explicit_inc_to > 0)
2411                 emit_insn (gen_add2_insn (data.to_addr, constm1_rtx));
2412               else
2413                 data.to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (data.to_addr,
2414                                                                 -1));
2415             }
2416           to1 = adjust_automodify_address (data.to, QImode, data.to_addr,
2417                                            data.offset);
2418         }
2419       else
2420         {
2421           if (endp == 2)
2422             --data.offset;
2423           to1 = adjust_address (data.to, QImode, data.offset);
2424         }
2425       return to1;
2426     }
2427   else
2428     return data.to;
2429 }
2430
2431 /* Generate several move instructions to clear LEN bytes of block TO.  (A MEM
2432    rtx with BLKmode).  ALIGN is maximum alignment we can assume.  */
2433
2434 static void
2435 clear_by_pieces (rtx to, unsigned HOST_WIDE_INT len, unsigned int align)
2436 {
2437   struct store_by_pieces data;
2438
2439   if (len == 0)
2440     return;
2441
2442   data.constfun = clear_by_pieces_1;
2443   data.constfundata = NULL;
2444   data.len = len;
2445   data.to = to;
2446   store_by_pieces_1 (&data, align);
2447 }
2448
2449 /* Callback routine for clear_by_pieces.
2450    Return const0_rtx unconditionally.  */
2451
2452 static rtx
2453 clear_by_pieces_1 (void *data ATTRIBUTE_UNUSED,
2454                    HOST_WIDE_INT offset ATTRIBUTE_UNUSED,
2455                    enum machine_mode mode ATTRIBUTE_UNUSED)
2456 {
2457   return const0_rtx;
2458 }
2459
2460 /* Subroutine of clear_by_pieces and store_by_pieces.
2461    Generate several move instructions to store LEN bytes of block TO.  (A MEM
2462    rtx with BLKmode).  ALIGN is maximum alignment we can assume.  */
2463
2464 static void
2465 store_by_pieces_1 (struct store_by_pieces *data ATTRIBUTE_UNUSED,
2466                    unsigned int align ATTRIBUTE_UNUSED)
2467 {
2468   rtx to_addr = XEXP (data->to, 0);
2469   unsigned int max_size = STORE_MAX_PIECES + 1;
2470   enum machine_mode mode = VOIDmode, tmode;
2471   enum insn_code icode;
2472
2473   data->offset = 0;
2474   data->to_addr = to_addr;
2475   data->autinc_to
2476     = (GET_CODE (to_addr) == PRE_INC || GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC
2477        || GET_CODE (to_addr) == POST_INC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
2478
2479   data->explicit_inc_to = 0;
2480   data->reverse
2481     = (GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
2482   if (data->reverse)
2483     data->offset = data->len;
2484
2485   /* If storing requires more than two move insns,
2486      copy addresses to registers (to make displacements shorter)
2487      and use post-increment if available.  */
2488   if (!data->autinc_to
2489       && move_by_pieces_ninsns (data->len, align, max_size) > 2)
2490     {
2491       /* Determine the main mode we'll be using.  */
2492       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
2493            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2494         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
2495           mode = tmode;
2496
2497       if (USE_STORE_PRE_DECREMENT (mode) && data->reverse && ! data->autinc_to)
2498         {
2499           data->to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (to_addr, data->len));
2500           data->autinc_to = 1;
2501           data->explicit_inc_to = -1;
2502         }
2503
2504       if (USE_STORE_POST_INCREMENT (mode) && ! data->reverse
2505           && ! data->autinc_to)
2506         {
2507           data->to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
2508           data->autinc_to = 1;
2509           data->explicit_inc_to = 1;
2510         }
2511
2512       if ( !data->autinc_to && CONSTANT_P (to_addr))
2513         data->to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
2514     }
2515
2516   tmode = mode_for_size (STORE_MAX_PIECES * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
2517   if (align >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmode))
2518     align = GET_MODE_ALIGNMENT (tmode);
2519   else
2520     {
2521       enum machine_mode xmode;
2522
2523       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), xmode = tmode;
2524            tmode != VOIDmode;
2525            xmode = tmode, tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2526         if (GET_MODE_SIZE (tmode) > STORE_MAX_PIECES
2527             || SLOW_UNALIGNED_ACCESS (tmode, align))
2528           break;
2529
2530       align = MAX (align, GET_MODE_ALIGNMENT (xmode));
2531     }
2532
2533   /* First store what we can in the largest integer mode, then go to
2534      successively smaller modes.  */
2535
2536   while (max_size > 1)
2537     {
2538       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
2539            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2540         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
2541           mode = tmode;
2542
2543       if (mode == VOIDmode)
2544         break;
2545
2546       icode = optab_handler (mov_optab, mode)->insn_code;
2547       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
2548         store_by_pieces_2 (GEN_FCN (icode), mode, data);
2549
2550       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
2551     }
2552
2553   /* The code above should have handled everything.  */
2554   gcc_assert (!data->len);
2555 }
2556
2557 /* Subroutine of store_by_pieces_1.  Store as many bytes as appropriate
2558    with move instructions for mode MODE.  GENFUN is the gen_... function
2559    to make a move insn for that mode.  DATA has all the other info.  */
2560
2561 static void
2562 store_by_pieces_2 (rtx (*genfun) (rtx, ...), enum machine_mode mode,
2563                    struct store_by_pieces *data)
2564 {
2565   unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
2566   rtx to1, cst;
2567
2568   while (data->len >= size)
2569     {
2570       if (data->reverse)
2571         data->offset -= size;
2572
2573       if (data->autinc_to)
2574         to1 = adjust_automodify_address (data->to, mode, data->to_addr,
2575                                          data->offset);
2576       else
2577         to1 = adjust_address (data->to, mode, data->offset);
2578
2579       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_to < 0)
2580         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr,
2581                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT) size)));
2582
2583       cst = (*data->constfun) (data->constfundata, data->offset, mode);
2584       emit_insn ((*genfun) (to1, cst));
2585
2586       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_to > 0)
2587         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr, GEN_INT (size)));
2588
2589       if (! data->reverse)
2590         data->offset += size;
2591
2592       data->len -= size;
2593     }
2594 }
2595 \f
2596 /* Write zeros through the storage of OBJECT.  If OBJECT has BLKmode, SIZE is
2597    its length in bytes.  */
2598
2599 rtx
2600 clear_storage_hints (rtx object, rtx size, enum block_op_methods method,
2601                      unsigned int expected_align, HOST_WIDE_INT expected_size)
2602 {
2603   enum machine_mode mode = GET_MODE (object);
2604   unsigned int align;
2605
2606   gcc_assert (method == BLOCK_OP_NORMAL || method == BLOCK_OP_TAILCALL);
2607
2608   /* If OBJECT is not BLKmode and SIZE is the same size as its mode,
2609      just move a zero.  Otherwise, do this a piece at a time.  */
2610   if (mode != BLKmode
2611       && GET_CODE (size) == CONST_INT
2612       && INTVAL (size) == (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (mode))
2613     {
2614       rtx zero = CONST0_RTX (mode);
2615       if (zero != NULL)
2616         {
2617           emit_move_insn (object, zero);
2618           return NULL;
2619         }
2620
2621       if (COMPLEX_MODE_P (mode))
2622         {
2623           zero = CONST0_RTX (GET_MODE_INNER (mode));
2624           if (zero != NULL)
2625             {
2626               write_complex_part (object, zero, 0);
2627               write_complex_part (object, zero, 1);
2628               return NULL;
2629             }
2630         }
2631     }
2632
2633   if (size == const0_rtx)
2634     return NULL;
2635
2636   align = MEM_ALIGN (object);
2637
2638   if (GET_CODE (size) == CONST_INT
2639       && CLEAR_BY_PIECES_P (INTVAL (size), align))
2640     clear_by_pieces (object, INTVAL (size), align);
2641   else if (set_storage_via_setmem (object, size, const0_rtx, align,
2642                                    expected_align, expected_size))
2643     ;
2644   else
2645     return set_storage_via_libcall (object, size, const0_rtx,
2646                                     method == BLOCK_OP_TAILCALL);
2647
2648   return NULL;
2649 }
2650
2651 rtx
2652 clear_storage (rtx object, rtx size, enum block_op_methods method)
2653 {
2654   return clear_storage_hints (object, size, method, 0, -1);
2655 }
2656
2657
2658 /* A subroutine of clear_storage.  Expand a call to memset.
2659    Return the return value of memset, 0 otherwise.  */
2660
2661 rtx
2662 set_storage_via_libcall (rtx object, rtx size, rtx val, bool tailcall)
2663 {
2664   tree call_expr, fn, object_tree, size_tree, val_tree;
2665   enum machine_mode size_mode;
2666   rtx retval;
2667
2668   /* Emit code to copy OBJECT and SIZE into new pseudos.  We can then
2669      place those into new pseudos into a VAR_DECL and use them later.  */
2670
2671   object = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (object, 0));
2672
2673   size_mode = TYPE_MODE (sizetype);
2674   size = convert_to_mode (size_mode, size, 1);
2675   size = copy_to_mode_reg (size_mode, size);
2676
2677   /* It is incorrect to use the libcall calling conventions to call
2678      memset in this context.  This could be a user call to memset and
2679      the user may wish to examine the return value from memset.  For
2680      targets where libcalls and normal calls have different conventions
2681      for returning pointers, we could end up generating incorrect code.  */
2682
2683   object_tree = make_tree (ptr_type_node, object);
2684   if (GET_CODE (val) != CONST_INT)
2685     val = convert_to_mode (TYPE_MODE (integer_type_node), val, 1);
2686   size_tree = make_tree (sizetype, size);
2687   val_tree = make_tree (integer_type_node, val);
2688
2689   fn = clear_storage_libcall_fn (true);
2690   call_expr = build_call_expr (fn, 3,
2691                                object_tree, integer_zero_node, size_tree);
2692   CALL_EXPR_TAILCALL (call_expr) = tailcall;
2693
2694   retval = expand_normal (call_expr);
2695
2696   return retval;
2697 }
2698
2699 /* A subroutine of set_storage_via_libcall.  Create the tree node
2700    for the function we use for block clears.  The first time FOR_CALL
2701    is true, we call assemble_external.  */
2702
2703 tree block_clear_fn;
2704
2705 void
2706 init_block_clear_fn (const char *asmspec)
2707 {
2708   if (!block_clear_fn)
2709     {
2710       tree fn, args;
2711
2712       fn = get_identifier ("memset");
2713       args = build_function_type_list (ptr_type_node, ptr_type_node,
2714                                        integer_type_node, sizetype,
2715                                        NULL_TREE);
2716
2717       fn = build_decl (UNKNOWN_LOCATION, FUNCTION_DECL, fn, args);
2718       DECL_EXTERNAL (fn) = 1;
2719       TREE_PUBLIC (fn) = 1;
2720       DECL_ARTIFICIAL (fn) = 1;
2721       TREE_NOTHROW (fn) = 1;
2722       DECL_VISIBILITY (fn) = VISIBILITY_DEFAULT;
2723       DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (fn) = 1;
2724
2725       block_clear_fn = fn;
2726     }
2727
2728   if (asmspec)
2729     set_user_assembler_name (block_clear_fn, asmspec);
2730 }
2731
2732 static tree
2733 clear_storage_libcall_fn (int for_call)
2734 {
2735   static bool emitted_extern;
2736
2737   if (!block_clear_fn)
2738     init_block_clear_fn (NULL);
2739
2740   if (for_call && !emitted_extern)
2741     {
2742       emitted_extern = true;
2743       make_decl_rtl (block_clear_fn);
2744       assemble_external (block_clear_fn);
2745     }
2746
2747   return block_clear_fn;
2748 }
2749 \f
2750 /* Expand a setmem pattern; return true if successful.  */
2751
2752 bool
2753 set_storage_via_setmem (rtx object, rtx size, rtx val, unsigned int align,
2754                         unsigned int expected_align, HOST_WIDE_INT expected_size)
2755 {
2756   /* Try the most limited insn first, because there's no point
2757      including more than one in the machine description unless
2758      the more limited one has some advantage.  */
2759
2760   rtx opalign = GEN_INT (align / BITS_PER_UNIT);
2761   enum machine_mode mode;
2762
2763   if (expected_align < align)
2764     expected_align = align;
2765
2766   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT); mode != VOIDmode;
2767        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
2768     {
2769       enum insn_code code = setmem_optab[(int) mode];
2770       insn_operand_predicate_fn pred;
2771
2772       if (code != CODE_FOR_nothing
2773           /* We don't need MODE to be narrower than
2774              BITS_PER_HOST_WIDE_INT here because if SIZE is less than
2775              the mode mask, as it is returned by the macro, it will
2776              definitely be less than the actual mode mask.  */
2777           && ((GET_CODE (size) == CONST_INT
2778                && ((unsigned HOST_WIDE_INT) INTVAL (size)
2779                    <= (GET_MODE_MASK (mode) >> 1)))
2780               || GET_MODE_BITSIZE (mode) >= BITS_PER_WORD)
2781           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[0].predicate) == 0
2782               || (*pred) (object, BLKmode))
2783           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[3].predicate) == 0
2784               || (*pred) (opalign, VOIDmode)))
2785         {
2786           rtx opsize, opchar;
2787           enum machine_mode char_mode;
2788           rtx last = get_last_insn ();
2789           rtx pat;
2790
2791           opsize = convert_to_mode (mode, size, 1);
2792           pred = insn_data[(int) code].operand[1].predicate;
2793           if (pred != 0 && ! (*pred) (opsize, mode))
2794             opsize = copy_to_mode_reg (mode, opsize);
2795
2796           opchar = val;
2797           char_mode = insn_data[(int) code].operand[2].mode;
2798           if (char_mode != VOIDmode)
2799             {
2800               opchar = convert_to_mode (char_mode, opchar, 1);
2801               pred = insn_data[(int) code].operand[2].predicate;
2802               if (pred != 0 && ! (*pred) (opchar, char_mode))
2803                 opchar = copy_to_mode_reg (char_mode, opchar);
2804             }
2805
2806           if (insn_data[(int) code].n_operands == 4)
2807             pat = GEN_FCN ((int) code) (object, opsize, opchar, opalign);
2808           else
2809             pat = GEN_FCN ((int) code) (object, opsize, opchar, opalign,
2810                                         GEN_INT (expected_align
2811                                                  / BITS_PER_UNIT),
2812                                         GEN_INT (expected_size));
2813           if (pat)
2814             {
2815               emit_insn (pat);
2816               return true;
2817             }
2818           else
2819             delete_insns_since (last);
2820         }
2821     }
2822
2823   return false;
2824 }
2825
2826 \f
2827 /* Write to one of the components of the complex value CPLX.  Write VAL to
2828    the real part if IMAG_P is false, and the imaginary part if its true.  */
2829
2830 static void
2831 write_complex_part (rtx cplx, rtx val, bool imag_p)
2832 {
2833   enum machine_mode cmode;
2834   enum machine_mode imode;
2835   unsigned ibitsize;
2836
2837   if (GET_CODE (cplx) == CONCAT)
2838     {
2839       emit_move_insn (XEXP (cplx, imag_p), val);
2840       return;
2841     }
2842
2843   cmode = GET_MODE (cplx);
2844   imode = GET_MODE_INNER (cmode);
2845   ibitsize = GET_MODE_BITSIZE (imode);
2846
2847   /* For MEMs simplify_gen_subreg may generate an invalid new address
2848      because, e.g., the original address is considered mode-dependent
2849      by the target, which restricts simplify_subreg from invoking
2850      adjust_address_nv.  Instead of preparing fallback support for an
2851      invalid address, we call adjust_address_nv directly.  */
2852   if (MEM_P (cplx))
2853     {
2854       emit_move_insn (adjust_address_nv (cplx, imode,
2855                                          imag_p ? GET_MODE_SIZE (imode) : 0),
2856                       val);
2857       return;
2858     }
2859
2860   /* If the sub-object is at least word sized, then we know that subregging
2861      will work.  This special case is important, since store_bit_field
2862      wants to operate on integer modes, and there's rarely an OImode to
2863      correspond to TCmode.  */
2864   if (ibitsize >= BITS_PER_WORD
2865       /* For hard regs we have exact predicates.  Assume we can split
2866          the original object if it spans an even number of hard regs.
2867          This special case is important for SCmode on 64-bit platforms
2868          where the natural size of floating-point regs is 32-bit.  */
2869       || (REG_P (cplx)
2870           && REGNO (cplx) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
2871           && hard_regno_nregs[REGNO (cplx)][cmode] % 2 == 0))
2872     {
2873       rtx part = simplify_gen_subreg (imode, cplx, cmode,
2874                                       imag_p ? GET_MODE_SIZE (imode) : 0);
2875       if (part)
2876         {
2877           emit_move_insn (part, val);
2878           return;
2879         }
2880       else
2881         /* simplify_gen_subreg may fail for sub-word MEMs.  */
2882         gcc_assert (MEM_P (cplx) && ibitsize < BITS_PER_WORD);
2883     }
2884
2885   store_bit_field (cplx, ibitsize, imag_p ? ibitsize : 0, imode, val);
2886 }
2887
2888 /* Extract one of the components of the complex value CPLX.  Extract the
2889    real part if IMAG_P is false, and the imaginary part if it's true.  */
2890
2891 static rtx
2892 read_complex_part (rtx cplx, bool imag_p)
2893 {
2894   enum machine_mode cmode, imode;
2895   unsigned ibitsize;
2896
2897   if (GET_CODE (cplx) == CONCAT)
2898     return XEXP (cplx, imag_p);
2899
2900   cmode = GET_MODE (cplx);
2901   imode = GET_MODE_INNER (cmode);
2902   ibitsize = GET_MODE_BITSIZE (imode);
2903
2904   /* Special case reads from complex constants that got spilled to memory.  */
2905   if (MEM_P (cplx) && GET_CODE (XEXP (cplx, 0)) == SYMBOL_REF)
2906     {
2907       tree decl = SYMBOL_REF_DECL (XEXP (cplx, 0));
2908       if (decl && TREE_CODE (decl) == COMPLEX_CST)
2909         {
2910           tree part = imag_p ? TREE_IMAGPART (decl) : TREE_REALPART (decl);
2911           if (CONSTANT_CLASS_P (part))
2912             return expand_expr (part, NULL_RTX, imode, EXPAND_NORMAL);
2913         }
2914     }
2915
2916   /* For MEMs simplify_gen_subreg may generate an invalid new address
2917      because, e.g., the original address is considered mode-dependent
2918      by the target, which restricts simplify_subreg from invoking
2919      adjust_address_nv.  Instead of preparing fallback support for an
2920      invalid address, we call adjust_address_nv directly.  */
2921   if (MEM_P (cplx))
2922     return adjust_address_nv (cplx, imode,
2923                               imag_p ? GET_MODE_SIZE (imode) : 0);
2924
2925   /* If the sub-object is at least word sized, then we know that subregging
2926      will work.  This special case is important, since extract_bit_field
2927      wants to operate on integer modes, and there's rarely an OImode to
2928      correspond to TCmode.  */
2929   if (ibitsize >= BITS_PER_WORD
2930       /* For hard regs we have exact predicates.  Assume we can split
2931          the original object if it spans an even number of hard regs.
2932          This special case is important for SCmode on 64-bit platforms
2933          where the natural size of floating-point regs is 32-bit.  */
2934       || (REG_P (cplx)
2935           && REGNO (cplx) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
2936           && hard_regno_nregs[REGNO (cplx)][cmode] % 2 == 0))
2937     {
2938       rtx ret = simplify_gen_subreg (imode, cplx, cmode,
2939                                      imag_p ? GET_MODE_SIZE (imode) : 0);
2940       if (ret)
2941         return ret;
2942       else
2943         /* simplify_gen_subreg may fail for sub-word MEMs.  */
2944         gcc_assert (MEM_P (cplx) && ibitsize < BITS_PER_WORD);
2945     }
2946
2947   return extract_bit_field (cplx, ibitsize, imag_p ? ibitsize : 0,
2948                             true, NULL_RTX, imode, imode);
2949 }
2950 \f
2951 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Yet another lowpart generator.
2952    NEW_MODE and OLD_MODE are the same size.  Return NULL if X cannot be
2953    represented in NEW_MODE.  If FORCE is true, this will never happen, as
2954    we'll force-create a SUBREG if needed.  */
2955
2956 static rtx
2957 emit_move_change_mode (enum machine_mode new_mode,
2958                        enum machine_mode old_mode, rtx x, bool force)
2959 {
2960   rtx ret;
2961
2962   if (push_operand (x, GET_MODE (x)))
2963     {
2964       ret = gen_rtx_MEM (new_mode, XEXP (x, 0));
2965       MEM_COPY_ATTRIBUTES (ret, x);
2966     }
2967   else if (MEM_P (x))
2968     {
2969       /* We don't have to worry about changing the address since the
2970          size in bytes is supposed to be the same.  */
2971       if (reload_in_progress)
2972         {
2973           /* Copy the MEM to change the mode and move any
2974              substitutions from the old MEM to the new one.  */
2975           ret = adjust_address_nv (x, new_mode, 0);
2976           copy_replacements (x, ret);
2977         }
2978       else
2979         ret = adjust_address (x, new_mode, 0);
2980     }
2981   else
2982     {
2983       /* Note that we do want simplify_subreg's behavior of validating
2984          that the new mode is ok for a hard register.  If we were to use
2985          simplify_gen_subreg, we would create the subreg, but would
2986          probably run into the target not being able to implement it.  */
2987       /* Except, of course, when FORCE is true, when this is exactly what
2988          we want.  Which is needed for CCmodes on some targets.  */
2989       if (force)
2990         ret = simplify_gen_subreg (new_mode, x, old_mode, 0);
2991       else
2992         ret = simplify_subreg (new_mode, x, old_mode, 0);
2993     }
2994
2995   return ret;
2996 }
2997
2998 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X using
2999    an integer mode of the same size as MODE.  Returns the instruction
3000    emitted, or NULL if such a move could not be generated.  */
3001
3002 static rtx
3003 emit_move_via_integer (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y, bool force)
3004 {
3005   enum machine_mode imode;
3006   enum insn_code code;
3007
3008   /* There must exist a mode of the exact size we require.  */
3009   imode = int_mode_for_mode (mode);
3010   if (imode == BLKmode)
3011     return NULL_RTX;
3012
3013   /* The target must support moves in this mode.  */
3014   code = optab_handler (mov_optab, imode)->insn_code;
3015   if (code == CODE_FOR_nothing)
3016     return NULL_RTX;
3017
3018   x = emit_move_change_mode (imode, mode, x, force);
3019   if (x == NULL_RTX)
3020     return NULL_RTX;
3021   y = emit_move_change_mode (imode, mode, y, force);
3022   if (y == NULL_RTX)
3023     return NULL_RTX;
3024   return emit_insn (GEN_FCN (code) (x, y));
3025 }
3026
3027 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  X is a push_operand in MODE.
3028    Return an equivalent MEM that does not use an auto-increment.  */
3029
3030 static rtx
3031 emit_move_resolve_push (enum machine_mode mode, rtx x)
3032 {
3033   enum rtx_code code = GET_CODE (XEXP (x, 0));
3034   HOST_WIDE_INT adjust;
3035   rtx temp;
3036
3037   adjust = GET_MODE_SIZE (mode);
3038 #ifdef PUSH_ROUNDING
3039   adjust = PUSH_ROUNDING (adjust);
3040 #endif
3041   if (code == PRE_DEC || code == POST_DEC)
3042     adjust = -adjust;
3043   else if (code == PRE_MODIFY || code == POST_MODIFY)
3044     {
3045       rtx expr = XEXP (XEXP (x, 0), 1);
3046       HOST_WIDE_INT val;
3047
3048       gcc_assert (GET_CODE (expr) == PLUS || GET_CODE (expr) == MINUS);
3049       gcc_assert (GET_CODE (XEXP (expr, 1)) == CONST_INT);
3050       val = INTVAL (XEXP (expr, 1));
3051       if (GET_CODE (expr) == MINUS)
3052         val = -val;
3053       gcc_assert (adjust == val || adjust == -val);
3054       adjust = val;
3055     }
3056
3057   /* Do not use anti_adjust_stack, since we don't want to update
3058      stack_pointer_delta.  */
3059   temp = expand_simple_binop (Pmode, PLUS, stack_pointer_rtx,
3060                               GEN_INT (adjust), stack_pointer_rtx,
3061                               0, OPTAB_LIB_WIDEN);
3062   if (temp != stack_pointer_rtx)
3063     emit_move_insn (stack_pointer_rtx, temp);
3064
3065   switch (code)
3066     {
3067     case PRE_INC:
3068     case PRE_DEC:
3069     case PRE_MODIFY:
3070       temp = stack_pointer_rtx;
3071       break;
3072     case POST_INC:
3073     case POST_DEC:
3074     case POST_MODIFY:
3075       temp = plus_constant (stack_pointer_rtx, -adjust);
3076       break;
3077     default:
3078       gcc_unreachable ();
3079     }
3080
3081   return replace_equiv_address (x, temp);
3082 }
3083
3084 /* A subroutine of emit_move_complex.  Generate a move from Y into X.
3085    X is known to satisfy push_operand, and MODE is known to be complex.
3086    Returns the last instruction emitted.  */
3087
3088 rtx
3089 emit_move_complex_push (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
3090 {
3091   enum machine_mode submode = GET_MODE_INNER (mode);
3092   bool imag_first;
3093
3094 #ifdef PUSH_ROUNDING
3095   unsigned int submodesize = GET_MODE_SIZE (submode);
3096
3097   /* In case we output to the stack, but the size is smaller than the
3098      machine can push exactly, we need to use move instructions.  */
3099   if (PUSH_ROUNDING (submodesize) != submodesize)
3100     {
3101       x = emit_move_resolve_push (mode, x);
3102       return emit_move_insn (x, y);
3103     }
3104 #endif
3105
3106   /* Note that the real part always precedes the imag part in memory
3107      regardless of machine's endianness.  */
3108   switch (GET_CODE (XEXP (x, 0)))
3109     {
3110     case PRE_DEC:
3111     case POST_DEC:
3112       imag_first = true;
3113       break;
3114     case PRE_INC:
3115     case POST_INC:
3116       imag_first = false;
3117       break;
3118     default:
3119       gcc_unreachable ();
3120     }
3121
3122   emit_move_insn (gen_rtx_MEM (submode, XEXP (x, 0)),
3123                   read_complex_part (y, imag_first));
3124   return emit_move_insn (gen_rtx_MEM (submode, XEXP (x, 0)),
3125                          read_complex_part (y, !imag_first));
3126 }
3127
3128 /* A subroutine of emit_move_complex.  Perform the move from Y to X
3129    via two moves of the parts.  Returns the last instruction emitted.  */
3130
3131 rtx
3132 emit_move_complex_parts (rtx x, rtx y)
3133 {
3134   /* Show the output dies here.  This is necessary for SUBREGs
3135      of pseudos since we cannot track their lifetimes correctly;
3136      hard regs shouldn't appear here except as return values.  */
3137   if (!reload_completed && !reload_in_progress
3138       && REG_P (x) && !reg_overlap_mentioned_p (x, y))
3139     emit_clobber (x);
3140
3141   write_complex_part (x, read_complex_part (y, false), false);
3142   write_complex_part (x, read_complex_part (y, true), true);
3143
3144   return get_last_insn ();
3145 }
3146
3147 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X.
3148    MODE is known to be complex.  Returns the last instruction emitted.  */
3149
3150 static rtx
3151 emit_move_complex (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
3152 {
3153   bool try_int;
3154
3155   /* Need to take special care for pushes, to maintain proper ordering
3156      of the data, and possibly extra padding.  */
3157   if (push_operand (x, mode))
3158     return emit_move_complex_push (mode, x, y);
3159
3160   /* See if we can coerce the target into moving both values at once.  */
3161
3162   /* Move floating point as parts.  */
3163   if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_COMPLEX_FLOAT
3164       && optab_handler (mov_optab, GET_MODE_INNER (mode))->insn_code != CODE_FOR_nothing)
3165     try_int = false;
3166   /* Not possible if the values are inherently not adjacent.  */
3167   else if (GET_CODE (x) == CONCAT || GET_CODE (y) == CONCAT)
3168     try_int = false;
3169   /* Is possible if both are registers (or subregs of registers).  */
3170   else if (register_operand (x, mode) && register_operand (y, mode))
3171     try_int = true;
3172   /* If one of the operands is a memory, and alignment constraints
3173      are friendly enough, we may be able to do combined memory operations.
3174      We do not attempt this if Y is a constant because that combination is
3175      usually better with the by-parts thing below.  */
3176   else if ((MEM_P (x) ? !CONSTANT_P (y) : MEM_P (y))
3177            && (!STRICT_ALIGNMENT
3178                || get_mode_alignment (mode) == BIGGEST_ALIGNMENT))
3179     try_int = true;
3180   else
3181     try_int = false;
3182
3183   if (try_int)
3184     {
3185       rtx ret;
3186
3187       /* For memory to memory moves, optimal behavior can be had with the
3188          existing block move logic.  */
3189       if (MEM_P (x) && MEM_P (y))
3190         {
3191           emit_block_move (x, y, GEN_INT (GET_MODE_SIZE (mode)),
3192                            BLOCK_OP_NO_LIBCALL);
3193           return get_last_insn ();
3194         }
3195
3196       ret = emit_move_via_integer (mode, x, y, true);
3197       if (ret)
3198         return ret;
3199     }
3200
3201   return emit_move_complex_parts (x, y);
3202 }
3203
3204 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X.
3205    MODE is known to be MODE_CC.  Returns the last instruction emitted.  */
3206
3207 static rtx
3208 emit_move_ccmode (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
3209 {
3210   rtx ret;
3211
3212   /* Assume all MODE_CC modes are equivalent; if we have movcc, use it.  */
3213   if (mode != CCmode)
3214     {
3215       enum insn_code code = optab_handler (mov_optab, CCmode)->insn_code;
3216       if (code != CODE_FOR_nothing)
3217         {
3218           x = emit_move_change_mode (CCmode, mode, x, true);
3219           y = emit_move_change_mode (CCmode, mode, y, true);
3220           return emit_insn (GEN_FCN (code) (x, y));
3221         }
3222     }
3223
3224   /* Otherwise, find the MODE_INT mode of the same width.  */
3225   ret = emit_move_via_integer (mode, x, y, false);
3226   gcc_assert (ret != NULL);
3227   return ret;
3228 }
3229
3230 /* Return true if word I of OP lies entirely in the
3231    undefined bits of a paradoxical subreg.  */
3232
3233 static bool
3234 undefined_operand_subword_p (const_rtx op, int i)
3235 {
3236   enum machine_mode innermode, innermostmode;
3237   int offset;
3238   if (GET_CODE (op) != SUBREG)
3239     return false;
3240   innermode = GET_MODE (op);
3241   innermostmode = GET_MODE (SUBREG_REG (op));
3242   offset = i * UNITS_PER_WORD + SUBREG_BYTE (op);
3243   /* The SUBREG_BYTE represents offset, as if the value were stored in
3244      memory, except for a paradoxical subreg where we define
3245      SUBREG_BYTE to be 0; undo this exception as in
3246      simplify_subreg.  */
3247   if (SUBREG_BYTE (op) == 0
3248       && GET_MODE_SIZE (innermostmode) < GET_MODE_SIZE (innermode))
3249     {
3250       int difference = (GET_MODE_SIZE (innermostmode) - GET_MODE_SIZE (innermode));
3251       if (WORDS_BIG_ENDIAN)
3252         offset += (difference / UNITS_PER_WORD) * UNITS_PER_WORD;
3253       if (BYTES_BIG_ENDIAN)
3254         offset += difference % UNITS_PER_WORD;
3255     }
3256   if (offset >= GET_MODE_SIZE (innermostmode)
3257       || offset <= -GET_MODE_SIZE (word_mode))
3258     return true;
3259   return false;
3260 }
3261
3262 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X.
3263    MODE is any multi-word or full-word mode that lacks a move_insn
3264    pattern.  Note that you will get better code if you define such
3265    patterns, even if they must turn into multiple assembler instructions.  */
3266
3267 static rtx
3268 emit_move_multi_word (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
3269 {
3270   rtx last_insn = 0;
3271   rtx seq, inner;
3272   bool need_clobber;
3273   int i;
3274
3275   gcc_assert (GET_MODE_SIZE (mode) >= UNITS_PER_WORD);
3276
3277   /* If X is a push on the stack, do the push now and replace
3278      X with a reference to the stack pointer.  */
3279   if (push_operand (x, mode))
3280     x = emit_move_resolve_push (mode, x);
3281
3282   /* If we are in reload, see if either operand is a MEM whose address
3283      is scheduled for replacement.  */
3284   if (reload_in_progress && MEM_P (x)
3285       && (inner = find_replacement (&XEXP (x, 0))) != XEXP (x, 0))
3286     x = replace_equiv_address_nv (x, inner);
3287   if (reload_in_progress && MEM_P (y)
3288       && (inner = find_replacement (&XEXP (y, 0))) != XEXP (y, 0))
3289     y = replace_equiv_address_nv (y, inner);
3290
3291   start_sequence ();
3292
3293   need_clobber = false;
3294   for (i = 0;
3295        i < (GET_MODE_SIZE (mode) + (UNITS_PER_WORD - 1)) / UNITS_PER_WORD;
3296        i++)
3297     {
3298       rtx xpart = operand_subword (x, i, 1, mode);
3299       rtx ypart;
3300
3301       /* Do not generate code for a move if it would come entirely
3302          from the undefined bits of a paradoxical subreg.  */
3303       if (undefined_operand_subword_p (y, i))
3304         continue;
3305
3306       ypart = operand_subword (y, i, 1, mode);
3307
3308       /* If we can't get a part of Y, put Y into memory if it is a
3309          constant.  Otherwise, force it into a register.  Then we must
3310          be able to get a part of Y.  */
3311       if (ypart == 0 && CONSTANT_P (y))
3312         {
3313           y = use_anchored_address (force_const_mem (mode, y));
3314           ypart = operand_subword (y, i, 1, mode);
3315         }
3316       else if (ypart == 0)
3317         ypart = operand_subword_force (y, i, mode);
3318
3319       gcc_assert (xpart && ypart);
3320
3321       need_clobber |= (GET_CODE (xpart) == SUBREG);
3322
3323       last_insn = emit_move_insn (xpart, ypart);
3324     }
3325
3326   seq = get_insns ();
3327   end_sequence ();
3328
3329   /* Show the output dies here.  This is necessary for SUBREGs
3330      of pseudos since we cannot track their lifetimes correctly;
3331      hard regs shouldn't appear here except as return values.
3332      We never want to emit such a clobber after reload.  */
3333   if (x != y
3334       && ! (reload_in_progress || reload_completed)
3335       && need_clobber != 0)
3336     emit_clobber (x);
3337
3338   emit_insn (seq);
3339
3340   return last_insn;
3341 }
3342
3343 /* Low level part of emit_move_insn.
3344    Called just like emit_move_insn, but assumes X and Y
3345    are basically valid.  */
3346
3347 rtx
3348 emit_move_insn_1 (rtx x, rtx y)
3349 {
3350   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
3351   enum insn_code code;
3352
3353   gcc_assert ((unsigned int) mode < (unsigned int) MAX_MACHINE_MODE);
3354
3355   code = optab_handler (mov_optab, mode)->insn_code;
3356   if (code != CODE_FOR_nothing)
3357     return emit_insn (GEN_FCN (code) (x, y));
3358
3359   /* Expand complex moves by moving real part and imag part.  */
3360   if (COMPLEX_MODE_P (mode))
3361     return emit_move_complex (mode, x, y);
3362
3363   if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_DECIMAL_FLOAT
3364       || ALL_FIXED_POINT_MODE_P (mode))
3365     {
3366       rtx result = emit_move_via_integer (mode, x, y, true);
3367
3368       /* If we can't find an integer mode, use multi words.  */
3369       if (result)
3370         return result;
3371       else
3372         return emit_move_multi_word (mode, x, y);
3373     }
3374
3375   if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_CC)
3376     return emit_move_ccmode (mode, x, y);
3377
3378   /* Try using a move pattern for the corresponding integer mode.  This is
3379      only safe when simplify_subreg can convert MODE constants into integer
3380      constants.  At present, it can only do this reliably if the value
3381      fits within a HOST_WIDE_INT.  */
3382   if (!CONSTANT_P (y) || GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
3383     {
3384       rtx ret = emit_move_via_integer (mode, x, y, false);
3385       if (ret)
3386         return ret;
3387     }
3388
3389   return emit_move_multi_word (mode, x, y);
3390 }
3391
3392 /* Generate code to copy Y into X.
3393    Both Y and X must have the same mode, except that
3394    Y can be a constant with VOIDmode.
3395    This mode cannot be BLKmode; use emit_block_move for that.
3396
3397    Return the last instruction emitted.  */
3398
3399 rtx
3400 emit_move_insn (rtx x, rtx y)
3401 {
3402   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
3403   rtx y_cst = NULL_RTX;
3404   rtx last_insn, set;
3405
3406   gcc_assert (mode != BLKmode
3407               && (GET_MODE (y) == mode || GET_MODE (y) == VOIDmode));
3408
3409   if (CONSTANT_P (y))
3410     {
3411       if (optimize
3412           && SCALAR_FLOAT_MODE_P (GET_MODE (x))
3413           && (last_insn = compress_float_constant (x, y)))
3414         return last_insn;
3415
3416       y_cst = y;
3417
3418       if (!LEGITIMATE_CONSTANT_P (y))
3419         {
3420           y = force_const_mem (mode, y);
3421
3422           /* If the target's cannot_force_const_mem prevented the spill,
3423              assume that the target's move expanders will also take care
3424              of the non-legitimate constant.  */
3425           if (!y)
3426             y = y_cst;
3427           else
3428             y = use_anchored_address (y);
3429         }
3430     }
3431
3432   /* If X or Y are memory references, verify that their addresses are valid
3433      for the machine.  */
3434   if (MEM_P (x)
3435       && (! memory_address_p (GET_MODE (x), XEXP (x, 0))
3436           && ! push_operand (x, GET_MODE (x))))
3437     x = validize_mem (x);
3438
3439   if (MEM_P (y)
3440       && ! memory_address_p (GET_MODE (y), XEXP (y, 0)))
3441     y = validize_mem (y);
3442
3443   gcc_assert (mode != BLKmode);
3444
3445   last_insn = emit_move_insn_1 (x, y);
3446
3447   if (y_cst && REG_P (x)
3448       && (set = single_set (last_insn)) != NULL_RTX
3449       && SET_DEST (set) == x
3450       && ! rtx_equal_p (y_cst, SET_SRC (set)))
3451     set_unique_reg_note (last_insn, REG_EQUAL, y_cst);
3452
3453   return last_insn;
3454 }
3455
3456 /* If Y is representable exactly in a narrower mode, and the target can
3457    perform the extension directly from constant or memory, then emit the
3458    move as an extension.  */
3459
3460 static rtx
3461 compress_float_constant (rtx x, rtx y)
3462 {
3463   enum machine_mode dstmode = GET_MODE (x);
3464   enum machine_mode orig_srcmode = GET_MODE (y);
3465   enum machine_mode srcmode;
3466   REAL_VALUE_TYPE r;
3467   int oldcost, newcost;
3468   bool speed = optimize_insn_for_speed_p ();
3469
3470   REAL_VALUE_FROM_CONST_DOUBLE (r, y);
3471
3472   if (LEGITIMATE_CONSTANT_P (y))
3473     oldcost = rtx_cost (y, SET, speed);
3474   else
3475     oldcost = rtx_cost (force_const_mem (dstmode, y), SET, speed);
3476
3477   for (srcmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (GET_MODE_CLASS (orig_srcmode));
3478        srcmode != orig_srcmode;
3479        srcmode = GET_MODE_WIDER_MODE (srcmode))
3480     {
3481       enum insn_code ic;
3482       rtx trunc_y, last_insn;
3483
3484       /* Skip if the target can't extend this way.  */
3485       ic = can_extend_p (dstmode, srcmode, 0);
3486       if (ic == CODE_FOR_nothing)
3487         continue;
3488
3489       /* Skip if the narrowed value isn't exact.  */
3490       if (! exact_real_truncate (srcmode, &r))
3491         continue;
3492
3493       trunc_y = CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (r, srcmode);
3494
3495       if (LEGITIMATE_CONSTANT_P (trunc_y))
3496         {
3497           /* Skip if the target needs extra instructions to perform
3498              the extension.  */
3499           if (! (*insn_data[ic].operand[1].predicate) (trunc_y, srcmode))
3500             continue;
3501           /* This is valid, but may not be cheaper than the original. */
3502           newcost = rtx_cost (gen_rtx_FLOAT_EXTEND (dstmode, trunc_y), SET, speed);
3503           if (oldcost < newcost)
3504             continue;
3505         }
3506       else if (float_extend_from_mem[dstmode][srcmode])
3507         {
3508           trunc_y = force_const_mem (srcmode, trunc_y);
3509           /* This is valid, but may not be cheaper than the original. */
3510           newcost = rtx_cost (gen_rtx_FLOAT_EXTEND (dstmode, trunc_y), SET, speed);
3511           if (oldcost < newcost)
3512             continue;
3513           trunc_y = validize_mem (trunc_y);
3514         }
3515       else
3516         continue;
3517
3518       /* For CSE's benefit, force the compressed constant pool entry
3519          into a new pseudo.  This constant may be used in different modes,
3520          and if not, combine will put things back together for us.  */
3521       trunc_y = force_reg (srcmode, trunc_y);
3522       emit_unop_insn (ic, x, trunc_y, UNKNOWN);
3523       last_insn = get_last_insn ();
3524
3525       if (REG_P (x))
3526         set_unique_reg_note (last_insn, REG_EQUAL, y);
3527
3528       return last_insn;
3529     }
3530
3531   return NULL_RTX;
3532 }
3533 \f
3534 /* Pushing data onto the stack.  */
3535
3536 /* Push a block of length SIZE (perhaps variable)
3537    and return an rtx to address the beginning of the block.
3538    The value may be virtual_outgoing_args_rtx.
3539
3540    EXTRA is the number of bytes of padding to push in addition to SIZE.
3541    BELOW nonzero means this padding comes at low addresses;
3542    otherwise, the padding comes at high addresses.  */
3543
3544 rtx
3545 push_block (rtx size, int extra, int below)
3546 {
3547   rtx temp;
3548
3549   size = convert_modes (Pmode, ptr_mode, size, 1);
3550   if (CONSTANT_P (size))
3551     anti_adjust_stack (plus_constant (size, extra));
3552   else if (REG_P (size) && extra == 0)
3553     anti_adjust_stack (size);
3554   else
3555     {
3556       temp = copy_to_mode_reg (Pmode, size);
3557       if (extra != 0)
3558         temp = expand_binop (Pmode, add_optab, temp, GEN_INT (extra),
3559                              temp, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
3560       anti_adjust_stack (temp);
3561     }
3562
3563 #ifndef STACK_GROWS_DOWNWARD
3564   if (0)
3565 #else
3566   if (1)
3567 #endif
3568     {
3569       temp = virtual_outgoing_args_rtx;
3570       if (extra != 0 && below)
3571         temp = plus_constant (temp, extra);
3572     }
3573   else
3574     {
3575       if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
3576         temp = plus_constant (virtual_outgoing_args_rtx,
3577                               -INTVAL (size) - (below ? 0 : extra));
3578       else if (extra != 0 && !below)
3579         temp = gen_rtx_PLUS (Pmode, virtual_outgoing_args_rtx,
3580                              negate_rtx (Pmode, plus_constant (size, extra)));
3581       else
3582         temp = gen_rtx_PLUS (Pmode, virtual_outgoing_args_rtx,
3583                              negate_rtx (Pmode, size));
3584     }
3585
3586   return memory_address (GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), temp);
3587 }
3588
3589 #ifdef PUSH_ROUNDING
3590
3591 /* Emit single push insn.  */
3592
3593 static void
3594 emit_single_push_insn (enum machine_mode mode, rtx x, tree type)
3595 {
3596   rtx dest_addr;
3597   unsigned rounded_size = PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (mode));
3598   rtx dest;
3599   enum insn_code icode;
3600   insn_operand_predicate_fn pred;
3601
3602   stack_pointer_delta += PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (mode));
3603   /* If there is push pattern, use it.  Otherwise try old way of throwing
3604      MEM representing push operation to move expander.  */
3605   icode = optab_handler (push_optab, mode)->insn_code;
3606   if (icode != CODE_FOR_nothing)
3607     {
3608       if (((pred = insn_data[(int) icode].operand[0].predicate)
3609            && !((*pred) (x, mode))))
3610         x = force_reg (mode, x);
3611       emit_insn (GEN_FCN (icode) (x));
3612       return;
3613     }
3614   if (GET_MODE_SIZE (mode) == rounded_size)
3615     dest_addr = gen_rtx_fmt_e (STACK_PUSH_CODE, Pmode, stack_pointer_rtx);
3616   /* If we are to pad downward, adjust the stack pointer first and
3617      then store X into the stack location using an offset.  This is
3618      because emit_move_insn does not know how to pad; it does not have
3619      access to type.  */
3620   else if (FUNCTION_ARG_PADDING (mode, type) == downward)
3621     {
3622       unsigned padding_size = rounded_size - GET_MODE_SIZE (mode);
3623       HOST_WIDE_INT offset;
3624
3625       emit_move_insn (stack_pointer_rtx,
3626                       expand_binop (Pmode,
3627 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3628                                     sub_optab,
3629 #else
3630                                     add_optab,
3631 #endif
3632                                     stack_pointer_rtx,
3633                                     GEN_INT (rounded_size),
3634                                     NULL_RTX, 0, OPTAB_LIB_WIDEN));
3635
3636       offset = (HOST_WIDE_INT) padding_size;
3637 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3638       if (STACK_PUSH_CODE == POST_DEC)
3639         /* We have already decremented the stack pointer, so get the
3640            previous value.  */
3641         offset += (HOST_WIDE_INT) rounded_size;
3642 #else
3643       if (STACK_PUSH_CODE == POST_INC)
3644         /* We have already incremented the stack pointer, so get the
3645            previous value.  */
3646         offset -= (HOST_WIDE_INT) rounded_size;
3647 #endif
3648       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx, GEN_INT (offset));
3649     }
3650   else
3651     {
3652 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3653       /* ??? This seems wrong if STACK_PUSH_CODE == POST_DEC.  */
3654       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx,
3655                                 GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT) rounded_size));
3656 #else
3657       /* ??? This seems wrong if STACK_PUSH_CODE == POST_INC.  */
3658       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx,
3659                                 GEN_INT (rounded_size));
3660 #endif
3661       dest_addr = gen_rtx_PRE_MODIFY (Pmode, stack_pointer_rtx, dest_addr);
3662     }
3663
3664   dest = gen_rtx_MEM (mode, dest_addr);
3665
3666   if (type != 0)
3667     {
3668       set_mem_attributes (dest, type, 1);
3669
3670       if (flag_optimize_sibling_calls)
3671         /* Function incoming arguments may overlap with sibling call
3672            outgoing arguments and we cannot allow reordering of reads
3673            from function arguments with stores to outgoing arguments
3674            of sibling calls.  */
3675         set_mem_alias_set (dest, 0);
3676     }
3677   emit_move_insn (dest, x);
3678 }
3679 #endif
3680
3681 /* Generate code to push X onto the stack, assuming it has mode MODE and
3682    type TYPE.
3683    MODE is redundant except when X is a CONST_INT (since they don't
3684    carry mode info).
3685    SIZE is an rtx for the size of data to be copied (in bytes),
3686    needed only if X is BLKmode.
3687
3688    ALIGN (in bits) is maximum alignment we can assume.
3689
3690    If PARTIAL and REG are both nonzero, then copy that many of the first
3691    bytes of X into registers starting with REG, and push the rest of X.
3692    The amount of space pushed is decreased by PARTIAL bytes.
3693    REG must be a hard register in this case.
3694    If REG is zero but PARTIAL is not, take any all others actions for an
3695    argument partially in registers, but do not actually load any
3696    registers.
3697
3698    EXTRA is the amount in bytes of extra space to leave next to this arg.
3699    This is ignored if an argument block has already been allocated.
3700
3701    On a machine that lacks real push insns, ARGS_ADDR is the address of
3702    the bottom of the argument block for this call.  We use indexing off there
3703    to store the arg.  On machines with push insns, ARGS_ADDR is 0 when a
3704    argument block has not been preallocated.
3705
3706    ARGS_SO_FAR is the size of args previously pushed for this call.
3707
3708    REG_PARM_STACK_SPACE is nonzero if functions require stack space
3709    for arguments passed in registers.  If nonzero, it will be the number
3710    of bytes required.  */
3711
3712 void
3713 emit_push_insn (rtx x, enum machine_mode mode, tree type, rtx size,
3714                 unsigned int align, int partial, rtx reg, int extra,
3715                 rtx args_addr, rtx args_so_far, int reg_parm_stack_space,
3716                 rtx alignment_pad)
3717 {
3718   rtx xinner;
3719   enum direction stack_direction
3720 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3721     = downward;
3722 #else
3723     = upward;
3724 #endif
3725
3726   /* Decide where to pad the argument: `downward' for below,
3727      `upward' for above, or `none' for don't pad it.
3728      Default is below for small data on big-endian machines; else above.  */
3729   enum direction where_pad = FUNCTION_ARG_PADDING (mode, type);
3730
3731   /* Invert direction if stack is post-decrement.
3732      FIXME: why?  */
3733   if (STACK_PUSH_CODE == POST_DEC)
3734     if (where_pad != none)
3735       where_pad = (where_pad == downward ? upward : downward);
3736
3737   xinner = x;
3738
3739   if (mode == BLKmode
3740       || (STRICT_ALIGNMENT && align < GET_MODE_ALIGNMENT (mode)))
3741     {
3742       /* Copy a block into the stack, entirely or partially.  */
3743
3744       rtx temp;
3745       int used;
3746       int offset;
3747       int skip;
3748
3749       offset = partial % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3750       used = partial - offset;
3751
3752       if (mode != BLKmode)
3753         {
3754           /* A value is to be stored in an insufficiently aligned
3755              stack slot; copy via a suitably aligned slot if
3756              necessary.  */
3757           size = GEN_INT (GET_MODE_SIZE (mode));
3758           if (!MEM_P (xinner))
3759             {
3760               temp = assign_temp (type, 0, 1, 1);
3761               emit_move_insn (temp, xinner);
3762               xinner = temp;
3763             }
3764         }
3765
3766       gcc_assert (size);
3767
3768       /* USED is now the # of bytes we need not copy to the stack
3769          because registers will take care of them.  */
3770
3771       if (partial != 0)
3772         xinner = adjust_address (xinner, BLKmode, used);
3773
3774       /* If the partial register-part of the arg counts in its stack size,
3775          skip the part of stack space corresponding to the registers.
3776          Otherwise, start copying to the beginning of the stack space,
3777          by setting SKIP to 0.  */
3778       skip = (reg_parm_stack_space == 0) ? 0 : used;
3779
3780 #ifdef PUSH_ROUNDING
3781       /* Do it with several push insns if that doesn't take lots of insns
3782          and if there is no difficulty with push insns that skip bytes
3783          on the stack for alignment purposes.  */
3784       if (args_addr == 0
3785           && PUSH_ARGS
3786           && GET_CODE (size) == CONST_INT
3787           && skip == 0
3788           && MEM_ALIGN (xinner) >= align
3789           && (MOVE_BY_PIECES_P ((unsigned) INTVAL (size) - used, align))
3790           /* Here we avoid the case of a structure whose weak alignment
3791              forces many pushes of a small amount of data,
3792              and such small pushes do rounding that causes trouble.  */
3793           && ((! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (word_mode, align))
3794               || align >= BIGGEST_ALIGNMENT
3795               || (PUSH_ROUNDING (align / BITS_PER_UNIT)
3796                   == (align / BITS_PER_UNIT)))
3797           && PUSH_ROUNDING (INTVAL (size)) == INTVAL (size))
3798         {
3799           /* Push padding now if padding above and stack grows down,
3800              or if padding below and stack grows up.
3801              But if space already allocated, this has already been done.  */
3802           if (extra && args_addr == 0
3803               && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
3804             anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3805
3806           move_by_pieces (NULL, xinner, INTVAL (size) - used, align, 0);
3807         }
3808       else
3809 #endif /* PUSH_ROUNDING  */
3810         {
3811           rtx target;
3812
3813           /* Otherwise make space on the stack and copy the data
3814              to the address of that space.  */
3815
3816           /* Deduct words put into registers from the size we must copy.  */
3817           if (partial != 0)
3818             {
3819               if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
3820                 size = GEN_INT (INTVAL (size) - used);
3821               else
3822                 size = expand_binop (GET_MODE (size), sub_optab, size,
3823                                      GEN_INT (used), NULL_RTX, 0,
3824                                      OPTAB_LIB_WIDEN);
3825             }
3826
3827           /* Get the address of the stack space.
3828              In this case, we do not deal with EXTRA separately.
3829              A single stack adjust will do.  */
3830           if (! args_addr)
3831             {
3832               temp = push_block (size, extra, where_pad == downward);
3833               extra = 0;
3834             }
3835           else if (GET_CODE (args_so_far) == CONST_INT)
3836             temp = memory_address (BLKmode,
3837                                    plus_constant (args_addr,
3838                                                   skip + INTVAL (args_so_far)));
3839           else
3840             temp = memory_address (BLKmode,
3841                                    plus_constant (gen_rtx_PLUS (Pmode,
3842                                                                 args_addr,
3843                                                                 args_so_far),
3844                                                   skip));
3845
3846           if (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3847             {
3848               /* If the source is referenced relative to the stack pointer,
3849                  copy it to another register to stabilize it.  We do not need
3850                  to do this if we know that we won't be changing sp.  */
3851
3852               if (reg_mentioned_p (virtual_stack_dynamic_rtx, temp)
3853                   || reg_mentioned_p (virtual_outgoing_args_rtx, temp))
3854                 temp = copy_to_reg (temp);
3855             }
3856
3857           target = gen_rtx_MEM (BLKmode, temp);
3858
3859           /* We do *not* set_mem_attributes here, because incoming arguments
3860              may overlap with sibling call outgoing arguments and we cannot
3861              allow reordering of reads from function arguments with stores
3862              to outgoing arguments of sibling calls.  We do, however, want
3863              to record the alignment of the stack slot.  */
3864           /* ALIGN may well be better aligned than TYPE, e.g. due to
3865              PARM_BOUNDARY.  Assume the caller isn't lying.  */
3866           set_mem_align (target, align);
3867
3868           emit_block_move (target, xinner, size, BLOCK_OP_CALL_PARM);
3869         }
3870     }
3871   else if (partial > 0)
3872     {
3873       /* Scalar partly in registers.  */
3874
3875       int size = GET_MODE_SIZE (mode) / UNITS_PER_WORD;
3876       int i;
3877       int not_stack;
3878       /* # bytes of start of argument
3879          that we must make space for but need not store.  */
3880       int offset = partial % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3881       int args_offset = INTVAL (args_so_far);
3882       int skip;
3883
3884       /* Push padding now if padding above and stack grows down,
3885          or if padding below and stack grows up.
3886          But if space already allocated, this has already been done.  */
3887       if (extra && args_addr == 0
3888           && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
3889         anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3890
3891       /* If we make space by pushing it, we might as well push
3892          the real data.  Otherwise, we can leave OFFSET nonzero
3893          and leave the space uninitialized.  */
3894       if (args_addr == 0)
3895         offset = 0;
3896
3897       /* Now NOT_STACK gets the number of words that we don't need to
3898          allocate on the stack.  Convert OFFSET to words too.  */
3899       not_stack = (partial - offset) / UNITS_PER_WORD;
3900       offset /= UNITS_PER_WORD;
3901
3902       /* If the partial register-part of the arg counts in its stack size,
3903          skip the part of stack space corresponding to the registers.
3904          Otherwise, start copying to the beginning of the stack space,
3905          by setting SKIP to 0.  */
3906       skip = (reg_parm_stack_space == 0) ? 0 : not_stack;
3907
3908       if (CONSTANT_P (x) && ! LEGITIMATE_CONSTANT_P (x))
3909         x = validize_mem (force_const_mem (mode, x));
3910
3911       /* If X is a hard register in a non-integer mode, copy it into a pseudo;
3912          SUBREGs of such registers are not allowed.  */
3913       if ((REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
3914            && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (x)) != MODE_INT))
3915         x = copy_to_reg (x);
3916
3917       /* Loop over all the words allocated on the stack for this arg.  */
3918       /* We can do it by words, because any scalar bigger than a word
3919          has a size a multiple of a word.  */
3920 #ifndef PUSH_ARGS_REVERSED
3921       for (i = not_stack; i < size; i++)
3922 #else
3923       for (i = size - 1; i >= not_stack; i--)
3924 #endif
3925         if (i >= not_stack + offset)
3926           emit_push_insn (operand_subword_force (x, i, mode),
3927                           word_mode, NULL_TREE, NULL_RTX, align, 0, NULL_RTX,
3928                           0, args_addr,
3929                           GEN_INT (args_offset + ((i - not_stack + skip)
3930                                                   * UNITS_PER_WORD)),
3931                           reg_parm_stack_space, alignment_pad);
3932     }
3933   else
3934     {
3935       rtx addr;
3936       rtx dest;
3937
3938       /* Push padding now if padding above and stack grows down,
3939          or if padding below and stack grows up.
3940          But if space already allocated, this has already been done.  */
3941       if (extra && args_addr == 0
3942           && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
3943         anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3944
3945 #ifdef PUSH_ROUNDING
3946       if (args_addr == 0 && PUSH_ARGS)
3947         emit_single_push_insn (mode, x, type);
3948       else
3949 #endif
3950         {
3951           if (GET_CODE (args_so_far) == CONST_INT)
3952             addr
3953               = memory_address (mode,
3954                                 plus_constant (args_addr,
3955                                                INTVAL (args_so_far)));
3956           else
3957             addr = memory_address (mode, gen_rtx_PLUS (Pmode, args_addr,
3958                                                        args_so_far));
3959           dest = gen_rtx_MEM (mode, addr);
3960
3961           /* We do *not* set_mem_attributes here, because incoming arguments
3962              may overlap with sibling call outgoing arguments and we cannot
3963              allow reordering of reads from function arguments with stores
3964              to outgoing arguments of sibling calls.  We do, however, want
3965              to record the alignment of the stack slot.  */
3966           /* ALIGN may well be better aligned than TYPE, e.g. due to
3967              PARM_BOUNDARY.  Assume the caller isn't lying.  */
3968           set_mem_align (dest, align);
3969
3970           emit_move_insn (dest, x);
3971         }
3972     }
3973
3974   /* If part should go in registers, copy that part
3975      into the appropriate registers.  Do this now, at the end,
3976      since mem-to-mem copies above may do function calls.  */
3977   if (partial > 0 && reg != 0)
3978     {
3979       /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous locations.
3980          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
3981       if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
3982         emit_group_load (reg, x, type, -1);
3983       else
3984         {
3985           gcc_assert (partial % UNITS_PER_WORD == 0);
3986           move_block_to_reg (REGNO (reg), x, partial / UNITS_PER_WORD, mode);
3987         }
3988     }
3989
3990   if (extra && args_addr == 0 && where_pad == stack_direction)
3991     anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3992
3993   if (alignment_pad && args_addr == 0)
3994     anti_adjust_stack (alignment_pad);
3995 }
3996 \f
3997 /* Return X if X can be used as a subtarget in a sequence of arithmetic
3998    operations.  */
3999
4000 static rtx
4001 get_subtarget (rtx x)
4002 {
4003   return (optimize
4004           || x == 0
4005            /* Only registers can be subtargets.  */
4006            || !REG_P (x)
4007            /* Don't use hard regs to avoid extending their life.  */
4008            || REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
4009           ? 0 : x);
4010 }
4011
4012 /* A subroutine of expand_assignment.  Optimize FIELD op= VAL, where
4013    FIELD is a bitfield.  Returns true if the optimization was successful,
4014    and there's nothing else to do.  */
4015
4016 static bool
4017 optimize_bitfield_assignment_op (unsigned HOST_WIDE_INT bitsize,
4018                                  unsigned HOST_WIDE_INT bitpos,
4019                                  enum machine_mode mode1, rtx str_rtx,
4020                                  tree to, tree src)
4021 {
4022   enum machine_mode str_mode = GET_MODE (str_rtx);
4023   unsigned int str_bitsize = GET_MODE_BITSIZE (str_mode);
4024   tree op0, op1;
4025   rtx value, result;
4026   optab binop;
4027
4028   if (mode1 != VOIDmode
4029       || bitsize >= BITS_PER_WORD
4030       || str_bitsize > BITS_PER_WORD
4031       || TREE_SIDE_EFFECTS (to)
4032       || TREE_THIS_VOLATILE (to))
4033     return false;
4034
4035   STRIP_NOPS (src);
4036   if (!BINARY_CLASS_P (src)
4037       || TREE_CODE (TREE_TYPE (src)) != INTEGER_TYPE)
4038     return false;
4039
4040   op0 = TREE_OPERAND (src, 0);
4041   op1 = TREE_OPERAND (src, 1);
4042   STRIP_NOPS (op0);
4043
4044   if (!operand_equal_p (to, op0, 0))
4045     return false;
4046
4047   if (MEM_P (str_rtx))
4048     {
4049       unsigned HOST_WIDE_INT offset1;
4050
4051       if (str_bitsize == 0 || str_bitsize > BITS_PER_WORD)
4052         str_mode = word_mode;
4053       str_mode = get_best_mode (bitsize, bitpos,
4054                                 MEM_ALIGN (str_rtx), str_mode, 0);
4055       if (str_mode == VOIDmode)
4056         return false;
4057       str_bitsize = GET_MODE_BITSIZE (str_mode);
4058
4059       offset1 = bitpos;
4060       bitpos %= str_bitsize;
4061       offset1 = (offset1 - bitpos) / BITS_PER_UNIT;
4062       str_rtx = adjust_address (str_rtx, str_mode, offset1);
4063     }
4064   else if (!REG_P (str_rtx) && GET_CODE (str_rtx) != SUBREG)
4065     return false;
4066
4067   /* If the bit field covers the whole REG/MEM, store_field
4068      will likely generate better code.  */
4069   if (bitsize >= str_bitsize)
4070     return false;
4071
4072   /* We can't handle fields split across multiple entities.  */
4073   if (bitpos + bitsize > str_bitsize)
4074     return false;
4075
4076   if (BYTES_BIG_ENDIAN)
4077     bitpos = str_bitsize - bitpos - bitsize;
4078
4079   switch (TREE_CODE (src))
4080     {
4081     case PLUS_EXPR:
4082     case MINUS_EXPR:
4083       /* For now, just optimize the case of the topmost bitfield
4084          where we don't need to do any masking and also
4085          1 bit bitfields where xor can be used.
4086          We might win by one instruction for the other bitfields
4087          too if insv/extv instructions aren't used, so that
4088          can be added later.  */
4089       if (bitpos + bitsize != str_bitsize
4090           && (bitsize != 1 || TREE_CODE (op1) != INTEGER_CST))
4091         break;
4092
4093       value = expand_expr (op1, NULL_RTX, str_mode, EXPAND_NORMAL);
4094       value = convert_modes (str_mode,
4095                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (op1)), value,
4096                              TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op1)));
4097
4098       /* We may be accessing data outside the field, which means
4099          we can alias adjacent data.  */
4100       if (MEM_P (str_rtx))
4101         {
4102           str_rtx = shallow_copy_rtx (str_rtx);
4103           set_mem_alias_set (str_rtx, 0);
4104           set_mem_expr (str_rtx, 0);
4105         }
4106
4107       binop = TREE_CODE (src) == PLUS_EXPR ? add_optab : sub_optab;
4108       if (bitsize == 1 && bitpos + bitsize != str_bitsize)
4109         {
4110           value = expand_and (str_mode, value, const1_rtx, NULL);
4111           binop = xor_optab;
4112         }
4113       value = expand_shift (LSHIFT_EXPR, str_mode, value,
4114                             build_int_cst (NULL_TREE, bitpos),
4115                             NULL_RTX, 1);
4116       result = expand_binop (str_mode, binop, str_rtx,
4117                              value, str_rtx, 1, OPTAB_WIDEN);
4118       if (result != str_rtx)
4119         emit_move_insn (str_rtx, result);
4120       return true;
4121
4122     case BIT_IOR_EXPR:
4123     case BIT_XOR_EXPR:
4124       if (TREE_CODE (op1) != INTEGER_CST)
4125         break;
4126       value = expand_expr (op1, NULL_RTX, GET_MODE (str_rtx), EXPAND_NORMAL);
4127       value = convert_modes (GET_MODE (str_rtx),
4128                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (op1)), value,
4129                              TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op1)));
4130
4131       /* We may be accessing data outside the field, which means
4132          we can alias adjacent data.  */
4133       if (MEM_P (str_rtx))
4134         {
4135           str_rtx = shallow_copy_rtx (str_rtx);
4136           set_mem_alias_set (str_rtx, 0);
4137           set_mem_expr (str_rtx, 0);
4138         }
4139
4140       binop = TREE_CODE (src) == BIT_IOR_EXPR ? ior_optab : xor_optab;
4141       if (bitpos + bitsize != GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (str_rtx)))
4142         {
4143           rtx mask = GEN_INT (((unsigned HOST_WIDE_INT) 1 << bitsize)
4144                               - 1);
4145           value = expand_and (GET_MODE (str_rtx), value, mask,
4146                               NULL_RTX);
4147         }
4148       value = expand_shift (LSHIFT_EXPR, GET_MODE (str_rtx), value,
4149                             build_int_cst (NULL_TREE, bitpos),
4150                             NULL_RTX, 1);
4151       result = expand_binop (GET_MODE (str_rtx), binop, str_rtx,
4152                              value, str_rtx, 1, OPTAB_WIDEN);
4153       if (result != str_rtx)
4154         emit_move_insn (str_rtx, result);
4155       return true;
4156
4157     default:
4158       break;
4159     }
4160
4161   return false;
4162 }
4163
4164
4165 /* Expand an assignment that stores the value of FROM into TO.  If NONTEMPORAL
4166    is true, try generating a nontemporal store.  */
4167
4168 void
4169 expand_assignment (tree to, tree from, bool nontemporal)
4170 {
4171   rtx to_rtx = 0;
4172   rtx result;
4173
4174   /* Don't crash if the lhs of the assignment was erroneous.  */
4175   if (TREE_CODE (to) == ERROR_MARK)
4176     {
4177       result = expand_normal (from);
4178       return;
4179     }
4180
4181   /* Optimize away no-op moves without side-effects.  */
4182   if (operand_equal_p (to, from, 0))
4183     return;
4184
4185   /* Assignment of a structure component needs special treatment
4186      if the structure component's rtx is not simply a MEM.
4187      Assignment of an array element at a constant index, and assignment of
4188      an array element in an unaligned packed structure field, has the same
4189      problem.  */
4190   if (handled_component_p (to)
4191       || TREE_CODE (TREE_TYPE (to)) == ARRAY_TYPE)
4192     {
4193       enum machine_mode mode1;
4194       HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
4195       tree offset;
4196       int unsignedp;
4197       int volatilep = 0;
4198       tree tem;
4199
4200       push_temp_slots ();
4201       tem = get_inner_reference (to, &bitsize, &bitpos, &offset, &mode1,
4202                                  &unsignedp, &volatilep, true);
4203
4204       /* If we are going to use store_bit_field and extract_bit_field,
4205          make sure to_rtx will be safe for multiple use.  */
4206
4207       to_rtx = expand_normal (tem);
4208
4209       if (offset != 0)
4210         {
4211           rtx offset_rtx;
4212
4213           if (!MEM_P (to_rtx))
4214             {
4215               /* We can get constant negative offsets into arrays with broken
4216                  user code.  Translate this to a trap instead of ICEing.  */
4217               gcc_assert (TREE_CODE (offset) == INTEGER_CST);
4218               expand_builtin_trap ();
4219               to_rtx = gen_rtx_MEM (BLKmode, const0_rtx);
4220             }
4221
4222           offset_rtx = expand_expr (offset, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_SUM);
4223 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
4224           if (GET_MODE (offset_rtx) != Pmode)
4225             offset_rtx = convert_to_mode (Pmode, offset_rtx, 0);
4226 #else
4227           if (GET_MODE (offset_rtx) != ptr_mode)
4228             offset_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, offset_rtx, 0);
4229 #endif
4230
4231           /* A constant address in TO_RTX can have VOIDmode, we must not try
4232              to call force_reg for that case.  Avoid that case.  */
4233           if (MEM_P (to_rtx)
4234               && GET_MODE (to_rtx) == BLKmode
4235               && GET_MODE (XEXP (to_rtx, 0)) != VOIDmode
4236               && bitsize > 0
4237               && (bitpos % bitsize) == 0
4238               && (bitsize % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)) == 0
4239               && MEM_ALIGN (to_rtx) == GET_MODE_ALIGNMENT (mode1))
4240             {
4241               to_rtx = adjust_address (to_rtx, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
4242               bitpos = 0;
4243             }
4244
4245           to_rtx = offset_address (to_rtx, offset_rtx,
4246                                    highest_pow2_factor_for_target (to,
4247                                                                    offset));
4248         }
4249
4250       /* Handle expand_expr of a complex value returning a CONCAT.  */
4251       if (GET_CODE (to_rtx) == CONCAT)
4252         {
4253           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (from)) == COMPLEX_TYPE)
4254             {
4255               gcc_assert (bitpos == 0);
4256               result = store_expr (from, to_rtx, false, nontemporal);
4257             }
4258           else
4259             {
4260               gcc_assert (bitpos == 0 || bitpos == GET_MODE_BITSIZE (mode1));
4261               result = store_expr (from, XEXP (to_rtx, bitpos != 0), false,
4262                                    nontemporal);
4263             }
4264         }
4265       else
4266         {
4267           if (MEM_P (to_rtx))
4268             {
4269               /* If the field is at offset zero, we could have been given the
4270                  DECL_RTX of the parent struct.  Don't munge it.  */
4271               to_rtx = shallow_copy_rtx (to_rtx);
4272
4273               set_mem_attributes_minus_bitpos (to_rtx, to, 0, bitpos);
4274
4275               /* Deal with volatile and readonly fields.  The former is only
4276                  done for MEM.  Also set MEM_KEEP_ALIAS_SET_P if needed.  */
4277               if (volatilep)
4278                 MEM_VOLATILE_P (to_rtx) = 1;
4279               if (component_uses_parent_alias_set (to))
4280                 MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) = 1;
4281             }
4282
4283           if (optimize_bitfield_assignment_op (bitsize, bitpos, mode1,
4284                                                to_rtx, to, from))
4285             result = NULL;
4286           else
4287             result = store_field (to_rtx, bitsize, bitpos, mode1, from,
4288                                   TREE_TYPE (tem), get_alias_set (to),
4289                                   nontemporal);
4290         }
4291
4292       if (result)
4293         preserve_temp_slots (result);
4294       free_temp_slots ();
4295       pop_temp_slots ();
4296       return;
4297     }
4298
4299    else if (TREE_CODE (to) == MISALIGNED_INDIRECT_REF)
4300      {
4301        enum machine_mode mode, op_mode1;
4302        enum insn_code icode;
4303        rtx reg, addr, mem, insn;
4304
4305        reg = expand_expr (from, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
4306        reg = force_not_mem (reg);
4307
4308        mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (to));
4309        addr = expand_expr (TREE_OPERAND (to, 0), NULL_RTX, VOIDmode,
4310                          EXPAND_SUM);
4311        addr = memory_address (mode, addr);
4312        mem = gen_rtx_MEM (mode, addr);
4313
4314        set_mem_attributes (mem, to, 0);
4315
4316        icode = movmisalign_optab->handlers[mode].insn_code;
4317        gcc_assert (icode != CODE_FOR_nothing);
4318
4319        op_mode1 = insn_data[icode].operand[1].mode;
4320        if (! (*insn_data[icode].operand[1].predicate) (reg, op_mode1)
4321            && op_mode1 != VOIDmode)
4322          reg = copy_to_mode_reg (op_mode1, reg);
4323
4324       insn = GEN_FCN (icode) (mem, reg);
4325        emit_insn (insn);
4326        return;
4327      }
4328
4329   /* If the rhs is a function call and its value is not an aggregate,
4330      call the function before we start to compute the lhs.
4331      This is needed for correct code for cases such as
4332      val = setjmp (buf) on machines where reference to val
4333      requires loading up part of an address in a separate insn.
4334
4335      Don't do this if TO is a VAR_DECL or PARM_DECL whose DECL_RTL is REG
4336      since it might be a promoted variable where the zero- or sign- extension
4337      needs to be done.  Handling this in the normal way is safe because no
4338      computation is done before the call.  The same is true for SSA names.  */
4339   if (TREE_CODE (from) == CALL_EXPR && ! aggregate_value_p (from, from)
4340       && COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (from))
4341       && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (from))) == INTEGER_CST
4342       && ! (((TREE_CODE (to) == VAR_DECL || TREE_CODE (to) == PARM_DECL)
4343              && REG_P (DECL_RTL (to)))
4344             || TREE_CODE (to) == SSA_NAME))
4345     {
4346       rtx value;
4347
4348       push_temp_slots ();
4349       value = expand_normal (from);
4350       if (to_rtx == 0)
4351         to_rtx = expand_expr (to, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
4352
4353       /* Handle calls that return values in multiple non-contiguous locations.
4354          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4355       if (GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL)
4356         emit_group_load (to_rtx, value, TREE_TYPE (from),
4357                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (from)));
4358       else if (GET_MODE (to_rtx) == BLKmode)
4359         emit_block_move (to_rtx, value, expr_size (from), BLOCK_OP_NORMAL);
4360       else
4361         {
4362           if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (to)))
4363             value = convert_memory_address (GET_MODE (to_rtx), value);
4364           emit_move_insn (to_rtx, value);
4365         }
4366       preserve_temp_slots (to_rtx);
4367       free_temp_slots ();
4368       pop_temp_slots ();
4369       return;
4370     }
4371
4372   /* Ordinary treatment.  Expand TO to get a REG or MEM rtx.
4373      Don't re-expand if it was expanded already (in COMPONENT_REF case).  */
4374
4375   if (to_rtx == 0)
4376     to_rtx = expand_expr (to, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
4377
4378   /* Don't move directly into a return register.  */
4379   if (TREE_CODE (to) == RESULT_DECL
4380       && (REG_P (to_rtx) || GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL))
4381     {
4382       rtx temp;
4383
4384       push_temp_slots ();
4385       temp = expand_expr (from, NULL_RTX, GET_MODE (to_rtx), EXPAND_NORMAL);
4386
4387       if (GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL)
4388         emit_group_load (to_rtx, temp, TREE_TYPE (from),
4389                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (from)));
4390       else
4391         emit_move_insn (to_rtx, temp);
4392
4393       preserve_temp_slots (to_rtx);
4394       free_temp_slots ();
4395       pop_temp_slots ();
4396       return;
4397     }
4398
4399   /* In case we are returning the contents of an object which overlaps
4400      the place the value is being stored, use a safe function when copying
4401      a value through a pointer into a structure value return block.  */
4402   if (TREE_CODE (to) == RESULT_DECL && TREE_CODE (from) == INDIRECT_REF
4403       && cfun->returns_struct
4404       && !cfun->returns_pcc_struct)
4405     {
4406       rtx from_rtx, size;
4407
4408       push_temp_slots ();
4409       size = expr_size (from);
4410       from_rtx = expand_normal (from);
4411
4412       emit_library_call (memmove_libfunc, LCT_NORMAL,
4413                          VOIDmode, 3, XEXP (to_rtx, 0), Pmode,
4414                          XEXP (from_rtx, 0), Pmode,
4415                          convert_to_mode (TYPE_MODE (sizetype),
4416                                           size, TYPE_UNSIGNED (sizetype)),
4417                          TYPE_MODE (sizetype));
4418
4419       preserve_temp_slots (to_rtx);
4420       free_temp_slots ();
4421       pop_temp_slots ();
4422       return;
4423     }
4424
4425   /* Compute FROM and store the value in the rtx we got.  */
4426
4427   push_temp_slots ();
4428   result = store_expr (from, to_rtx, 0, nontemporal);
4429   preserve_temp_slots (result);
4430   free_temp_slots ();
4431   pop_temp_slots ();
4432   return;
4433 }
4434
4435 /* Emits nontemporal store insn that moves FROM to TO.  Returns true if this
4436    succeeded, false otherwise.  */
4437
4438 static bool
4439 emit_storent_insn (rtx to, rtx from)
4440 {
4441   enum machine_mode mode = GET_MODE (to), imode;
4442   enum insn_code code = optab_handler (storent_optab, mode)->insn_code;
4443   rtx pattern;
4444
4445   if (code == CODE_FOR_nothing)
4446     return false;
4447
4448   imode = insn_data[code].operand[0].mode;
4449   if (!insn_data[code].operand[0].predicate (to, imode))
4450     return false;
4451
4452   imode = insn_data[code].operand[1].mode;
4453   if (!insn_data[code].operand[1].predicate (from, imode))
4454     {
4455       from = copy_to_mode_reg (imode, from);
4456       if (!insn_data[code].operand[1].predicate (from, imode))
4457         return false;
4458     }
4459
4460   pattern = GEN_FCN (code) (to, from);
4461   if (pattern == NULL_RTX)
4462     return false;
4463
4464   emit_insn (pattern);
4465   return true;
4466 }
4467
4468 /* Generate code for computing expression EXP,
4469    and storing the value into TARGET.
4470
4471    If the mode is BLKmode then we may return TARGET itself.
4472    It turns out that in BLKmode it doesn't cause a problem.
4473    because C has no operators that could combine two different
4474    assignments into the same BLKmode object with different values
4475    with no sequence point.  Will other languages need this to
4476    be more thorough?
4477
4478    If CALL_PARAM_P is nonzero, this is a store into a call param on the
4479    stack, and block moves may need to be treated specially.
4480  
4481    If NONTEMPORAL is true, try using a nontemporal store instruction.  */
4482
4483 rtx
4484 store_expr (tree exp, rtx target, int call_param_p, bool nontemporal)
4485 {
4486   rtx temp;
4487   rtx alt_rtl = NULL_RTX;
4488   int dont_return_target = 0;
4489
4490   if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)))
4491     {
4492       /* C++ can generate ?: expressions with a throw expression in one
4493          branch and an rvalue in the other. Here, we resolve attempts to
4494          store the throw expression's nonexistent result.  */
4495       gcc_assert (!call_param_p);
4496       expand_expr (exp, const0_rtx, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
4497       return NULL_RTX;
4498     }
4499   if (TREE_CODE (exp) == COMPOUND_EXPR)
4500     {
4501       /* Perform first part of compound expression, then assign from second
4502          part.  */
4503       expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode,
4504                    call_param_p ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL);
4505       return store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), target, call_param_p,
4506                          nontemporal);
4507     }
4508   else if (TREE_CODE (exp) == COND_EXPR && GET_MODE (target) == BLKmode)
4509     {
4510       /* For conditional expression, get safe form of the target.  Then
4511          test the condition, doing the appropriate assignment on either
4512          side.  This avoids the creation of unnecessary temporaries.
4513          For non-BLKmode, it is more efficient not to do this.  */
4514
4515       rtx lab1 = gen_label_rtx (), lab2 = gen_label_rtx ();
4516
4517       do_pending_stack_adjust ();
4518       NO_DEFER_POP;
4519       jumpifnot (TREE_OPERAND (exp, 0), lab1);
4520       store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), target, call_param_p,
4521                   nontemporal);
4522       emit_jump_insn (gen_jump (lab2));
4523       emit_barrier ();
4524       emit_label (lab1);
4525       store_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), target, call_param_p,
4526                   nontemporal);
4527       emit_label (lab2);
4528       OK_DEFER_POP;
4529
4530       return NULL_RTX;
4531     }
4532   else if (GET_CODE (target) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (target))
4533     /* If this is a scalar in a register that is stored in a wider mode
4534        than the declared mode, compute the result into its declared mode
4535        and then convert to the wider mode.  Our value is the computed
4536        expression.  */
4537     {
4538       rtx inner_target = 0;
4539
4540       /* We can do the conversion inside EXP, which will often result
4541          in some optimizations.  Do the conversion in two steps: first
4542          change the signedness, if needed, then the extend.  But don't
4543          do this if the type of EXP is a subtype of something else
4544          since then the conversion might involve more than just
4545          converting modes.  */
4546       if (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
4547           && TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)) == 0
4548           && GET_MODE_PRECISION (GET_MODE (target))
4549              == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (exp)))
4550         {
4551           if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp))
4552               != SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target))
4553             {
4554               /* Some types, e.g. Fortran's logical*4, won't have a signed
4555                  version, so use the mode instead.  */
4556               tree ntype
4557                 = (signed_or_unsigned_type_for
4558                    (SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target), TREE_TYPE (exp)));
4559               if (ntype == NULL)
4560                 ntype = lang_hooks.types.type_for_mode
4561                   (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
4562                    SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4563
4564               exp = fold_convert (ntype, exp);
4565             }
4566
4567           exp = fold_convert (lang_hooks.types.type_for_mode
4568                                 (GET_MODE (SUBREG_REG (target)),
4569                                  SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target)),
4570                               exp);
4571
4572           inner_target = SUBREG_REG (target);
4573         }
4574
4575       temp = expand_expr (exp, inner_target, VOIDmode,
4576                           call_param_p ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL);
4577
4578       /* If TEMP is a VOIDmode constant, use convert_modes to make
4579          sure that we properly convert it.  */
4580       if (CONSTANT_P (temp) && GET_MODE (temp) == VOIDmode)
4581         {
4582           temp = convert_modes (GET_MODE (target), TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
4583                                 temp, SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4584           temp = convert_modes (GET_MODE (SUBREG_REG (target)),
4585                                 GET_MODE (target), temp,
4586                                 SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4587         }
4588
4589       convert_move (SUBREG_REG (target), temp,
4590                     SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4591
4592       return NULL_RTX;
4593     }
4594   else if (TREE_CODE (exp) == STRING_CST
4595            && !nontemporal && !call_param_p
4596            && TREE_STRING_LENGTH (exp) > 0
4597            && TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) == BLKmode)
4598     {
4599       /* Optimize initialization of an array with a STRING_CST.  */
4600       HOST_WIDE_INT exp_len, str_copy_len;
4601       rtx dest_mem;
4602
4603       exp_len = int_expr_size (exp);
4604       if (exp_len <= 0)
4605         goto normal_expr;
4606
4607       str_copy_len = strlen (TREE_STRING_POINTER (exp));
4608       if (str_copy_len < TREE_STRING_LENGTH (exp) - 1)
4609         goto normal_expr;
4610
4611       str_copy_len = TREE_STRING_LENGTH (exp);
4612       if ((STORE_MAX_PIECES & (STORE_MAX_PIECES - 1)) == 0)
4613         {
4614           str_copy_len += STORE_MAX_PIECES - 1;
4615           str_copy_len &= ~(STORE_MAX_PIECES - 1);
4616         }
4617       str_copy_len = MIN (str_copy_len, exp_len);
4618       if (!can_store_by_pieces (str_copy_len, builtin_strncpy_read_str,
4619                                 CONST_CAST(char *, TREE_STRING_POINTER (exp)),
4620                                 MEM_ALIGN (target), false))
4621         goto normal_expr;
4622
4623       dest_mem = target;
4624
4625       dest_mem = store_by_pieces (dest_mem,
4626                                   str_copy_len, builtin_strncpy_read_str,
4627                                   CONST_CAST(char *, TREE_STRING_POINTER (exp)),
4628                                   MEM_ALIGN (target), false,
4629                                   exp_len > str_copy_len ? 1 : 0);
4630       if (exp_len > str_copy_len)
4631         clear_storage (adjust_address (dest_mem, BLKmode, 0),
4632                        GEN_INT (exp_len - str_copy_len),
4633                        BLOCK_OP_NORMAL);
4634       return NULL_RTX;
4635     }
4636   else
4637     {
4638       rtx tmp_target;
4639
4640   normal_expr:
4641       /* If we want to use a nontemporal store, force the value to
4642          register first.  */
4643       tmp_target = nontemporal ? NULL_RTX : target;
4644       temp = expand_expr_real (exp, tmp_target, GET_MODE (target),
4645                                (call_param_p
4646                                 ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL),
4647                                &alt_rtl);
4648       /* Return TARGET if it's a specified hardware register.
4649          If TARGET is a volatile mem ref, either return TARGET
4650          or return a reg copied *from* TARGET; ANSI requires this.
4651
4652          Otherwise, if TEMP is not TARGET, return TEMP
4653          if it is constant (for efficiency),
4654          or if we really want the correct value.  */
4655       if (!(target && REG_P (target)
4656             && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
4657           && !(MEM_P (target) && MEM_VOLATILE_P (target))
4658           && ! rtx_equal_p (temp, target)
4659           && CONSTANT_P (temp))
4660         dont_return_target = 1;
4661     }
4662
4663   /* If TEMP is a VOIDmode constant and the mode of the type of EXP is not
4664      the same as that of TARGET, adjust the constant.  This is needed, for
4665      example, in case it is a CONST_DOUBLE and we want only a word-sized
4666      value.  */
4667   if (CONSTANT_P (temp) && GET_MODE (temp) == VOIDmode
4668       && TREE_CODE (exp) != ERROR_MARK
4669       && GET_MODE (target) != TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)))
4670     temp = convert_modes (GET_MODE (target), TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
4671                           temp, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp)));
4672
4673   /* If value was not generated in the target, store it there.
4674      Convert the value to TARGET's type first if necessary and emit the
4675      pending incrementations that have been queued when expanding EXP.
4676      Note that we cannot emit the whole queue blindly because this will
4677      effectively disable the POST_INC optimization later.
4678
4679      If TEMP and TARGET compare equal according to rtx_equal_p, but
4680      one or both of them are volatile memory refs, we have to distinguish
4681      two cases:
4682      - expand_expr has used TARGET.  In this case, we must not generate
4683        another copy.  This can be detected by TARGET being equal according
4684        to == .
4685      - expand_expr has not used TARGET - that means that the source just
4686        happens to have the same RTX form.  Since temp will have been created
4687        by expand_expr, it will compare unequal according to == .
4688        We must generate a copy in this case, to reach the correct number
4689        of volatile memory references.  */
4690
4691   if ((! rtx_equal_p (temp, target)
4692        || (temp != target && (side_effects_p (temp)
4693                               || side_effects_p (target))))
4694       && TREE_CODE (exp) != ERROR_MARK
4695       /* If store_expr stores a DECL whose DECL_RTL(exp) == TARGET,
4696          but TARGET is not valid memory reference, TEMP will differ
4697          from TARGET although it is really the same location.  */
4698       && !(alt_rtl && rtx_equal_p (alt_rtl, target))
4699       /* If there's nothing to copy, don't bother.  Don't call
4700          expr_size unless necessary, because some front-ends (C++)
4701          expr_size-hook must not be given objects that are not
4702          supposed to be bit-copied or bit-initialized.  */
4703       && expr_size (exp) != const0_rtx)
4704     {
4705       if (GET_MODE (temp) != GET_MODE (target)
4706           && GET_MODE (temp) != VOIDmode)
4707         {
4708           int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp));
4709           if (dont_return_target)
4710             {
4711               /* In this case, we will return TEMP,
4712                  so make sure it has the proper mode.
4713                  But don't forget to store the value into TARGET.  */
4714               temp = convert_to_mode (GET_MODE (target), temp, unsignedp);
4715               emit_move_insn (target, temp);
4716             }
4717           else if (GET_MODE (target) == BLKmode
4718                    || GET_MODE (temp) == BLKmode)
4719             emit_block_move (target, temp, expr_size (exp),
4720                              (call_param_p
4721                               ? BLOCK_OP_CALL_PARM
4722                               : BLOCK_OP_NORMAL));
4723           else
4724             convert_move (target, temp, unsignedp);
4725         }
4726
4727       else if (GET_MODE (temp) == BLKmode && TREE_CODE (exp) == STRING_CST)
4728         {
4729           /* Handle copying a string constant into an array.  The string
4730              constant may be shorter than the array.  So copy just the string's
4731              actual length, and clear the rest.  First get the size of the data
4732              type of the string, which is actually the size of the target.  */
4733           rtx size = expr_size (exp);
4734
4735           if (GET_CODE (size) == CONST_INT
4736               && INTVAL (size) < TREE_STRING_LENGTH (exp))
4737             emit_block_move (target, temp, size,
4738                              (call_param_p
4739                               ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
4740           else
4741             {
4742               /* Compute the size of the data to copy from the string.  */
4743               tree copy_size
4744                 = size_binop (MIN_EXPR,
4745                               make_tree (sizetype, size),
4746                               size_int (TREE_STRING_LENGTH (exp)));
4747               rtx copy_size_rtx
4748                 = expand_expr (copy_size, NULL_RTX, VOIDmode,
4749                                (call_param_p
4750                                 ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL));
4751               rtx label = 0;
4752
4753               /* Copy that much.  */
4754               copy_size_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, copy_size_rtx,
4755                                                TYPE_UNSIGNED (sizetype));
4756               emit_block_move (target, temp, copy_size_rtx,
4757                                (call_param_p
4758                                 ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
4759
4760               /* Figure out how much is left in TARGET that we have to clear.
4761                  Do all calculations in ptr_mode.  */
4762               if (GET_CODE (copy_size_rtx) == CONST_INT)
4763                 {
4764                   size = plus_constant (size, -INTVAL (copy_size_rtx));
4765                   target = adjust_address (target, BLKmode,
4766                                            INTVAL (copy_size_rtx));
4767                 }
4768               else
4769                 {
4770                   size = expand_binop (TYPE_MODE (sizetype), sub_optab, size,
4771                                        copy_size_rtx, NULL_RTX, 0,
4772                                        OPTAB_LIB_WIDEN);
4773
4774 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
4775                   if (GET_MODE (copy_size_rtx) != Pmode)
4776                     copy_size_rtx = convert_to_mode (Pmode, copy_size_rtx,
4777                                                      TYPE_UNSIGNED (sizetype));
4778 #endif
4779
4780                   target = offset_address (target, copy_size_rtx,
4781                                            highest_pow2_factor (copy_size));
4782                   label = gen_label_rtx ();
4783                   emit_cmp_and_jump_insns (size, const0_rtx, LT, NULL_RTX,
4784                                            GET_MODE (size), 0, label);
4785                 }
4786
4787               if (size != const0_rtx)
4788                 clear_storage (target, size, BLOCK_OP_NORMAL);
4789
4790               if (label)
4791                 emit_label (label);
4792             }
4793         }
4794       /* Handle calls that return values in multiple non-contiguous locations.
4795          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4796       else if (GET_CODE (target) == PARALLEL)
4797         emit_group_load (target, temp, TREE_TYPE (exp),
4798                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (exp)));
4799       else if (GET_MODE (temp) == BLKmode)
4800         emit_block_move (target, temp, expr_size (exp),
4801                          (call_param_p
4802                           ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
4803       else if (nontemporal
4804                && emit_storent_insn (target, temp))
4805         /* If we managed to emit a nontemporal store, there is nothing else to
4806            do.  */
4807         ;
4808       else
4809         {
4810           temp = force_operand (temp, target);
4811           if (temp != target)
4812             emit_move_insn (target, temp);
4813         }
4814     }
4815
4816   return NULL_RTX;
4817 }
4818 \f
4819 /* Helper for categorize_ctor_elements.  Identical interface.  */
4820
4821 static bool
4822 categorize_ctor_elements_1 (const_tree ctor, HOST_WIDE_INT *p_nz_elts,
4823                             HOST_WIDE_INT *p_elt_count,
4824                             bool *p_must_clear)
4825 {
4826   unsigned HOST_WIDE_INT idx;
4827   HOST_WIDE_INT nz_elts, elt_count;
4828   tree value, purpose;
4829
4830   /* Whether CTOR is a valid constant initializer, in accordance with what
4831      initializer_constant_valid_p does.  If inferred from the constructor
4832      elements, true until proven otherwise.  */
4833   bool const_from_elts_p = constructor_static_from_elts_p (ctor);
4834   bool const_p = const_from_elts_p ? true : TREE_STATIC (ctor);
4835
4836   nz_elts = 0;
4837   elt_count = 0;
4838
4839   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (ctor), idx, purpose, value)
4840     {
4841       HOST_WIDE_INT mult;
4842
4843       mult = 1;
4844       if (TREE_CODE (purpose) == RANGE_EXPR)
4845         {
4846           tree lo_index = TREE_OPERAND (purpose, 0);
4847           tree hi_index = TREE_OPERAND (purpose, 1);
4848
4849           if (host_integerp (lo_index, 1) && host_integerp (hi_index, 1))
4850             mult = (tree_low_cst (hi_index, 1)
4851                     - tree_low_cst (lo_index, 1) + 1);
4852         }
4853
4854       switch (TREE_CODE (value))
4855         {
4856         case CONSTRUCTOR:
4857           {
4858             HOST_WIDE_INT nz = 0, ic = 0;
4859
4860             bool const_elt_p
4861               = categorize_ctor_elements_1 (value, &nz, &ic, p_must_clear);
4862
4863             nz_elts += mult * nz;
4864             elt_count += mult * ic;
4865
4866             if (const_from_elts_p && const_p)
4867               const_p = const_elt_p;
4868           }
4869           break;
4870
4871         case INTEGER_CST:
4872         case REAL_CST:
4873         case FIXED_CST:
4874           if (!initializer_zerop (value))
4875             nz_elts += mult;
4876           elt_count += mult;
4877           break;
4878
4879         case STRING_CST:
4880           nz_elts += mult * TREE_STRING_LENGTH (value);
4881           elt_count += mult * TREE_STRING_LENGTH (value);
4882           break;
4883
4884         case COMPLEX_CST:
4885           if (!initializer_zerop (TREE_REALPART (value)))
4886             nz_elts += mult;
4887           if (!initializer_zerop (TREE_IMAGPART (value)))
4888             nz_elts += mult;
4889           elt_count += mult;
4890           break;
4891
4892         case VECTOR_CST:
4893           {
4894             tree v;
4895             for (v = TREE_VECTOR_CST_ELTS (value); v; v = TREE_CHAIN (v))
4896               {
4897                 if (!initializer_zerop (TREE_VALUE (v)))
4898                   nz_elts += mult;
4899                 elt_count += mult;
4900               }
4901           }
4902           break;
4903
4904         default:
4905           nz_elts += mult;
4906           elt_count += mult;
4907
4908           if (const_from_elts_p && const_p)
4909             const_p = initializer_constant_valid_p (value, TREE_TYPE (value))
4910                       != NULL_TREE;
4911           break;
4912         }
4913     }
4914
4915   if (!*p_must_clear
4916       && (TREE_CODE (TREE_TYPE (ctor)) == UNION_TYPE
4917           || TREE_CODE (TREE_TYPE (ctor)) == QUAL_UNION_TYPE))
4918     {
4919       tree init_sub_type;
4920       bool clear_this = true;
4921
4922       if (!VEC_empty (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (ctor)))
4923         {
4924           /* We don't expect more than one element of the union to be
4925              initialized.  Not sure what we should do otherwise... */
4926           gcc_assert (VEC_length (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (ctor))
4927                       == 1);
4928
4929           init_sub_type = TREE_TYPE (VEC_index (constructor_elt,
4930                                                 CONSTRUCTOR_ELTS (ctor),
4931                                                 0)->value);
4932
4933           /* ??? We could look at each element of the union, and find the
4934              largest element.  Which would avoid comparing the size of the
4935              initialized element against any tail padding in the union.
4936              Doesn't seem worth the effort...  */
4937           if (simple_cst_equal (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (ctor)),
4938                                 TYPE_SIZE (init_sub_type)) == 1)
4939             {
4940               /* And now we have to find out if the element itself is fully
4941                  constructed.  E.g. for union { struct { int a, b; } s; } u
4942                  = { .s = { .a = 1 } }.  */
4943               if (elt_count == count_type_elements (init_sub_type, false))
4944                 clear_this = false;
4945             }
4946         }
4947
4948       *p_must_clear = clear_this;
4949     }
4950
4951   *p_nz_elts += nz_elts;
4952   *p_elt_count += elt_count;
4953
4954   return const_p;
4955 }
4956
4957 /* Examine CTOR to discover:
4958    * how many scalar fields are set to nonzero values,
4959      and place it in *P_NZ_ELTS;
4960    * how many scalar fields in total are in CTOR,
4961      and place it in *P_ELT_COUNT.
4962    * if a type is a union, and the initializer from the constructor
4963      is not the largest element in the union, then set *p_must_clear.
4964
4965    Return whether or not CTOR is a valid static constant initializer, the same
4966    as "initializer_constant_valid_p (CTOR, TREE_TYPE (CTOR)) != 0".  */
4967
4968 bool
4969 categorize_ctor_elements (const_tree ctor, HOST_WIDE_INT *p_nz_elts,
4970                           HOST_WIDE_INT *p_elt_count,
4971                           bool *p_must_clear)
4972 {
4973   *p_nz_elts = 0;
4974   *p_elt_count = 0;
4975   *p_must_clear = false;
4976
4977   return
4978     categorize_ctor_elements_1 (ctor, p_nz_elts, p_elt_count, p_must_clear);
4979 }
4980
4981 /* Count the number of scalars in TYPE.  Return -1 on overflow or
4982    variable-sized.  If ALLOW_FLEXARR is true, don't count flexible
4983    array member at the end of the structure.  */
4984
4985 HOST_WIDE_INT
4986 count_type_elements (const_tree type, bool allow_flexarr)
4987 {
4988   const HOST_WIDE_INT max = ~((HOST_WIDE_INT)1 << (HOST_BITS_PER_WIDE_INT-1));
4989   switch (TREE_CODE (type))
4990     {
4991     case ARRAY_TYPE:
4992       {
4993         tree telts = array_type_nelts (type);
4994         if (telts && host_integerp (telts, 1))
4995           {
4996             HOST_WIDE_INT n = tree_low_cst (telts, 1) + 1;
4997             HOST_WIDE_INT m = count_type_elements (TREE_TYPE (type), false);
4998             if (n == 0)
4999               return 0;
5000             else if (max / n > m)
5001               return n * m;
5002           }
5003         return -1;
5004       }
5005
5006     case RECORD_TYPE:
5007       {
5008         HOST_WIDE_INT n = 0, t;
5009         tree f;
5010
5011         for (f = TYPE_FIELDS (type); f ; f = TREE_CHAIN (f))
5012           if (TREE_CODE (f) == FIELD_DECL)
5013             {
5014               t = count_type_elements (TREE_TYPE (f), false);
5015               if (t < 0)
5016                 {
5017                   /* Check for structures with flexible array member.  */
5018                   tree tf = TREE_TYPE (f);
5019                   if (allow_flexarr
5020                       && TREE_CHAIN (f) == NULL
5021                       && TREE_CODE (tf) == ARRAY_TYPE
5022                       && TYPE_DOMAIN (tf)
5023                       && TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (tf))
5024                       && integer_zerop (TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (tf)))
5025                       && !TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (tf))
5026                       && int_size_in_bytes (type) >= 0)
5027                     break;
5028
5029                   return -1;
5030                 }
5031               n += t;
5032             }
5033
5034         return n;
5035       }
5036
5037     case UNION_TYPE:
5038     case QUAL_UNION_TYPE:
5039       return -1;
5040
5041     case COMPLEX_TYPE:
5042       return 2;
5043
5044     case VECTOR_TYPE:
5045       return TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type);
5046
5047     case INTEGER_TYPE:
5048     case REAL_TYPE:
5049     case FIXED_POINT_TYPE:
5050     case ENUMERAL_TYPE:
5051     case BOOLEAN_TYPE:
5052     case POINTER_TYPE:
5053     case OFFSET_TYPE:
5054     case REFERENCE_TYPE:
5055       return 1;
5056
5057     case ERROR_MARK:
5058       return 0;
5059
5060     case VOID_TYPE:
5061     case METHOD_TYPE:
5062     case FUNCTION_TYPE:
5063     case LANG_TYPE:
5064     default:
5065       gcc_unreachable ();
5066     }
5067 }
5068
5069 /* Return 1 if EXP contains mostly (3/4)  zeros.  */
5070
5071 static int
5072 mostly_zeros_p (const_tree exp)
5073 {
5074   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR)
5075
5076     {
5077       HOST_WIDE_INT nz_elts, count, elts;
5078       bool must_clear;
5079
5080       categorize_ctor_elements (exp, &nz_elts, &count, &must_clear);
5081       if (must_clear)
5082         return 1;
5083
5084       elts = count_type_elements (TREE_TYPE (exp), false);
5085
5086       return nz_elts < elts / 4;
5087     }
5088
5089   return initializer_zerop (exp);
5090 }
5091
5092 /* Return 1 if EXP contains all zeros.  */
5093
5094 static int
5095 all_zeros_p (const_tree exp)
5096 {
5097   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR)
5098
5099     {
5100       HOST_WIDE_INT nz_elts, count;
5101       bool must_clear;
5102
5103       categorize_ctor_elements (exp, &nz_elts, &count, &must_clear);
5104       return nz_elts == 0;
5105     }
5106
5107   return initializer_zerop (exp);
5108 }
5109 \f
5110 /* Helper function for store_constructor.
5111    TARGET, BITSIZE, BITPOS, MODE, EXP are as for store_field.
5112    TYPE is the type of the CONSTRUCTOR, not the element type.
5113    CLEARED is as for store_constructor.
5114    ALIAS_SET is the alias set to use for any stores.
5115
5116    This provides a recursive shortcut back to store_constructor when it isn't
5117    necessary to go through store_field.  This is so that we can pass through
5118    the cleared field to let store_constructor know that we may not have to
5119    clear a substructure if the outer structure has already been cleared.  */
5120
5121 static void
5122 store_constructor_field (rtx target, unsigned HOST_WIDE_INT bitsize,
5123                          HOST_WIDE_INT bitpos, enum machine_mode mode,
5124                          tree exp, tree type, int cleared,
5125                          alias_set_type alias_set)
5126 {
5127   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR
5128       /* We can only call store_constructor recursively if the size and
5129          bit position are on a byte boundary.  */
5130       && bitpos % BITS_PER_UNIT == 0
5131       && (bitsize > 0 && bitsize % BITS_PER_UNIT == 0)
5132       /* If we have a nonzero bitpos for a register target, then we just
5133          let store_field do the bitfield handling.  This is unlikely to
5134          generate unnecessary clear instructions anyways.  */
5135       && (bitpos == 0 || MEM_P (target)))
5136     {
5137       if (MEM_P (target))
5138         target
5139           = adjust_address (target,
5140                             GET_MODE (target) == BLKmode
5141                             || 0 != (bitpos
5142                                      % GET_MODE_ALIGNMENT (GET_MODE (target)))
5143                             ? BLKmode : VOIDmode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
5144
5145
5146       /* Update the alias set, if required.  */
5147       if (MEM_P (target) && ! MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
5148           && MEM_ALIAS_SET (target) != 0)
5149         {
5150           target = copy_rtx (target);
5151           set_mem_alias_set (target, alias_set);
5152         }
5153
5154       store_constructor (exp, target, cleared, bitsize / BITS_PER_UNIT);
5155     }
5156   else
5157     store_field (target, bitsize, bitpos, mode, exp, type, alias_set, false);
5158 }
5159
5160 /* Store the value of constructor EXP into the rtx TARGET.
5161    TARGET is either a REG or a MEM; we know it cannot conflict, since
5162    safe_from_p has been called.
5163    CLEARED is true if TARGET is known to have been zero'd.
5164    SIZE is the number of bytes of TARGET we are allowed to modify: this
5165    may not be the same as the size of EXP if we are assigning to a field
5166    which has been packed to exclude padding bits.  */
5167
5168 static void
5169 store_constructor (tree exp, rtx target, int cleared, HOST_WIDE_INT size)
5170 {
5171   tree type = TREE_TYPE (exp);
5172 #ifdef WORD_REGISTER_OPERATIONS
5173   HOST_WIDE_INT exp_size = int_size_in_bytes (type);
5174 #endif
5175
5176   switch (TREE_CODE (type))
5177     {
5178     case RECORD_TYPE:
5179     case UNION_TYPE:
5180     case QUAL_UNION_TYPE:
5181       {
5182         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
5183         tree field, value;
5184
5185         /* If size is zero or the target is already cleared, do nothing.  */
5186         if (size == 0 || cleared)
5187           cleared = 1;
5188         /* We either clear the aggregate or indicate the value is dead.  */
5189         else if ((TREE_CODE (type) == UNION_TYPE
5190                   || TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
5191                  && ! CONSTRUCTOR_ELTS (exp))
5192           /* If the constructor is empty, clear the union.  */
5193           {
5194             clear_storage (target, expr_size (exp), BLOCK_OP_NORMAL);
5195             cleared = 1;
5196           }
5197
5198         /* If we are building a static constructor into a register,
5199            set the initial value as zero so we can fold the value into
5200            a constant.  But if more than one register is involved,
5201            this probably loses.  */
5202         else if (REG_P (target) && TREE_STATIC (exp)
5203                  && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target)) <= UNITS_PER_WORD)
5204           {
5205             emit_move_insn (target, CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
5206             cleared = 1;
5207           }
5208
5209         /* If the constructor has fewer fields than the structure or
5210            if we are initializing the structure to mostly zeros, clear
5211            the whole structure first.  Don't do this if TARGET is a
5212            register whose mode size isn't equal to SIZE since
5213            clear_storage can't handle this case.  */
5214         else if (size > 0
5215                  && (((int)VEC_length (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (exp))
5216                       != fields_length (type))
5217                      || mostly_zeros_p (exp))
5218                  && (!REG_P (target)
5219                      || ((HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target))
5220                          == size)))
5221           {
5222             clear_storage (target, GEN_INT (size), BLOCK_OP_NORMAL);
5223             cleared = 1;
5224           }
5225
5226         if (REG_P (target) && !cleared)
5227           emit_clobber (target);
5228
5229         /* Store each element of the constructor into the
5230            corresponding field of TARGET.  */
5231         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, field, value)
5232           {
5233             enum machine_mode mode;
5234             HOST_WIDE_INT bitsize;
5235             HOST_WIDE_INT bitpos = 0;
5236             tree offset;
5237             rtx to_rtx = target;
5238
5239             /* Just ignore missing fields.  We cleared the whole
5240                structure, above, if any fields are missing.  */
5241             if (field == 0)
5242               continue;
5243
5244             if (cleared && initializer_zerop (value))
5245               continue;
5246
5247             if (host_integerp (DECL_SIZE (field), 1))
5248               bitsize = tree_low_cst (DECL_SIZE (field), 1);
5249             else
5250               bitsize = -1;
5251
5252             mode = DECL_MODE (field);
5253             if (DECL_BIT_FIELD (field))
5254               mode = VOIDmode;
5255
5256             offset = DECL_FIELD_OFFSET (field);
5257             if (host_integerp (offset, 0)
5258                 && host_integerp (bit_position (field), 0))
5259               {
5260                 bitpos = int_bit_position (field);
5261                 offset = 0;
5262               }
5263             else
5264               bitpos = tree_low_cst (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field), 0);
5265
5266             if (offset)
5267               {
5268                 rtx offset_rtx;
5269
5270                 offset
5271                   = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (offset,
5272                                                     make_tree (TREE_TYPE (exp),
5273                                                                target));
5274
5275                 offset_rtx = expand_normal (offset);
5276                 gcc_assert (MEM_P (to_rtx));
5277
5278 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
5279                 if (GET_MODE (offset_rtx) != Pmode)
5280                   offset_rtx = convert_to_mode (Pmode, offset_rtx, 0);
5281 #else
5282                 if (GET_MODE (offset_rtx) != ptr_mode)
5283                   offset_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, offset_rtx, 0);
5284 #endif
5285
5286                 to_rtx = offset_address (to_rtx, offset_rtx,
5287                                          highest_pow2_factor (offset));
5288               }
5289
5290 #ifdef WORD_REGISTER_OPERATIONS
5291             /* If this initializes a field that is smaller than a
5292                word, at the start of a word, try to widen it to a full
5293                word.  This special case allows us to output C++ member
5294                function initializations in a form that the optimizers
5295                can understand.  */
5296             if (REG_P (target)
5297                 && bitsize < BITS_PER_WORD
5298                 && bitpos % BITS_PER_WORD == 0
5299                 && GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
5300                 && TREE_CODE (value) == INTEGER_CST
5301                 && exp_size >= 0
5302                 && bitpos + BITS_PER_WORD <= exp_size * BITS_PER_UNIT)
5303               {
5304                 tree type = TREE_TYPE (value);
5305
5306                 if (TYPE_PRECISION (type) < BITS_PER_WORD)
5307                   {
5308                     type = lang_hooks.types.type_for_size
5309                       (BITS_PER_WORD, TYPE_UNSIGNED (type));
5310                     value = fold_convert (type, value);
5311                   }
5312
5313                 if (BYTES_BIG_ENDIAN)
5314                   value
5315                    = fold_build2 (LSHIFT_EXPR, type, value,
5316                                    build_int_cst (type,
5317                                                   BITS_PER_WORD - bitsize));
5318                 bitsize = BITS_PER_WORD;
5319                 mode = word_mode;
5320               }
5321 #endif
5322
5323             if (MEM_P (to_rtx) && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx)
5324                 && DECL_NONADDRESSABLE_P (field))
5325               {
5326                 to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
5327                 MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) = 1;
5328               }
5329
5330             store_constructor_field (to_rtx, bitsize, bitpos, mode,
5331                                      value, type, cleared,
5332                                      get_alias_set (TREE_TYPE (field)));
5333           }
5334         break;
5335       }
5336     case ARRAY_TYPE:
5337       {
5338         tree value, index;
5339         unsigned HOST_WIDE_INT i;
5340         int need_to_clear;
5341         tree domain;
5342         tree elttype = TREE_TYPE (type);
5343         int const_bounds_p;
5344         HOST_WIDE_INT minelt = 0;
5345         HOST_WIDE_INT maxelt = 0;
5346
5347         domain = TYPE_DOMAIN (type);
5348         const_bounds_p = (TYPE_MIN_VALUE (domain)
5349                           && TYPE_MAX_VALUE (domain)
5350                           && host_integerp (TYPE_MIN_VALUE (domain), 0)
5351                           && host_integerp (TYPE_MAX_VALUE (domain), 0));
5352
5353         /* If we have constant bounds for the range of the type, get them.  */
5354         if (const_bounds_p)
5355           {
5356             minelt = tree_low_cst (TYPE_MIN_VALUE (domain), 0);
5357             maxelt = tree_low_cst (TYPE_MAX_VALUE (domain), 0);
5358           }
5359
5360         /* If the constructor has fewer elements than the array, clear
5361            the whole array first.  Similarly if this is static
5362            constructor of a non-BLKmode object.  */
5363         if (cleared)
5364           need_to_clear = 0;
5365         else if (REG_P (target) && TREE_STATIC (exp))
5366           need_to_clear = 1;
5367         else
5368           {
5369             unsigned HOST_WIDE_INT idx;
5370             tree index, value;
5371             HOST_WIDE_INT count = 0, zero_count = 0;
5372             need_to_clear = ! const_bounds_p;
5373
5374             /* This loop is a more accurate version of the loop in
5375                mostly_zeros_p (it handles RANGE_EXPR in an index).  It
5376                is also needed to check for missing elements.  */
5377             FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, index, value)
5378               {
5379                 HOST_WIDE_INT this_node_count;
5380
5381                 if (need_to_clear)
5382                   break;
5383
5384                 if (index != NULL_TREE && TREE_CODE (index) == RANGE_EXPR)
5385                   {
5386                     tree lo_index = TREE_OPERAND (index, 0);
5387                     tree hi_index = TREE_OPERAND (index, 1);
5388
5389                     if (! host_integerp (lo_index, 1)
5390                         || ! host_integerp (hi_index, 1))
5391                       {
5392                         need_to_clear = 1;
5393                         break;
5394                       }
5395
5396                     this_node_count = (tree_low_cst (hi_index, 1)
5397                                        - tree_low_cst (lo_index, 1) + 1);
5398                   }
5399                 else
5400                   this_node_count = 1;
5401
5402                 count += this_node_count;
5403                 if (mostly_zeros_p (value))
5404                   zero_count += this_node_count;
5405               }
5406
5407             /* Clear the entire array first if there are any missing
5408                elements, or if the incidence of zero elements is >=
5409                75%.  */
5410             if (! need_to_clear
5411                 && (count < maxelt - minelt + 1
5412                     || 4 * zero_count >= 3 * count))
5413               need_to_clear = 1;
5414           }
5415
5416         if (need_to_clear && size > 0)
5417           {
5418             if (REG_P (target))
5419               emit_move_insn (target,  CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
5420             else
5421               clear_storage (target, GEN_INT (size), BLOCK_OP_NORMAL);
5422             cleared = 1;
5423           }
5424
5425         if (!cleared && REG_P (target))
5426           /* Inform later passes that the old value is dead.  */
5427           emit_clobber (target);
5428
5429         /* Store each element of the constructor into the
5430            corresponding element of TARGET, determined by counting the
5431            elements.  */
5432         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), i, index, value)
5433           {
5434             enum machine_mode mode;
5435             HOST_WIDE_INT bitsize;
5436             HOST_WIDE_INT bitpos;
5437             int unsignedp;
5438             rtx xtarget = target;
5439
5440             if (cleared && initializer_zerop (value))
5441               continue;
5442
5443             unsignedp = TYPE_UNSIGNED (elttype);
5444             mode = TYPE_MODE (elttype);
5445             if (mode == BLKmode)
5446               bitsize = (host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1)
5447                          ? tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1)
5448                          : -1);
5449             else
5450               bitsize = GET_MODE_BITSIZE (mode);
5451
5452             if (index != NULL_TREE && TREE_CODE (index) == RANGE_EXPR)
5453               {
5454                 tree lo_index = TREE_OPERAND (index, 0);
5455                 tree hi_index = TREE_OPERAND (index, 1);
5456                 rtx index_r, pos_rtx;
5457                 HOST_WIDE_INT lo, hi, count;
5458                 tree position;
5459
5460                 /* If the range is constant and "small", unroll the loop.  */
5461                 if (const_bounds_p
5462                     && host_integerp (lo_index, 0)
5463                     && host_integerp (hi_index, 0)
5464                     && (lo = tree_low_cst (lo_index, 0),
5465                         hi = tree_low_cst (hi_index, 0),
5466                         count = hi - lo + 1,
5467                         (!MEM_P (target)
5468                          || count <= 2
5469                          || (host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1)
5470                              && (tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1) * count
5471                                  <= 40 * 8)))))
5472                   {
5473                     lo -= minelt;  hi -= minelt;
5474                     for (; lo <= hi; lo++)
5475                       {
5476                         bitpos = lo * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 0);
5477
5478                         if (MEM_P (target)
5479                             && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
5480                             && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
5481                             && TYPE_NONALIASED_COMPONENT (type))
5482                           {
5483                             target = copy_rtx (target);
5484                             MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target) = 1;
5485                           }
5486
5487                         store_constructor_field
5488                           (target, bitsize, bitpos, mode, value, type, cleared,
5489                            get_alias_set (elttype));
5490                       }
5491                   }
5492                 else
5493                   {
5494                     rtx loop_start = gen_label_rtx ();
5495                     rtx loop_end = gen_label_rtx ();
5496                     tree exit_cond;
5497
5498                     expand_normal (hi_index);
5499                     unsignedp = TYPE_UNSIGNED (domain);
5500
5501                     index = build_decl (EXPR_LOCATION (exp),
5502                                         VAR_DECL, NULL_TREE, domain);
5503
5504                     index_r
5505                       = gen_reg_rtx (promote_mode (domain, DECL_MODE (index),
5506                                                    &unsignedp, 0));
5507                     SET_DECL_RTL (index, index_r);
5508                     store_expr (lo_index, index_r, 0, false);
5509
5510                     /* Build the head of the loop.  */
5511                     do_pending_stack_adjust ();
5512                     emit_label (loop_start);
5513
5514                     /* Assign value to element index.  */
5515                     position =
5516                       fold_convert (ssizetype,
5517                                     fold_build2 (MINUS_EXPR,
5518                                                  TREE_TYPE (index),
5519                                                  index,
5520                                                  TYPE_MIN_VALUE (domain)));
5521
5522                     position =
5523                         size_binop (MULT_EXPR, position,
5524                                     fold_convert (ssizetype,
5525                                                   TYPE_SIZE_UNIT (elttype)));
5526
5527                     pos_rtx = expand_normal (position);
5528                     xtarget = offset_address (target, pos_rtx,
5529                                               highest_pow2_factor (position));
5530                     xtarget = adjust_address (xtarget, mode, 0);
5531                     if (TREE_CODE (value) == CONSTRUCTOR)
5532                       store_constructor (value, xtarget, cleared,
5533                                          bitsize / BITS_PER_UNIT);
5534                     else
5535                       store_expr (value, xtarget, 0, false);
5536
5537                     /* Generate a conditional jump to exit the loop.  */
5538                     exit_cond = build2 (LT_EXPR, integer_type_node,
5539                                         index, hi_index);
5540                     jumpif (exit_cond, loop_end);
5541
5542                     /* Update the loop counter, and jump to the head of
5543                        the loop.  */
5544                     expand_assignment (index,
5545                                        build2 (PLUS_EXPR, TREE_TYPE (index),
5546                                                index, integer_one_node),
5547                                        false);
5548
5549                     emit_jump (loop_start);
5550
5551                     /* Build the end of the loop.  */
5552                     emit_label (loop_end);
5553                   }
5554               }
5555             else if ((index != 0 && ! host_integerp (index, 0))
5556                      || ! host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1))
5557               {
5558                 tree position;
5559
5560                 if (index == 0)
5561                   index = ssize_int (1);
5562
5563                 if (minelt)
5564                   index = fold_convert (ssizetype,
5565                                         fold_build2 (MINUS_EXPR,
5566                                                      TREE_TYPE (index),
5567                                                      index,
5568                                                      TYPE_MIN_VALUE (domain)));
5569
5570                 position =
5571                   size_binop (MULT_EXPR, index,
5572                               fold_convert (ssizetype,
5573                                             TYPE_SIZE_UNIT (elttype)));
5574                 xtarget = offset_address (target,
5575                                           expand_normal (position),
5576                                           highest_pow2_factor (position));
5577                 xtarget = adjust_address (xtarget, mode, 0);
5578                 store_expr (value, xtarget, 0, false);
5579               }
5580             else
5581               {
5582                 if (index != 0)
5583                   bitpos = ((tree_low_cst (index, 0) - minelt)
5584                             * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1));
5585                 else
5586                   bitpos = (i * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1));
5587
5588                 if (MEM_P (target) && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
5589                     && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
5590                     && TYPE_NONALIASED_COMPONENT (type))
5591                   {
5592                     target = copy_rtx (target);
5593                     MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target) = 1;
5594                   }
5595                 store_constructor_field (target, bitsize, bitpos, mode, value,
5596                                          type, cleared, get_alias_set (elttype));
5597               }
5598           }
5599         break;
5600       }
5601
5602     case VECTOR_TYPE:
5603       {
5604         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
5605         constructor_elt *ce;
5606         int i;
5607         int need_to_clear;
5608         int icode = 0;
5609         tree elttype = TREE_TYPE (type);
5610         int elt_size = tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1);
5611         enum machine_mode eltmode = TYPE_MODE (elttype);
5612         HOST_WIDE_INT bitsize;
5613         HOST_WIDE_INT bitpos;
5614         rtvec vector = NULL;
5615         unsigned n_elts;
5616         alias_set_type alias;
5617
5618         gcc_assert (eltmode != BLKmode);
5619
5620         n_elts = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type);
5621         if (REG_P (target) && VECTOR_MODE_P (GET_MODE (target)))
5622           {
5623             enum machine_mode mode = GET_MODE (target);
5624
5625             icode = (int) optab_handler (vec_init_optab, mode)->insn_code;
5626             if (icode != CODE_FOR_nothing)
5627               {
5628                 unsigned int i;
5629
5630                 vector = rtvec_alloc (n_elts);
5631                 for (i = 0; i < n_elts; i++)
5632                   RTVEC_ELT (vector, i) = CONST0_RTX (GET_MODE_INNER (mode));
5633               }
5634           }
5635
5636         /* If the constructor has fewer elements than the vector,
5637            clear the whole array first.  Similarly if this is static
5638            constructor of a non-BLKmode object.  */
5639         if (cleared)
5640           need_to_clear = 0;
5641         else if (REG_P (target) && TREE_STATIC (exp))
5642           need_to_clear = 1;
5643         else
5644           {
5645             unsigned HOST_WIDE_INT count = 0, zero_count = 0;
5646             tree value;
5647
5648             FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, value)
5649               {
5650                 int n_elts_here = tree_low_cst
5651                   (int_const_binop (TRUNC_DIV_EXPR,
5652                                     TYPE_SIZE (TREE_TYPE (value)),
5653                                     TYPE_SIZE (elttype), 0), 1);
5654
5655                 count += n_elts_here;
5656                 if (mostly_zeros_p (value))
5657                   zero_count += n_elts_here;
5658               }
5659
5660             /* Clear the entire vector first if there are any missing elements,
5661                or if the incidence of zero elements is >= 75%.  */
5662             need_to_clear = (count < n_elts || 4 * zero_count >= 3 * count);
5663           }
5664
5665         if (need_to_clear && size > 0 && !vector)
5666           {
5667             if (REG_P (target))
5668               emit_move_insn (target, CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
5669             else
5670               clear_storage (target, GEN_INT (size), BLOCK_OP_NORMAL);
5671             cleared = 1;
5672           }
5673
5674         /* Inform later passes that the old value is dead.  */
5675         if (!cleared && !vector && REG_P (target))
5676           emit_move_insn (target, CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
5677
5678         if (MEM_P (target))
5679           alias = MEM_ALIAS_SET (target);
5680         else
5681           alias = get_alias_set (elttype);
5682
5683         /* Store each element of the constructor into the corresponding
5684            element of TARGET, determined by counting the elements.  */
5685         for (idx = 0, i = 0;
5686              VEC_iterate (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, ce);
5687              idx++, i += bitsize / elt_size)
5688           {
5689             HOST_WIDE_INT eltpos;
5690             tree value = ce->value;
5691
5692             bitsize = tree_low_cst (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (value)), 1);
5693             if (cleared && initializer_zerop (value))
5694               continue;
5695
5696             if (ce->index)
5697               eltpos = tree_low_cst (ce->index, 1);
5698             else
5699               eltpos = i;
5700
5701             if (vector)
5702               {
5703                 /* Vector CONSTRUCTORs should only be built from smaller
5704                    vectors in the case of BLKmode vectors.  */
5705                 gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (value)) != VECTOR_TYPE);
5706                 RTVEC_ELT (vector, eltpos)
5707                   = expand_normal (value);
5708               }
5709             else
5710               {
5711                 enum machine_mode value_mode =
5712                   TREE_CODE (TREE_TYPE (value)) == VECTOR_TYPE
5713                   ? TYPE_MODE (TREE_TYPE (value))
5714                   : eltmode;
5715                 bitpos = eltpos * elt_size;
5716                 store_constructor_field (target, bitsize, bitpos,
5717                                          value_mode, value, type,
5718                                          cleared, alias);
5719               }
5720           }
5721
5722         if (vector)
5723           emit_insn (GEN_FCN (icode)
5724                      (target,
5725                       gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (target), vector)));
5726         break;
5727       }
5728
5729     default:
5730       gcc_unreachable ();
5731     }
5732 }
5733
5734 /* Store the value of EXP (an expression tree)
5735    into a subfield of TARGET which has mode MODE and occupies
5736    BITSIZE bits, starting BITPOS bits from the start of TARGET.
5737    If MODE is VOIDmode, it means that we are storing into a bit-field.
5738
5739    Always return const0_rtx unless we have something particular to
5740    return.
5741
5742    TYPE is the type of the underlying object,
5743
5744    ALIAS_SET is the alias set for the destination.  This value will
5745    (in general) be different from that for TARGET, since TARGET is a
5746    reference to the containing structure.
5747    
5748    If NONTEMPORAL is true, try generating a nontemporal store.  */
5749
5750 static rtx
5751 store_field (rtx target, HOST_WIDE_INT bitsize, HOST_WIDE_INT bitpos,
5752              enum machine_mode mode, tree exp, tree type,
5753              alias_set_type alias_set, bool nontemporal)
5754 {
5755   HOST_WIDE_INT width_mask = 0;
5756
5757   if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK)
5758     return const0_rtx;
5759
5760   /* If we have nothing to store, do nothing unless the expression has
5761      side-effects.  */
5762   if (bitsize == 0)
5763     return expand_expr (exp, const0_rtx, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
5764   else if (bitsize >= 0 && bitsize < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
5765     width_mask = ((HOST_WIDE_INT) 1 << bitsize) - 1;
5766
5767   /* If we are storing into an unaligned field of an aligned union that is
5768      in a register, we may have the mode of TARGET being an integer mode but
5769      MODE == BLKmode.  In that case, get an aligned object whose size and
5770      alignment are the same as TARGET and store TARGET into it (we can avoid
5771      the store if the field being stored is the entire width of TARGET).  Then
5772      call ourselves recursively to store the field into a BLKmode version of
5773      that object.  Finally, load from the object into TARGET.  This is not
5774      very efficient in general, but should only be slightly more expensive
5775      than the otherwise-required unaligned accesses.  Perhaps this can be
5776      cleaned up later.  It's tempting to make OBJECT readonly, but it's set
5777      twice, once with emit_move_insn and once via store_field.  */
5778
5779   if (mode == BLKmode
5780       && (REG_P (target) || GET_CODE (target) == SUBREG))
5781     {
5782       rtx object = assign_temp (type, 0, 1, 1);
5783       rtx blk_object = adjust_address (object, BLKmode, 0);
5784
5785       if (bitsize != (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (target)))
5786         emit_move_insn (object, target);
5787
5788       store_field (blk_object, bitsize, bitpos, mode, exp, type, alias_set,
5789                    nontemporal);
5790
5791       emit_move_insn (target, object);
5792
5793       /* We want to return the BLKmode version of the data.  */
5794       return blk_object;
5795     }
5796
5797   if (GET_CODE (target) == CONCAT)
5798     {
5799       /* We're storing into a struct containing a single __complex.  */
5800
5801       gcc_assert (!bitpos);
5802       return store_expr (exp, target, 0, nontemporal);
5803     }
5804
5805   /* If the structure is in a register or if the component
5806      is a bit field, we cannot use addressing to access it.
5807      Use bit-field techniques or SUBREG to store in it.  */
5808
5809   if (mode == VOIDmode
5810       || (mode != BLKmode && ! direct_store[(int) mode]
5811           && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
5812           && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT)
5813       || REG_P (target)
5814       || GET_CODE (target) == SUBREG
5815       /* If the field isn't aligned enough to store as an ordinary memref,
5816          store it as a bit field.  */
5817       || (mode != BLKmode
5818           && ((((MEM_ALIGN (target) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
5819                 || bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
5820                && SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (target)))
5821               || (bitpos % BITS_PER_UNIT != 0)))
5822       /* If the RHS and field are a constant size and the size of the
5823          RHS isn't the same size as the bitfield, we must use bitfield
5824          operations.  */
5825       || (bitsize >= 0
5826           && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) == INTEGER_CST
5827           && compare_tree_int (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)), bitsize) != 0))
5828     {
5829       rtx temp;
5830       gimple nop_def;
5831
5832       /* If EXP is a NOP_EXPR of precision less than its mode, then that
5833          implies a mask operation.  If the precision is the same size as
5834          the field we're storing into, that mask is redundant.  This is
5835          particularly common with bit field assignments generated by the
5836          C front end.  */
5837       nop_def = get_def_for_expr (exp, NOP_EXPR);
5838       if (nop_def)
5839         {
5840           tree type = TREE_TYPE (exp);
5841           if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
5842               && TYPE_PRECISION (type) < GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (type))
5843               && bitsize == TYPE_PRECISION (type))
5844             {
5845               tree op = gimple_assign_rhs1 (nop_def);
5846               type = TREE_TYPE (op);
5847               if (INTEGRAL_TYPE_P (type) && TYPE_PRECISION (type) >= bitsize)
5848                 exp = op;
5849             }
5850         }
5851
5852       temp = expand_normal (exp);
5853
5854       /* If BITSIZE is narrower than the size of the type of EXP
5855          we will be narrowing TEMP.  Normally, what's wanted are the
5856          low-order bits.  However, if EXP's type is a record and this is
5857          big-endian machine, we want the upper BITSIZE bits.  */
5858       if (BYTES_BIG_ENDIAN && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (temp)) == MODE_INT
5859           && bitsize < (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (temp))
5860           && TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == RECORD_TYPE)
5861         temp = expand_shift (RSHIFT_EXPR, GET_MODE (temp), temp,
5862                              size_int (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (temp))
5863                                        - bitsize),
5864                              NULL_RTX, 1);
5865
5866       /* Unless MODE is VOIDmode or BLKmode, convert TEMP to
5867          MODE.  */
5868       if (mode != VOIDmode && mode != BLKmode
5869           && mode != TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)))
5870         temp = convert_modes (mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)), temp, 1);
5871
5872       /* If the modes of TEMP and TARGET are both BLKmode, both
5873          must be in memory and BITPOS must be aligned on a byte
5874          boundary.  If so, we simply do a block copy.  Likewise
5875          for a BLKmode-like TARGET.  */
5876       if (GET_MODE (temp) == BLKmode
5877           && (GET_MODE (target) == BLKmode
5878               || (MEM_P (target)
5879                   && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (target)) == MODE_INT
5880                   && (bitpos % BITS_PER_UNIT) == 0
5881                   && (bitsize % BITS_PER_UNIT) == 0)))
5882         {
5883           gcc_assert (MEM_P (target) && MEM_P (temp)
5884                       && (bitpos % BITS_PER_UNIT) == 0);
5885
5886           target = adjust_address (target, VOIDmode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
5887           emit_block_move (target, temp,
5888                            GEN_INT ((bitsize + BITS_PER_UNIT - 1)
5889                                     / BITS_PER_UNIT),
5890                            BLOCK_OP_NORMAL);
5891
5892           return const0_rtx;
5893         }
5894
5895       /* Store the value in the bitfield.  */
5896       store_bit_field (target, bitsize, bitpos, mode, temp);
5897
5898       return const0_rtx;
5899     }
5900   else
5901     {
5902       /* Now build a reference to just the desired component.  */
5903       rtx to_rtx = adjust_address (target, mode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
5904
5905       if (to_rtx == target)
5906         to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
5907
5908       MEM_SET_IN_STRUCT_P (to_rtx, 1);
5909       if (!MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) && MEM_ALIAS_SET (to_rtx) != 0)
5910         set_mem_alias_set (to_rtx, alias_set);
5911
5912       return store_expr (exp, to_rtx, 0, nontemporal);
5913     }
5914 }
5915 \f
5916 /* Given an expression EXP that may be a COMPONENT_REF, a BIT_FIELD_REF,
5917    an ARRAY_REF, or an ARRAY_RANGE_REF, look for nested operations of these
5918    codes and find the ultimate containing object, which we return.
5919
5920    We set *PBITSIZE to the size in bits that we want, *PBITPOS to the
5921    bit position, and *PUNSIGNEDP to the signedness of the field.
5922    If the position of the field is variable, we store a tree
5923    giving the variable offset (in units) in *POFFSET.
5924    This offset is in addition to the bit position.
5925    If the position is not variable, we store 0 in *POFFSET.
5926
5927    If any of the extraction expressions is volatile,
5928    we store 1 in *PVOLATILEP.  Otherwise we don't change that.
5929
5930    If the field is a non-BLKmode bit-field, *PMODE is set to VOIDmode.
5931    Otherwise, it is a mode that can be used to access the field.
5932
5933    If the field describes a variable-sized object, *PMODE is set to
5934    BLKmode and *PBITSIZE is set to -1.  An access cannot be made in
5935    this case, but the address of the object can be found.
5936
5937    If KEEP_ALIGNING is true and the target is STRICT_ALIGNMENT, we don't
5938    look through nodes that serve as markers of a greater alignment than
5939    the one that can be deduced from the expression.  These nodes make it
5940    possible for front-ends to prevent temporaries from being created by
5941    the middle-end on alignment considerations.  For that purpose, the
5942    normal operating mode at high-level is to always pass FALSE so that
5943    the ultimate containing object is really returned; moreover, the
5944    associated predicate handled_component_p will always return TRUE
5945    on these nodes, thus indicating that they are essentially handled
5946    by get_inner_reference.  TRUE should only be passed when the caller
5947    is scanning the expression in order to build another representation
5948    and specifically knows how to handle these nodes; as such, this is
5949    the normal operating mode in the RTL expanders.  */
5950
5951 tree
5952 get_inner_reference (tree exp, HOST_WIDE_INT *pbitsize,
5953                      HOST_WIDE_INT *pbitpos, tree *poffset,
5954                      enum machine_mode *pmode, int *punsignedp,
5955                      int *pvolatilep, bool keep_aligning)
5956 {
5957   tree size_tree = 0;
5958   enum machine_mode mode = VOIDmode;
5959   bool blkmode_bitfield = false;
5960   tree offset = size_zero_node;
5961   tree bit_offset = bitsize_zero_node;
5962
5963   /* First get the mode, signedness, and size.  We do this from just the
5964      outermost expression.  */
5965   if (TREE_CODE (exp) == COMPONENT_REF)
5966     {
5967       tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
5968       size_tree = DECL_SIZE (field);
5969       if (!DECL_BIT_FIELD (field))
5970         mode = DECL_MODE (field);
5971       else if (DECL_MODE (field) == BLKmode)
5972         blkmode_bitfield = true;
5973
5974       *punsignedp = DECL_UNSIGNED (field);
5975     }
5976   else if (TREE_CODE (exp) == BIT_FIELD_REF)
5977     {
5978       size_tree = TREE_OPERAND (exp, 1);
5979       *punsignedp = (! INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
5980                      || TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp)));
5981
5982       /* For vector types, with the correct size of access, use the mode of
5983          inner type.  */
5984       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) == VECTOR_TYPE
5985           && TREE_TYPE (exp) == TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))
5986           && tree_int_cst_equal (size_tree, TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))))
5987         mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
5988     }
5989   else
5990     {
5991       mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
5992       *punsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp));
5993
5994       if (mode == BLKmode)
5995         size_tree = TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp));
5996       else
5997         *pbitsize = GET_MODE_BITSIZE (mode);
5998     }
5999
6000   if (size_tree != 0)
6001     {
6002       if (! host_integerp (size_tree, 1))
6003         mode = BLKmode, *pbitsize = -1;
6004       else
6005         *pbitsize = tree_low_cst (size_tree, 1);
6006     }
6007
6008   /* Compute cumulative bit-offset for nested component-refs and array-refs,
6009      and find the ultimate containing object.  */
6010   while (1)
6011     {
6012       switch (TREE_CODE (exp))
6013         {
6014         case BIT_FIELD_REF:
6015           bit_offset = size_binop (PLUS_EXPR, bit_offset,
6016                                    TREE_OPERAND (exp, 2));
6017           break;
6018
6019         case COMPONENT_REF:
6020           {
6021             tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
6022             tree this_offset = component_ref_field_offset (exp);
6023
6024             /* If this field hasn't been filled in yet, don't go past it.
6025                This should only happen when folding expressions made during
6026                type construction.  */
6027             if (this_offset == 0)
6028               break;
6029
6030             offset = size_binop (PLUS_EXPR, offset, this_offset);
6031             bit_offset = size_binop (PLUS_EXPR, bit_offset,
6032                                      DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field));
6033
6034             /* ??? Right now we don't do anything with DECL_OFFSET_ALIGN.  */
6035           }
6036           break;
6037
6038         case ARRAY_REF:
6039         case ARRAY_RANGE_REF:
6040           {
6041             tree index = TREE_OPERAND (exp, 1);
6042             tree low_bound = array_ref_low_bound (exp);
6043             tree unit_size = array_ref_element_size (exp);
6044
6045             /* We assume all arrays have sizes that are a multiple of a byte.
6046                First subtract the lower bound, if any, in the type of the
6047                index, then convert to sizetype and multiply by the size of
6048                the array element.  */
6049             if (! integer_zerop (low_bound))
6050               index = fold_build2 (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (index),
6051                                    index, low_bound);
6052
6053             offset = size_binop (PLUS_EXPR, offset,
6054                                  size_binop (MULT_EXPR,
6055                                              fold_convert (sizetype, index),
6056                                              unit_size));
6057           }
6058           break;
6059
6060         case REALPART_EXPR:
6061           break;
6062
6063         case IMAGPART_EXPR:
6064           bit_offset = size_binop (PLUS_EXPR, bit_offset,
6065                                    bitsize_int (*pbitsize));
6066           break;
6067
6068         case VIEW_CONVERT_EXPR:
6069           if (keep_aligning && STRICT_ALIGNMENT
6070               && (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (exp))
6071                > TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
6072               && (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))
6073                   < BIGGEST_ALIGNMENT)
6074               && (TYPE_ALIGN_OK (TREE_TYPE (exp))
6075                   || TYPE_ALIGN_OK (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))))
6076             goto done;
6077           break;
6078
6079         default:
6080           goto done;
6081         }
6082
6083       /* If any reference in the chain is volatile, the effect is volatile.  */
6084       if (TREE_THIS_VOLATILE (exp))
6085         *pvolatilep = 1;
6086
6087       exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
6088     }
6089  done:
6090
6091   /* If OFFSET is constant, see if we can return the whole thing as a
6092      constant bit position.  Make sure to handle overflow during
6093      this conversion.  */
6094   if (host_integerp (offset, 0))
6095     {
6096       double_int tem = double_int_mul (tree_to_double_int (offset),
6097                                        uhwi_to_double_int (BITS_PER_UNIT));
6098       tem = double_int_add (tem, tree_to_double_int (bit_offset));
6099       if (double_int_fits_in_shwi_p (tem))
6100         {
6101           *pbitpos = double_int_to_shwi (tem);
6102           *poffset = offset = NULL_TREE;
6103         }
6104     }
6105
6106   /* Otherwise, split it up.  */
6107   if (offset)
6108     {
6109       *pbitpos = tree_low_cst (bit_offset, 0);
6110       *poffset = offset;
6111     }
6112
6113   /* We can use BLKmode for a byte-aligned BLKmode bitfield.  */
6114   if (mode == VOIDmode
6115       && blkmode_bitfield
6116       && (*pbitpos % BITS_PER_UNIT) == 0
6117       && (*pbitsize % BITS_PER_UNIT) == 0)
6118     *pmode = BLKmode;
6119   else
6120     *pmode = mode;
6121
6122   return exp;
6123 }
6124
6125 /* Given an expression EXP that may be a COMPONENT_REF, an ARRAY_REF or an
6126    ARRAY_RANGE_REF, look for whether EXP or any nested component-refs within
6127    EXP is marked as PACKED.  */
6128
6129 bool
6130 contains_packed_reference (const_tree exp)
6131 {
6132   bool packed_p = false;
6133
6134   while (1)
6135     {
6136       switch (TREE_CODE (exp))
6137         {
6138         case COMPONENT_REF:
6139           {
6140             tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
6141             packed_p = DECL_PACKED (field) 
6142                        || TYPE_PACKED (TREE_TYPE (field))
6143                        || TYPE_PACKED (TREE_TYPE (exp));
6144             if (packed_p)
6145               goto done;
6146           }
6147           break;
6148
6149         case BIT_FIELD_REF:
6150         case ARRAY_REF:
6151         case ARRAY_RANGE_REF:
6152         case REALPART_EXPR:
6153         case IMAGPART_EXPR:
6154         case VIEW_CONVERT_EXPR:
6155           break;
6156
6157         default:
6158           goto done;
6159         }
6160       exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
6161     }
6162  done:
6163   return packed_p;
6164 }
6165
6166 /* Return a tree of sizetype representing the size, in bytes, of the element
6167    of EXP, an ARRAY_REF or an ARRAY_RANGE_REF.  */
6168
6169 tree
6170 array_ref_element_size (tree exp)
6171 {
6172   tree aligned_size = TREE_OPERAND (exp, 3);
6173   tree elmt_type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
6174
6175   /* If a size was specified in the ARRAY_REF, it's the size measured
6176      in alignment units of the element type.  So multiply by that value.  */
6177   if (aligned_size)
6178     {
6179       /* ??? tree_ssa_useless_type_conversion will eliminate casts to
6180          sizetype from another type of the same width and signedness.  */
6181       if (TREE_TYPE (aligned_size) != sizetype)
6182         aligned_size = fold_convert (sizetype, aligned_size);
6183       return size_binop (MULT_EXPR, aligned_size,
6184                          size_int (TYPE_ALIGN_UNIT (elmt_type)));
6185     }
6186
6187   /* Otherwise, take the size from that of the element type.  Substitute
6188      any PLACEHOLDER_EXPR that we have.  */
6189   else
6190     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TYPE_SIZE_UNIT (elmt_type), exp);
6191 }
6192
6193 /* Return a tree representing the lower bound of the array mentioned in
6194    EXP, an ARRAY_REF or an ARRAY_RANGE_REF.  */
6195
6196 tree
6197 array_ref_low_bound (tree exp)
6198 {
6199   tree domain_type = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
6200
6201   /* If a lower bound is specified in EXP, use it.  */
6202   if (TREE_OPERAND (exp, 2))
6203     return TREE_OPERAND (exp, 2);
6204
6205   /* Otherwise, if there is a domain type and it has a lower bound, use it,
6206      substituting for a PLACEHOLDER_EXPR as needed.  */
6207   if (domain_type && TYPE_MIN_VALUE (domain_type))
6208     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TYPE_MIN_VALUE (domain_type), exp);
6209
6210   /* Otherwise, return a zero of the appropriate type.  */
6211   return build_int_cst (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1)), 0);
6212 }
6213
6214 /* Return a tree representing the upper bound of the array mentioned in
6215    EXP, an ARRAY_REF or an ARRAY_RANGE_REF.  */
6216
6217 tree
6218 array_ref_up_bound (tree exp)
6219 {
6220   tree domain_type = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
6221
6222   /* If there is a domain type and it has an upper bound, use it, substituting
6223      for a PLACEHOLDER_EXPR as needed.  */
6224   if (domain_type && TYPE_MAX_VALUE (domain_type))
6225     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TYPE_MAX_VALUE (domain_type), exp);
6226
6227   /* Otherwise fail.  */
6228   return NULL_TREE;
6229 }
6230
6231 /* Return a tree representing the offset, in bytes, of the field referenced
6232    by EXP.  This does not include any offset in DECL_FIELD_BIT_OFFSET.  */
6233
6234 tree
6235 component_ref_field_offset (tree exp)
6236 {
6237   tree aligned_offset = TREE_OPERAND (exp, 2);
6238   tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
6239
6240   /* If an offset was specified in the COMPONENT_REF, it's the offset measured
6241      in units of DECL_OFFSET_ALIGN / BITS_PER_UNIT.  So multiply by that
6242      value.  */
6243   if (aligned_offset)
6244     {
6245       /* ??? tree_ssa_useless_type_conversion will eliminate casts to
6246          sizetype from another type of the same width and signedness.  */
6247       if (TREE_TYPE (aligned_offset) != sizetype)
6248         aligned_offset = fold_convert (sizetype, aligned_offset);
6249       return size_binop (MULT_EXPR, aligned_offset,
6250                          size_int (DECL_OFFSET_ALIGN (field) / BITS_PER_UNIT));
6251     }
6252
6253   /* Otherwise, take the offset from that of the field.  Substitute
6254      any PLACEHOLDER_EXPR that we have.  */
6255   else
6256     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (DECL_FIELD_OFFSET (field), exp);
6257 }
6258
6259 /* Alignment in bits the TARGET of an assignment may be assumed to have.  */
6260
6261 static unsigned HOST_WIDE_INT
6262 target_align (const_tree target)
6263 {
6264   /* We might have a chain of nested references with intermediate misaligning
6265      bitfields components, so need to recurse to find out.  */
6266
6267   unsigned HOST_WIDE_INT this_align, outer_align;
6268
6269   switch (TREE_CODE (target))
6270     {
6271     case BIT_FIELD_REF:
6272       return 1;
6273
6274     case COMPONENT_REF:
6275       this_align = DECL_ALIGN (TREE_OPERAND (target, 1));
6276       outer_align = target_align (TREE_OPERAND (target, 0));
6277       return MIN (this_align, outer_align);
6278
6279     case ARRAY_REF:
6280     case ARRAY_RANGE_REF:
6281       this_align = TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (target));
6282       outer_align = target_align (TREE_OPERAND (target, 0));
6283       return MIN (this_align, outer_align);
6284
6285     CASE_CONVERT:
6286     case NON_LVALUE_EXPR:
6287     case VIEW_CONVERT_EXPR:
6288       this_align = TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (target));
6289       outer_align = target_align (TREE_OPERAND (target, 0));
6290       return MAX (this_align, outer_align);
6291
6292     default:
6293       return TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (target));
6294     }
6295 }
6296
6297 \f
6298 /* Given an rtx VALUE that may contain additions and multiplications, return
6299    an equivalent value that just refers to a register, memory, or constant.
6300    This is done by generating instructions to perform the arithmetic and
6301    returning a pseudo-register containing the value.
6302
6303    The returned value may be a REG, SUBREG, MEM or constant.  */
6304
6305 rtx
6306 force_operand (rtx value, rtx target)
6307 {
6308   rtx op1, op2;
6309   /* Use subtarget as the target for operand 0 of a binary operation.  */
6310   rtx subtarget = get_subtarget (target);
6311   enum rtx_code code = GET_CODE (value);
6312
6313   /* Check for subreg applied to an expression produced by loop optimizer.  */
6314   if (code == SUBREG
6315       && !REG_P (SUBREG_REG (value))
6316       && !MEM_P (SUBREG_REG (value)))
6317     {
6318       value
6319         = simplify_gen_subreg (GET_MODE (value),
6320                                force_reg (GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
6321                                           force_operand (SUBREG_REG (value),
6322                                                          NULL_RTX)),
6323                                GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
6324                                SUBREG_BYTE (value));
6325       code = GET_CODE (value);
6326     }
6327
6328   /* Check for a PIC address load.  */
6329   if ((code == PLUS || code == MINUS)
6330       && XEXP (value, 0) == pic_offset_table_rtx
6331       && (GET_CODE (XEXP (value, 1)) == SYMBOL_REF
6332           || GET_CODE (XEXP (value, 1)) == LABEL_REF
6333           || GET_CODE (XEXP (value, 1)) == CONST))
6334     {
6335       if (!subtarget)
6336         subtarget = gen_reg_rtx (GET_MODE (value));
6337       emit_move_insn (subtarget, value);
6338       return subtarget;
6339     }
6340
6341   if (ARITHMETIC_P (value))
6342     {
6343       op2 = XEXP (value, 1);
6344       if (!CONSTANT_P (op2) && !(REG_P (op2) && op2 != subtarget))
6345         subtarget = 0;
6346       if (code == MINUS && GET_CODE (op2) == CONST_INT)
6347         {
6348           code = PLUS;
6349           op2 = negate_rtx (GET_MODE (value), op2);
6350         }
6351
6352       /* Check for an addition with OP2 a constant integer and our first
6353          operand a PLUS of a virtual register and something else.  In that
6354          case, we want to emit the sum of the virtual register and the
6355          constant first and then add the other value.  This allows virtual
6356          register instantiation to simply modify the constant rather than
6357          creating another one around this addition.  */
6358       if (code == PLUS && GET_CODE (op2) == CONST_INT
6359           && GET_CODE (XEXP (value, 0)) == PLUS
6360           && REG_P (XEXP (XEXP (value, 0), 0))
6361           && REGNO (XEXP (XEXP (value, 0), 0)) >= FIRST_VIRTUAL_REGISTER
6362           && REGNO (XEXP (XEXP (value, 0), 0)) <= LAST_VIRTUAL_REGISTER)
6363         {
6364           rtx temp = expand_simple_binop (GET_MODE (value), code,
6365                                           XEXP (XEXP (value, 0), 0), op2,
6366                                           subtarget, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
6367           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, temp,
6368                                       force_operand (XEXP (XEXP (value,
6369                                                                  0), 1), 0),
6370                                       target, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
6371         }
6372
6373       op1 = force_operand (XEXP (value, 0), subtarget);
6374       op2 = force_operand (op2, NULL_RTX);
6375       switch (code)
6376         {
6377         case MULT:
6378           return expand_mult (GET_MODE (value), op1, op2, target, 1);
6379         case DIV:
6380           if (!INTEGRAL_MODE_P (GET_MODE (value)))
6381             return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
6382                                         target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
6383           else
6384             return expand_divmod (0,
6385                                   FLOAT_MODE_P (GET_MODE (value))
6386                                   ? RDIV_EXPR : TRUNC_DIV_EXPR,
6387                                   GET_MODE (value), op1, op2, target, 0);
6388         case MOD:
6389           return expand_divmod (1, TRUNC_MOD_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
6390                                 target, 0);
6391         case UDIV:
6392           return expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
6393                                 target, 1);
6394         case UMOD:
6395           return expand_divmod (1, TRUNC_MOD_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
6396                                 target, 1);
6397         case ASHIFTRT:
6398           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
6399                                       target, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
6400         default:
6401           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
6402                                       target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
6403         }
6404     }
6405   if (UNARY_P (value))
6406     {
6407       if (!target)
6408         target = gen_reg_rtx (GET_MODE (value));
6409       op1 = force_operand (XEXP (value, 0), NULL_RTX);
6410       switch (code)
6411         {
6412         case ZERO_EXTEND:
6413         case SIGN_EXTEND:
6414         case TRUNCATE:
6415         case FLOAT_EXTEND:
6416         case FLOAT_TRUNCATE:
6417           convert_move (target, op1, code == ZERO_EXTEND);
6418           return target;
6419
6420         case FIX:
6421         case UNSIGNED_FIX:
6422           expand_fix (target, op1, code == UNSIGNED_FIX);
6423           return target;
6424
6425         case FLOAT:
6426         case UNSIGNED_FLOAT:
6427           expand_float (target, op1, code == UNSIGNED_FLOAT);
6428           return target;
6429
6430         default:
6431           return expand_simple_unop (GET_MODE (value), code, op1, target, 0);
6432         }
6433     }
6434
6435 #ifdef INSN_SCHEDULING
6436   /* On machines that have insn scheduling, we want all memory reference to be
6437      explicit, so we need to deal with such paradoxical SUBREGs.  */
6438   if (GET_CODE (value) == SUBREG && MEM_P (SUBREG_REG (value))
6439       && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (value))
6440           > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (value)))))
6441     value
6442       = simplify_gen_subreg (GET_MODE (value),
6443                              force_reg (GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
6444                                         force_operand (SUBREG_REG (value),
6445                                                        NULL_RTX)),
6446                              GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
6447                              SUBREG_BYTE (value));
6448 #endif
6449
6450   return value;
6451 }
6452 \f
6453 /* Subroutine of expand_expr: return nonzero iff there is no way that
6454    EXP can reference X, which is being modified.  TOP_P is nonzero if this
6455    call is going to be used to determine whether we need a temporary
6456    for EXP, as opposed to a recursive call to this function.
6457
6458    It is always safe for this routine to return zero since it merely
6459    searches for optimization opportunities.  */
6460
6461 int
6462 safe_from_p (const_rtx x, tree exp, int top_p)
6463 {
6464   rtx exp_rtl = 0;
6465   int i, nops;
6466
6467   if (x == 0
6468       /* If EXP has varying size, we MUST use a target since we currently
6469          have no way of allocating temporaries of variable size
6470          (except for arrays that have TYPE_ARRAY_MAX_SIZE set).
6471          So we assume here that something at a higher level has prevented a
6472          clash.  This is somewhat bogus, but the best we can do.  Only
6473          do this when X is BLKmode and when we are at the top level.  */
6474       || (top_p && TREE_TYPE (exp) != 0 && COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
6475           && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) != INTEGER_CST
6476           && (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) != ARRAY_TYPE
6477               || TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (TREE_TYPE (exp)) == NULL_TREE
6478               || TREE_CODE (TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (TREE_TYPE (exp)))
6479               != INTEGER_CST)
6480           && GET_MODE (x) == BLKmode)
6481       /* If X is in the outgoing argument area, it is always safe.  */
6482       || (MEM_P (x)
6483           && (XEXP (x, 0) == virtual_outgoing_args_rtx
6484               || (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
6485                   && XEXP (XEXP (x, 0), 0) == virtual_outgoing_args_rtx))))
6486     return 1;
6487
6488   /* If this is a subreg of a hard register, declare it unsafe, otherwise,
6489      find the underlying pseudo.  */
6490   if (GET_CODE (x) == SUBREG)
6491     {
6492       x = SUBREG_REG (x);
6493       if (REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6494         return 0;
6495     }
6496
6497   /* Now look at our tree code and possibly recurse.  */
6498   switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (exp)))
6499     {
6500     case tcc_declaration:
6501       exp_rtl = DECL_RTL_IF_SET (exp);
6502       break;
6503
6504     case tcc_constant:
6505       return 1;
6506
6507     case tcc_exceptional:
6508       if (TREE_CODE (exp) == TREE_LIST)
6509         {
6510           while (1)
6511             {
6512               if (TREE_VALUE (exp) && !safe_from_p (x, TREE_VALUE (exp), 0))
6513                 return 0;
6514               exp = TREE_CHAIN (exp);
6515               if (!exp)
6516                 return 1;
6517               if (TREE_CODE (exp) != TREE_LIST)
6518                 return safe_from_p (x, exp, 0);
6519             }
6520         }
6521       else if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR)
6522         {
6523           constructor_elt *ce;
6524           unsigned HOST_WIDE_INT idx;
6525
6526           for (idx = 0;
6527                VEC_iterate (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, ce);
6528                idx++)
6529             if ((ce->index != NULL_TREE && !safe_from_p (x, ce->index, 0))
6530                 || !safe_from_p (x, ce->value, 0))
6531               return 0;
6532           return 1;
6533         }
6534       else if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK)
6535         return 1;       /* An already-visited SAVE_EXPR? */
6536       else
6537         return 0;
6538
6539     case tcc_statement:
6540       /* The only case we look at here is the DECL_INITIAL inside a
6541          DECL_EXPR.  */
6542       return (TREE_CODE (exp) != DECL_EXPR
6543               || TREE_CODE (DECL_EXPR_DECL (exp)) != VAR_DECL
6544               || !DECL_INITIAL (DECL_EXPR_DECL (exp))
6545               || safe_from_p (x, DECL_INITIAL (DECL_EXPR_DECL (exp)), 0));
6546
6547     case tcc_binary:
6548     case tcc_comparison:
6549       if (!safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 1), 0))
6550         return 0;
6551       /* Fall through.  */
6552
6553     case tcc_unary:
6554       return safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
6555
6556     case tcc_expression:
6557     case tcc_reference:
6558     case tcc_vl_exp:
6559       /* Now do code-specific tests.  EXP_RTL is set to any rtx we find in
6560          the expression.  If it is set, we conflict iff we are that rtx or
6561          both are in memory.  Otherwise, we check all operands of the
6562          expression recursively.  */
6563
6564       switch (TREE_CODE (exp))
6565         {
6566         case ADDR_EXPR:
6567           /* If the operand is static or we are static, we can't conflict.
6568              Likewise if we don't conflict with the operand at all.  */
6569           if (staticp (TREE_OPERAND (exp, 0))
6570               || TREE_STATIC (exp)
6571               || safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
6572             return 1;
6573
6574           /* Otherwise, the only way this can conflict is if we are taking
6575              the address of a DECL a that address if part of X, which is
6576              very rare.  */
6577           exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
6578           if (DECL_P (exp))
6579             {
6580               if (!DECL_RTL_SET_P (exp)
6581                   || !MEM_P (DECL_RTL (exp)))
6582                 return 0;
6583               else
6584                 exp_rtl = XEXP (DECL_RTL (exp), 0);
6585             }
6586           break;
6587
6588         case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
6589         case ALIGN_INDIRECT_REF:
6590         case INDIRECT_REF:
6591           if (MEM_P (x)
6592               && alias_sets_conflict_p (MEM_ALIAS_SET (x),
6593                                         get_alias_set (exp)))
6594             return 0;
6595           break;
6596
6597         case CALL_EXPR:
6598           /* Assume that the call will clobber all hard registers and
6599              all of memory.  */
6600           if ((REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6601               || MEM_P (x))
6602             return 0;
6603           break;
6604
6605         case WITH_CLEANUP_EXPR:
6606         case CLEANUP_POINT_EXPR:
6607           /* Lowered by gimplify.c.  */
6608           gcc_unreachable ();
6609
6610         case SAVE_EXPR:
6611           return safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
6612
6613         default:
6614           break;
6615         }
6616
6617       /* If we have an rtx, we do not need to scan our operands.  */
6618       if (exp_rtl)
6619         break;
6620
6621       nops = TREE_OPERAND_LENGTH (exp);
6622       for (i = 0; i < nops; i++)
6623         if (TREE_OPERAND (exp, i) != 0
6624             && ! safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, i), 0))
6625           return 0;
6626
6627       break;
6628
6629     case tcc_type:
6630       /* Should never get a type here.  */
6631       gcc_unreachable ();
6632     }
6633
6634   /* If we have an rtl, find any enclosed object.  Then see if we conflict
6635      with it.  */
6636   if (exp_rtl)
6637     {
6638       if (GET_CODE (exp_rtl) == SUBREG)
6639         {
6640           exp_rtl = SUBREG_REG (exp_rtl);
6641           if (REG_P (exp_rtl)
6642               && REGNO (exp_rtl) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6643             return 0;
6644         }
6645
6646       /* If the rtl is X, then it is not safe.  Otherwise, it is unless both
6647          are memory and they conflict.  */
6648       return ! (rtx_equal_p (x, exp_rtl)
6649                 || (MEM_P (x) && MEM_P (exp_rtl)
6650                     && true_dependence (exp_rtl, VOIDmode, x,
6651                                         rtx_addr_varies_p)));
6652     }
6653
6654   /* If we reach here, it is safe.  */
6655   return 1;
6656 }
6657
6658 \f
6659 /* Return the highest power of two that EXP is known to be a multiple of.
6660    This is used in updating alignment of MEMs in array references.  */
6661
6662 unsigned HOST_WIDE_INT
6663 highest_pow2_factor (const_tree exp)
6664 {
6665   unsigned HOST_WIDE_INT c0, c1;
6666
6667   switch (TREE_CODE (exp))
6668     {
6669     case INTEGER_CST:
6670       /* We can find the lowest bit that's a one.  If the low
6671          HOST_BITS_PER_WIDE_INT bits are zero, return BIGGEST_ALIGNMENT.
6672          We need to handle this case since we can find it in a COND_EXPR,
6673          a MIN_EXPR, or a MAX_EXPR.  If the constant overflows, we have an
6674          erroneous program, so return BIGGEST_ALIGNMENT to avoid any
6675          later ICE.  */
6676       if (TREE_OVERFLOW (exp))
6677         return BIGGEST_ALIGNMENT;
6678       else
6679         {
6680           /* Note: tree_low_cst is intentionally not used here,
6681              we don't care about the upper bits.  */
6682           c0 = TREE_INT_CST_LOW (exp);
6683           c0 &= -c0;
6684           return c0 ? c0 : BIGGEST_ALIGNMENT;
6685         }
6686       break;
6687
6688     case PLUS_EXPR:  case MINUS_EXPR:  case MIN_EXPR:  case MAX_EXPR:
6689       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
6690       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6691       return MIN (c0, c1);
6692
6693     case MULT_EXPR:
6694       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
6695       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6696       return c0 * c1;
6697
6698     case ROUND_DIV_EXPR:  case TRUNC_DIV_EXPR:  case FLOOR_DIV_EXPR:
6699     case CEIL_DIV_EXPR:
6700       if (integer_pow2p (TREE_OPERAND (exp, 1))
6701           && host_integerp (TREE_OPERAND (exp, 1), 1))
6702         {
6703           c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
6704           c1 = tree_low_cst (TREE_OPERAND (exp, 1), 1);
6705           return MAX (1, c0 / c1);
6706         }
6707       break;
6708
6709     case BIT_AND_EXPR:
6710       /* The highest power of two of a bit-and expression is the maximum of
6711          that of its operands.  We typically get here for a complex LHS and
6712          a constant negative power of two on the RHS to force an explicit
6713          alignment, so don't bother looking at the LHS.  */
6714       return highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6715
6716     CASE_CONVERT:
6717     case SAVE_EXPR:
6718       return highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
6719
6720     case COMPOUND_EXPR:
6721       return highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6722
6723     case COND_EXPR:
6724       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6725       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 2));
6726       return MIN (c0, c1);
6727
6728     default:
6729       break;
6730     }
6731
6732   return 1;
6733 }
6734
6735 /* Similar, except that the alignment requirements of TARGET are
6736    taken into account.  Assume it is at least as aligned as its
6737    type, unless it is a COMPONENT_REF in which case the layout of
6738    the structure gives the alignment.  */
6739
6740 static unsigned HOST_WIDE_INT
6741 highest_pow2_factor_for_target (const_tree target, const_tree exp)
6742 {
6743   unsigned HOST_WIDE_INT talign = target_align (target) / BITS_PER_UNIT;
6744   unsigned HOST_WIDE_INT factor = highest_pow2_factor (exp);
6745   
6746   return MAX (factor, talign);
6747 }
6748 \f
6749 /* Return &VAR expression for emulated thread local VAR.  */
6750
6751 static tree
6752 emutls_var_address (tree var)
6753 {
6754   tree emuvar = emutls_decl (var);
6755   tree fn = built_in_decls [BUILT_IN_EMUTLS_GET_ADDRESS];
6756   tree arg = build_fold_addr_expr_with_type (emuvar, ptr_type_node);
6757   tree arglist = build_tree_list (NULL_TREE, arg);
6758   tree call = build_function_call_expr (fn, arglist);
6759   return fold_convert (build_pointer_type (TREE_TYPE (var)), call);
6760 }
6761 \f
6762
6763 /* Subroutine of expand_expr.  Expand the two operands of a binary
6764    expression EXP0 and EXP1 placing the results in OP0 and OP1.
6765    The value may be stored in TARGET if TARGET is nonzero.  The
6766    MODIFIER argument is as documented by expand_expr.  */
6767
6768 static void
6769 expand_operands (tree exp0, tree exp1, rtx target, rtx *op0, rtx *op1,
6770                  enum expand_modifier modifier)
6771 {
6772   if (! safe_from_p (target, exp1, 1))
6773     target = 0;
6774   if (operand_equal_p (exp0, exp1, 0))
6775     {
6776       *op0 = expand_expr (exp0, target, VOIDmode, modifier);
6777       *op1 = copy_rtx (*op0);
6778     }
6779   else
6780     {
6781       /* If we need to preserve evaluation order, copy exp0 into its own
6782          temporary variable so that it can't be clobbered by exp1.  */
6783       if (flag_evaluation_order && TREE_SIDE_EFFECTS (exp1))
6784         exp0 = save_expr (exp0);
6785       *op0 = expand_expr (exp0, target, VOIDmode, modifier);
6786       *op1 = expand_expr (exp1, NULL_RTX, VOIDmode, modifier);
6787     }
6788 }
6789
6790 \f
6791 /* Return a MEM that contains constant EXP.  DEFER is as for
6792    output_constant_def and MODIFIER is as for expand_expr.  */
6793
6794 static rtx
6795 expand_expr_constant (tree exp, int defer, enum expand_modifier modifier)
6796 {
6797   rtx mem;
6798
6799   mem = output_constant_def (exp, defer);
6800   if (modifier != EXPAND_INITIALIZER)
6801     mem = use_anchored_address (mem);
6802   return mem;
6803 }
6804
6805 /* A subroutine of expand_expr_addr_expr.  Evaluate the address of EXP.
6806    The TARGET, TMODE and MODIFIER arguments are as for expand_expr.  */
6807
6808 static rtx
6809 expand_expr_addr_expr_1 (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
6810                          enum expand_modifier modifier)
6811 {
6812   rtx result, subtarget;
6813   tree inner, offset;
6814   HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
6815   int volatilep, unsignedp;
6816   enum machine_mode mode1;
6817
6818   /* If we are taking the address of a constant and are at the top level,
6819      we have to use output_constant_def since we can't call force_const_mem
6820      at top level.  */
6821   /* ??? This should be considered a front-end bug.  We should not be
6822      generating ADDR_EXPR of something that isn't an LVALUE.  The only
6823      exception here is STRING_CST.  */
6824   if (CONSTANT_CLASS_P (exp))
6825     return XEXP (expand_expr_constant (exp, 0, modifier), 0);
6826
6827   /* Everything must be something allowed by is_gimple_addressable.  */
6828   switch (TREE_CODE (exp))
6829     {
6830     case INDIRECT_REF:
6831       /* This case will happen via recursion for &a->b.  */
6832       return expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, tmode, modifier);
6833
6834     case CONST_DECL:
6835       /* Recurse and make the output_constant_def clause above handle this.  */
6836       return expand_expr_addr_expr_1 (DECL_INITIAL (exp), target,
6837                                       tmode, modifier);
6838
6839     case REALPART_EXPR:
6840       /* The real part of the complex number is always first, therefore
6841          the address is the same as the address of the parent object.  */
6842       offset = 0;
6843       bitpos = 0;
6844       inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
6845       break;
6846
6847     case IMAGPART_EXPR:
6848       /* The imaginary part of the complex number is always second.
6849          The expression is therefore always offset by the size of the
6850          scalar type.  */
6851       offset = 0;
6852       bitpos = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
6853       inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
6854       break;
6855
6856     case VAR_DECL:
6857       /* TLS emulation hook - replace __thread VAR's &VAR with
6858          __emutls_get_address (&_emutls.VAR).  */
6859       if (! targetm.have_tls
6860           && TREE_CODE (exp) == VAR_DECL
6861           && DECL_THREAD_LOCAL_P (exp))
6862         {
6863           exp = emutls_var_address (exp);
6864           return expand_expr (exp, target, tmode, modifier);
6865         }
6866       /* Fall through.  */
6867
6868     default:
6869       /* If the object is a DECL, then expand it for its rtl.  Don't bypass
6870          expand_expr, as that can have various side effects; LABEL_DECLs for
6871          example, may not have their DECL_RTL set yet.  Expand the rtl of
6872          CONSTRUCTORs too, which should yield a memory reference for the
6873          constructor's contents.  Assume language specific tree nodes can
6874          be expanded in some interesting way.  */
6875       gcc_assert (TREE_CODE (exp) < LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE);
6876       if (DECL_P (exp)
6877           || TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR
6878           || TREE_CODE (exp) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
6879         {
6880           result = expand_expr (exp, target, tmode,
6881                                 modifier == EXPAND_INITIALIZER
6882                                 ? EXPAND_INITIALIZER : EXPAND_CONST_ADDRESS);
6883
6884           /* If the DECL isn't in memory, then the DECL wasn't properly
6885              marked TREE_ADDRESSABLE, which will be either a front-end
6886              or a tree optimizer bug.  */
6887           gcc_assert (MEM_P (result));
6888           result = XEXP (result, 0);
6889
6890           /* ??? Is this needed anymore?  */
6891           if (DECL_P (exp) && !TREE_USED (exp) == 0)
6892             {
6893               assemble_external (exp);
6894               TREE_USED (exp) = 1;
6895             }
6896
6897           if (modifier != EXPAND_INITIALIZER
6898               && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS)
6899             result = force_operand (result, target);
6900           return result;
6901         }
6902
6903       /* Pass FALSE as the last argument to get_inner_reference although
6904          we are expanding to RTL.  The rationale is that we know how to
6905          handle "aligning nodes" here: we can just bypass them because
6906          they won't change the final object whose address will be returned
6907          (they actually exist only for that purpose).  */
6908       inner = get_inner_reference (exp, &bitsize, &bitpos, &offset,
6909                                    &mode1, &unsignedp, &volatilep, false);
6910       break;
6911     }
6912
6913   /* We must have made progress.  */
6914   gcc_assert (inner != exp);
6915
6916   subtarget = offset || bitpos ? NULL_RTX : target;
6917   /* For VIEW_CONVERT_EXPR, where the outer alignment is bigger than
6918      inner alignment, force the inner to be sufficiently aligned.  */
6919   if (CONSTANT_CLASS_P (inner)
6920       && TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (inner)) < TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (exp)))
6921     {
6922       inner = copy_node (inner);
6923       TREE_TYPE (inner) = copy_node (TREE_TYPE (inner));
6924       TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (inner)) = TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (exp));
6925       TYPE_USER_ALIGN (TREE_TYPE (inner)) = 1;
6926     }
6927   result = expand_expr_addr_expr_1 (inner, subtarget, tmode, modifier);
6928
6929   if (offset)
6930     {
6931       rtx tmp;
6932
6933       if (modifier != EXPAND_NORMAL)
6934         result = force_operand (result, NULL);
6935       tmp = expand_expr (offset, NULL_RTX, tmode, 
6936                          modifier == EXPAND_INITIALIZER
6937                           ? EXPAND_INITIALIZER : EXPAND_NORMAL);
6938
6939       result = convert_memory_address (tmode, result);
6940       tmp = convert_memory_address (tmode, tmp);
6941
6942       if (modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
6943         result = gen_rtx_PLUS (tmode, result, tmp);
6944       else
6945         {
6946           subtarget = bitpos ? NULL_RTX : target;
6947           result = expand_simple_binop (tmode, PLUS, result, tmp, subtarget,
6948                                         1, OPTAB_LIB_WIDEN);
6949         }
6950     }
6951
6952   if (bitpos)
6953     {
6954       /* Someone beforehand should have rejected taking the address
6955          of such an object.  */
6956       gcc_assert ((bitpos % BITS_PER_UNIT) == 0);
6957
6958       result = plus_constant (result, bitpos / BITS_PER_UNIT);
6959       if (modifier < EXPAND_SUM)
6960         result = force_operand (result, target);
6961     }
6962
6963   return result;
6964 }
6965
6966 /* A subroutine of expand_expr.  Evaluate EXP, which is an ADDR_EXPR.
6967    The TARGET, TMODE and MODIFIER arguments are as for expand_expr.  */
6968
6969 static rtx
6970 expand_expr_addr_expr (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
6971                        enum expand_modifier modifier)
6972 {
6973   enum machine_mode rmode;
6974   rtx result;
6975
6976   /* Target mode of VOIDmode says "whatever's natural".  */
6977   if (tmode == VOIDmode)
6978     tmode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
6979
6980   /* We can get called with some Weird Things if the user does silliness
6981      like "(short) &a".  In that case, convert_memory_address won't do
6982      the right thing, so ignore the given target mode.  */
6983   if (tmode != Pmode && tmode != ptr_mode)
6984     tmode = Pmode;
6985
6986   result = expand_expr_addr_expr_1 (TREE_OPERAND (exp, 0), target,
6987                                     tmode, modifier);
6988
6989   /* Despite expand_expr claims concerning ignoring TMODE when not
6990      strictly convenient, stuff breaks if we don't honor it.  Note
6991      that combined with the above, we only do this for pointer modes.  */
6992   rmode = GET_MODE (result);
6993   if (rmode == VOIDmode)
6994     rmode = tmode;
6995   if (rmode != tmode)
6996     result = convert_memory_address (tmode, result);
6997
6998   return result;
6999 }
7000
7001 /* Generate code for computing CONSTRUCTOR EXP.
7002    An rtx for the computed value is returned.  If AVOID_TEMP_MEM
7003    is TRUE, instead of creating a temporary variable in memory
7004    NULL is returned and the caller needs to handle it differently.  */
7005
7006 static rtx
7007 expand_constructor (tree exp, rtx target, enum expand_modifier modifier,
7008                     bool avoid_temp_mem)
7009 {
7010   tree type = TREE_TYPE (exp);
7011   enum machine_mode mode = TYPE_MODE (type);
7012
7013   /* Try to avoid creating a temporary at all.  This is possible
7014      if all of the initializer is zero.
7015      FIXME: try to handle all [0..255] initializers we can handle
7016      with memset.  */
7017   if (TREE_STATIC (exp)
7018       && !TREE_ADDRESSABLE (exp)
7019       && target != 0 && mode == BLKmode
7020       && all_zeros_p (exp))
7021     {
7022       clear_storage (target, expr_size (exp), BLOCK_OP_NORMAL);
7023       return target;
7024     }
7025
7026   /* All elts simple constants => refer to a constant in memory.  But
7027      if this is a non-BLKmode mode, let it store a field at a time
7028      since that should make a CONST_INT or CONST_DOUBLE when we
7029      fold.  Likewise, if we have a target we can use, it is best to
7030      store directly into the target unless the type is large enough
7031      that memcpy will be used.  If we are making an initializer and
7032      all operands are constant, put it in memory as well.
7033
7034      FIXME: Avoid trying to fill vector constructors piece-meal.
7035      Output them with output_constant_def below unless we're sure
7036      they're zeros.  This should go away when vector initializers
7037      are treated like VECTOR_CST instead of arrays.  */
7038   if ((TREE_STATIC (exp)
7039        && ((mode == BLKmode
7040             && ! (target != 0 && safe_from_p (target, exp, 1)))
7041                   || TREE_ADDRESSABLE (exp)
7042                   || (host_integerp (TYPE_SIZE_UNIT (type), 1)
7043                       && (! MOVE_BY_PIECES_P
7044                                      (tree_low_cst (TYPE_SIZE_UNIT (type), 1),
7045                                       TYPE_ALIGN (type)))
7046                       && ! mostly_zeros_p (exp))))
7047       || ((modifier == EXPAND_INITIALIZER || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS)
7048           && TREE_CONSTANT (exp)))
7049     {
7050       rtx constructor;
7051
7052       if (avoid_temp_mem)
7053         return NULL_RTX;
7054
7055       constructor = expand_expr_constant (exp, 1, modifier);
7056
7057       if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7058           && modifier != EXPAND_INITIALIZER
7059           && modifier != EXPAND_SUM)
7060         constructor = validize_mem (constructor);
7061
7062       return constructor;
7063     }
7064
7065   /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
7066      locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
7067   if (target == 0 || ! safe_from_p (target, exp, 1)
7068       || GET_CODE (target) == PARALLEL || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7069     {
7070       if (avoid_temp_mem)
7071         return NULL_RTX;
7072
7073       target
7074         = assign_temp (build_qualified_type (type, (TYPE_QUALS (type)
7075                                                     | (TREE_READONLY (exp)
7076                                                        * TYPE_QUAL_CONST))),
7077                        0, TREE_ADDRESSABLE (exp), 1);
7078     }
7079
7080   store_constructor (exp, target, 0, int_expr_size (exp));
7081   return target;
7082 }
7083
7084
7085 /* expand_expr: generate code for computing expression EXP.
7086    An rtx for the computed value is returned.  The value is never null.
7087    In the case of a void EXP, const0_rtx is returned.
7088
7089    The value may be stored in TARGET if TARGET is nonzero.
7090    TARGET is just a suggestion; callers must assume that
7091    the rtx returned may not be the same as TARGET.
7092
7093    If TARGET is CONST0_RTX, it means that the value will be ignored.
7094
7095    If TMODE is not VOIDmode, it suggests generating the
7096    result in mode TMODE.  But this is done only when convenient.
7097    Otherwise, TMODE is ignored and the value generated in its natural mode.
7098    TMODE is just a suggestion; callers must assume that
7099    the rtx returned may not have mode TMODE.
7100
7101    Note that TARGET may have neither TMODE nor MODE.  In that case, it
7102    probably will not be used.
7103
7104    If MODIFIER is EXPAND_SUM then when EXP is an addition
7105    we can return an rtx of the form (MULT (REG ...) (CONST_INT ...))
7106    or a nest of (PLUS ...) and (MINUS ...) where the terms are
7107    products as above, or REG or MEM, or constant.
7108    Ordinarily in such cases we would output mul or add instructions
7109    and then return a pseudo reg containing the sum.
7110
7111    EXPAND_INITIALIZER is much like EXPAND_SUM except that
7112    it also marks a label as absolutely required (it can't be dead).
7113    It also makes a ZERO_EXTEND or SIGN_EXTEND instead of emitting extend insns.
7114    This is used for outputting expressions used in initializers.
7115
7116    EXPAND_CONST_ADDRESS says that it is okay to return a MEM
7117    with a constant address even if that address is not normally legitimate.
7118    EXPAND_INITIALIZER and EXPAND_SUM also have this effect.
7119
7120    EXPAND_STACK_PARM is used when expanding to a TARGET on the stack for
7121    a call parameter.  Such targets require special care as we haven't yet
7122    marked TARGET so that it's safe from being trashed by libcalls.  We
7123    don't want to use TARGET for anything but the final result;
7124    Intermediate values must go elsewhere.   Additionally, calls to
7125    emit_block_move will be flagged with BLOCK_OP_CALL_PARM.
7126
7127    If EXP is a VAR_DECL whose DECL_RTL was a MEM with an invalid
7128    address, and ALT_RTL is non-NULL, then *ALT_RTL is set to the
7129    DECL_RTL of the VAR_DECL.  *ALT_RTL is also set if EXP is a
7130    COMPOUND_EXPR whose second argument is such a VAR_DECL, and so on
7131    recursively.  */
7132
7133 static rtx expand_expr_real_1 (tree, rtx, enum machine_mode,
7134                                enum expand_modifier, rtx *);
7135
7136 rtx
7137 expand_expr_real (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
7138                   enum expand_modifier modifier, rtx *alt_rtl)
7139 {
7140   int rn = -1;
7141   rtx ret, last = NULL;
7142
7143   /* Handle ERROR_MARK before anybody tries to access its type.  */
7144   if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK
7145       || (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == ERROR_MARK))
7146     {
7147       ret = CONST0_RTX (tmode);
7148       return ret ? ret : const0_rtx;
7149     }
7150
7151   if (flag_non_call_exceptions)
7152     {
7153       rn = lookup_expr_eh_region (exp);
7154
7155       /* If rn < 0, then either (1) tree-ssa not used or (2) doesn't throw.  */
7156       if (rn >= 0)
7157         last = get_last_insn ();
7158     }
7159
7160   /* If this is an expression of some kind and it has an associated line
7161      number, then emit the line number before expanding the expression.
7162
7163      We need to save and restore the file and line information so that
7164      errors discovered during expansion are emitted with the right
7165      information.  It would be better of the diagnostic routines
7166      used the file/line information embedded in the tree nodes rather
7167      than globals.  */
7168   if (cfun && EXPR_HAS_LOCATION (exp))
7169     {
7170       location_t saved_location = input_location;
7171       input_location = EXPR_LOCATION (exp);
7172       set_curr_insn_source_location (input_location);
7173
7174       /* Record where the insns produced belong.  */
7175       set_curr_insn_block (TREE_BLOCK (exp));
7176
7177       ret = expand_expr_real_1 (exp, target, tmode, modifier, alt_rtl);
7178
7179       input_location = saved_location;
7180     }
7181   else
7182     {
7183       ret = expand_expr_real_1 (exp, target, tmode, modifier, alt_rtl);
7184     }
7185
7186   /* If using non-call exceptions, mark all insns that may trap.
7187      expand_call() will mark CALL_INSNs before we get to this code,
7188      but it doesn't handle libcalls, and these may trap.  */
7189   if (rn >= 0)
7190     {
7191       rtx insn;
7192       for (insn = next_real_insn (last); insn;
7193            insn = next_real_insn (insn))
7194         {
7195           if (! find_reg_note (insn, REG_EH_REGION, NULL_RTX)
7196               /* If we want exceptions for non-call insns, any
7197                  may_trap_p instruction may throw.  */
7198               && GET_CODE (PATTERN (insn)) != CLOBBER
7199               && GET_CODE (PATTERN (insn)) != USE
7200               && (CALL_P (insn) || may_trap_p (PATTERN (insn))))
7201             add_reg_note (insn, REG_EH_REGION, GEN_INT (rn));
7202         }
7203     }
7204
7205   return ret;
7206 }
7207
7208 static rtx
7209 expand_expr_real_1 (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
7210                     enum expand_modifier modifier, rtx *alt_rtl)
7211 {
7212   rtx op0, op1, op2, temp, decl_rtl;
7213   tree type;
7214   int unsignedp;
7215   enum machine_mode mode;
7216   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
7217   optab this_optab;
7218   rtx subtarget, original_target;
7219   int ignore;
7220   tree context, subexp0, subexp1;
7221   bool reduce_bit_field;
7222   gimple subexp0_def, subexp1_def;
7223   tree top0, top1;
7224 #define REDUCE_BIT_FIELD(expr)  (reduce_bit_field                         \
7225                                  ? reduce_to_bit_field_precision ((expr), \
7226                                                                   target, \
7227                                                                   type)   \
7228                                  : (expr))
7229
7230   type = TREE_TYPE (exp);
7231   mode = TYPE_MODE (type);
7232   unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
7233
7234   ignore = (target == const0_rtx
7235             || ((CONVERT_EXPR_CODE_P (code)
7236                  || code == COND_EXPR || code == VIEW_CONVERT_EXPR)
7237                 && TREE_CODE (type) == VOID_TYPE));
7238
7239   /* An operation in what may be a bit-field type needs the
7240      result to be reduced to the precision of the bit-field type,
7241      which is narrower than that of the type's mode.  */
7242   reduce_bit_field = (!ignore
7243                       && TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
7244                       && GET_MODE_PRECISION (mode) > TYPE_PRECISION (type));
7245
7246   /* If we are going to ignore this result, we need only do something
7247      if there is a side-effect somewhere in the expression.  If there
7248      is, short-circuit the most common cases here.  Note that we must
7249      not call expand_expr with anything but const0_rtx in case this
7250      is an initial expansion of a size that contains a PLACEHOLDER_EXPR.  */
7251
7252   if (ignore)
7253     {
7254       if (! TREE_SIDE_EFFECTS (exp))
7255         return const0_rtx;
7256
7257       /* Ensure we reference a volatile object even if value is ignored, but
7258          don't do this if all we are doing is taking its address.  */
7259       if (TREE_THIS_VOLATILE (exp)
7260           && TREE_CODE (exp) != FUNCTION_DECL
7261           && mode != VOIDmode && mode != BLKmode
7262           && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS)
7263         {
7264           temp = expand_expr (exp, NULL_RTX, VOIDmode, modifier);
7265           if (MEM_P (temp))
7266             temp = copy_to_reg (temp);
7267           return const0_rtx;
7268         }
7269
7270       if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_unary
7271           || code == COMPONENT_REF || code == INDIRECT_REF)
7272         return expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode,
7273                             modifier);
7274
7275       else if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_binary
7276                || TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison
7277                || code == ARRAY_REF || code == ARRAY_RANGE_REF)
7278         {
7279           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
7280           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
7281           return const0_rtx;
7282         }
7283       else if (code == BIT_FIELD_REF)
7284         {
7285           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
7286           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
7287           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
7288           return const0_rtx;
7289         }
7290
7291       target = 0;
7292     }
7293
7294   if (reduce_bit_field && modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7295     target = 0;
7296
7297   /* Use subtarget as the target for operand 0 of a binary operation.  */
7298   subtarget = get_subtarget (target);
7299   original_target = target;
7300
7301   switch (code)
7302     {
7303     case LABEL_DECL:
7304       {
7305         tree function = decl_function_context (exp);
7306
7307         temp = label_rtx (exp);
7308         temp = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, temp);
7309
7310         if (function != current_function_decl
7311             && function != 0)
7312           LABEL_REF_NONLOCAL_P (temp) = 1;
7313
7314         temp = gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, temp);
7315         return temp;
7316       }
7317
7318     case SSA_NAME:
7319       /* ??? ivopts calls expander, without any preparation from
7320          out-of-ssa.  So fake instructions as if this was an access to the
7321          base variable.  This unnecessarily allocates a pseudo, see how we can
7322          reuse it, if partition base vars have it set already.  */
7323       if (!currently_expanding_to_rtl)
7324         return expand_expr_real_1 (SSA_NAME_VAR (exp), target, tmode, modifier, NULL);
7325       {
7326         gimple g = get_gimple_for_ssa_name (exp);
7327         if (g)
7328           return expand_expr_real_1 (gimple_assign_rhs_to_tree (g), target,
7329                                      tmode, modifier, NULL);
7330       }
7331       decl_rtl = get_rtx_for_ssa_name (exp);
7332       exp = SSA_NAME_VAR (exp);
7333       goto expand_decl_rtl;
7334
7335     case PARM_DECL:
7336     case VAR_DECL:
7337       /* If a static var's type was incomplete when the decl was written,
7338          but the type is complete now, lay out the decl now.  */
7339       if (DECL_SIZE (exp) == 0
7340           && COMPLETE_OR_UNBOUND_ARRAY_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
7341           && (TREE_STATIC (exp) || DECL_EXTERNAL (exp)))
7342         layout_decl (exp, 0);
7343
7344       /* TLS emulation hook - replace __thread vars with
7345          *__emutls_get_address (&_emutls.var).  */
7346       if (! targetm.have_tls
7347           && TREE_CODE (exp) == VAR_DECL
7348           && DECL_THREAD_LOCAL_P (exp))
7349         {
7350           exp = build_fold_indirect_ref (emutls_var_address (exp));
7351           return expand_expr_real_1 (exp, target, tmode, modifier, NULL);
7352         }
7353
7354       /* ... fall through ...  */
7355
7356     case FUNCTION_DECL:
7357     case RESULT_DECL:
7358       decl_rtl = DECL_RTL (exp);
7359     expand_decl_rtl:
7360       gcc_assert (decl_rtl);
7361       decl_rtl = copy_rtx (decl_rtl);
7362
7363       /* Ensure variable marked as used even if it doesn't go through
7364          a parser.  If it hasn't be used yet, write out an external
7365          definition.  */
7366       if (! TREE_USED (exp))
7367         {
7368           assemble_external (exp);
7369           TREE_USED (exp) = 1;
7370         }
7371
7372       /* Show we haven't gotten RTL for this yet.  */
7373       temp = 0;
7374
7375       /* Variables inherited from containing functions should have
7376          been lowered by this point.  */
7377       context = decl_function_context (exp);
7378       gcc_assert (!context
7379                   || context == current_function_decl
7380                   || TREE_STATIC (exp)
7381                   /* ??? C++ creates functions that are not TREE_STATIC.  */
7382                   || TREE_CODE (exp) == FUNCTION_DECL);
7383
7384       /* This is the case of an array whose size is to be determined
7385          from its initializer, while the initializer is still being parsed.
7386          See expand_decl.  */
7387
7388       if (MEM_P (decl_rtl) && REG_P (XEXP (decl_rtl, 0)))
7389         temp = validize_mem (decl_rtl);
7390
7391       /* If DECL_RTL is memory, we are in the normal case and the
7392          address is not valid, get the address into a register.  */
7393
7394       else if (MEM_P (decl_rtl) && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7395         {
7396           if (alt_rtl)
7397             *alt_rtl = decl_rtl;
7398           decl_rtl = use_anchored_address (decl_rtl);
7399           if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7400               && modifier != EXPAND_SUM
7401               && !memory_address_p (DECL_MODE (exp), XEXP (decl_rtl, 0)))
7402             temp = replace_equiv_address (decl_rtl,
7403                                           copy_rtx (XEXP (decl_rtl, 0)));
7404         }
7405
7406       /* If we got something, return it.  But first, set the alignment
7407          if the address is a register.  */
7408       if (temp != 0)
7409         {
7410           if (MEM_P (temp) && REG_P (XEXP (temp, 0)))
7411             mark_reg_pointer (XEXP (temp, 0), DECL_ALIGN (exp));
7412
7413           return temp;
7414         }
7415
7416       /* If the mode of DECL_RTL does not match that of the decl, it
7417          must be a promoted value.  We return a SUBREG of the wanted mode,
7418          but mark it so that we know that it was already extended.  */
7419
7420       if (REG_P (decl_rtl)
7421           && GET_MODE (decl_rtl) != DECL_MODE (exp))
7422         {
7423           enum machine_mode pmode;
7424
7425           /* Get the signedness used for this variable.  Ensure we get the
7426              same mode we got when the variable was declared.  */
7427           pmode = promote_mode (type, DECL_MODE (exp), &unsignedp,
7428                                 (TREE_CODE (exp) == RESULT_DECL
7429                                  || TREE_CODE (exp) == PARM_DECL) ? 1 : 0);
7430           gcc_assert (GET_MODE (decl_rtl) == pmode);
7431
7432           temp = gen_lowpart_SUBREG (mode, decl_rtl);
7433           SUBREG_PROMOTED_VAR_P (temp) = 1;
7434           SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (temp, unsignedp);
7435           return temp;
7436         }
7437
7438       return decl_rtl;
7439
7440     case INTEGER_CST:
7441       temp = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (exp),
7442                                  TREE_INT_CST_HIGH (exp), mode);
7443
7444       return temp;
7445
7446     case VECTOR_CST:
7447       {
7448         tree tmp = NULL_TREE;
7449         if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_INT
7450             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_FLOAT
7451             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_FRACT
7452             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_UFRACT
7453             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_ACCUM
7454             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_UACCUM)
7455           return const_vector_from_tree (exp);
7456         if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT)
7457           {
7458             tree type_for_mode = lang_hooks.types.type_for_mode (mode, 1);
7459             if (type_for_mode)
7460               tmp = fold_unary (VIEW_CONVERT_EXPR, type_for_mode, exp);
7461           }
7462         if (!tmp)
7463           tmp = build_constructor_from_list (type,
7464                                              TREE_VECTOR_CST_ELTS (exp));
7465         return expand_expr (tmp, ignore ? const0_rtx : target,
7466                             tmode, modifier);
7467       }
7468
7469     case CONST_DECL:
7470       return expand_expr (DECL_INITIAL (exp), target, VOIDmode, modifier);
7471
7472     case REAL_CST:
7473       /* If optimized, generate immediate CONST_DOUBLE
7474          which will be turned into memory by reload if necessary.
7475
7476          We used to force a register so that loop.c could see it.  But
7477          this does not allow gen_* patterns to perform optimizations with
7478          the constants.  It also produces two insns in cases like "x = 1.0;".
7479          On most machines, floating-point constants are not permitted in
7480          many insns, so we'd end up copying it to a register in any case.
7481
7482          Now, we do the copying in expand_binop, if appropriate.  */
7483       return CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (TREE_REAL_CST (exp),
7484                                            TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
7485
7486     case FIXED_CST:
7487       return CONST_FIXED_FROM_FIXED_VALUE (TREE_FIXED_CST (exp),
7488                                            TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
7489
7490     case COMPLEX_CST:
7491       /* Handle evaluating a complex constant in a CONCAT target.  */
7492       if (original_target && GET_CODE (original_target) == CONCAT)
7493         {
7494           enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)));
7495           rtx rtarg, itarg;
7496
7497           rtarg = XEXP (original_target, 0);
7498           itarg = XEXP (original_target, 1);
7499
7500           /* Move the real and imaginary parts separately.  */
7501           op0 = expand_expr (TREE_REALPART (exp), rtarg, mode, EXPAND_NORMAL);
7502           op1 = expand_expr (TREE_IMAGPART (exp), itarg, mode, EXPAND_NORMAL);
7503
7504           if (op0 != rtarg)
7505             emit_move_insn (rtarg, op0);
7506           if (op1 != itarg)
7507             emit_move_insn (itarg, op1);
7508
7509           return original_target;
7510         }
7511
7512       /* ... fall through ...  */
7513
7514     case STRING_CST:
7515       temp = expand_expr_constant (exp, 1, modifier);
7516
7517       /* temp contains a constant address.
7518          On RISC machines where a constant address isn't valid,
7519          make some insns to get that address into a register.  */
7520       if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7521           && modifier != EXPAND_INITIALIZER
7522           && modifier != EXPAND_SUM
7523           && ! memory_address_p (mode, XEXP (temp, 0)))
7524         return replace_equiv_address (temp,
7525                                       copy_rtx (XEXP (temp, 0)));
7526       return temp;
7527
7528     case SAVE_EXPR:
7529       {
7530         tree val = TREE_OPERAND (exp, 0);
7531         rtx ret = expand_expr_real_1 (val, target, tmode, modifier, alt_rtl);
7532
7533         if (!SAVE_EXPR_RESOLVED_P (exp))
7534           {
7535             /* We can indeed still hit this case, typically via builtin
7536                expanders calling save_expr immediately before expanding
7537                something.  Assume this means that we only have to deal
7538                with non-BLKmode values.  */
7539             gcc_assert (GET_MODE (ret) != BLKmode);
7540
7541             val = build_decl (EXPR_LOCATION (exp),
7542                               VAR_DECL, NULL, TREE_TYPE (exp));
7543             DECL_ARTIFICIAL (val) = 1;
7544             DECL_IGNORED_P (val) = 1;
7545             TREE_OPERAND (exp, 0) = val;
7546             SAVE_EXPR_RESOLVED_P (exp) = 1;
7547
7548             if (!CONSTANT_P (ret))
7549               ret = copy_to_reg (ret);
7550             SET_DECL_RTL (val, ret);
7551           }
7552
7553         return ret;
7554       }
7555
7556     case GOTO_EXPR:
7557       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == LABEL_DECL)
7558         expand_goto (TREE_OPERAND (exp, 0));
7559       else
7560         expand_computed_goto (TREE_OPERAND (exp, 0));
7561       return const0_rtx;
7562
7563     case CONSTRUCTOR:
7564       /* If we don't need the result, just ensure we evaluate any
7565          subexpressions.  */
7566       if (ignore)
7567         {
7568           unsigned HOST_WIDE_INT idx;
7569           tree value;
7570
7571           FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, value)
7572             expand_expr (value, const0_rtx, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
7573
7574           return const0_rtx;
7575         }
7576
7577       return expand_constructor (exp, target, modifier, false);
7578
7579     case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
7580     case ALIGN_INDIRECT_REF:
7581     case INDIRECT_REF:
7582       {
7583         tree exp1 = TREE_OPERAND (exp, 0);
7584
7585         if (modifier != EXPAND_WRITE)
7586           {
7587             tree t;
7588
7589             t = fold_read_from_constant_string (exp);
7590             if (t)
7591               return expand_expr (t, target, tmode, modifier);
7592           }
7593
7594         op0 = expand_expr (exp1, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_SUM);
7595         op0 = memory_address (mode, op0);
7596
7597         if (code == ALIGN_INDIRECT_REF)
7598           {
7599             int align = TYPE_ALIGN_UNIT (type);
7600             op0 = gen_rtx_AND (Pmode, op0, GEN_INT (-align));
7601             op0 = memory_address (mode, op0);
7602           }
7603
7604         temp = gen_rtx_MEM (mode, op0);
7605
7606         set_mem_attributes (temp, exp, 0);
7607
7608         /* Resolve the misalignment now, so that we don't have to remember
7609            to resolve it later.  Of course, this only works for reads.  */
7610         if (code == MISALIGNED_INDIRECT_REF)
7611           {
7612             int icode;
7613             rtx reg, insn;
7614
7615             gcc_assert (modifier == EXPAND_NORMAL
7616                         || modifier == EXPAND_STACK_PARM);
7617
7618             /* The vectorizer should have already checked the mode.  */
7619             icode = optab_handler (movmisalign_optab, mode)->insn_code;
7620             gcc_assert (icode != CODE_FOR_nothing);
7621
7622             /* We've already validated the memory, and we're creating a
7623                new pseudo destination.  The predicates really can't fail.  */
7624             reg = gen_reg_rtx (mode);
7625
7626             /* Nor can the insn generator.  */
7627             insn = GEN_FCN (icode) (reg, temp);
7628             emit_insn (insn);
7629
7630             return reg;
7631           }
7632
7633         return temp;
7634       }
7635
7636     case TARGET_MEM_REF:
7637       {
7638         struct mem_address addr;
7639
7640         get_address_description (exp, &addr);
7641         op0 = addr_for_mem_ref (&addr, true);
7642         op0 = memory_address (mode, op0);
7643         temp = gen_rtx_MEM (mode, op0);
7644         set_mem_attributes (temp, TMR_ORIGINAL (exp), 0);
7645       }
7646       return temp;
7647
7648     case ARRAY_REF:
7649
7650       {
7651         tree array = TREE_OPERAND (exp, 0);
7652         tree index = TREE_OPERAND (exp, 1);
7653
7654         /* Fold an expression like: "foo"[2].
7655            This is not done in fold so it won't happen inside &.
7656            Don't fold if this is for wide characters since it's too
7657            difficult to do correctly and this is a very rare case.  */
7658
7659         if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7660             && modifier != EXPAND_INITIALIZER
7661             && modifier != EXPAND_MEMORY)
7662           {
7663             tree t = fold_read_from_constant_string (exp);
7664
7665             if (t)
7666               return expand_expr (t, target, tmode, modifier);
7667           }
7668
7669         /* If this is a constant index into a constant array,
7670            just get the value from the array.  Handle both the cases when
7671            we have an explicit constructor and when our operand is a variable
7672            that was declared const.  */
7673
7674         if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7675             && modifier != EXPAND_INITIALIZER
7676             && modifier != EXPAND_MEMORY
7677             && TREE_CODE (array) == CONSTRUCTOR
7678             && ! TREE_SIDE_EFFECTS (array)
7679             && TREE_CODE (index) == INTEGER_CST)
7680           {
7681             unsigned HOST_WIDE_INT ix;
7682             tree field, value;
7683
7684             FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (array), ix,
7685                                       field, value)
7686               if (tree_int_cst_equal (field, index))
7687                 {
7688                   if (!TREE_SIDE_EFFECTS (value))
7689                     return expand_expr (fold (value), target, tmode, modifier);
7690                   break;
7691                 }
7692           }
7693
7694         else if (optimize >= 1
7695                  && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7696                  && modifier != EXPAND_INITIALIZER
7697                  && modifier != EXPAND_MEMORY
7698                  && TREE_READONLY (array) && ! TREE_SIDE_EFFECTS (array)
7699                  && TREE_CODE (array) == VAR_DECL && DECL_INITIAL (array)
7700                  && TREE_CODE (DECL_INITIAL (array)) != ERROR_MARK
7701                  && targetm.binds_local_p (array))
7702           {
7703             if (TREE_CODE (index) == INTEGER_CST)
7704               {
7705                 tree init = DECL_INITIAL (array);
7706
7707                 if (TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR)
7708                   {
7709                     unsigned HOST_WIDE_INT ix;
7710                     tree field, value;
7711
7712                     FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (init), ix,
7713                                               field, value)
7714                       if (tree_int_cst_equal (field, index))
7715                         {
7716                           if (TREE_SIDE_EFFECTS (value))
7717                             break;
7718
7719                           if (TREE_CODE (value) == CONSTRUCTOR)
7720                             {
7721                               /* If VALUE is a CONSTRUCTOR, this
7722                                  optimization is only useful if
7723                                  this doesn't store the CONSTRUCTOR
7724                                  into memory.  If it does, it is more
7725                                  efficient to just load the data from
7726                                  the array directly.  */
7727                               rtx ret = expand_constructor (value, target,
7728                                                             modifier, true);
7729                               if (ret == NULL_RTX)
7730                                 break;
7731                             }
7732
7733                           return expand_expr (fold (value), target, tmode,
7734                                               modifier);
7735                         }
7736                   }
7737                 else if(TREE_CODE (init) == STRING_CST)
7738                   {
7739                     tree index1 = index;
7740                     tree low_bound = array_ref_low_bound (exp);
7741                     index1 = fold_convert (sizetype, TREE_OPERAND (exp, 1));
7742
7743                     /* Optimize the special-case of a zero lower bound.
7744
7745                        We convert the low_bound to sizetype to avoid some problems
7746                        with constant folding.  (E.g. suppose the lower bound is 1,
7747                        and its mode is QI.  Without the conversion,l (ARRAY
7748                        +(INDEX-(unsigned char)1)) becomes ((ARRAY+(-(unsigned char)1))
7749                        +INDEX), which becomes (ARRAY+255+INDEX).  Opps!)  */
7750
7751                     if (! integer_zerop (low_bound))
7752                       index1 = size_diffop (index1, fold_convert (sizetype,
7753                                                                   low_bound));
7754
7755                     if (0 > compare_tree_int (index1,
7756                                               TREE_STRING_LENGTH (init)))
7757                       {
7758                         tree type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (init));
7759                         enum machine_mode mode = TYPE_MODE (type);
7760
7761                         if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
7762                             && GET_MODE_SIZE (mode) == 1)
7763                           return gen_int_mode (TREE_STRING_POINTER (init)
7764                                                [TREE_INT_CST_LOW (index1)],
7765                                                mode);
7766                       }
7767                   }
7768               }
7769           }
7770       }
7771       goto normal_inner_ref;
7772
7773     case COMPONENT_REF:
7774       /* If the operand is a CONSTRUCTOR, we can just extract the
7775          appropriate field if it is present.  */
7776       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == CONSTRUCTOR)
7777         {
7778           unsigned HOST_WIDE_INT idx;
7779           tree field, value;
7780
7781           FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (TREE_OPERAND (exp, 0)),
7782                                     idx, field, value)
7783             if (field == TREE_OPERAND (exp, 1)
7784                 /* We can normally use the value of the field in the
7785                    CONSTRUCTOR.  However, if this is a bitfield in
7786                    an integral mode that we can fit in a HOST_WIDE_INT,
7787                    we must mask only the number of bits in the bitfield,
7788                    since this is done implicitly by the constructor.  If
7789                    the bitfield does not meet either of those conditions,
7790                    we can't do this optimization.  */
7791                 && (! DECL_BIT_FIELD (field)
7792                     || ((GET_MODE_CLASS (DECL_MODE (field)) == MODE_INT)
7793                         && (GET_MODE_BITSIZE (DECL_MODE (field))
7794                             <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT))))
7795               {
7796                 if (DECL_BIT_FIELD (field)
7797                     && modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7798                   target = 0;
7799                 op0 = expand_expr (value, target, tmode, modifier);
7800                 if (DECL_BIT_FIELD (field))
7801                   {
7802                     HOST_WIDE_INT bitsize = TREE_INT_CST_LOW (DECL_SIZE (field));
7803                     enum machine_mode imode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (field));
7804
7805                     if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (field)))
7806                       {
7807                         op1 = GEN_INT (((HOST_WIDE_INT) 1 << bitsize) - 1);
7808                         op0 = expand_and (imode, op0, op1, target);
7809                       }
7810                     else
7811                       {
7812                         tree count
7813                           = build_int_cst (NULL_TREE,
7814                                            GET_MODE_BITSIZE (imode) - bitsize);
7815
7816                         op0 = expand_shift (LSHIFT_EXPR, imode, op0, count,
7817                                             target, 0);
7818                         op0 = expand_shift (RSHIFT_EXPR, imode, op0, count,
7819                                             target, 0);
7820                       }
7821                   }
7822
7823                 return op0;
7824               }
7825         }
7826       goto normal_inner_ref;
7827
7828     case BIT_FIELD_REF:
7829     case ARRAY_RANGE_REF:
7830     normal_inner_ref:
7831       {
7832         enum machine_mode mode1, mode2;
7833         HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
7834         tree offset;
7835         int volatilep = 0, must_force_mem;
7836         tree tem = get_inner_reference (exp, &bitsize, &bitpos, &offset,
7837                                         &mode1, &unsignedp, &volatilep, true);
7838         rtx orig_op0, memloc;
7839
7840         /* If we got back the original object, something is wrong.  Perhaps
7841            we are evaluating an expression too early.  In any event, don't
7842            infinitely recurse.  */
7843         gcc_assert (tem != exp);
7844
7845         /* If TEM's type is a union of variable size, pass TARGET to the inner
7846            computation, since it will need a temporary and TARGET is known
7847            to have to do.  This occurs in unchecked conversion in Ada.  */
7848         orig_op0 = op0
7849           = expand_expr (tem,
7850                          (TREE_CODE (TREE_TYPE (tem)) == UNION_TYPE
7851                           && (TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (tem)))
7852                               != INTEGER_CST)
7853                           && modifier != EXPAND_STACK_PARM
7854                           ? target : NULL_RTX),
7855                          VOIDmode,
7856                          (modifier == EXPAND_INITIALIZER
7857                           || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
7858                           || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7859                          ? modifier : EXPAND_NORMAL);
7860
7861         mode2
7862           = CONSTANT_P (op0) ? TYPE_MODE (TREE_TYPE (tem)) : GET_MODE (op0);
7863
7864         /* If we have either an offset, a BLKmode result, or a reference
7865            outside the underlying object, we must force it to memory.
7866            Such a case can occur in Ada if we have unchecked conversion
7867            of an expression from a scalar type to an aggregate type or
7868            for an ARRAY_RANGE_REF whose type is BLKmode, or if we were
7869            passed a partially uninitialized object or a view-conversion
7870            to a larger size.  */
7871         must_force_mem = (offset
7872                           || mode1 == BLKmode
7873                           || bitpos + bitsize > GET_MODE_BITSIZE (mode2));
7874
7875         /* If this is a constant, put it in a register if it is a legitimate
7876            constant and we don't need a memory reference.  */
7877         if (CONSTANT_P (op0)
7878             && mode2 != BLKmode
7879             && LEGITIMATE_CONSTANT_P (op0)
7880             && !must_force_mem)
7881           op0 = force_reg (mode2, op0);
7882
7883         /* Otherwise, if this is a constant, try to force it to the constant
7884            pool.  Note that back-ends, e.g. MIPS, may refuse to do so if it
7885            is a legitimate constant.  */
7886         else if (CONSTANT_P (op0) && (memloc = force_const_mem (mode2, op0)))
7887           op0 = validize_mem (memloc);
7888
7889         /* Otherwise, if this is a constant or the object is not in memory
7890            and need be, put it there.  */
7891         else if (CONSTANT_P (op0) || (!MEM_P (op0) && must_force_mem))
7892           {
7893             tree nt = build_qualified_type (TREE_TYPE (tem),
7894                                             (TYPE_QUALS (TREE_TYPE (tem))
7895                                              | TYPE_QUAL_CONST));
7896             memloc = assign_temp (nt, 1, 1, 1);
7897             emit_move_insn (memloc, op0);
7898             op0 = memloc;
7899           }
7900
7901         if (offset)
7902           {
7903             rtx offset_rtx = expand_expr (offset, NULL_RTX, VOIDmode,
7904                                           EXPAND_SUM);
7905
7906             gcc_assert (MEM_P (op0));
7907
7908 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
7909             if (GET_MODE (offset_rtx) != Pmode)
7910               offset_rtx = convert_to_mode (Pmode, offset_rtx, 0);
7911 #else
7912             if (GET_MODE (offset_rtx) != ptr_mode)
7913               offset_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, offset_rtx, 0);
7914 #endif
7915
7916             if (GET_MODE (op0) == BLKmode
7917                 /* A constant address in OP0 can have VOIDmode, we must
7918                    not try to call force_reg in that case.  */
7919                 && GET_MODE (XEXP (op0, 0)) != VOIDmode
7920                 && bitsize != 0
7921                 && (bitpos % bitsize) == 0
7922                 && (bitsize % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)) == 0
7923                 && MEM_ALIGN (op0) == GET_MODE_ALIGNMENT (mode1))
7924               {
7925                 op0 = adjust_address (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
7926                 bitpos = 0;
7927               }
7928
7929             op0 = offset_address (op0, offset_rtx,
7930                                   highest_pow2_factor (offset));
7931           }
7932
7933         /* If OFFSET is making OP0 more aligned than BIGGEST_ALIGNMENT,
7934            record its alignment as BIGGEST_ALIGNMENT.  */
7935         if (MEM_P (op0) && bitpos == 0 && offset != 0
7936             && is_aligning_offset (offset, tem))
7937           set_mem_align (op0, BIGGEST_ALIGNMENT);
7938
7939         /* Don't forget about volatility even if this is a bitfield.  */
7940         if (MEM_P (op0) && volatilep && ! MEM_VOLATILE_P (op0))
7941           {
7942             if (op0 == orig_op0)
7943               op0 = copy_rtx (op0);
7944
7945             MEM_VOLATILE_P (op0) = 1;
7946           }
7947
7948         /* The following code doesn't handle CONCAT.
7949            Assume only bitpos == 0 can be used for CONCAT, due to
7950            one element arrays having the same mode as its element.  */
7951         if (GET_CODE (op0) == CONCAT)
7952           {
7953             gcc_assert (bitpos == 0
7954                         && bitsize == GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0)));
7955             return op0;
7956           }
7957
7958         /* In cases where an aligned union has an unaligned object
7959            as a field, we might be extracting a BLKmode value from
7960            an integer-mode (e.g., SImode) object.  Handle this case
7961            by doing the extract into an object as wide as the field
7962            (which we know to be the width of a basic mode), then
7963            storing into memory, and changing the mode to BLKmode.  */
7964         if (mode1 == VOIDmode
7965             || REG_P (op0) || GET_CODE (op0) == SUBREG
7966             || (mode1 != BLKmode && ! direct_load[(int) mode1]
7967                 && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
7968                 && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT
7969                 && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7970                 && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7971             /* If the field isn't aligned enough to fetch as a memref,
7972                fetch it as a bit field.  */
7973             || (mode1 != BLKmode
7974                 && (((TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (tem)) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode)
7975                       || (bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) != 0)
7976                       || (MEM_P (op0)
7977                           && (MEM_ALIGN (op0) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)
7978                               || (bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1) != 0))))
7979                      && ((modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
7980                           || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7981                          ? STRICT_ALIGNMENT
7982                          : SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode1, MEM_ALIGN (op0))))
7983                     || (bitpos % BITS_PER_UNIT != 0)))
7984             /* If the type and the field are a constant size and the
7985                size of the type isn't the same size as the bitfield,
7986                we must use bitfield operations.  */
7987             || (bitsize >= 0
7988                 && TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))
7989                 && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) == INTEGER_CST
7990                 && 0 != compare_tree_int (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)),
7991                                           bitsize)))
7992           {
7993             enum machine_mode ext_mode = mode;
7994
7995             if (ext_mode == BLKmode
7996                 && ! (target != 0 && MEM_P (op0)
7997                       && MEM_P (target)
7998                       && bitpos % BITS_PER_UNIT == 0))
7999               ext_mode = mode_for_size (bitsize, MODE_INT, 1);
8000
8001             if (ext_mode == BLKmode)
8002               {
8003                 if (target == 0)
8004                   target = assign_temp (type, 0, 1, 1);
8005
8006                 if (bitsize == 0)
8007                   return target;
8008
8009                 /* In this case, BITPOS must start at a byte boundary and
8010                    TARGET, if specified, must be a MEM.  */
8011                 gcc_assert (MEM_P (op0)
8012                             && (!target || MEM_P (target))
8013                             && !(bitpos % BITS_PER_UNIT));
8014
8015                 emit_block_move (target,
8016                                  adjust_address (op0, VOIDmode,
8017                                                  bitpos / BITS_PER_UNIT),
8018                                  GEN_INT ((bitsize + BITS_PER_UNIT - 1)
8019                                           / BITS_PER_UNIT),
8020                                  (modifier == EXPAND_STACK_PARM
8021                                   ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
8022
8023                 return target;
8024               }
8025
8026             op0 = validize_mem (op0);
8027
8028             if (MEM_P (op0) && REG_P (XEXP (op0, 0)))
8029               mark_reg_pointer (XEXP (op0, 0), MEM_ALIGN (op0));
8030
8031             op0 = extract_bit_field (op0, bitsize, bitpos, unsignedp,
8032                                      (modifier == EXPAND_STACK_PARM
8033                                       ? NULL_RTX : target),
8034                                      ext_mode, ext_mode);
8035
8036             /* If the result is a record type and BITSIZE is narrower than
8037                the mode of OP0, an integral mode, and this is a big endian
8038                machine, we must put the field into the high-order bits.  */
8039             if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE && BYTES_BIG_ENDIAN
8040                 && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (op0)) == MODE_INT
8041                 && bitsize < (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0)))
8042               op0 = expand_shift (LSHIFT_EXPR, GET_MODE (op0), op0,
8043                                   size_int (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0))
8044                                             - bitsize),
8045                                   op0, 1);
8046
8047             /* If the result type is BLKmode, store the data into a temporary
8048                of the appropriate type, but with the mode corresponding to the
8049                mode for the data we have (op0's mode).  It's tempting to make
8050                this a constant type, since we know it's only being stored once,
8051                but that can cause problems if we are taking the address of this
8052                COMPONENT_REF because the MEM of any reference via that address
8053                will have flags corresponding to the type, which will not
8054                necessarily be constant.  */
8055             if (mode == BLKmode)
8056               {
8057                 HOST_WIDE_INT size = GET_MODE_BITSIZE (ext_mode);
8058                 rtx new_rtx;
8059
8060                 /* If the reference doesn't use the alias set of its type,
8061                    we cannot create the temporary using that type.  */
8062                 if (component_uses_parent_alias_set (exp))
8063                   {
8064                     new_rtx = assign_stack_local (ext_mode, size, 0);
8065                     set_mem_alias_set (new_rtx, get_alias_set (exp));
8066                   }
8067                 else
8068                   new_rtx = assign_stack_temp_for_type (ext_mode, size, 0, type);
8069
8070                 emit_move_insn (new_rtx, op0);
8071                 op0 = copy_rtx (new_rtx);
8072                 PUT_MODE (op0, BLKmode);
8073                 set_mem_attributes (op0, exp, 1);
8074               }
8075
8076             return op0;
8077           }
8078
8079         /* If the result is BLKmode, use that to access the object
8080            now as well.  */
8081         if (mode == BLKmode)
8082           mode1 = BLKmode;
8083
8084         /* Get a reference to just this component.  */
8085         if (modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
8086             || modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
8087           op0 = adjust_address_nv (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
8088         else
8089           op0 = adjust_address (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
8090
8091         if (op0 == orig_op0)
8092           op0 = copy_rtx (op0);
8093
8094         set_mem_attributes (op0, exp, 0);
8095         if (REG_P (XEXP (op0, 0)))
8096           mark_reg_pointer (XEXP (op0, 0), MEM_ALIGN (op0));
8097
8098         MEM_VOLATILE_P (op0) |= volatilep;
8099         if (mode == mode1 || mode1 == BLKmode || mode1 == tmode
8100             || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
8101             || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
8102           return op0;
8103         else if (target == 0)
8104           target = gen_reg_rtx (tmode != VOIDmode ? tmode : mode);
8105
8106         convert_move (target, op0, unsignedp);
8107         return target;
8108       }
8109
8110     case OBJ_TYPE_REF:
8111       return expand_expr (OBJ_TYPE_REF_EXPR (exp), target, tmode, modifier);
8112
8113     case CALL_EXPR:
8114       /* All valid uses of __builtin_va_arg_pack () are removed during
8115          inlining.  */
8116       if (CALL_EXPR_VA_ARG_PACK (exp))
8117         error ("%Kinvalid use of %<__builtin_va_arg_pack ()%>", exp);
8118       {
8119         tree fndecl = get_callee_fndecl (exp), attr;
8120
8121         if (fndecl
8122             && (attr = lookup_attribute ("error",
8123                                          DECL_ATTRIBUTES (fndecl))) != NULL)
8124           error ("%Kcall to %qs declared with attribute error: %s",
8125                  exp, identifier_to_locale (lang_hooks.decl_printable_name (fndecl, 1)),
8126                  TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_VALUE (attr))));
8127         if (fndecl
8128             && (attr = lookup_attribute ("warning",
8129                                          DECL_ATTRIBUTES (fndecl))) != NULL)
8130           warning_at (tree_nonartificial_location (exp),
8131                       0, "%Kcall to %qs declared with attribute warning: %s",
8132                       exp, identifier_to_locale (lang_hooks.decl_printable_name (fndecl, 1)),
8133                       TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_VALUE (attr))));
8134
8135         /* Check for a built-in function.  */
8136         if (fndecl && DECL_BUILT_IN (fndecl))
8137           {
8138             gcc_assert (DECL_BUILT_IN_CLASS (fndecl) != BUILT_IN_FRONTEND);
8139             return expand_builtin (exp, target, subtarget, tmode, ignore);
8140           }
8141       }
8142       return expand_call (exp, target, ignore);
8143
8144     case PAREN_EXPR:
8145     CASE_CONVERT:
8146       if (TREE_OPERAND (exp, 0) == error_mark_node)
8147         return const0_rtx;
8148
8149       if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
8150         {
8151           tree valtype = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
8152
8153           /* If both input and output are BLKmode, this conversion isn't doing
8154              anything except possibly changing memory attribute.  */
8155           if (mode == BLKmode && TYPE_MODE (valtype) == BLKmode)
8156             {
8157               rtx result = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, tmode,
8158                                         modifier);
8159
8160               result = copy_rtx (result);
8161               set_mem_attributes (result, exp, 0);
8162               return result;
8163             }
8164
8165           if (target == 0)
8166             {
8167               if (TYPE_MODE (type) != BLKmode)
8168                 target = gen_reg_rtx (TYPE_MODE (type));
8169               else
8170                 target = assign_temp (type, 0, 1, 1);
8171             }
8172
8173           if (MEM_P (target))
8174             /* Store data into beginning of memory target.  */
8175             store_expr (TREE_OPERAND (exp, 0),
8176                         adjust_address (target, TYPE_MODE (valtype), 0),
8177                         modifier == EXPAND_STACK_PARM,
8178                         false);
8179
8180           else
8181             {
8182               gcc_assert (REG_P (target));
8183
8184               /* Store this field into a union of the proper type.  */
8185               store_field (target,
8186                            MIN ((int_size_in_bytes (TREE_TYPE
8187                                                     (TREE_OPERAND (exp, 0)))
8188                                  * BITS_PER_UNIT),
8189                                 (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (mode)),
8190                            0, TYPE_MODE (valtype), TREE_OPERAND (exp, 0),
8191                            type, 0, false);
8192             }
8193
8194           /* Return the entire union.  */
8195           return target;
8196         }
8197
8198       if (mode == TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
8199         {
8200           op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, VOIDmode,
8201                              modifier);
8202
8203           /* If the signedness of the conversion differs and OP0 is
8204              a promoted SUBREG, clear that indication since we now
8205              have to do the proper extension.  */
8206           if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) != unsignedp
8207               && GET_CODE (op0) == SUBREG)
8208             SUBREG_PROMOTED_VAR_P (op0) = 0;
8209
8210           return REDUCE_BIT_FIELD (op0);
8211         }
8212
8213       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), NULL_RTX, mode,
8214                          modifier == EXPAND_SUM ? EXPAND_NORMAL : modifier);
8215       if (GET_MODE (op0) == mode)
8216         ;
8217
8218       /* If OP0 is a constant, just convert it into the proper mode.  */
8219       else if (CONSTANT_P (op0))
8220         {
8221           tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
8222           enum machine_mode inner_mode = TYPE_MODE (inner_type);
8223
8224           if (modifier == EXPAND_INITIALIZER)
8225             op0 = simplify_gen_subreg (mode, op0, inner_mode,
8226                                        subreg_lowpart_offset (mode,
8227                                                               inner_mode));
8228           else
8229             op0=  convert_modes (mode, inner_mode, op0,
8230                                  TYPE_UNSIGNED (inner_type));
8231         }
8232
8233       else if (modifier == EXPAND_INITIALIZER)
8234         op0 = gen_rtx_fmt_e (unsignedp ? ZERO_EXTEND : SIGN_EXTEND, mode, op0);
8235
8236       else if (target == 0)
8237         op0 = convert_to_mode (mode, op0,
8238                                TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE
8239                                               (TREE_OPERAND (exp, 0))));
8240       else
8241         {
8242           convert_move (target, op0,
8243                         TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
8244           op0 = target;
8245         }
8246
8247       return REDUCE_BIT_FIELD (op0);
8248
8249     case VIEW_CONVERT_EXPR:
8250       op0 = NULL_RTX;
8251
8252       /* If we are converting to BLKmode, try to avoid an intermediate
8253          temporary by fetching an inner memory reference.  */
8254       if (mode == BLKmode
8255           && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) == INTEGER_CST
8256           && TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) != BLKmode
8257           && handled_component_p (TREE_OPERAND (exp, 0)))
8258       {
8259         enum machine_mode mode1;
8260         HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
8261         tree offset;
8262         int unsignedp;
8263         int volatilep = 0;
8264         tree tem
8265           = get_inner_reference (TREE_OPERAND (exp, 0), &bitsize, &bitpos,
8266                                  &offset, &mode1, &unsignedp, &volatilep,
8267                                  true);
8268         rtx orig_op0;
8269
8270         /* ??? We should work harder and deal with non-zero offsets.  */
8271         if (!offset
8272             && (bitpos % BITS_PER_UNIT) == 0
8273             && bitsize >= 0
8274             && compare_tree_int (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)), bitsize) == 0)
8275           {
8276             /* See the normal_inner_ref case for the rationale.  */
8277             orig_op0
8278               = expand_expr (tem,
8279                              (TREE_CODE (TREE_TYPE (tem)) == UNION_TYPE
8280                               && (TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (tem)))
8281                                   != INTEGER_CST)
8282                               && modifier != EXPAND_STACK_PARM
8283                               ? target : NULL_RTX),
8284                              VOIDmode,
8285                              (modifier == EXPAND_INITIALIZER
8286                               || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
8287                               || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8288                              ? modifier : EXPAND_NORMAL);
8289
8290             if (MEM_P (orig_op0))
8291               {
8292                 op0 = orig_op0;
8293
8294                 /* Get a reference to just this component.  */
8295                 if (modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
8296                     || modifier == EXPAND_SUM
8297                     || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
8298                   op0 = adjust_address_nv (op0, mode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
8299                 else
8300                   op0 = adjust_address (op0, mode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
8301
8302                 if (op0 == orig_op0)
8303                   op0 = copy_rtx (op0);
8304
8305                 set_mem_attributes (op0, TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
8306                 if (REG_P (XEXP (op0, 0)))
8307                   mark_reg_pointer (XEXP (op0, 0), MEM_ALIGN (op0));
8308
8309                 MEM_VOLATILE_P (op0) |= volatilep;
8310               }
8311           }
8312       }
8313
8314       if (!op0)
8315         op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0),
8316                            NULL_RTX, VOIDmode, modifier);
8317
8318       /* If the input and output modes are both the same, we are done.  */
8319       if (mode == GET_MODE (op0))
8320         ;
8321       /* If neither mode is BLKmode, and both modes are the same size
8322          then we can use gen_lowpart.  */
8323       else if (mode != BLKmode && GET_MODE (op0) != BLKmode
8324                && GET_MODE_SIZE (mode) == GET_MODE_SIZE (GET_MODE (op0)))
8325         {
8326           if (GET_CODE (op0) == SUBREG)
8327             op0 = force_reg (GET_MODE (op0), op0);
8328           op0 = gen_lowpart (mode, op0);
8329         }
8330       /* If both modes are integral, then we can convert from one to the
8331          other.  */
8332       else if (SCALAR_INT_MODE_P (GET_MODE (op0)) && SCALAR_INT_MODE_P (mode))
8333         op0 = convert_modes (mode, GET_MODE (op0), op0, 
8334                              TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
8335       /* As a last resort, spill op0 to memory, and reload it in a
8336          different mode.  */
8337       else if (!MEM_P (op0))
8338         {
8339           /* If the operand is not a MEM, force it into memory.  Since we
8340              are going to be changing the mode of the MEM, don't call
8341              force_const_mem for constants because we don't allow pool
8342              constants to change mode.  */
8343           tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
8344
8345           gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (exp));
8346
8347           if (target == 0 || GET_MODE (target) != TYPE_MODE (inner_type))
8348             target
8349               = assign_stack_temp_for_type
8350                 (TYPE_MODE (inner_type),
8351                  GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (inner_type)), 0, inner_type);
8352
8353           emit_move_insn (target, op0);
8354           op0 = target;
8355         }
8356
8357       /* At this point, OP0 is in the correct mode.  If the output type is
8358          such that the operand is known to be aligned, indicate that it is.
8359          Otherwise, we need only be concerned about alignment for non-BLKmode
8360          results.  */
8361       if (MEM_P (op0))
8362         {
8363           op0 = copy_rtx (op0);
8364
8365           if (TYPE_ALIGN_OK (type))
8366             set_mem_align (op0, MAX (MEM_ALIGN (op0), TYPE_ALIGN (type)));
8367           else if (STRICT_ALIGNMENT
8368                    && mode != BLKmode
8369                    && MEM_ALIGN (op0) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
8370             {
8371               tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
8372               HOST_WIDE_INT temp_size
8373                 = MAX (int_size_in_bytes (inner_type),
8374                        (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (mode));
8375               rtx new_rtx
8376                 = assign_stack_temp_for_type (mode, temp_size, 0, type);
8377               rtx new_with_op0_mode
8378                 = adjust_address (new_rtx, GET_MODE (op0), 0);
8379
8380               gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (exp));
8381
8382               if (GET_MODE (op0) == BLKmode)
8383                 emit_block_move (new_with_op0_mode, op0,
8384                                  GEN_INT (GET_MODE_SIZE (mode)),
8385                                  (modifier == EXPAND_STACK_PARM
8386                                   ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
8387               else
8388                 emit_move_insn (new_with_op0_mode, op0);
8389
8390               op0 = new_rtx;
8391             }
8392
8393           op0 = adjust_address (op0, mode, 0);
8394         }
8395
8396       return op0;
8397
8398     case POINTER_PLUS_EXPR: 
8399       /* Even though the sizetype mode and the pointer's mode can be different
8400          expand is able to handle this correctly and get the correct result out 
8401          of the PLUS_EXPR code.  */
8402       /* Make sure to sign-extend the sizetype offset in a POINTER_PLUS_EXPR
8403          if sizetype precision is smaller than pointer precision.  */
8404       if (TYPE_PRECISION (sizetype) < TYPE_PRECISION (type))
8405         exp = build2 (PLUS_EXPR, type,
8406                       TREE_OPERAND (exp, 0),
8407                       fold_convert (type,
8408                                     fold_convert (ssizetype,
8409                                                   TREE_OPERAND (exp, 1))));
8410     case PLUS_EXPR:
8411
8412       /* Check if this is a case for multiplication and addition.  */
8413       if ((TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
8414            || TREE_CODE (type) == FIXED_POINT_TYPE)
8415           && (subexp0_def = get_def_for_expr (TREE_OPERAND (exp, 0),
8416                                               MULT_EXPR)))
8417         {
8418           tree subsubexp0, subsubexp1;
8419           gimple subsubexp0_def, subsubexp1_def;
8420           enum tree_code this_code;
8421
8422           this_code = TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE ? NOP_EXPR
8423                                                        : FIXED_CONVERT_EXPR;
8424           subsubexp0 = gimple_assign_rhs1 (subexp0_def);
8425           subsubexp0_def = get_def_for_expr (subsubexp0, this_code);
8426           subsubexp1 = gimple_assign_rhs2 (subexp0_def);
8427           subsubexp1_def = get_def_for_expr (subsubexp1, this_code);
8428           if (subsubexp0_def && subsubexp1_def
8429               && (top0 = gimple_assign_rhs1 (subsubexp0_def))
8430               && (top1 = gimple_assign_rhs1 (subsubexp1_def))
8431               && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top0))
8432                   < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (subsubexp0)))
8433               && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top0))
8434                   == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top1)))
8435               && (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (top0))
8436                   == TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (top1))))
8437             {
8438               tree op0type = TREE_TYPE (top0);
8439               enum machine_mode innermode = TYPE_MODE (op0type);
8440               bool zextend_p = TYPE_UNSIGNED (op0type);
8441               bool sat_p = TYPE_SATURATING (TREE_TYPE (subsubexp0));
8442               if (sat_p == 0)
8443                 this_optab = zextend_p ? umadd_widen_optab : smadd_widen_optab;
8444               else
8445                 this_optab = zextend_p ? usmadd_widen_optab
8446                                        : ssmadd_widen_optab;
8447               if (mode == GET_MODE_2XWIDER_MODE (innermode)
8448                   && (optab_handler (this_optab, mode)->insn_code
8449                       != CODE_FOR_nothing))
8450                 {
8451                   expand_operands (top0, top1, NULL_RTX, &op0, &op1,
8452                                    EXPAND_NORMAL);
8453                   op2 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), subtarget,
8454                                      VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8455                   temp = expand_ternary_op (mode, this_optab, op0, op1, op2,
8456                                             target, unsignedp);
8457                   gcc_assert (temp);
8458                   return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8459                 }
8460             }
8461         }
8462
8463       /* If we are adding a constant, a VAR_DECL that is sp, fp, or ap, and
8464          something else, make sure we add the register to the constant and
8465          then to the other thing.  This case can occur during strength
8466          reduction and doing it this way will produce better code if the
8467          frame pointer or argument pointer is eliminated.
8468
8469          fold-const.c will ensure that the constant is always in the inner
8470          PLUS_EXPR, so the only case we need to do anything about is if
8471          sp, ap, or fp is our second argument, in which case we must swap
8472          the innermost first argument and our second argument.  */
8473
8474       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == PLUS_EXPR
8475           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 1)) == INTEGER_CST
8476           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == VAR_DECL
8477           && (DECL_RTL (TREE_OPERAND (exp, 1)) == frame_pointer_rtx
8478               || DECL_RTL (TREE_OPERAND (exp, 1)) == stack_pointer_rtx
8479               || DECL_RTL (TREE_OPERAND (exp, 1)) == arg_pointer_rtx))
8480         {
8481           tree t = TREE_OPERAND (exp, 1);
8482
8483           TREE_OPERAND (exp, 1) = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
8484           TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0) = t;
8485         }
8486
8487       /* If the result is to be ptr_mode and we are adding an integer to
8488          something, we might be forming a constant.  So try to use
8489          plus_constant.  If it produces a sum and we can't accept it,
8490          use force_operand.  This allows P = &ARR[const] to generate
8491          efficient code on machines where a SYMBOL_REF is not a valid
8492          address.
8493
8494          If this is an EXPAND_SUM call, always return the sum.  */
8495       if (modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER
8496           || (mode == ptr_mode && (unsignedp || ! flag_trapv)))
8497         {
8498           if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8499             target = 0;
8500           if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == INTEGER_CST
8501               && GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT
8502               && TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (exp, 1)))
8503             {
8504               rtx constant_part;
8505
8506               op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), subtarget, VOIDmode,
8507                                  EXPAND_SUM);
8508               /* Use immed_double_const to ensure that the constant is
8509                  truncated according to the mode of OP1, then sign extended
8510                  to a HOST_WIDE_INT.  Using the constant directly can result
8511                  in non-canonical RTL in a 64x32 cross compile.  */
8512               constant_part
8513                 = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (exp, 0)),
8514                                       (HOST_WIDE_INT) 0,
8515                                       TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))));
8516               op1 = plus_constant (op1, INTVAL (constant_part));
8517               if (modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
8518                 op1 = force_operand (op1, target);
8519               return REDUCE_BIT_FIELD (op1);
8520             }
8521
8522           else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == INTEGER_CST
8523                    && GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT
8524                    && TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (exp, 0)))
8525             {
8526               rtx constant_part;
8527
8528               op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode,
8529                                  (modifier == EXPAND_INITIALIZER
8530                                  ? EXPAND_INITIALIZER : EXPAND_SUM));
8531               if (! CONSTANT_P (op0))
8532                 {
8533                   op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), NULL_RTX,
8534                                      VOIDmode, modifier);
8535                   /* Return a PLUS if modifier says it's OK.  */
8536                   if (modifier == EXPAND_SUM
8537                       || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
8538                     return simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1);
8539                   goto binop2;
8540                 }
8541               /* Use immed_double_const to ensure that the constant is
8542                  truncated according to the mode of OP1, then sign extended
8543                  to a HOST_WIDE_INT.  Using the constant directly can result
8544                  in non-canonical RTL in a 64x32 cross compile.  */
8545               constant_part
8546                 = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (exp, 1)),
8547                                       (HOST_WIDE_INT) 0,
8548                                       TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
8549               op0 = plus_constant (op0, INTVAL (constant_part));
8550               if (modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
8551                 op0 = force_operand (op0, target);
8552               return REDUCE_BIT_FIELD (op0);
8553             }
8554         }
8555
8556       /* No sense saving up arithmetic to be done
8557          if it's all in the wrong mode to form part of an address.
8558          And force_operand won't know whether to sign-extend or
8559          zero-extend.  */
8560       if ((modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
8561           || mode != ptr_mode)
8562         {
8563           expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8564                            subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8565           if (op0 == const0_rtx)
8566             return op1;
8567           if (op1 == const0_rtx)
8568             return op0;
8569           goto binop2;
8570         }
8571
8572       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8573                        subtarget, &op0, &op1, modifier);
8574       return REDUCE_BIT_FIELD (simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1));
8575
8576     case MINUS_EXPR:
8577       /* Check if this is a case for multiplication and subtraction.  */
8578       if ((TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
8579            || TREE_CODE (type) == FIXED_POINT_TYPE)
8580           && (subexp1_def = get_def_for_expr (TREE_OPERAND (exp, 1),
8581                                               MULT_EXPR)))
8582         {
8583           tree subsubexp0, subsubexp1;
8584           gimple subsubexp0_def, subsubexp1_def;
8585           enum tree_code this_code;
8586
8587           this_code = TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE ? NOP_EXPR
8588                                                        : FIXED_CONVERT_EXPR;
8589           subsubexp0 = gimple_assign_rhs1 (subexp1_def);
8590           subsubexp0_def = get_def_for_expr (subsubexp0, this_code);
8591           subsubexp1 = gimple_assign_rhs2 (subexp1_def);
8592           subsubexp1_def = get_def_for_expr (subsubexp1, this_code);
8593           if (subsubexp0_def && subsubexp1_def
8594               && (top0 = gimple_assign_rhs1 (subsubexp0_def))
8595               && (top1 = gimple_assign_rhs1 (subsubexp1_def))
8596               && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top0))
8597                   < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (subsubexp0)))
8598               && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top0))
8599                   == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top1)))
8600               && (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (top0))
8601                   == TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (top1))))
8602             {
8603               tree op0type = TREE_TYPE (top0);
8604               enum machine_mode innermode = TYPE_MODE (op0type);
8605               bool zextend_p = TYPE_UNSIGNED (op0type);
8606               bool sat_p = TYPE_SATURATING (TREE_TYPE (subsubexp0));
8607               if (sat_p == 0)
8608                 this_optab = zextend_p ? umsub_widen_optab : smsub_widen_optab;
8609               else
8610                 this_optab = zextend_p ? usmsub_widen_optab
8611                                        : ssmsub_widen_optab;
8612               if (mode == GET_MODE_2XWIDER_MODE (innermode)
8613                   && (optab_handler (this_optab, mode)->insn_code
8614                       != CODE_FOR_nothing))
8615                 {
8616                   expand_operands (top0, top1, NULL_RTX, &op0, &op1,
8617                                    EXPAND_NORMAL);
8618                   op2 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget,
8619                                      VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8620                   temp = expand_ternary_op (mode, this_optab, op0, op1, op2,
8621                                             target, unsignedp);
8622                   gcc_assert (temp);
8623                   return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8624                 }
8625             }
8626         }
8627
8628       /* For initializers, we are allowed to return a MINUS of two
8629          symbolic constants.  Here we handle all cases when both operands
8630          are constant.  */
8631       /* Handle difference of two symbolic constants,
8632          for the sake of an initializer.  */
8633       if ((modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
8634           && really_constant_p (TREE_OPERAND (exp, 0))
8635           && really_constant_p (TREE_OPERAND (exp, 1)))
8636         {
8637           expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8638                            NULL_RTX, &op0, &op1, modifier);
8639
8640           /* If the last operand is a CONST_INT, use plus_constant of
8641              the negated constant.  Else make the MINUS.  */
8642           if (GET_CODE (op1) == CONST_INT)
8643             return REDUCE_BIT_FIELD (plus_constant (op0, - INTVAL (op1)));
8644           else
8645             return REDUCE_BIT_FIELD (gen_rtx_MINUS (mode, op0, op1));
8646         }
8647
8648       /* No sense saving up arithmetic to be done
8649          if it's all in the wrong mode to form part of an address.
8650          And force_operand won't know whether to sign-extend or
8651          zero-extend.  */
8652       if ((modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
8653           || mode != ptr_mode)
8654         goto binop;
8655
8656       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8657                        subtarget, &op0, &op1, modifier);
8658
8659       /* Convert A - const to A + (-const).  */
8660       if (GET_CODE (op1) == CONST_INT)
8661         {
8662           op1 = negate_rtx (mode, op1);
8663           return REDUCE_BIT_FIELD (simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1));
8664         }
8665
8666       goto binop2;
8667
8668     case MULT_EXPR:
8669       /* If this is a fixed-point operation, then we cannot use the code
8670          below because "expand_mult" doesn't support sat/no-sat fixed-point
8671          multiplications.   */
8672       if (ALL_FIXED_POINT_MODE_P (mode))
8673         goto binop;
8674
8675       /* If first operand is constant, swap them.
8676          Thus the following special case checks need only
8677          check the second operand.  */
8678       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == INTEGER_CST)
8679         {
8680           tree t1 = TREE_OPERAND (exp, 0);
8681           TREE_OPERAND (exp, 0) = TREE_OPERAND (exp, 1);
8682           TREE_OPERAND (exp, 1) = t1;
8683         }
8684
8685       /* Attempt to return something suitable for generating an
8686          indexed address, for machines that support that.  */
8687
8688       if (modifier == EXPAND_SUM && mode == ptr_mode
8689           && host_integerp (TREE_OPERAND (exp, 1), 0))
8690         {
8691           tree exp1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
8692
8693           op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode,
8694                              EXPAND_SUM);
8695
8696           if (!REG_P (op0))
8697             op0 = force_operand (op0, NULL_RTX);
8698           if (!REG_P (op0))
8699             op0 = copy_to_mode_reg (mode, op0);
8700
8701           return REDUCE_BIT_FIELD (gen_rtx_MULT (mode, op0,
8702                                gen_int_mode (tree_low_cst (exp1, 0),
8703                                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp1)))));
8704         }
8705
8706       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8707         target = 0;
8708
8709       /* Check for multiplying things that have been extended
8710          from a narrower type.  If this machine supports multiplying
8711          in that narrower type with a result in the desired type,
8712          do it that way, and avoid the explicit type-conversion.  */
8713
8714       subexp0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
8715       subexp1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
8716       subexp0_def = get_def_for_expr (subexp0, NOP_EXPR);
8717       subexp1_def = get_def_for_expr (subexp1, NOP_EXPR);
8718       top0 = top1 = NULL_TREE;
8719
8720       /* First, check if we have a multiplication of one signed and one
8721          unsigned operand.  */
8722       if (subexp0_def
8723           && (top0 = gimple_assign_rhs1 (subexp0_def))
8724           && subexp1_def
8725           && (top1 = gimple_assign_rhs1 (subexp1_def))
8726           && TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
8727           && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top0))
8728               < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (subexp0)))
8729           && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top0))
8730               == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top1)))
8731           && (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (top0))
8732               != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (top1))))
8733         {
8734           enum machine_mode innermode
8735             = TYPE_MODE (TREE_TYPE (top0));
8736           this_optab = usmul_widen_optab;
8737           if (mode == GET_MODE_WIDER_MODE (innermode))
8738             {
8739               if (optab_handler (this_optab, mode)->insn_code != CODE_FOR_nothing)
8740                 {
8741                   if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (top0)))
8742                     expand_operands (top0, top1, NULL_RTX, &op0, &op1,
8743                                      EXPAND_NORMAL);
8744                   else
8745                     expand_operands (top0, top1, NULL_RTX, &op1, &op0,
8746                                      EXPAND_NORMAL);
8747
8748                   goto binop3;
8749                 }
8750             }
8751         }
8752       /* Check for a multiplication with matching signedness.  If
8753          valid, TOP0 and TOP1 were set in the previous if
8754          condition.  */
8755       else if (top0
8756           && TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
8757           && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top0))
8758               < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (subexp0)))
8759           && ((TREE_CODE (subexp1) == INTEGER_CST
8760                && int_fits_type_p (subexp1, TREE_TYPE (top0))
8761                /* Don't use a widening multiply if a shift will do.  */
8762                && ((GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (subexp1)))
8763                     > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
8764                    || exact_log2 (TREE_INT_CST_LOW (subexp1)) < 0))
8765               ||
8766               (top1
8767                && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top1))
8768                    == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top0))
8769                /* If both operands are extended, they must either both
8770                   be zero-extended or both be sign-extended.  */
8771                && (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (top1))
8772                    == TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (top0)))))))
8773         {
8774           tree op0type = TREE_TYPE (top0);
8775           enum machine_mode innermode = TYPE_MODE (op0type);
8776           bool zextend_p = TYPE_UNSIGNED (op0type);
8777           optab other_optab = zextend_p ? smul_widen_optab : umul_widen_optab;
8778           this_optab = zextend_p ? umul_widen_optab : smul_widen_optab;
8779
8780           if (mode == GET_MODE_2XWIDER_MODE (innermode))
8781             {
8782               if (optab_handler (this_optab, mode)->insn_code != CODE_FOR_nothing)
8783                 {
8784                   if (TREE_CODE (subexp1) == INTEGER_CST)
8785                     expand_operands (top0, subexp1, NULL_RTX, &op0, &op1,
8786                                      EXPAND_NORMAL);
8787                   else
8788                     expand_operands (top0, top1, NULL_RTX, &op0, &op1,
8789                                      EXPAND_NORMAL);
8790                   goto binop3;
8791                 }
8792               else if (optab_handler (other_optab, mode)->insn_code != CODE_FOR_nothing
8793                        && innermode == word_mode)
8794                 {
8795                   rtx htem, hipart;
8796                   op0 = expand_normal (top0);
8797                   if (TREE_CODE (subexp1) == INTEGER_CST)
8798                     op1 = convert_modes (innermode, mode,
8799                                          expand_normal (subexp1), unsignedp);
8800                   else
8801                     op1 = expand_normal (top1);
8802                   temp = expand_binop (mode, other_optab, op0, op1, target,
8803                                        unsignedp, OPTAB_LIB_WIDEN);
8804                   hipart = gen_highpart (innermode, temp);
8805                   htem = expand_mult_highpart_adjust (innermode, hipart,
8806                                                       op0, op1, hipart,
8807                                                       zextend_p);
8808                   if (htem != hipart)
8809                     emit_move_insn (hipart, htem);
8810                   return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8811                 }
8812             }
8813         }
8814       expand_operands (subexp0, subexp1, subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8815       return REDUCE_BIT_FIELD (expand_mult (mode, op0, op1, target, unsignedp));
8816
8817     case TRUNC_DIV_EXPR:
8818     case FLOOR_DIV_EXPR:
8819     case CEIL_DIV_EXPR:
8820     case ROUND_DIV_EXPR:
8821     case EXACT_DIV_EXPR:
8822       /* If this is a fixed-point operation, then we cannot use the code
8823          below because "expand_divmod" doesn't support sat/no-sat fixed-point
8824          divisions.   */
8825       if (ALL_FIXED_POINT_MODE_P (mode))
8826         goto binop;
8827
8828       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8829         target = 0;
8830       /* Possible optimization: compute the dividend with EXPAND_SUM
8831          then if the divisor is constant can optimize the case
8832          where some terms of the dividend have coeffs divisible by it.  */
8833       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8834                        subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8835       return expand_divmod (0, code, mode, op0, op1, target, unsignedp);
8836
8837     case RDIV_EXPR:
8838       goto binop;
8839
8840     case TRUNC_MOD_EXPR:
8841     case FLOOR_MOD_EXPR:
8842     case CEIL_MOD_EXPR:
8843     case ROUND_MOD_EXPR:
8844       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8845         target = 0;
8846       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8847                        subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8848       return expand_divmod (1, code, mode, op0, op1, target, unsignedp);
8849
8850     case FIXED_CONVERT_EXPR:
8851       op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
8852       if (target == 0 || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8853         target = gen_reg_rtx (mode);
8854
8855       if ((TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) == INTEGER_TYPE
8856            && TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
8857           || (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE && TYPE_UNSIGNED (type)))
8858         expand_fixed_convert (target, op0, 1, TYPE_SATURATING (type));
8859       else
8860         expand_fixed_convert (target, op0, 0, TYPE_SATURATING (type));
8861       return target;
8862
8863     case FIX_TRUNC_EXPR:
8864       op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
8865       if (target == 0 || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8866         target = gen_reg_rtx (mode);
8867       expand_fix (target, op0, unsignedp);
8868       return target;
8869
8870     case FLOAT_EXPR:
8871       op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
8872       if (target == 0 || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8873         target = gen_reg_rtx (mode);
8874       /* expand_float can't figure out what to do if FROM has VOIDmode.
8875          So give it the correct mode.  With -O, cse will optimize this.  */
8876       if (GET_MODE (op0) == VOIDmode)
8877         op0 = copy_to_mode_reg (TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))),
8878                                 op0);
8879       expand_float (target, op0,
8880                     TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
8881       return target;
8882
8883     case NEGATE_EXPR:
8884       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget,
8885                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8886       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8887         target = 0;
8888       temp = expand_unop (mode,
8889                           optab_for_tree_code (NEGATE_EXPR, type,
8890                                                optab_default),
8891                           op0, target, 0);
8892       gcc_assert (temp);
8893       return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8894
8895     case ABS_EXPR:
8896       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget,
8897                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8898       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8899         target = 0;
8900
8901       /* ABS_EXPR is not valid for complex arguments.  */
8902       gcc_assert (GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
8903                   && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT);
8904
8905       /* Unsigned abs is simply the operand.  Testing here means we don't
8906          risk generating incorrect code below.  */
8907       if (TYPE_UNSIGNED (type))
8908         return op0;
8909
8910       return expand_abs (mode, op0, target, unsignedp,
8911                          safe_from_p (target, TREE_OPERAND (exp, 0), 1));
8912
8913     case MAX_EXPR:
8914     case MIN_EXPR:
8915       target = original_target;
8916       if (target == 0
8917           || modifier == EXPAND_STACK_PARM
8918           || (MEM_P (target) && MEM_VOLATILE_P (target))
8919           || GET_MODE (target) != mode
8920           || (REG_P (target)
8921               && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER))
8922         target = gen_reg_rtx (mode);
8923       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8924                        target, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8925
8926       /* First try to do it with a special MIN or MAX instruction.
8927          If that does not win, use a conditional jump to select the proper
8928          value.  */
8929       this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
8930       temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target, unsignedp,
8931                            OPTAB_WIDEN);
8932       if (temp != 0)
8933         return temp;
8934
8935       /* At this point, a MEM target is no longer useful; we will get better
8936          code without it.  */
8937
8938       if (! REG_P (target))
8939         target = gen_reg_rtx (mode);
8940
8941       /* If op1 was placed in target, swap op0 and op1.  */
8942       if (target != op0 && target == op1)
8943         {
8944           temp = op0;
8945           op0 = op1;
8946           op1 = temp;
8947         }
8948
8949       /* We generate better code and avoid problems with op1 mentioning
8950          target by forcing op1 into a pseudo if it isn't a constant.  */
8951       if (! CONSTANT_P (op1))
8952         op1 = force_reg (mode, op1);
8953
8954       {
8955         enum rtx_code comparison_code;
8956         rtx cmpop1 = op1;
8957
8958         if (code == MAX_EXPR)
8959           comparison_code = unsignedp ? GEU : GE;
8960         else
8961           comparison_code = unsignedp ? LEU : LE;
8962
8963         /* Canonicalize to comparisons against 0.  */
8964         if (op1 == const1_rtx)
8965           {
8966             /* Converting (a >= 1 ? a : 1) into (a > 0 ? a : 1)
8967                or (a != 0 ? a : 1) for unsigned.
8968                For MIN we are safe converting (a <= 1 ? a : 1)
8969                into (a <= 0 ? a : 1)  */
8970             cmpop1 = const0_rtx;
8971             if (code == MAX_EXPR)
8972               comparison_code = unsignedp ? NE : GT;
8973           }
8974         if (op1 == constm1_rtx && !unsignedp)
8975           {
8976             /* Converting (a >= -1 ? a : -1) into (a >= 0 ? a : -1)
8977                and (a <= -1 ? a : -1) into (a < 0 ? a : -1) */
8978             cmpop1 = const0_rtx;
8979             if (code == MIN_EXPR)
8980               comparison_code = LT;
8981           }
8982 #ifdef HAVE_conditional_move
8983         /* Use a conditional move if possible.  */
8984         if (can_conditionally_move_p (mode))
8985           {
8986             rtx insn;
8987
8988             /* ??? Same problem as in expmed.c: emit_conditional_move
8989                forces a stack adjustment via compare_from_rtx, and we
8990                lose the stack adjustment if the sequence we are about
8991                to create is discarded.  */
8992             do_pending_stack_adjust ();
8993
8994             start_sequence ();
8995
8996             /* Try to emit the conditional move.  */
8997             insn = emit_conditional_move (target, comparison_code,
8998                                           op0, cmpop1, mode,
8999                                           op0, op1, mode,
9000                                           unsignedp);
9001
9002             /* If we could do the conditional move, emit the sequence,
9003                and return.  */
9004             if (insn)
9005               {
9006                 rtx seq = get_insns ();
9007                 end_sequence ();
9008                 emit_insn (seq);
9009                 return target;
9010               }
9011
9012             /* Otherwise discard the sequence and fall back to code with
9013                branches.  */
9014             end_sequence ();
9015           }
9016 #endif
9017         if (target != op0)
9018           emit_move_insn (target, op0);
9019
9020         temp = gen_label_rtx ();
9021         do_compare_rtx_and_jump (target, cmpop1, comparison_code,
9022                                  unsignedp, mode, NULL_RTX, NULL_RTX, temp);
9023       }
9024       emit_move_insn (target, op1);
9025       emit_label (temp);
9026       return target;
9027
9028     case BIT_NOT_EXPR:
9029       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget,
9030                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
9031       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
9032         target = 0;
9033       temp = expand_unop (mode, one_cmpl_optab, op0, target, 1);
9034       gcc_assert (temp);
9035       return temp;
9036
9037       /* ??? Can optimize bitwise operations with one arg constant.
9038          Can optimize (a bitwise1 n) bitwise2 (a bitwise3 b)
9039          and (a bitwise1 b) bitwise2 b (etc)
9040          but that is probably not worth while.  */
9041
9042       /* BIT_AND_EXPR is for bitwise anding.  TRUTH_AND_EXPR is for anding two
9043          boolean values when we want in all cases to compute both of them.  In
9044          general it is fastest to do TRUTH_AND_EXPR by computing both operands
9045          as actual zero-or-1 values and then bitwise anding.  In cases where
9046          there cannot be any side effects, better code would be made by
9047          treating TRUTH_AND_EXPR like TRUTH_ANDIF_EXPR; but the question is
9048          how to recognize those cases.  */
9049
9050     case TRUTH_AND_EXPR:
9051       code = BIT_AND_EXPR;
9052     case BIT_AND_EXPR:
9053       goto binop;
9054
9055     case TRUTH_OR_EXPR:
9056       code = BIT_IOR_EXPR;
9057     case BIT_IOR_EXPR:
9058       goto binop;
9059
9060     case TRUTH_XOR_EXPR:
9061       code = BIT_XOR_EXPR;
9062     case BIT_XOR_EXPR:
9063       goto binop;
9064
9065     case LROTATE_EXPR:
9066     case RROTATE_EXPR:
9067       gcc_assert (VECTOR_MODE_P (TYPE_MODE (type))
9068                   || (GET_MODE_PRECISION (TYPE_MODE (type))
9069                       == TYPE_PRECISION (type)));
9070       /* fall through */
9071
9072     case LSHIFT_EXPR:
9073     case RSHIFT_EXPR:
9074       /* If this is a fixed-point operation, then we cannot use the code
9075          below because "expand_shift" doesn't support sat/no-sat fixed-point
9076          shifts.   */
9077       if (ALL_FIXED_POINT_MODE_P (mode))
9078         goto binop;
9079
9080       if (! safe_from_p (subtarget, TREE_OPERAND (exp, 1), 1))
9081         subtarget = 0;
9082       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
9083         target = 0;
9084       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget,
9085                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
9086       temp = expand_shift (code, mode, op0, TREE_OPERAND (exp, 1), target,
9087                            unsignedp);
9088       if (code == LSHIFT_EXPR)
9089         temp = REDUCE_BIT_FIELD (temp);
9090       return temp;
9091
9092       /* Could determine the answer when only additive constants differ.  Also,
9093          the addition of one can be handled by changing the condition.  */
9094     case LT_EXPR:
9095     case LE_EXPR:
9096     case GT_EXPR:
9097     case GE_EXPR:
9098     case EQ_EXPR:
9099     case NE_EXPR:
9100     case UNORDERED_EXPR:
9101     case ORDERED_EXPR:
9102     case UNLT_EXPR:
9103     case UNLE_EXPR:
9104     case UNGT_EXPR:
9105     case UNGE_EXPR:
9106     case UNEQ_EXPR:
9107     case LTGT_EXPR:
9108       temp = do_store_flag (exp,
9109                             modifier != EXPAND_STACK_PARM ? target : NULL_RTX,
9110                             tmode != VOIDmode ? tmode : mode);
9111       if (temp != 0)
9112         return temp;
9113
9114       /* For foo != 0, load foo, and if it is nonzero load 1 instead.  */
9115       if (code == NE_EXPR && integer_zerop (TREE_OPERAND (exp, 1))
9116           && original_target
9117           && REG_P (original_target)
9118           && (GET_MODE (original_target)
9119               == TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))))
9120         {
9121           temp = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), original_target,
9122                               VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
9123
9124           /* If temp is constant, we can just compute the result.  */
9125           if (GET_CODE (temp) == CONST_INT)
9126             {
9127               if (INTVAL (temp) != 0)
9128                 emit_move_insn (target, const1_rtx);
9129               else
9130                 emit_move_insn (target, const0_rtx);
9131
9132               return target;
9133             }
9134
9135           if (temp != original_target)
9136             {
9137               enum machine_mode mode1 = GET_MODE (temp);
9138               if (mode1 == VOIDmode)
9139                 mode1 = tmode != VOIDmode ? tmode : mode;
9140
9141               temp = copy_to_mode_reg (mode1, temp);
9142             }
9143
9144           op1 = gen_label_rtx ();
9145           emit_cmp_and_jump_insns (temp, const0_rtx, EQ, NULL_RTX,
9146                                    GET_MODE (temp), unsignedp, op1);
9147           emit_move_insn (temp, const1_rtx);
9148           emit_label (op1);
9149           return temp;
9150         }
9151
9152       /* If no set-flag instruction, must generate a conditional store
9153          into a temporary variable.  Drop through and handle this
9154          like && and ||.  */
9155       /* Although TRUTH_{AND,OR}IF_EXPR aren't present in GIMPLE, they
9156          are occassionally created by folding during expansion.  */
9157     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
9158     case TRUTH_ORIF_EXPR:
9159       if (! ignore
9160           && (target == 0
9161               || modifier == EXPAND_STACK_PARM
9162               || ! safe_from_p (target, exp, 1)
9163               /* Make sure we don't have a hard reg (such as function's return
9164                  value) live across basic blocks, if not optimizing.  */
9165               || (!optimize && REG_P (target)
9166                   && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)))
9167         target = gen_reg_rtx (tmode != VOIDmode ? tmode : mode);
9168
9169       if (target)
9170         emit_move_insn (target, const0_rtx);
9171
9172       op1 = gen_label_rtx ();
9173       jumpifnot (exp, op1);
9174
9175       if (target)
9176         emit_move_insn (target, const1_rtx);
9177
9178       emit_label (op1);
9179       return ignore ? const0_rtx : target;
9180
9181     case TRUTH_NOT_EXPR:
9182       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
9183         target = 0;
9184       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target,
9185                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
9186       /* The parser is careful to generate TRUTH_NOT_EXPR
9187          only with operands that are always zero or one.  */
9188       temp = expand_binop (mode, xor_optab, op0, const1_rtx,
9189                            target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
9190       gcc_assert (temp);
9191       return temp;
9192
9193     case STATEMENT_LIST:
9194       {
9195         tree_stmt_iterator iter;
9196
9197         gcc_assert (ignore);
9198
9199         for (iter = tsi_start (exp); !tsi_end_p (iter); tsi_next (&iter))
9200           expand_expr (tsi_stmt (iter), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
9201       }
9202       return const0_rtx;
9203
9204     case COND_EXPR:
9205       /* A COND_EXPR with its type being VOID_TYPE represents a
9206          conditional jump and is handled in
9207          expand_gimple_cond_expr.  */
9208       gcc_assert (!VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)));
9209
9210         /* Note that COND_EXPRs whose type is a structure or union
9211          are required to be constructed to contain assignments of
9212          a temporary variable, so that we can evaluate them here
9213          for side effect only.  If type is void, we must do likewise.  */
9214
9215         gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (type)
9216                     && !ignore
9217                     && TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1)) != void_type_node
9218                     && TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 2)) != void_type_node);
9219
9220        /* If we are not to produce a result, we have no target.  Otherwise,
9221          if a target was specified use it; it will not be used as an
9222          intermediate target unless it is safe.  If no target, use a
9223          temporary.  */
9224
9225        if (modifier != EXPAND_STACK_PARM
9226           && original_target
9227           && safe_from_p (original_target, TREE_OPERAND (exp, 0), 1)
9228           && GET_MODE (original_target) == mode
9229 #ifdef HAVE_conditional_move
9230           && (! can_conditionally_move_p (mode)
9231               || REG_P (original_target))
9232 #endif
9233           && !MEM_P (original_target))
9234         temp = original_target;
9235        else
9236         temp = assign_temp (type, 0, 0, 1);
9237
9238        do_pending_stack_adjust ();
9239        NO_DEFER_POP;
9240        op0 = gen_label_rtx ();
9241        op1 = gen_label_rtx ();
9242        jumpifnot (TREE_OPERAND (exp, 0), op0);
9243        store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), temp,
9244                   modifier == EXPAND_STACK_PARM,
9245                   false);
9246
9247        emit_jump_insn (gen_jump (op1));
9248        emit_barrier ();
9249        emit_label (op0);
9250        store_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), temp,
9251                   modifier == EXPAND_STACK_PARM,
9252                   false);
9253
9254        emit_label (op1);
9255        OK_DEFER_POP;
9256        return temp;
9257
9258     case VEC_COND_EXPR:
9259         target = expand_vec_cond_expr (exp, target);
9260         return target;
9261
9262     case MODIFY_EXPR:
9263       {
9264         tree lhs = TREE_OPERAND (exp, 0);
9265         tree rhs = TREE_OPERAND (exp, 1);
9266         gcc_assert (ignore);
9267
9268         /* Check for |= or &= of a bitfield of size one into another bitfield
9269            of size 1.  In this case, (unless we need the result of the
9270            assignment) we can do this more efficiently with a
9271            test followed by an assignment, if necessary.
9272
9273            ??? At this point, we can't get a BIT_FIELD_REF here.  But if
9274            things change so we do, this code should be enhanced to
9275            support it.  */
9276         if (TREE_CODE (lhs) == COMPONENT_REF
9277             && (TREE_CODE (rhs) == BIT_IOR_EXPR
9278                 || TREE_CODE (rhs) == BIT_AND_EXPR)
9279             && TREE_OPERAND (rhs, 0) == lhs
9280             && TREE_CODE (TREE_OPERAND (rhs, 1)) == COMPONENT_REF
9281             && integer_onep (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (lhs, 1)))
9282             && integer_onep (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (rhs, 1), 1))))
9283           {
9284             rtx label = gen_label_rtx ();
9285             int value = TREE_CODE (rhs) == BIT_IOR_EXPR;
9286             do_jump (TREE_OPERAND (rhs, 1),
9287                      value ? label : 0,
9288                      value ? 0 : label);
9289             expand_assignment (lhs, build_int_cst (TREE_TYPE (rhs), value),
9290                                MOVE_NONTEMPORAL (exp));
9291             do_pending_stack_adjust ();
9292             emit_label (label);
9293             return const0_rtx;
9294           }
9295
9296         expand_assignment (lhs, rhs, MOVE_NONTEMPORAL (exp));
9297         return const0_rtx;
9298       }
9299
9300     case RETURN_EXPR:
9301       if (!TREE_OPERAND (exp, 0))
9302         expand_null_return ();
9303       else
9304         expand_return (TREE_OPERAND (exp, 0));
9305       return const0_rtx;
9306
9307     case ADDR_EXPR:
9308       return expand_expr_addr_expr (exp, target, tmode, modifier);
9309
9310     case COMPLEX_EXPR:
9311       /* Get the rtx code of the operands.  */
9312       op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
9313       op1 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 1));
9314
9315       if (!target)
9316         target = gen_reg_rtx (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
9317
9318       /* Move the real (op0) and imaginary (op1) parts to their location.  */
9319       write_complex_part (target, op0, false);
9320       write_complex_part (target, op1, true);
9321
9322       return target;
9323
9324     case REALPART_EXPR:
9325       op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
9326       return read_complex_part (op0, false);
9327
9328     case IMAGPART_EXPR:
9329       op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
9330       return read_complex_part (op0, true);
9331
9332     case RESX_EXPR:
9333       expand_resx_expr (exp);
9334       return const0_rtx;
9335
9336     case TRY_CATCH_EXPR:
9337     case CATCH_EXPR:
9338     case EH_FILTER_EXPR:
9339     case TRY_FINALLY_EXPR:
9340       /* Lowered by tree-eh.c.  */
9341       gcc_unreachable ();
9342
9343     case WITH_CLEANUP_EXPR:
9344     case CLEANUP_POINT_EXPR:
9345     case TARGET_EXPR:
9346     case CASE_LABEL_EXPR:
9347     case VA_ARG_EXPR:
9348     case BIND_EXPR:
9349     case INIT_EXPR:
9350     case CONJ_EXPR:
9351     case COMPOUND_EXPR:
9352     case PREINCREMENT_EXPR:
9353     case PREDECREMENT_EXPR:
9354     case POSTINCREMENT_EXPR:
9355     case POSTDECREMENT_EXPR:
9356     case LOOP_EXPR:
9357     case EXIT_EXPR:
9358       /* Lowered by gimplify.c.  */
9359       gcc_unreachable ();
9360
9361     case EXC_PTR_EXPR:
9362       return get_exception_pointer ();
9363
9364     case FILTER_EXPR:
9365       return get_exception_filter ();
9366
9367     case FDESC_EXPR:
9368       /* Function descriptors are not valid except for as
9369          initialization constants, and should not be expanded.  */
9370       gcc_unreachable ();
9371
9372     case SWITCH_EXPR:
9373       expand_case (exp);
9374       return const0_rtx;
9375
9376     case LABEL_EXPR:
9377       expand_label (TREE_OPERAND (exp, 0));
9378       return const0_rtx;
9379
9380     case ASM_EXPR:
9381       expand_asm_expr (exp);
9382       return const0_rtx;
9383
9384     case WITH_SIZE_EXPR:
9385       /* WITH_SIZE_EXPR expands to its first argument.  The caller should
9386          have pulled out the size to use in whatever context it needed.  */
9387       return expand_expr_real (TREE_OPERAND (exp, 0), original_target, tmode,
9388                                modifier, alt_rtl);
9389
9390     case REALIGN_LOAD_EXPR:
9391       {
9392         tree oprnd0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
9393         tree oprnd1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
9394         tree oprnd2 = TREE_OPERAND (exp, 2);
9395         rtx op2;
9396
9397         this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
9398         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
9399         op2 = expand_normal (oprnd2);
9400         temp = expand_ternary_op (mode, this_optab, op0, op1, op2,
9401                                   target, unsignedp);
9402         gcc_assert (temp);
9403         return temp;
9404       }
9405
9406     case DOT_PROD_EXPR:
9407       {
9408         tree oprnd0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
9409         tree oprnd1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
9410         tree oprnd2 = TREE_OPERAND (exp, 2);
9411         rtx op2;
9412
9413         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
9414         op2 = expand_normal (oprnd2);
9415         target = expand_widen_pattern_expr (exp, op0, op1, op2,
9416                                             target, unsignedp);
9417         return target;
9418       }
9419
9420     case WIDEN_SUM_EXPR:
9421       {
9422         tree oprnd0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
9423         tree oprnd1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
9424
9425         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
9426         target = expand_widen_pattern_expr (exp, op0, NULL_RTX, op1,
9427                                             target, unsignedp);
9428         return target;
9429       }
9430
9431     case REDUC_MAX_EXPR:
9432     case REDUC_MIN_EXPR:
9433     case REDUC_PLUS_EXPR:
9434       {
9435         op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
9436         this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
9437         temp = expand_unop (mode, this_optab, op0, target, unsignedp);
9438         gcc_assert (temp);
9439         return temp;
9440       }
9441
9442     case VEC_EXTRACT_EVEN_EXPR:
9443     case VEC_EXTRACT_ODD_EXPR:
9444       {
9445         expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0),  TREE_OPERAND (exp, 1),
9446                          NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
9447         this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
9448         temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target, unsignedp,
9449                              OPTAB_WIDEN);
9450         gcc_assert (temp);
9451         return temp;
9452       }
9453
9454     case VEC_INTERLEAVE_HIGH_EXPR:
9455     case VEC_INTERLEAVE_LOW_EXPR:
9456       {
9457         expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0),  TREE_OPERAND (exp, 1),
9458                          NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
9459         this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
9460         temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target, unsignedp,
9461                              OPTAB_WIDEN);
9462         gcc_assert (temp);
9463         return temp;
9464       }
9465
9466     case VEC_LSHIFT_EXPR:
9467     case VEC_RSHIFT_EXPR:
9468       {
9469         target = expand_vec_shift_expr (exp, target);
9470         return target;
9471       }
9472
9473     case VEC_UNPACK_HI_EXPR:
9474     case VEC_UNPACK_LO_EXPR:
9475       {
9476         op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
9477         this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
9478         temp = expand_widen_pattern_expr (exp, op0, NULL_RTX, NULL_RTX,
9479                                           target, unsignedp);
9480         gcc_assert (temp);
9481         return temp;
9482       }
9483
9484     case VEC_UNPACK_FLOAT_HI_EXPR:
9485     case VEC_UNPACK_FLOAT_LO_EXPR:
9486       {
9487         op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
9488         /* The signedness is determined from input operand.  */
9489         this_optab = optab_for_tree_code (code,
9490                                           TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)),
9491                                           optab_default);
9492         temp = expand_widen_pattern_expr
9493           (exp, op0, NULL_RTX, NULL_RTX,
9494            target, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
9495
9496         gcc_assert (temp);
9497         return temp;
9498       }
9499
9500     case VEC_WIDEN_MULT_HI_EXPR:
9501     case VEC_WIDEN_MULT_LO_EXPR:
9502       {
9503         tree oprnd0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
9504         tree oprnd1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
9505
9506         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
9507         target = expand_widen_pattern_expr (exp, op0, op1, NULL_RTX,
9508                                             target, unsignedp);
9509         gcc_assert (target);
9510         return target;
9511       }
9512
9513     case VEC_PACK_TRUNC_EXPR:
9514     case VEC_PACK_SAT_EXPR:
9515     case VEC_PACK_FIX_TRUNC_EXPR:
9516       mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
9517       goto binop;
9518
9519     case COMPOUND_LITERAL_EXPR:
9520       {
9521         /* Initialize the anonymous variable declared in the compound
9522            literal, then return the variable.  */
9523         tree decl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (exp);
9524
9525         /* Create RTL for this variable.  */
9526         if (!DECL_RTL_SET_P (decl))
9527           {
9528             if (DECL_HARD_REGISTER (decl))
9529               /* The user specified an assembler name for this variable.
9530                  Set that up now.  */
9531               rest_of_decl_compilation (decl, 0, 0);
9532             else
9533               expand_decl (decl);
9534           }
9535
9536         return expand_expr_real (decl, original_target, tmode,
9537                                  modifier, alt_rtl);
9538       }
9539
9540     default:
9541       gcc_unreachable ();
9542     }
9543
9544   /* Here to do an ordinary binary operator.  */
9545  binop:
9546   expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
9547                    subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
9548  binop2:
9549   this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
9550  binop3:
9551   if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
9552     target = 0;
9553   temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target,
9554                        unsignedp, OPTAB_LIB_WIDEN);
9555   gcc_assert (temp);
9556   return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
9557 }
9558 #undef REDUCE_BIT_FIELD
9559 \f
9560 /* Subroutine of above: reduce EXP to the precision of TYPE (in the
9561    signedness of TYPE), possibly returning the result in TARGET.  */
9562 static rtx
9563 reduce_to_bit_field_precision (rtx exp, rtx target, tree type)
9564 {
9565   HOST_WIDE_INT prec = TYPE_PRECISION (type);
9566   if (target && GET_MODE (target) != GET_MODE (exp))
9567     target = 0;
9568   /* For constant values, reduce using build_int_cst_type. */
9569   if (GET_CODE (exp) == CONST_INT)
9570     {
9571       HOST_WIDE_INT value = INTVAL (exp);
9572       tree t = build_int_cst_type (type, value);
9573       return expand_expr (t, target, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
9574     }
9575   else if (TYPE_UNSIGNED (type))
9576     {
9577       rtx mask;
9578       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
9579         mask = immed_double_const (((unsigned HOST_WIDE_INT) 1 << prec) - 1, 0,
9580                                    GET_MODE (exp));
9581       else
9582         mask = immed_double_const ((unsigned HOST_WIDE_INT) -1,
9583                                    ((unsigned HOST_WIDE_INT) 1
9584                                     << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT)) - 1,
9585                                    GET_MODE (exp));
9586       return expand_and (GET_MODE (exp), exp, mask, target);
9587     }
9588   else
9589     {
9590       tree count = build_int_cst (NULL_TREE,
9591                                   GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (exp)) - prec);
9592       exp = expand_shift (LSHIFT_EXPR, GET_MODE (exp), exp, count, target, 0);
9593       return expand_shift (RSHIFT_EXPR, GET_MODE (exp), exp, count, target, 0);
9594     }
9595 }
9596 \f
9597 /* Subroutine of above: returns 1 if OFFSET corresponds to an offset that
9598    when applied to the address of EXP produces an address known to be
9599    aligned more than BIGGEST_ALIGNMENT.  */
9600
9601 static int
9602 is_aligning_offset (const_tree offset, const_tree exp)
9603 {
9604   /* Strip off any conversions.  */
9605   while (CONVERT_EXPR_P (offset))
9606     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9607
9608   /* We must now have a BIT_AND_EXPR with a constant that is one less than
9609      power of 2 and which is larger than BIGGEST_ALIGNMENT.  */
9610   if (TREE_CODE (offset) != BIT_AND_EXPR
9611       || !host_integerp (TREE_OPERAND (offset, 1), 1)
9612       || compare_tree_int (TREE_OPERAND (offset, 1),
9613                            BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT) <= 0
9614       || !exact_log2 (tree_low_cst (TREE_OPERAND (offset, 1), 1) + 1) < 0)
9615     return 0;
9616
9617   /* Look at the first operand of BIT_AND_EXPR and strip any conversion.
9618      It must be NEGATE_EXPR.  Then strip any more conversions.  */
9619   offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9620   while (CONVERT_EXPR_P (offset))
9621     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9622
9623   if (TREE_CODE (offset) != NEGATE_EXPR)
9624     return 0;
9625
9626   offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9627   while (CONVERT_EXPR_P (offset))
9628     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9629
9630   /* This must now be the address of EXP.  */
9631   return TREE_CODE (offset) == ADDR_EXPR && TREE_OPERAND (offset, 0) == exp;
9632 }
9633 \f
9634 /* Return the tree node if an ARG corresponds to a string constant or zero
9635    if it doesn't.  If we return nonzero, set *PTR_OFFSET to the offset
9636    in bytes within the string that ARG is accessing.  The type of the
9637    offset will be `sizetype'.  */
9638
9639 tree
9640 string_constant (tree arg, tree *ptr_offset)
9641 {
9642   tree array, offset, lower_bound;
9643   STRIP_NOPS (arg);
9644
9645   if (TREE_CODE (arg) == ADDR_EXPR)
9646     {
9647       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == STRING_CST)
9648         {
9649           *ptr_offset = size_zero_node;
9650           return TREE_OPERAND (arg, 0);
9651         }
9652       else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == VAR_DECL)
9653         {
9654           array = TREE_OPERAND (arg, 0);
9655           offset = size_zero_node;
9656         }
9657       else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == ARRAY_REF)
9658         {
9659           array = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (arg, 0), 0);
9660           offset = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (arg, 0), 1);
9661           if (TREE_CODE (array) != STRING_CST
9662               && TREE_CODE (array) != VAR_DECL)
9663             return 0;
9664
9665           /* Check if the array has a nonzero lower bound.  */
9666           lower_bound = array_ref_low_bound (TREE_OPERAND (arg, 0));
9667           if (!integer_zerop (lower_bound))
9668             {
9669               /* If the offset and base aren't both constants, return 0.  */
9670               if (TREE_CODE (lower_bound) != INTEGER_CST)
9671                 return 0;
9672               if (TREE_CODE (offset) != INTEGER_CST)
9673                 return 0;
9674               /* Adjust offset by the lower bound.  */
9675               offset = size_diffop (fold_convert (sizetype, offset),
9676                                     fold_convert (sizetype, lower_bound));
9677             }
9678         }
9679       else
9680         return 0;
9681     }
9682   else if (TREE_CODE (arg) == PLUS_EXPR || TREE_CODE (arg) == POINTER_PLUS_EXPR)
9683     {
9684       tree arg0 = TREE_OPERAND (arg, 0);
9685       tree arg1 = TREE_OPERAND (arg, 1);
9686
9687       STRIP_NOPS (arg0);
9688       STRIP_NOPS (arg1);
9689
9690       if (TREE_CODE (arg0) == ADDR_EXPR
9691           && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg0, 0)) == STRING_CST
9692               || TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg0, 0)) == VAR_DECL))
9693         {
9694           array = TREE_OPERAND (arg0, 0);
9695           offset = arg1;
9696         }
9697       else if (TREE_CODE (arg1) == ADDR_EXPR
9698                && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg1, 0)) == STRING_CST
9699                    || TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg1, 0)) == VAR_DECL))
9700         {
9701           array = TREE_OPERAND (arg1, 0);
9702           offset = arg0;
9703         }
9704       else
9705         return 0;
9706     }
9707   else
9708     return 0;
9709
9710   if (TREE_CODE (array) == STRING_CST)
9711     {
9712       *ptr_offset = fold_convert (sizetype, offset);
9713       return array;
9714     }
9715   else if (TREE_CODE (array) == VAR_DECL)
9716     {
9717       int length;
9718
9719       /* Variables initialized to string literals can be handled too.  */
9720       if (DECL_INITIAL (array) == NULL_TREE
9721           || TREE_CODE (DECL_INITIAL (array)) != STRING_CST)
9722         return 0;
9723
9724       /* If they are read-only, non-volatile and bind locally.  */
9725       if (! TREE_READONLY (array)
9726           || TREE_SIDE_EFFECTS (array)
9727           || ! targetm.binds_local_p (array))
9728         return 0;
9729
9730       /* Avoid const char foo[4] = "abcde";  */
9731       if (DECL_SIZE_UNIT (array) == NULL_TREE
9732           || TREE_CODE (DECL_SIZE_UNIT (array)) != INTEGER_CST
9733           || (length = TREE_STRING_LENGTH (DECL_INITIAL (array))) <= 0
9734           || compare_tree_int (DECL_SIZE_UNIT (array), length) < 0)
9735         return 0;
9736
9737       /* If variable is bigger than the string literal, OFFSET must be constant
9738          and inside of the bounds of the string literal.  */
9739       offset = fold_convert (sizetype, offset);
9740       if (compare_tree_int (DECL_SIZE_UNIT (array), length) > 0
9741           && (! host_integerp (offset, 1)
9742               || compare_tree_int (offset, length) >= 0))
9743         return 0;
9744
9745       *ptr_offset = offset;
9746       return DECL_INITIAL (array);
9747     }
9748
9749   return 0;
9750 }
9751 \f
9752 /* Generate code to calculate EXP using a store-flag instruction
9753    and return an rtx for the result.  EXP is either a comparison
9754    or a TRUTH_NOT_EXPR whose operand is a comparison.
9755
9756    If TARGET is nonzero, store the result there if convenient.
9757
9758    Return zero if there is no suitable set-flag instruction
9759    available on this machine.
9760
9761    Once expand_expr has been called on the arguments of the comparison,
9762    we are committed to doing the store flag, since it is not safe to
9763    re-evaluate the expression.  We emit the store-flag insn by calling
9764    emit_store_flag, but only expand the arguments if we have a reason
9765    to believe that emit_store_flag will be successful.  If we think that
9766    it will, but it isn't, we have to simulate the store-flag with a
9767    set/jump/set sequence.  */
9768
9769 static rtx
9770 do_store_flag (tree exp, rtx target, enum machine_mode mode)
9771 {
9772   enum rtx_code code;
9773   tree arg0, arg1, type;
9774   tree tem;
9775   enum machine_mode operand_mode;
9776   int invert = 0;
9777   int unsignedp;
9778   rtx op0, op1;
9779   rtx subtarget = target;
9780   rtx result, label;
9781
9782   /* If this is a TRUTH_NOT_EXPR, set a flag indicating we must invert the
9783      result at the end.  We can't simply invert the test since it would
9784      have already been inverted if it were valid.  This case occurs for
9785      some floating-point comparisons.  */
9786
9787   if (TREE_CODE (exp) == TRUTH_NOT_EXPR)
9788     invert = 1, exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
9789
9790   arg0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
9791   arg1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
9792
9793   /* Don't crash if the comparison was erroneous.  */
9794   if (arg0 == error_mark_node || arg1 == error_mark_node)
9795     return const0_rtx;
9796
9797   type = TREE_TYPE (arg0);
9798   operand_mode = TYPE_MODE (type);
9799   unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
9800
9801   /* We won't bother with BLKmode store-flag operations because it would mean
9802      passing a lot of information to emit_store_flag.  */
9803   if (operand_mode == BLKmode)
9804     return 0;
9805
9806   /* We won't bother with store-flag operations involving function pointers
9807      when function pointers must be canonicalized before comparisons.  */
9808 #ifdef HAVE_canonicalize_funcptr_for_compare
9809   if (HAVE_canonicalize_funcptr_for_compare
9810       && ((TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) == POINTER_TYPE
9811            && (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
9812                == FUNCTION_TYPE))
9813           || (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))) == POINTER_TYPE
9814               && (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))))
9815                   == FUNCTION_TYPE))))
9816     return 0;
9817 #endif
9818
9819   STRIP_NOPS (arg0);
9820   STRIP_NOPS (arg1);
9821
9822   /* Get the rtx comparison code to use.  We know that EXP is a comparison
9823      operation of some type.  Some comparisons against 1 and -1 can be
9824      converted to comparisons with zero.  Do so here so that the tests
9825      below will be aware that we have a comparison with zero.   These
9826      tests will not catch constants in the first operand, but constants
9827      are rarely passed as the first operand.  */
9828
9829   switch (TREE_CODE (exp))
9830     {
9831     case EQ_EXPR:
9832       code = EQ;
9833       break;
9834     case NE_EXPR:
9835       code = NE;
9836       break;
9837     case LT_EXPR:
9838       if (integer_onep (arg1))
9839         arg1 = integer_zero_node, code = unsignedp ? LEU : LE;
9840       else
9841         code = unsignedp ? LTU : LT;
9842       break;
9843     case LE_EXPR:
9844       if (! unsignedp && integer_all_onesp (arg1))
9845         arg1 = integer_zero_node, code = LT;
9846       else
9847         code = unsignedp ? LEU : LE;
9848       break;
9849     case GT_EXPR:
9850       if (! unsignedp && integer_all_onesp (arg1))
9851         arg1 = integer_zero_node, code = GE;
9852       else
9853         code = unsignedp ? GTU : GT;
9854       break;
9855     case GE_EXPR:
9856       if (integer_onep (arg1))
9857         arg1 = integer_zero_node, code = unsignedp ? GTU : GT;
9858       else
9859         code = unsignedp ? GEU : GE;
9860       break;
9861
9862     case UNORDERED_EXPR:
9863       code = UNORDERED;
9864       break;
9865     case ORDERED_EXPR:
9866       code = ORDERED;
9867       break;
9868     case UNLT_EXPR:
9869       code = UNLT;
9870       break;
9871     case UNLE_EXPR:
9872       code = UNLE;
9873       break;
9874     case UNGT_EXPR:
9875       code = UNGT;
9876       break;
9877     case UNGE_EXPR:
9878       code = UNGE;
9879       break;
9880     case UNEQ_EXPR:
9881       code = UNEQ;
9882       break;
9883     case LTGT_EXPR:
9884       code = LTGT;
9885       break;
9886
9887     default:
9888       gcc_unreachable ();
9889     }
9890
9891   /* Put a constant second.  */
9892   if (TREE_CODE (arg0) == REAL_CST || TREE_CODE (arg0) == INTEGER_CST
9893       || TREE_CODE (arg0) == FIXED_CST)
9894     {
9895       tem = arg0; arg0 = arg1; arg1 = tem;
9896       code = swap_condition (code);
9897     }
9898
9899   /* If this is an equality or inequality test of a single bit, we can
9900      do this by shifting the bit being tested to the low-order bit and
9901      masking the result with the constant 1.  If the condition was EQ,
9902      we xor it with 1.  This does not require an scc insn and is faster
9903      than an scc insn even if we have it.
9904
9905      The code to make this transformation was moved into fold_single_bit_test,
9906      so we just call into the folder and expand its result.  */
9907
9908   if ((code == NE || code == EQ)
9909       && TREE_CODE (arg0) == BIT_AND_EXPR && integer_zerop (arg1)
9910       && integer_pow2p (TREE_OPERAND (arg0, 1)))
9911     {
9912       tree type = lang_hooks.types.type_for_mode (mode, unsignedp);
9913       return expand_expr (fold_single_bit_test (code == NE ? NE_EXPR : EQ_EXPR,
9914                                                 arg0, arg1, type),
9915                           target, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
9916     }
9917
9918   /* Now see if we are likely to be able to do this.  Return if not.  */
9919   if (! can_compare_p (code, operand_mode, ccp_store_flag))
9920     return 0;
9921
9922   if (! get_subtarget (target)
9923       || GET_MODE (subtarget) != operand_mode)
9924     subtarget = 0;
9925
9926   expand_operands (arg0, arg1, subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
9927
9928   if (target == 0)
9929     target = gen_reg_rtx (mode);
9930
9931   result = emit_store_flag (target, code, op0, op1,
9932                             operand_mode, unsignedp, 1);
9933
9934   if (result)
9935     {
9936       if (invert)
9937         result = expand_binop (mode, xor_optab, result, const1_rtx,
9938                                result, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
9939       return result;
9940     }
9941
9942   /* If this failed, we have to do this with set/compare/jump/set code.  */
9943   if (!REG_P (target)
9944       || reg_mentioned_p (target, op0) || reg_mentioned_p (target, op1))
9945     target = gen_reg_rtx (GET_MODE (target));
9946
9947   emit_move_insn (target, invert ? const0_rtx : const1_rtx);
9948   label = gen_label_rtx ();
9949   do_compare_rtx_and_jump (op0, op1, code, unsignedp, operand_mode, NULL_RTX,
9950                            NULL_RTX, label);
9951
9952   emit_move_insn (target, invert ? const1_rtx : const0_rtx);
9953   emit_label (label);
9954
9955   return target;
9956 }
9957 \f
9958
9959 /* Stubs in case we haven't got a casesi insn.  */
9960 #ifndef HAVE_casesi
9961 # define HAVE_casesi 0
9962 # define gen_casesi(a, b, c, d, e) (0)
9963 # define CODE_FOR_casesi CODE_FOR_nothing
9964 #endif
9965
9966 /* Attempt to generate a casesi instruction.  Returns 1 if successful,
9967    0 otherwise (i.e. if there is no casesi instruction).  */
9968 int
9969 try_casesi (tree index_type, tree index_expr, tree minval, tree range,
9970             rtx table_label ATTRIBUTE_UNUSED, rtx default_label,
9971             rtx fallback_label ATTRIBUTE_UNUSED)
9972 {
9973   enum machine_mode index_mode = SImode;
9974   int index_bits = GET_MODE_BITSIZE (index_mode);
9975   rtx op1, op2, index;
9976   enum machine_mode op_mode;
9977
9978   if (! HAVE_casesi)
9979     return 0;
9980
9981   /* Convert the index to SImode.  */
9982   if (GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (index_type)) > GET_MODE_BITSIZE (index_mode))
9983     {
9984       enum machine_mode omode = TYPE_MODE (index_type);
9985       rtx rangertx = expand_normal (range);
9986
9987       /* We must handle the endpoints in the original mode.  */
9988       index_expr = build2 (MINUS_EXPR, index_type,
9989                            index_expr, minval);
9990       minval = integer_zero_node;
9991       index = expand_normal (index_expr);
9992       if (default_label)
9993         emit_cmp_and_jump_insns (rangertx, index, LTU, NULL_RTX,
9994                                  omode, 1, default_label);
9995       /* Now we can safely truncate.  */
9996       index = convert_to_mode (index_mode, index, 0);
9997     }
9998   else
9999     {
10000       if (TYPE_MODE (index_type) != index_mode)
10001         {
10002           index_type = lang_hooks.types.type_for_size (index_bits, 0);
10003           index_expr = fold_convert (index_type, index_expr);
10004         }
10005
10006       index = expand_normal (index_expr);
10007     }
10008
10009   do_pending_stack_adjust ();
10010
10011   op_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[0].mode;
10012   if (! (*insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[0].predicate)
10013       (index, op_mode))
10014     index = copy_to_mode_reg (op_mode, index);
10015
10016   op1 = expand_normal (minval);
10017
10018   op_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[1].mode;
10019   op1 = convert_modes (op_mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (minval)),
10020                        op1, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (minval)));
10021   if (! (*insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[1].predicate)
10022       (op1, op_mode))
10023     op1 = copy_to_mode_reg (op_mode, op1);
10024
10025   op2 = expand_normal (range);
10026
10027   op_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[2].mode;
10028   op2 = convert_modes (op_mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (range)),
10029                        op2, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (range)));
10030   if (! (*insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[2].predicate)
10031       (op2, op_mode))
10032     op2 = copy_to_mode_reg (op_mode, op2);
10033
10034   emit_jump_insn (gen_casesi (index, op1, op2,
10035                               table_label, !default_label
10036                                            ? fallback_label : default_label));
10037   return 1;
10038 }
10039
10040 /* Attempt to generate a tablejump instruction; same concept.  */
10041 #ifndef HAVE_tablejump
10042 #define HAVE_tablejump 0
10043 #define gen_tablejump(x, y) (0)
10044 #endif
10045
10046 /* Subroutine of the next function.
10047
10048    INDEX is the value being switched on, with the lowest value
10049    in the table already subtracted.
10050    MODE is its expected mode (needed if INDEX is constant).
10051    RANGE is the length of the jump table.
10052    TABLE_LABEL is a CODE_LABEL rtx for the table itself.
10053
10054    DEFAULT_LABEL is a CODE_LABEL rtx to jump to if the
10055    index value is out of range.  */
10056
10057 static void
10058 do_tablejump (rtx index, enum machine_mode mode, rtx range, rtx table_label,
10059               rtx default_label)
10060 {
10061   rtx temp, vector;
10062
10063   if (INTVAL (range) > cfun->cfg->max_jumptable_ents)
10064     cfun->cfg->max_jumptable_ents = INTVAL (range);
10065
10066   /* Do an unsigned comparison (in the proper mode) between the index
10067      expression and the value which represents the length of the range.
10068      Since we just finished subtracting the lower bound of the range
10069      from the index expression, this comparison allows us to simultaneously
10070      check that the original index expression value is both greater than
10071      or equal to the minimum value of the range and less than or equal to
10072      the maximum value of the range.  */
10073
10074   if (default_label)
10075     emit_cmp_and_jump_insns (index, range, GTU, NULL_RTX, mode, 1,
10076                              default_label);
10077
10078   /* If index is in range, it must fit in Pmode.
10079      Convert to Pmode so we can index with it.  */
10080   if (mode != Pmode)
10081     index = convert_to_mode (Pmode, index, 1);
10082
10083   /* Don't let a MEM slip through, because then INDEX that comes
10084      out of PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS won't be a valid address,
10085      and break_out_memory_refs will go to work on it and mess it up.  */
10086 #ifdef PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS
10087   if (flag_pic && !REG_P (index))
10088     index = copy_to_mode_reg (Pmode, index);
10089 #endif
10090
10091   /* ??? The only correct use of CASE_VECTOR_MODE is the one inside the
10092      GET_MODE_SIZE, because this indicates how large insns are.  The other
10093      uses should all be Pmode, because they are addresses.  This code
10094      could fail if addresses and insns are not the same size.  */
10095   index = gen_rtx_PLUS (Pmode,
10096                         gen_rtx_MULT (Pmode, index,
10097                                       GEN_INT (GET_MODE_SIZE (CASE_VECTOR_MODE))),
10098                         gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, table_label));
10099 #ifdef PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS
10100   if (flag_pic)
10101     index = PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS (index);
10102   else
10103 #endif
10104     index = memory_address (CASE_VECTOR_MODE, index);
10105   temp = gen_reg_rtx (CASE_VECTOR_MODE);
10106   vector = gen_const_mem (CASE_VECTOR_MODE, index);
10107   convert_move (temp, vector, 0);
10108
10109   emit_jump_insn (gen_tablejump (temp, table_label));
10110
10111   /* If we are generating PIC code or if the table is PC-relative, the
10112      table and JUMP_INSN must be adjacent, so don't output a BARRIER.  */
10113   if (! CASE_VECTOR_PC_RELATIVE && ! flag_pic)
10114     emit_barrier ();
10115 }
10116
10117 int
10118 try_tablejump (tree index_type, tree index_expr, tree minval, tree range,
10119                rtx table_label, rtx default_label)
10120 {
10121   rtx index;
10122
10123   if (! HAVE_tablejump)
10124     return 0;
10125
10126   index_expr = fold_build2 (MINUS_EXPR, index_type,
10127                             fold_convert (index_type, index_expr),
10128                             fold_convert (index_type, minval));
10129   index = expand_normal (index_expr);
10130   do_pending_stack_adjust ();
10131
10132   do_tablejump (index, TYPE_MODE (index_type),
10133                 convert_modes (TYPE_MODE (index_type),
10134                                TYPE_MODE (TREE_TYPE (range)),
10135                                expand_normal (range),
10136                                TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (range))),
10137                 table_label, default_label);
10138   return 1;
10139 }
10140
10141 /* Nonzero if the mode is a valid vector mode for this architecture.
10142    This returns nonzero even if there is no hardware support for the
10143    vector mode, but we can emulate with narrower modes.  */
10144
10145 int
10146 vector_mode_valid_p (enum machine_mode mode)
10147 {
10148   enum mode_class mclass = GET_MODE_CLASS (mode);
10149   enum machine_mode innermode;
10150
10151   /* Doh!  What's going on?  */
10152   if (mclass != MODE_VECTOR_INT
10153       && mclass != MODE_VECTOR_FLOAT
10154       && mclass != MODE_VECTOR_FRACT
10155       && mclass != MODE_VECTOR_UFRACT
10156       && mclass != MODE_VECTOR_ACCUM
10157       && mclass != MODE_VECTOR_UACCUM)
10158     return 0;
10159
10160   /* Hardware support.  Woo hoo!  */
10161   if (targetm.vector_mode_supported_p (mode))
10162     return 1;
10163
10164   innermode = GET_MODE_INNER (mode);
10165
10166   /* We should probably return 1 if requesting V4DI and we have no DI,
10167      but we have V2DI, but this is probably very unlikely.  */
10168
10169   /* If we have support for the inner mode, we can safely emulate it.
10170      We may not have V2DI, but me can emulate with a pair of DIs.  */
10171   return targetm.scalar_mode_supported_p (innermode);
10172 }
10173
10174 /* Return a CONST_VECTOR rtx for a VECTOR_CST tree.  */
10175 static rtx
10176 const_vector_from_tree (tree exp)
10177 {
10178   rtvec v;
10179   int units, i;
10180   tree link, elt;
10181   enum machine_mode inner, mode;
10182
10183   mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
10184
10185   if (initializer_zerop (exp))
10186     return CONST0_RTX (mode);
10187
10188   units = GET_MODE_NUNITS (mode);
10189   inner = GET_MODE_INNER (mode);
10190
10191   v = rtvec_alloc (units);
10192
10193   link = TREE_VECTOR_CST_ELTS (exp);
10194   for (i = 0; link; link = TREE_CHAIN (link), ++i)
10195     {
10196       elt = TREE_VALUE (link);
10197
10198       if (TREE_CODE (elt) == REAL_CST)
10199         RTVEC_ELT (v, i) = CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (TREE_REAL_CST (elt),
10200                                                          inner);
10201       else if (TREE_CODE (elt) == FIXED_CST)
10202         RTVEC_ELT (v, i) = CONST_FIXED_FROM_FIXED_VALUE (TREE_FIXED_CST (elt),
10203                                                          inner);
10204       else
10205         RTVEC_ELT (v, i) = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (elt),
10206                                                TREE_INT_CST_HIGH (elt),
10207                                                inner);
10208     }
10209
10210   /* Initialize remaining elements to 0.  */
10211   for (; i < units; ++i)
10212     RTVEC_ELT (v, i) = CONST0_RTX (inner);
10213
10214   return gen_rtx_CONST_VECTOR (mode, v);
10215 }
10216 #include "gt-expr.h"