OSDN Git Service

* trans-array.c (gfc_set_vector_loop_bounds): Get loop from ss.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / optabs.h
1 /* Definitions for code generation pass of GNU compiler.
2    Copyright (C) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
3    Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GCC.
6
7 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify
8 it under the terms of the GNU General Public License as published by
9 the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option)
10 any later version.
11
12 GCC is distributed in the hope that it will be useful,
13 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15 GNU General Public License for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
19 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
20
21 #ifndef GCC_OPTABS_H
22 #define GCC_OPTABS_H
23
24 #include "insn-codes.h"
25
26 /* Optabs are tables saying how to generate insn bodies
27    for various machine modes and numbers of operands.
28    Each optab applies to one operation.
29
30    For example, add_optab applies to addition.
31
32    The `lib_call' slot is the name of the library function that
33    can be used to perform the operation.
34
35    A few optabs, such as move_optab, are used by special code.  */
36
37 struct optab_handlers
38 {
39   /* I - CODE_FOR_nothing, where I is either the insn code of the
40      associated insn generator or CODE_FOR_nothing if there is no such
41      insn on the target machine.  */
42   int insn_code;
43 };
44
45 struct widening_optab_handlers
46 {
47   struct optab_handlers handlers[NUM_MACHINE_MODES][NUM_MACHINE_MODES];
48 };
49
50 struct optab_d
51 {
52   enum rtx_code code;
53   char libcall_suffix;
54   const char *libcall_basename;
55   void (*libcall_gen)(struct optab_d *, const char *name, char suffix,
56                       enum machine_mode);
57   struct optab_handlers handlers[NUM_MACHINE_MODES];
58   struct widening_optab_handlers *widening;
59 };
60 typedef struct optab_d * optab;
61
62 /* A convert_optab is for some sort of conversion operation between
63    modes.  The first array index is the destination mode, the second
64    is the source mode.  */
65 struct convert_optab_d
66 {
67   enum rtx_code code;
68   const char *libcall_basename;
69   void (*libcall_gen)(struct convert_optab_d *, const char *name,
70                       enum machine_mode,
71                       enum machine_mode);
72   struct optab_handlers handlers[NUM_MACHINE_MODES][NUM_MACHINE_MODES];
73 };
74 typedef struct convert_optab_d *convert_optab;
75
76 /* Given an enum insn_code, access the function to construct
77    the body of that kind of insn.  */
78 #define GEN_FCN(CODE) (insn_data[CODE].genfun)
79
80 /* Enumeration of valid indexes into optab_table.  */
81 enum optab_index
82 {
83   /* Fixed-point operators with signed/unsigned saturation */
84   OTI_ssadd,
85   OTI_usadd,
86   OTI_sssub,
87   OTI_ussub,
88   OTI_ssmul,
89   OTI_usmul,
90   OTI_ssdiv,
91   OTI_usdiv,
92   OTI_ssneg,
93   OTI_usneg,
94   OTI_ssashl,
95   OTI_usashl,
96
97   OTI_add,
98   OTI_addv,
99   OTI_sub,
100   OTI_subv,
101
102   /* Signed and fp multiply */
103   OTI_smul,
104   OTI_smulv,
105   /* Signed multiply, return high word */
106   OTI_smul_highpart,
107   OTI_umul_highpart,
108   /* Signed multiply with result one machine mode wider than args */
109   OTI_smul_widen,
110   OTI_umul_widen,
111   /* Widening multiply of one unsigned and one signed operand.  */
112   OTI_usmul_widen,
113   /* Signed multiply and add with the result and addend one machine mode
114      wider than the multiplicand and multiplier.  */
115   OTI_smadd_widen,
116   /* Unsigned multiply and add with the result and addend one machine mode
117      wider than the multiplicand and multiplier.  */
118   OTI_umadd_widen,
119   /* Signed multiply and add with the result and addend one machine mode
120      wider than the multiplicand and multiplier.
121      All involved operations are saturating.  */
122   OTI_ssmadd_widen,
123   /* Unsigned multiply and add with the result and addend one machine mode
124      wider than the multiplicand and multiplier.
125      All involved operations are saturating.  */
126   OTI_usmadd_widen,
127   /* Signed multiply and subtract the result and minuend one machine mode
128      wider than the multiplicand and multiplier.  */
129   OTI_smsub_widen,
130   /* Unsigned multiply and subtract the result and minuend one machine mode
131      wider than the multiplicand and multiplier.  */
132   OTI_umsub_widen,
133   /* Signed multiply and subtract the result and minuend one machine mode
134      wider than the multiplicand and multiplier.
135      All involved operations are saturating.  */
136   OTI_ssmsub_widen,
137   /* Unsigned multiply and subtract the result and minuend one machine mode
138      wider than the multiplicand and multiplier.
139      All involved operations are saturating.  */
140   OTI_usmsub_widen,
141
142   /* Signed divide */
143   OTI_sdiv,
144   OTI_sdivv,
145   /* Signed divide-and-remainder in one */
146   OTI_sdivmod,
147   OTI_udiv,
148   OTI_udivmod,
149   /* Signed remainder */
150   OTI_smod,
151   OTI_umod,
152   /* Floating point remainder functions */
153   OTI_fmod,
154   OTI_remainder,
155   /* Convert float to integer in float fmt */
156   OTI_ftrunc,
157
158   /* Logical and */
159   OTI_and,
160   /* Logical or */
161   OTI_ior,
162   /* Logical xor */
163   OTI_xor,
164
165   /* Arithmetic shift left */
166   OTI_ashl,
167   /* Logical shift right */
168   OTI_lshr,
169   /* Arithmetic shift right */
170   OTI_ashr,
171   /* Rotate left */
172   OTI_rotl,
173   /* Rotate right */
174   OTI_rotr,
175
176   /* Arithmetic shift left of vector by vector */
177   OTI_vashl,
178   /* Logical shift right of vector by vector */
179   OTI_vlshr,
180   /* Arithmetic shift right of vector by vector */
181   OTI_vashr,
182   /* Rotate left of vector by vector */
183   OTI_vrotl,
184   /* Rotate right of vector by vector */
185   OTI_vrotr,
186
187   /* Signed and floating-point minimum value */
188   OTI_smin,
189   /* Signed and floating-point maximum value */
190   OTI_smax,
191   /* Unsigned minimum value */
192   OTI_umin,
193   /* Unsigned maximum value */
194   OTI_umax,
195   /* Power */
196   OTI_pow,
197   /* Arc tangent of y/x */
198   OTI_atan2,
199   /* Floating multiply/add */
200   OTI_fma,
201   OTI_fms,
202   OTI_fnma,
203   OTI_fnms,
204
205   /* Move instruction.  */
206   OTI_mov,
207   /* Move, preserving high part of register.  */
208   OTI_movstrict,
209   /* Move, with a misaligned memory.  */
210   OTI_movmisalign,
211   /* Nontemporal store.  */
212   OTI_storent,
213
214   /* Unary operations */
215   /* Negation */
216   OTI_neg,
217   OTI_negv,
218   /* Abs value */
219   OTI_abs,
220   OTI_absv,
221   /* Byteswap */
222   OTI_bswap,
223   /* Bitwise not */
224   OTI_one_cmpl,
225   /* Bit scanning and counting */
226   OTI_ffs,
227   OTI_clz,
228   OTI_ctz,
229   OTI_clrsb,
230   OTI_popcount,
231   OTI_parity,
232   /* Square root */
233   OTI_sqrt,
234   /* Sine-Cosine */
235   OTI_sincos,
236   /* Sine */
237   OTI_sin,
238   /* Inverse sine */
239   OTI_asin,
240   /* Cosine */
241   OTI_cos,
242   /* Inverse cosine */
243   OTI_acos,
244   /* Exponential */
245   OTI_exp,
246   /* Base-10 Exponential */
247   OTI_exp10,
248   /* Base-2 Exponential */
249   OTI_exp2,
250   /* Exponential - 1*/
251   OTI_expm1,
252   /* Load exponent of a floating point number */
253   OTI_ldexp,
254   /* Multiply floating-point number by integral power of radix */
255   OTI_scalb,
256   /* Mantissa of a floating-point number */
257   OTI_significand,
258   /* Radix-independent exponent */
259   OTI_logb,
260   OTI_ilogb,
261   /* Natural Logarithm */
262   OTI_log,
263   /* Base-10 Logarithm */
264   OTI_log10,
265   /* Base-2 Logarithm */
266   OTI_log2,
267   /* logarithm of 1 plus argument */
268   OTI_log1p,
269   /* Rounding functions */
270   OTI_floor,
271   OTI_ceil,
272   OTI_btrunc,
273   OTI_round,
274   OTI_nearbyint,
275   OTI_rint,
276   /* Tangent */
277   OTI_tan,
278   /* Inverse tangent */
279   OTI_atan,
280   /* Copy sign */
281   OTI_copysign,
282   /* Signbit */
283   OTI_signbit,
284   /* Test for infinite value */
285   OTI_isinf,
286
287   /* Compare insn; two operands.  Used only for libcalls.  */
288   OTI_cmp,
289   OTI_ucmp,
290
291   /* Floating point comparison optabs - used primarily for libfuncs */
292   OTI_eq,
293   OTI_ne,
294   OTI_gt,
295   OTI_ge,
296   OTI_lt,
297   OTI_le,
298   OTI_unord,
299
300   /* String length */
301   OTI_strlen,
302
303   /* Combined compare & jump/move/store flags/trap operations.  */
304   OTI_cbranch,
305   OTI_cmov,
306   OTI_cstore,
307   OTI_ctrap,
308
309   /* Push instruction.  */
310   OTI_push,
311
312   /* Conditional add instruction.  */
313   OTI_addcc,
314
315   /* Reduction operations on a vector operand.  */
316   OTI_reduc_smax,
317   OTI_reduc_umax,
318   OTI_reduc_smin,
319   OTI_reduc_umin,
320   OTI_reduc_splus,
321   OTI_reduc_uplus,
322
323   /* Summation, with result machine mode one or more wider than args.  */
324   OTI_ssum_widen,
325   OTI_usum_widen,
326
327   /* Dot product, with result machine mode one or more wider than args.  */
328   OTI_sdot_prod,
329   OTI_udot_prod,
330
331   /* Set specified field of vector operand.  */
332   OTI_vec_set,
333   /* Extract specified field of vector operand.  */
334   OTI_vec_extract,
335   /* Extract even/odd fields of vector operands.  */
336   OTI_vec_extract_even,
337   OTI_vec_extract_odd,
338   /* Interleave fields of vector operands.  */
339   OTI_vec_interleave_high,
340   OTI_vec_interleave_low,
341   /* Initialize vector operand.  */
342   OTI_vec_init,
343   /* Whole vector shift. The shift amount is in bits.  */
344   OTI_vec_shl,
345   OTI_vec_shr,
346   /* Extract specified elements from vectors, for vector load.  */
347   OTI_vec_realign_load,
348   /* Widening multiplication.
349      The high/low part of the resulting vector of products is returned.  */
350   OTI_vec_widen_umult_hi,
351   OTI_vec_widen_umult_lo,
352   OTI_vec_widen_smult_hi,
353   OTI_vec_widen_smult_lo,
354   /* Widening shift left.
355      The high/low part of the resulting vector is returned.  */
356   OTI_vec_widen_ushiftl_hi,
357   OTI_vec_widen_ushiftl_lo,
358   OTI_vec_widen_sshiftl_hi,
359   OTI_vec_widen_sshiftl_lo,
360   /* Extract and widen the high/low part of a vector of signed or
361      floating point elements.  */
362   OTI_vec_unpacks_hi,
363   OTI_vec_unpacks_lo,
364   /* Extract and widen the high/low part of a vector of unsigned
365      elements.  */
366   OTI_vec_unpacku_hi,
367   OTI_vec_unpacku_lo,
368
369   /* Extract, convert to floating point and widen the high/low part of
370      a vector of signed or unsigned integer elements.  */
371   OTI_vec_unpacks_float_hi,
372   OTI_vec_unpacks_float_lo,
373   OTI_vec_unpacku_float_hi,
374   OTI_vec_unpacku_float_lo,
375
376   /* Narrow (demote) and merge the elements of two vectors.  */
377   OTI_vec_pack_trunc,
378   OTI_vec_pack_usat,
379   OTI_vec_pack_ssat,
380
381   /* Convert to signed/unsigned integer, narrow and merge elements
382      of two vectors of floating point elements.  */
383   OTI_vec_pack_sfix_trunc,
384   OTI_vec_pack_ufix_trunc,
385
386   /* Perform a raise to the power of integer.  */
387   OTI_powi,
388
389   OTI_MAX
390 };
391
392 #define ssadd_optab (&optab_table[OTI_ssadd])
393 #define usadd_optab (&optab_table[OTI_usadd])
394 #define sssub_optab (&optab_table[OTI_sssub])
395 #define ussub_optab (&optab_table[OTI_ussub])
396 #define ssmul_optab (&optab_table[OTI_ssmul])
397 #define usmul_optab (&optab_table[OTI_usmul])
398 #define ssdiv_optab (&optab_table[OTI_ssdiv])
399 #define usdiv_optab (&optab_table[OTI_usdiv])
400 #define ssneg_optab (&optab_table[OTI_ssneg])
401 #define usneg_optab (&optab_table[OTI_usneg])
402 #define ssashl_optab (&optab_table[OTI_ssashl])
403 #define usashl_optab (&optab_table[OTI_usashl])
404
405 #define add_optab (&optab_table[OTI_add])
406 #define sub_optab (&optab_table[OTI_sub])
407 #define smul_optab (&optab_table[OTI_smul])
408 #define addv_optab (&optab_table[OTI_addv])
409 #define subv_optab (&optab_table[OTI_subv])
410 #define smul_highpart_optab (&optab_table[OTI_smul_highpart])
411 #define umul_highpart_optab (&optab_table[OTI_umul_highpart])
412 #define smul_widen_optab (&optab_table[OTI_smul_widen])
413 #define umul_widen_optab (&optab_table[OTI_umul_widen])
414 #define usmul_widen_optab (&optab_table[OTI_usmul_widen])
415 #define smadd_widen_optab (&optab_table[OTI_smadd_widen])
416 #define umadd_widen_optab (&optab_table[OTI_umadd_widen])
417 #define ssmadd_widen_optab (&optab_table[OTI_ssmadd_widen])
418 #define usmadd_widen_optab (&optab_table[OTI_usmadd_widen])
419 #define smsub_widen_optab (&optab_table[OTI_smsub_widen])
420 #define umsub_widen_optab (&optab_table[OTI_umsub_widen])
421 #define ssmsub_widen_optab (&optab_table[OTI_ssmsub_widen])
422 #define usmsub_widen_optab (&optab_table[OTI_usmsub_widen])
423 #define sdiv_optab (&optab_table[OTI_sdiv])
424 #define smulv_optab (&optab_table[OTI_smulv])
425 #define sdivv_optab (&optab_table[OTI_sdivv])
426 #define sdivmod_optab (&optab_table[OTI_sdivmod])
427 #define udiv_optab (&optab_table[OTI_udiv])
428 #define udivmod_optab (&optab_table[OTI_udivmod])
429 #define smod_optab (&optab_table[OTI_smod])
430 #define umod_optab (&optab_table[OTI_umod])
431 #define fmod_optab (&optab_table[OTI_fmod])
432 #define remainder_optab (&optab_table[OTI_remainder])
433 #define ftrunc_optab (&optab_table[OTI_ftrunc])
434 #define and_optab (&optab_table[OTI_and])
435 #define ior_optab (&optab_table[OTI_ior])
436 #define xor_optab (&optab_table[OTI_xor])
437 #define ashl_optab (&optab_table[OTI_ashl])
438 #define lshr_optab (&optab_table[OTI_lshr])
439 #define ashr_optab (&optab_table[OTI_ashr])
440 #define rotl_optab (&optab_table[OTI_rotl])
441 #define rotr_optab (&optab_table[OTI_rotr])
442 #define vashl_optab (&optab_table[OTI_vashl])
443 #define vlshr_optab (&optab_table[OTI_vlshr])
444 #define vashr_optab (&optab_table[OTI_vashr])
445 #define vrotl_optab (&optab_table[OTI_vrotl])
446 #define vrotr_optab (&optab_table[OTI_vrotr])
447 #define smin_optab (&optab_table[OTI_smin])
448 #define smax_optab (&optab_table[OTI_smax])
449 #define umin_optab (&optab_table[OTI_umin])
450 #define umax_optab (&optab_table[OTI_umax])
451 #define pow_optab (&optab_table[OTI_pow])
452 #define atan2_optab (&optab_table[OTI_atan2])
453 #define fma_optab (&optab_table[OTI_fma])
454 #define fms_optab (&optab_table[OTI_fms])
455 #define fnma_optab (&optab_table[OTI_fnma])
456 #define fnms_optab (&optab_table[OTI_fnms])
457
458 #define mov_optab (&optab_table[OTI_mov])
459 #define movstrict_optab (&optab_table[OTI_movstrict])
460 #define movmisalign_optab (&optab_table[OTI_movmisalign])
461 #define storent_optab (&optab_table[OTI_storent])
462
463 #define neg_optab (&optab_table[OTI_neg])
464 #define negv_optab (&optab_table[OTI_negv])
465 #define abs_optab (&optab_table[OTI_abs])
466 #define absv_optab (&optab_table[OTI_absv])
467 #define one_cmpl_optab (&optab_table[OTI_one_cmpl])
468 #define bswap_optab (&optab_table[OTI_bswap])
469 #define ffs_optab (&optab_table[OTI_ffs])
470 #define clz_optab (&optab_table[OTI_clz])
471 #define ctz_optab (&optab_table[OTI_ctz])
472 #define clrsb_optab (&optab_table[OTI_clrsb])
473 #define popcount_optab (&optab_table[OTI_popcount])
474 #define parity_optab (&optab_table[OTI_parity])
475 #define sqrt_optab (&optab_table[OTI_sqrt])
476 #define sincos_optab (&optab_table[OTI_sincos])
477 #define sin_optab (&optab_table[OTI_sin])
478 #define asin_optab (&optab_table[OTI_asin])
479 #define cos_optab (&optab_table[OTI_cos])
480 #define acos_optab (&optab_table[OTI_acos])
481 #define exp_optab (&optab_table[OTI_exp])
482 #define exp10_optab (&optab_table[OTI_exp10])
483 #define exp2_optab (&optab_table[OTI_exp2])
484 #define expm1_optab (&optab_table[OTI_expm1])
485 #define ldexp_optab (&optab_table[OTI_ldexp])
486 #define scalb_optab (&optab_table[OTI_scalb])
487 #define significand_optab (&optab_table[OTI_significand])
488 #define logb_optab (&optab_table[OTI_logb])
489 #define ilogb_optab (&optab_table[OTI_ilogb])
490 #define log_optab (&optab_table[OTI_log])
491 #define log10_optab (&optab_table[OTI_log10])
492 #define log2_optab (&optab_table[OTI_log2])
493 #define log1p_optab (&optab_table[OTI_log1p])
494 #define floor_optab (&optab_table[OTI_floor])
495 #define ceil_optab (&optab_table[OTI_ceil])
496 #define btrunc_optab (&optab_table[OTI_btrunc])
497 #define round_optab (&optab_table[OTI_round])
498 #define nearbyint_optab (&optab_table[OTI_nearbyint])
499 #define rint_optab (&optab_table[OTI_rint])
500 #define tan_optab (&optab_table[OTI_tan])
501 #define atan_optab (&optab_table[OTI_atan])
502 #define copysign_optab (&optab_table[OTI_copysign])
503 #define signbit_optab (&optab_table[OTI_signbit])
504 #define isinf_optab (&optab_table[OTI_isinf])
505
506 #define cmp_optab (&optab_table[OTI_cmp])
507 #define ucmp_optab (&optab_table[OTI_ucmp])
508
509 #define eq_optab (&optab_table[OTI_eq])
510 #define ne_optab (&optab_table[OTI_ne])
511 #define gt_optab (&optab_table[OTI_gt])
512 #define ge_optab (&optab_table[OTI_ge])
513 #define lt_optab (&optab_table[OTI_lt])
514 #define le_optab (&optab_table[OTI_le])
515 #define unord_optab (&optab_table[OTI_unord])
516
517 #define strlen_optab (&optab_table[OTI_strlen])
518
519 #define cbranch_optab (&optab_table[OTI_cbranch])
520 #define cmov_optab (&optab_table[OTI_cmov])
521 #define cstore_optab (&optab_table[OTI_cstore])
522 #define ctrap_optab (&optab_table[OTI_ctrap])
523
524 #define push_optab (&optab_table[OTI_push])
525 #define addcc_optab (&optab_table[OTI_addcc])
526
527 #define reduc_smax_optab (&optab_table[OTI_reduc_smax])
528 #define reduc_umax_optab (&optab_table[OTI_reduc_umax])
529 #define reduc_smin_optab (&optab_table[OTI_reduc_smin])
530 #define reduc_umin_optab (&optab_table[OTI_reduc_umin])
531 #define reduc_splus_optab (&optab_table[OTI_reduc_splus])
532 #define reduc_uplus_optab (&optab_table[OTI_reduc_uplus])
533
534 #define ssum_widen_optab (&optab_table[OTI_ssum_widen])
535 #define usum_widen_optab (&optab_table[OTI_usum_widen])
536 #define sdot_prod_optab (&optab_table[OTI_sdot_prod])
537 #define udot_prod_optab (&optab_table[OTI_udot_prod])
538
539 #define vec_set_optab (&optab_table[OTI_vec_set])
540 #define vec_extract_optab (&optab_table[OTI_vec_extract])
541 #define vec_extract_even_optab (&optab_table[OTI_vec_extract_even])
542 #define vec_extract_odd_optab (&optab_table[OTI_vec_extract_odd])
543 #define vec_interleave_high_optab (&optab_table[OTI_vec_interleave_high])
544 #define vec_interleave_low_optab (&optab_table[OTI_vec_interleave_low])
545 #define vec_init_optab (&optab_table[OTI_vec_init])
546 #define vec_shl_optab (&optab_table[OTI_vec_shl])
547 #define vec_shr_optab (&optab_table[OTI_vec_shr])
548 #define vec_realign_load_optab (&optab_table[OTI_vec_realign_load])
549 #define vec_widen_umult_hi_optab (&optab_table[OTI_vec_widen_umult_hi])
550 #define vec_widen_umult_lo_optab (&optab_table[OTI_vec_widen_umult_lo])
551 #define vec_widen_smult_hi_optab (&optab_table[OTI_vec_widen_smult_hi])
552 #define vec_widen_smult_lo_optab (&optab_table[OTI_vec_widen_smult_lo])
553 #define vec_widen_ushiftl_hi_optab (&optab_table[OTI_vec_widen_ushiftl_hi])
554 #define vec_widen_ushiftl_lo_optab (&optab_table[OTI_vec_widen_ushiftl_lo])
555 #define vec_widen_sshiftl_hi_optab (&optab_table[OTI_vec_widen_sshiftl_hi])
556 #define vec_widen_sshiftl_lo_optab (&optab_table[OTI_vec_widen_sshiftl_lo])
557 #define vec_unpacks_hi_optab (&optab_table[OTI_vec_unpacks_hi])
558 #define vec_unpacks_lo_optab (&optab_table[OTI_vec_unpacks_lo])
559 #define vec_unpacku_hi_optab (&optab_table[OTI_vec_unpacku_hi])
560 #define vec_unpacku_lo_optab (&optab_table[OTI_vec_unpacku_lo])
561 #define vec_unpacks_float_hi_optab (&optab_table[OTI_vec_unpacks_float_hi])
562 #define vec_unpacks_float_lo_optab (&optab_table[OTI_vec_unpacks_float_lo])
563 #define vec_unpacku_float_hi_optab (&optab_table[OTI_vec_unpacku_float_hi])
564 #define vec_unpacku_float_lo_optab (&optab_table[OTI_vec_unpacku_float_lo])
565 #define vec_pack_trunc_optab (&optab_table[OTI_vec_pack_trunc])
566 #define vec_pack_ssat_optab (&optab_table[OTI_vec_pack_ssat])
567 #define vec_pack_usat_optab (&optab_table[OTI_vec_pack_usat])
568 #define vec_pack_sfix_trunc_optab (&optab_table[OTI_vec_pack_sfix_trunc])
569 #define vec_pack_ufix_trunc_optab (&optab_table[OTI_vec_pack_ufix_trunc])
570
571 #define powi_optab (&optab_table[OTI_powi])
572
573 /* Conversion optabs have their own table and indexes.  */
574 enum convert_optab_index
575 {
576   COI_sext,
577   COI_zext,
578   COI_trunc,
579
580   COI_sfix,
581   COI_ufix,
582
583   COI_sfixtrunc,
584   COI_ufixtrunc,
585
586   COI_sfloat,
587   COI_ufloat,
588
589   COI_lrint,
590   COI_lround,
591   COI_lfloor,
592   COI_lceil,
593
594   COI_fract,
595   COI_fractuns,
596   COI_satfract,
597   COI_satfractuns,
598
599   COI_vec_load_lanes,
600   COI_vec_store_lanes,
601
602   /* Vector conditional operations.  */
603   COI_vcond,
604   COI_vcondu,
605
606   COI_MAX
607 };
608
609 #define sext_optab (&convert_optab_table[COI_sext])
610 #define zext_optab (&convert_optab_table[COI_zext])
611 #define trunc_optab (&convert_optab_table[COI_trunc])
612 #define sfix_optab (&convert_optab_table[COI_sfix])
613 #define ufix_optab (&convert_optab_table[COI_ufix])
614 #define sfixtrunc_optab (&convert_optab_table[COI_sfixtrunc])
615 #define ufixtrunc_optab (&convert_optab_table[COI_ufixtrunc])
616 #define sfloat_optab (&convert_optab_table[COI_sfloat])
617 #define ufloat_optab (&convert_optab_table[COI_ufloat])
618 #define lrint_optab (&convert_optab_table[COI_lrint])
619 #define lround_optab (&convert_optab_table[COI_lround])
620 #define lfloor_optab (&convert_optab_table[COI_lfloor])
621 #define lceil_optab (&convert_optab_table[COI_lceil])
622 #define fract_optab (&convert_optab_table[COI_fract])
623 #define fractuns_optab (&convert_optab_table[COI_fractuns])
624 #define satfract_optab (&convert_optab_table[COI_satfract])
625 #define satfractuns_optab (&convert_optab_table[COI_satfractuns])
626 #define vec_load_lanes_optab (&convert_optab_table[COI_vec_load_lanes])
627 #define vec_store_lanes_optab (&convert_optab_table[COI_vec_store_lanes])
628 #define vcond_optab (&convert_optab_table[(int) COI_vcond])
629 #define vcondu_optab (&convert_optab_table[(int) COI_vcondu])
630
631 /* Contains the optab used for each rtx code.  */
632 extern optab code_to_optab[NUM_RTX_CODE + 1];
633
634 \f
635 typedef rtx (*rtxfun) (rtx);
636
637 /* Enumerates operations that have a named .md pattern associated
638    with them, but which are not implemented as library functions.  */
639 enum direct_optab_index
640 {
641 #ifdef HAVE_conditional_move
642   /* Conditional move operations.  */
643   DOI_movcc,
644 #endif
645
646   /* Operations that use a scratch register to perform input and output
647      reloads of special objects.  */
648   DOI_reload_in,
649   DOI_reload_out,
650
651   /* Block move operation.  */
652   DOI_movmem,
653
654   /* Block set operation.  */
655   DOI_setmem,
656
657   /* Various types of block compare operation.  */
658   DOI_cmpstr,
659   DOI_cmpstrn,
660   DOI_cmpmem,
661
662   /* Synchronization primitives.  This first set is atomic operation for
663      which we don't care about the resulting value.  */
664   DOI_sync_add,
665   DOI_sync_sub,
666   DOI_sync_ior,
667   DOI_sync_and,
668   DOI_sync_xor,
669   DOI_sync_nand,
670
671   /* This second set is atomic operations in which we return the value
672      that existed in memory before the operation.  */
673   DOI_sync_old_add,
674   DOI_sync_old_sub,
675   DOI_sync_old_ior,
676   DOI_sync_old_and,
677   DOI_sync_old_xor,
678   DOI_sync_old_nand,
679
680   /* This third set is atomic operations in which we return the value
681      that resulted after performing the operation.  */
682   DOI_sync_new_add,
683   DOI_sync_new_sub,
684   DOI_sync_new_ior,
685   DOI_sync_new_and,
686   DOI_sync_new_xor,
687   DOI_sync_new_nand,
688
689   /* Atomic compare and swap.  */
690   DOI_sync_compare_and_swap,
691
692   /* Atomic exchange with acquire semantics.  */
693   DOI_sync_lock_test_and_set,
694
695   /* Atomic clear with release semantics.  */
696   DOI_sync_lock_release,
697
698   /* Vector permutation.  */
699   DOI_vec_perm,
700   DOI_vec_perm_const,
701
702   DOI_MAX
703 };
704
705 /* A structure that says which insn should be used to perform an operation
706    in a particular mode.  */
707 struct direct_optab_d
708 {
709   struct optab_handlers handlers[NUM_MACHINE_MODES];
710 };
711 typedef struct direct_optab_d *direct_optab;
712
713 #ifdef HAVE_conditional_move
714 #define movcc_optab (&direct_optab_table[(int) DOI_movcc])
715 #endif
716 #define reload_in_optab (&direct_optab_table[(int) DOI_reload_in])
717 #define reload_out_optab (&direct_optab_table[(int) DOI_reload_out])
718 #define movmem_optab (&direct_optab_table[(int) DOI_movmem])
719 #define setmem_optab (&direct_optab_table[(int) DOI_setmem])
720 #define cmpstr_optab (&direct_optab_table[(int) DOI_cmpstr])
721 #define cmpstrn_optab (&direct_optab_table[(int) DOI_cmpstrn])
722 #define cmpmem_optab (&direct_optab_table[(int) DOI_cmpmem])
723 #define sync_add_optab (&direct_optab_table[(int) DOI_sync_add])
724 #define sync_sub_optab (&direct_optab_table[(int) DOI_sync_sub])
725 #define sync_ior_optab (&direct_optab_table[(int) DOI_sync_ior])
726 #define sync_and_optab (&direct_optab_table[(int) DOI_sync_and])
727 #define sync_xor_optab (&direct_optab_table[(int) DOI_sync_xor])
728 #define sync_nand_optab (&direct_optab_table[(int) DOI_sync_nand])
729 #define sync_old_add_optab (&direct_optab_table[(int) DOI_sync_old_add])
730 #define sync_old_sub_optab (&direct_optab_table[(int) DOI_sync_old_sub])
731 #define sync_old_ior_optab (&direct_optab_table[(int) DOI_sync_old_ior])
732 #define sync_old_and_optab (&direct_optab_table[(int) DOI_sync_old_and])
733 #define sync_old_xor_optab (&direct_optab_table[(int) DOI_sync_old_xor])
734 #define sync_old_nand_optab (&direct_optab_table[(int) DOI_sync_old_nand])
735 #define sync_new_add_optab (&direct_optab_table[(int) DOI_sync_new_add])
736 #define sync_new_sub_optab (&direct_optab_table[(int) DOI_sync_new_sub])
737 #define sync_new_ior_optab (&direct_optab_table[(int) DOI_sync_new_ior])
738 #define sync_new_and_optab (&direct_optab_table[(int) DOI_sync_new_and])
739 #define sync_new_xor_optab (&direct_optab_table[(int) DOI_sync_new_xor])
740 #define sync_new_nand_optab (&direct_optab_table[(int) DOI_sync_new_nand])
741 #define sync_compare_and_swap_optab \
742   (&direct_optab_table[(int) DOI_sync_compare_and_swap])
743 #define sync_lock_test_and_set_optab \
744   (&direct_optab_table[(int) DOI_sync_lock_test_and_set])
745 #define sync_lock_release_optab \
746   (&direct_optab_table[(int) DOI_sync_lock_release])
747 #define vec_perm_optab (&direct_optab_table[DOI_vec_perm])
748 #define vec_perm_const_optab (&direct_optab_table[(int) DOI_vec_perm_const])
749 \f
750 /* Target-dependent globals.  */
751 struct target_optabs {
752   /* Tables of patterns that may have an associated libcall.  */
753   struct optab_d x_optab_table[(int) OTI_MAX];
754
755   /* Tables of patterns for converting one mode to another.  */
756   struct convert_optab_d x_convert_optab_table[(int) COI_MAX];
757
758   /* Tables of patterns for direct optabs (i.e. those which cannot be
759      implemented using a libcall).  */
760   struct direct_optab_d x_direct_optab_table[(int) DOI_MAX];
761 };
762
763 extern struct target_optabs default_target_optabs;
764 #if SWITCHABLE_TARGET
765 extern struct target_optabs *this_target_optabs;
766 #else
767 #define this_target_optabs (&default_target_optabs)
768 #endif
769
770 #define optab_table \
771   (this_target_optabs->x_optab_table)
772 #define convert_optab_table \
773   (this_target_optabs->x_convert_optab_table)
774 #define direct_optab_table \
775   (this_target_optabs->x_direct_optab_table)
776 \f
777 /* Define functions given in optabs.c.  */
778
779 extern rtx expand_widen_pattern_expr (sepops ops, rtx op0, rtx op1, rtx wide_op,
780                                       rtx target, int unsignedp);
781
782 extern rtx expand_ternary_op (enum machine_mode mode, optab ternary_optab,
783                               rtx op0, rtx op1, rtx op2, rtx target,
784                               int unsignedp);
785
786 /* Expand a binary operation given optab and rtx operands.  */
787 extern rtx expand_binop (enum machine_mode, optab, rtx, rtx, rtx, int,
788                          enum optab_methods);
789
790 extern bool force_expand_binop (enum machine_mode, optab, rtx, rtx, rtx, int,
791                                 enum optab_methods);
792
793 /* Expand a binary operation with both signed and unsigned forms.  */
794 extern rtx sign_expand_binop (enum machine_mode, optab, optab, rtx, rtx,
795                               rtx, int, enum optab_methods);
796
797 /* Generate code to perform an operation on one operand with two results.  */
798 extern int expand_twoval_unop (optab, rtx, rtx, rtx, int);
799
800 /* Generate code to perform an operation on two operands with two results.  */
801 extern int expand_twoval_binop (optab, rtx, rtx, rtx, rtx, int);
802
803 /* Generate code to perform an operation on two operands with two
804    results, using a library function.  */
805 extern bool expand_twoval_binop_libfunc (optab, rtx, rtx, rtx, rtx,
806                                          enum rtx_code);
807
808 /* Expand a unary arithmetic operation given optab rtx operand.  */
809 extern rtx expand_unop (enum machine_mode, optab, rtx, rtx, int);
810
811 /* Expand the absolute value operation.  */
812 extern rtx expand_abs_nojump (enum machine_mode, rtx, rtx, int);
813 extern rtx expand_abs (enum machine_mode, rtx, rtx, int, int);
814
815 /* Expand the one's complement absolute value operation.  */
816 extern rtx expand_one_cmpl_abs_nojump (enum machine_mode, rtx, rtx);
817
818 /* Expand the copysign operation.  */
819 extern rtx expand_copysign (rtx, rtx, rtx);
820
821 /* Generate an instruction with a given INSN_CODE with an output and
822    an input.  */
823 extern void emit_unop_insn (enum insn_code, rtx, rtx, enum rtx_code);
824 extern bool maybe_emit_unop_insn (enum insn_code, rtx, rtx, enum rtx_code);
825
826 /* Find a widening optab even if it doesn't widen as much as we want.  */
827 #define find_widening_optab_handler(A,B,C,D) \
828   find_widening_optab_handler_and_mode (A, B, C, D, NULL)
829 extern enum insn_code find_widening_optab_handler_and_mode (optab,
830                                                             enum machine_mode,
831                                                             enum machine_mode,
832                                                             int,
833                                                             enum machine_mode *);
834
835 /* An extra flag to control optab_for_tree_code's behavior.  This is needed to
836    distinguish between machines with a vector shift that takes a scalar for the
837    shift amount vs. machines that take a vector for the shift amount.  */
838 enum optab_subtype
839 {
840   optab_default,
841   optab_scalar,
842   optab_vector
843 };
844
845 /* Return the optab used for computing the given operation on the type given by
846    the second argument.  The third argument distinguishes between the types of
847    vector shifts and rotates */
848 extern optab optab_for_tree_code (enum tree_code, const_tree, enum optab_subtype);
849
850 /* The various uses that a comparison can have; used by can_compare_p:
851    jumps, conditional moves, store flag operations.  */
852 enum can_compare_purpose
853 {
854   ccp_jump,
855   ccp_cmov,
856   ccp_store_flag
857 };
858
859 /* Nonzero if a compare of mode MODE can be done straightforwardly
860    (without splitting it into pieces).  */
861 extern int can_compare_p (enum rtx_code, enum machine_mode,
862                           enum can_compare_purpose);
863
864 /* Return the INSN_CODE to use for an extend operation.  */
865 extern enum insn_code can_extend_p (enum machine_mode, enum machine_mode, int);
866
867 /* Generate the body of an insn to extend Y (with mode MFROM)
868    into X (with mode MTO).  Do zero-extension if UNSIGNEDP is nonzero.  */
869 extern rtx gen_extend_insn (rtx, rtx, enum machine_mode,
870                             enum machine_mode, int);
871
872 /* Call this to reset the function entry for one optab.  */
873 extern void set_optab_libfunc (optab, enum machine_mode, const char *);
874 extern void set_conv_libfunc (convert_optab, enum machine_mode,
875                               enum machine_mode, const char *);
876
877 /* Generate code for a FIXED_CONVERT_EXPR.  */
878 extern void expand_fixed_convert (rtx, rtx, int, int);
879
880 /* Generate code for a FLOAT_EXPR.  */
881 extern void expand_float (rtx, rtx, int);
882
883 /* Return the insn_code for a FLOAT_EXPR.  */
884 enum insn_code can_float_p (enum machine_mode, enum machine_mode, int);
885
886 /* Check whether an operation represented by the code CODE is a
887    convert operation that is supported by the target platform in
888    vector form */
889 bool supportable_convert_operation (enum tree_code, tree, tree, tree *, 
890                                     enum tree_code *);
891
892 /* Generate code for a FIX_EXPR.  */
893 extern void expand_fix (rtx, rtx, int);
894
895 /* Generate code for float to integral conversion.  */
896 extern bool expand_sfix_optab (rtx, rtx, convert_optab);
897
898 /* Generate code for a widening multiply.  */
899 extern rtx expand_widening_mult (enum machine_mode, rtx, rtx, rtx, int, optab);
900
901 /* Return tree if target supports vector operations for COND_EXPR.  */
902 bool expand_vec_cond_expr_p (tree, tree);
903
904 /* Generate code for VEC_COND_EXPR.  */
905 extern rtx expand_vec_cond_expr (tree, tree, tree, tree, rtx);
906 /* Generate code for VEC_LSHIFT_EXPR and VEC_RSHIFT_EXPR.  */
907 extern rtx expand_vec_shift_expr (sepops, rtx);
908
909 /* Return tree if target supports vector operations for VEC_PERM_EXPR.  */
910 extern bool can_vec_perm_p (enum machine_mode, bool, const unsigned char *);
911
912 /* Return true if target supports vector operations using VEC_PERM_EXPR.  */
913 extern bool can_vec_perm_for_code_p (enum tree_code, enum machine_mode, rtx *);
914
915 /* Generate code for VEC_PERM_EXPR.  */
916 extern rtx expand_vec_perm (enum machine_mode, rtx, rtx, rtx, rtx);
917
918 /* Return the insn used to implement mode MODE of OP, or CODE_FOR_nothing
919    if the target does not have such an insn.  */
920
921 static inline enum insn_code
922 optab_handler (optab op, enum machine_mode mode)
923 {
924   return (enum insn_code) (op->handlers[(int) mode].insn_code
925                            + (int) CODE_FOR_nothing);
926 }
927
928 /* Like optab_handler, but for widening_operations that have a TO_MODE and
929   a FROM_MODE.  */
930
931 static inline enum insn_code
932 widening_optab_handler (optab op, enum machine_mode to_mode,
933                         enum machine_mode from_mode)
934 {
935   if (to_mode == from_mode || from_mode == VOIDmode)
936     return optab_handler (op, to_mode);
937
938   if (op->widening)
939     return (enum insn_code) (op->widening->handlers[(int) to_mode][(int) from_mode].insn_code
940                              + (int) CODE_FOR_nothing);
941
942   return CODE_FOR_nothing;
943 }
944
945 /* Record that insn CODE should be used to implement mode MODE of OP.  */
946
947 static inline void
948 set_optab_handler (optab op, enum machine_mode mode, enum insn_code code)
949 {
950   op->handlers[(int) mode].insn_code = (int) code - (int) CODE_FOR_nothing;
951 }
952
953 /* Like set_optab_handler, but for widening operations that have a TO_MODE
954    and a FROM_MODE.  */
955
956 static inline void
957 set_widening_optab_handler (optab op, enum machine_mode to_mode,
958                             enum machine_mode from_mode, enum insn_code code)
959 {
960   if (to_mode == from_mode)
961     set_optab_handler (op, to_mode, code);
962   else
963     {
964       if (op->widening == NULL)
965         op->widening = (struct widening_optab_handlers *)
966               xcalloc (1, sizeof (struct widening_optab_handlers));
967
968       op->widening->handlers[(int) to_mode][(int) from_mode].insn_code
969           = (int) code - (int) CODE_FOR_nothing;
970     }
971 }
972
973 /* Return the insn used to perform conversion OP from mode FROM_MODE
974    to mode TO_MODE; return CODE_FOR_nothing if the target does not have
975    such an insn.  */
976
977 static inline enum insn_code
978 convert_optab_handler (convert_optab op, enum machine_mode to_mode,
979                        enum machine_mode from_mode)
980 {
981   return ((enum insn_code)
982           (op->handlers[(int) to_mode][(int) from_mode].insn_code
983            + (int) CODE_FOR_nothing));
984 }
985
986 /* Record that insn CODE should be used to perform conversion OP
987    from mode FROM_MODE to mode TO_MODE.  */
988
989 static inline void
990 set_convert_optab_handler (convert_optab op, enum machine_mode to_mode,
991                            enum machine_mode from_mode, enum insn_code code)
992 {
993   op->handlers[(int) to_mode][(int) from_mode].insn_code
994     = (int) code - (int) CODE_FOR_nothing;
995 }
996
997 /* Return the insn used to implement mode MODE of OP, or CODE_FOR_nothing
998    if the target does not have such an insn.  */
999
1000 static inline enum insn_code
1001 direct_optab_handler (direct_optab op, enum machine_mode mode)
1002 {
1003   return (enum insn_code) (op->handlers[(int) mode].insn_code
1004                            + (int) CODE_FOR_nothing);
1005 }
1006
1007 /* Record that insn CODE should be used to implement mode MODE of OP.  */
1008
1009 static inline void
1010 set_direct_optab_handler (direct_optab op, enum machine_mode mode,
1011                           enum insn_code code)
1012 {
1013   op->handlers[(int) mode].insn_code = (int) code - (int) CODE_FOR_nothing;
1014 }
1015
1016 extern rtx optab_libfunc (optab optab, enum machine_mode mode);
1017 extern rtx convert_optab_libfunc (convert_optab optab, enum machine_mode mode1,
1018                                   enum machine_mode mode2);
1019
1020 extern bool insn_operand_matches (enum insn_code icode, unsigned int opno,
1021                                   rtx operand);
1022
1023 /* Describes the type of an expand_operand.  Each value is associated
1024    with a create_*_operand function; see the comments above those
1025    functions for details.  */
1026 enum expand_operand_type {
1027   EXPAND_FIXED,
1028   EXPAND_OUTPUT,
1029   EXPAND_INPUT,
1030   EXPAND_CONVERT_TO,
1031   EXPAND_CONVERT_FROM,
1032   EXPAND_ADDRESS,
1033   EXPAND_INTEGER
1034 };
1035
1036 /* Information about an operand for instruction expansion.  */
1037 struct expand_operand {
1038   /* The type of operand.  */
1039   ENUM_BITFIELD (expand_operand_type) type : 8;
1040
1041   /* True if any conversion should treat VALUE as being unsigned
1042      rather than signed.  Only meaningful for certain types.  */
1043   unsigned int unsigned_p : 1;
1044
1045   /* Unused; available for future use.  */
1046   unsigned int unused : 7;
1047
1048   /* The mode passed to the convert_*_operand function.  It has a
1049      type-dependent meaning.  */
1050   ENUM_BITFIELD (machine_mode) mode : 16;
1051
1052   /* The value of the operand.  */
1053   rtx value;
1054 };
1055
1056 /* Initialize OP with the given fields.  Initialise the other fields
1057    to their default values.  */
1058
1059 static inline void
1060 create_expand_operand (struct expand_operand *op,
1061                        enum expand_operand_type type,
1062                        rtx value, enum machine_mode mode,
1063                        bool unsigned_p)
1064 {
1065   op->type = type;
1066   op->unsigned_p = unsigned_p;
1067   op->unused = 0;
1068   op->mode = mode;
1069   op->value = value;
1070 }
1071
1072 /* Make OP describe an operand that must use rtx X, even if X is volatile.  */
1073
1074 static inline void
1075 create_fixed_operand (struct expand_operand *op, rtx x)
1076 {
1077   create_expand_operand (op, EXPAND_FIXED, x, VOIDmode, false);
1078 }
1079
1080 /* Make OP describe an output operand that must have mode MODE.
1081    X, if nonnull, is a suggestion for where the output should be stored.
1082    It is OK for VALUE to be inconsistent with MODE, although it will just
1083    be ignored in that case.  */
1084
1085 static inline void
1086 create_output_operand (struct expand_operand *op, rtx x,
1087                        enum machine_mode mode)
1088 {
1089   create_expand_operand (op, EXPAND_OUTPUT, x, mode, false);
1090 }
1091
1092 /* Make OP describe an input operand that must have mode MODE and
1093    value VALUE; MODE cannot be VOIDmode.  The backend may request that
1094    VALUE be copied into a different kind of rtx before being passed
1095    as an operand.  */
1096
1097 static inline void
1098 create_input_operand (struct expand_operand *op, rtx value,
1099                       enum machine_mode mode)
1100 {
1101   create_expand_operand (op, EXPAND_INPUT, value, mode, false);
1102 }
1103
1104 /* Like create_input_operand, except that VALUE must first be converted
1105    to mode MODE.  UNSIGNED_P says whether VALUE is unsigned.  */
1106
1107 static inline void
1108 create_convert_operand_to (struct expand_operand *op, rtx value,
1109                            enum machine_mode mode, bool unsigned_p)
1110 {
1111   create_expand_operand (op, EXPAND_CONVERT_TO, value, mode, unsigned_p);
1112 }
1113
1114 /* Make OP describe an input operand that should have the same value
1115    as VALUE, after any mode conversion that the backend might request.
1116    If VALUE is a CONST_INT, it should be treated as having mode MODE.
1117    UNSIGNED_P says whether VALUE is unsigned.  */
1118
1119 static inline void
1120 create_convert_operand_from (struct expand_operand *op, rtx value,
1121                              enum machine_mode mode, bool unsigned_p)
1122 {
1123   create_expand_operand (op, EXPAND_CONVERT_FROM, value, mode, unsigned_p);
1124 }
1125
1126 extern void create_convert_operand_from_type (struct expand_operand *op,
1127                                               rtx value, tree type);
1128
1129 /* Make OP describe an input Pmode address operand.  VALUE is the value
1130    of the address, but it may need to be converted to Pmode first.  */
1131
1132 static inline void
1133 create_address_operand (struct expand_operand *op, rtx value)
1134 {
1135   create_expand_operand (op, EXPAND_ADDRESS, value, Pmode, false);
1136 }
1137
1138 /* Make OP describe an input operand that has value INTVAL and that has
1139    no inherent mode.  This function should only be used for operands that
1140    are always expand-time constants.  The backend may request that INTVAL
1141    be copied into a different kind of rtx, but it must specify the mode
1142    of that rtx if so.  */
1143
1144 static inline void
1145 create_integer_operand (struct expand_operand *op, HOST_WIDE_INT intval)
1146 {
1147   create_expand_operand (op, EXPAND_INTEGER, GEN_INT (intval), VOIDmode, false);
1148 }
1149
1150 extern bool valid_multiword_target_p (rtx);
1151
1152 extern bool maybe_legitimize_operands (enum insn_code icode,
1153                                        unsigned int opno, unsigned int nops,
1154                                        struct expand_operand *ops);
1155 extern rtx maybe_gen_insn (enum insn_code icode, unsigned int nops,
1156                            struct expand_operand *ops);
1157 extern bool maybe_expand_insn (enum insn_code icode, unsigned int nops,
1158                                struct expand_operand *ops);
1159 extern bool maybe_expand_jump_insn (enum insn_code icode, unsigned int nops,
1160                                     struct expand_operand *ops);
1161 extern void expand_insn (enum insn_code icode, unsigned int nops,
1162                          struct expand_operand *ops);
1163 extern void expand_jump_insn (enum insn_code icode, unsigned int nops,
1164                               struct expand_operand *ops);
1165
1166 extern rtx prepare_operand (enum insn_code, rtx, int, enum machine_mode,
1167                             enum machine_mode, int);
1168
1169 #endif /* GCC_OPTABS_H */