OSDN Git Service

libitm: Remove unused code.
[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   /* Atomic compare and swap.  */
390   OTI_sync_compare_and_swap,
391
392   /* Atomic exchange with acquire semantics.  */
393   OTI_sync_lock_test_and_set,
394
395   /* This second set is atomic operations in which we return the value
396      that existed in memory before the operation.  */
397   OTI_sync_old_add,
398   OTI_sync_old_sub,
399   OTI_sync_old_ior,
400   OTI_sync_old_and,
401   OTI_sync_old_xor,
402   OTI_sync_old_nand,
403
404   /* This third set is atomic operations in which we return the value
405      that resulted after performing the operation.  */
406   OTI_sync_new_add,
407   OTI_sync_new_sub,
408   OTI_sync_new_ior,
409   OTI_sync_new_and,
410   OTI_sync_new_xor,
411   OTI_sync_new_nand,
412
413   OTI_MAX
414 };
415
416 #define ssadd_optab (&optab_table[OTI_ssadd])
417 #define usadd_optab (&optab_table[OTI_usadd])
418 #define sssub_optab (&optab_table[OTI_sssub])
419 #define ussub_optab (&optab_table[OTI_ussub])
420 #define ssmul_optab (&optab_table[OTI_ssmul])
421 #define usmul_optab (&optab_table[OTI_usmul])
422 #define ssdiv_optab (&optab_table[OTI_ssdiv])
423 #define usdiv_optab (&optab_table[OTI_usdiv])
424 #define ssneg_optab (&optab_table[OTI_ssneg])
425 #define usneg_optab (&optab_table[OTI_usneg])
426 #define ssashl_optab (&optab_table[OTI_ssashl])
427 #define usashl_optab (&optab_table[OTI_usashl])
428
429 #define add_optab (&optab_table[OTI_add])
430 #define sub_optab (&optab_table[OTI_sub])
431 #define smul_optab (&optab_table[OTI_smul])
432 #define addv_optab (&optab_table[OTI_addv])
433 #define subv_optab (&optab_table[OTI_subv])
434 #define smul_highpart_optab (&optab_table[OTI_smul_highpart])
435 #define umul_highpart_optab (&optab_table[OTI_umul_highpart])
436 #define smul_widen_optab (&optab_table[OTI_smul_widen])
437 #define umul_widen_optab (&optab_table[OTI_umul_widen])
438 #define usmul_widen_optab (&optab_table[OTI_usmul_widen])
439 #define smadd_widen_optab (&optab_table[OTI_smadd_widen])
440 #define umadd_widen_optab (&optab_table[OTI_umadd_widen])
441 #define ssmadd_widen_optab (&optab_table[OTI_ssmadd_widen])
442 #define usmadd_widen_optab (&optab_table[OTI_usmadd_widen])
443 #define smsub_widen_optab (&optab_table[OTI_smsub_widen])
444 #define umsub_widen_optab (&optab_table[OTI_umsub_widen])
445 #define ssmsub_widen_optab (&optab_table[OTI_ssmsub_widen])
446 #define usmsub_widen_optab (&optab_table[OTI_usmsub_widen])
447 #define sdiv_optab (&optab_table[OTI_sdiv])
448 #define smulv_optab (&optab_table[OTI_smulv])
449 #define sdivv_optab (&optab_table[OTI_sdivv])
450 #define sdivmod_optab (&optab_table[OTI_sdivmod])
451 #define udiv_optab (&optab_table[OTI_udiv])
452 #define udivmod_optab (&optab_table[OTI_udivmod])
453 #define smod_optab (&optab_table[OTI_smod])
454 #define umod_optab (&optab_table[OTI_umod])
455 #define fmod_optab (&optab_table[OTI_fmod])
456 #define remainder_optab (&optab_table[OTI_remainder])
457 #define ftrunc_optab (&optab_table[OTI_ftrunc])
458 #define and_optab (&optab_table[OTI_and])
459 #define ior_optab (&optab_table[OTI_ior])
460 #define xor_optab (&optab_table[OTI_xor])
461 #define ashl_optab (&optab_table[OTI_ashl])
462 #define lshr_optab (&optab_table[OTI_lshr])
463 #define ashr_optab (&optab_table[OTI_ashr])
464 #define rotl_optab (&optab_table[OTI_rotl])
465 #define rotr_optab (&optab_table[OTI_rotr])
466 #define vashl_optab (&optab_table[OTI_vashl])
467 #define vlshr_optab (&optab_table[OTI_vlshr])
468 #define vashr_optab (&optab_table[OTI_vashr])
469 #define vrotl_optab (&optab_table[OTI_vrotl])
470 #define vrotr_optab (&optab_table[OTI_vrotr])
471 #define smin_optab (&optab_table[OTI_smin])
472 #define smax_optab (&optab_table[OTI_smax])
473 #define umin_optab (&optab_table[OTI_umin])
474 #define umax_optab (&optab_table[OTI_umax])
475 #define pow_optab (&optab_table[OTI_pow])
476 #define atan2_optab (&optab_table[OTI_atan2])
477 #define fma_optab (&optab_table[OTI_fma])
478 #define fms_optab (&optab_table[OTI_fms])
479 #define fnma_optab (&optab_table[OTI_fnma])
480 #define fnms_optab (&optab_table[OTI_fnms])
481
482 #define mov_optab (&optab_table[OTI_mov])
483 #define movstrict_optab (&optab_table[OTI_movstrict])
484 #define movmisalign_optab (&optab_table[OTI_movmisalign])
485 #define storent_optab (&optab_table[OTI_storent])
486
487 #define neg_optab (&optab_table[OTI_neg])
488 #define negv_optab (&optab_table[OTI_negv])
489 #define abs_optab (&optab_table[OTI_abs])
490 #define absv_optab (&optab_table[OTI_absv])
491 #define one_cmpl_optab (&optab_table[OTI_one_cmpl])
492 #define bswap_optab (&optab_table[OTI_bswap])
493 #define ffs_optab (&optab_table[OTI_ffs])
494 #define clz_optab (&optab_table[OTI_clz])
495 #define ctz_optab (&optab_table[OTI_ctz])
496 #define clrsb_optab (&optab_table[OTI_clrsb])
497 #define popcount_optab (&optab_table[OTI_popcount])
498 #define parity_optab (&optab_table[OTI_parity])
499 #define sqrt_optab (&optab_table[OTI_sqrt])
500 #define sincos_optab (&optab_table[OTI_sincos])
501 #define sin_optab (&optab_table[OTI_sin])
502 #define asin_optab (&optab_table[OTI_asin])
503 #define cos_optab (&optab_table[OTI_cos])
504 #define acos_optab (&optab_table[OTI_acos])
505 #define exp_optab (&optab_table[OTI_exp])
506 #define exp10_optab (&optab_table[OTI_exp10])
507 #define exp2_optab (&optab_table[OTI_exp2])
508 #define expm1_optab (&optab_table[OTI_expm1])
509 #define ldexp_optab (&optab_table[OTI_ldexp])
510 #define scalb_optab (&optab_table[OTI_scalb])
511 #define significand_optab (&optab_table[OTI_significand])
512 #define logb_optab (&optab_table[OTI_logb])
513 #define ilogb_optab (&optab_table[OTI_ilogb])
514 #define log_optab (&optab_table[OTI_log])
515 #define log10_optab (&optab_table[OTI_log10])
516 #define log2_optab (&optab_table[OTI_log2])
517 #define log1p_optab (&optab_table[OTI_log1p])
518 #define floor_optab (&optab_table[OTI_floor])
519 #define ceil_optab (&optab_table[OTI_ceil])
520 #define btrunc_optab (&optab_table[OTI_btrunc])
521 #define round_optab (&optab_table[OTI_round])
522 #define nearbyint_optab (&optab_table[OTI_nearbyint])
523 #define rint_optab (&optab_table[OTI_rint])
524 #define tan_optab (&optab_table[OTI_tan])
525 #define atan_optab (&optab_table[OTI_atan])
526 #define copysign_optab (&optab_table[OTI_copysign])
527 #define signbit_optab (&optab_table[OTI_signbit])
528 #define isinf_optab (&optab_table[OTI_isinf])
529
530 #define cmp_optab (&optab_table[OTI_cmp])
531 #define ucmp_optab (&optab_table[OTI_ucmp])
532
533 #define eq_optab (&optab_table[OTI_eq])
534 #define ne_optab (&optab_table[OTI_ne])
535 #define gt_optab (&optab_table[OTI_gt])
536 #define ge_optab (&optab_table[OTI_ge])
537 #define lt_optab (&optab_table[OTI_lt])
538 #define le_optab (&optab_table[OTI_le])
539 #define unord_optab (&optab_table[OTI_unord])
540
541 #define strlen_optab (&optab_table[OTI_strlen])
542
543 #define cbranch_optab (&optab_table[OTI_cbranch])
544 #define cmov_optab (&optab_table[OTI_cmov])
545 #define cstore_optab (&optab_table[OTI_cstore])
546 #define ctrap_optab (&optab_table[OTI_ctrap])
547
548 #define push_optab (&optab_table[OTI_push])
549 #define addcc_optab (&optab_table[OTI_addcc])
550
551 #define reduc_smax_optab (&optab_table[OTI_reduc_smax])
552 #define reduc_umax_optab (&optab_table[OTI_reduc_umax])
553 #define reduc_smin_optab (&optab_table[OTI_reduc_smin])
554 #define reduc_umin_optab (&optab_table[OTI_reduc_umin])
555 #define reduc_splus_optab (&optab_table[OTI_reduc_splus])
556 #define reduc_uplus_optab (&optab_table[OTI_reduc_uplus])
557
558 #define ssum_widen_optab (&optab_table[OTI_ssum_widen])
559 #define usum_widen_optab (&optab_table[OTI_usum_widen])
560 #define sdot_prod_optab (&optab_table[OTI_sdot_prod])
561 #define udot_prod_optab (&optab_table[OTI_udot_prod])
562
563 #define vec_set_optab (&optab_table[OTI_vec_set])
564 #define vec_extract_optab (&optab_table[OTI_vec_extract])
565 #define vec_extract_even_optab (&optab_table[OTI_vec_extract_even])
566 #define vec_extract_odd_optab (&optab_table[OTI_vec_extract_odd])
567 #define vec_interleave_high_optab (&optab_table[OTI_vec_interleave_high])
568 #define vec_interleave_low_optab (&optab_table[OTI_vec_interleave_low])
569 #define vec_init_optab (&optab_table[OTI_vec_init])
570 #define vec_shl_optab (&optab_table[OTI_vec_shl])
571 #define vec_shr_optab (&optab_table[OTI_vec_shr])
572 #define vec_realign_load_optab (&optab_table[OTI_vec_realign_load])
573 #define vec_widen_umult_hi_optab (&optab_table[OTI_vec_widen_umult_hi])
574 #define vec_widen_umult_lo_optab (&optab_table[OTI_vec_widen_umult_lo])
575 #define vec_widen_smult_hi_optab (&optab_table[OTI_vec_widen_smult_hi])
576 #define vec_widen_smult_lo_optab (&optab_table[OTI_vec_widen_smult_lo])
577 #define vec_widen_ushiftl_hi_optab (&optab_table[OTI_vec_widen_ushiftl_hi])
578 #define vec_widen_ushiftl_lo_optab (&optab_table[OTI_vec_widen_ushiftl_lo])
579 #define vec_widen_sshiftl_hi_optab (&optab_table[OTI_vec_widen_sshiftl_hi])
580 #define vec_widen_sshiftl_lo_optab (&optab_table[OTI_vec_widen_sshiftl_lo])
581 #define vec_unpacks_hi_optab (&optab_table[OTI_vec_unpacks_hi])
582 #define vec_unpacks_lo_optab (&optab_table[OTI_vec_unpacks_lo])
583 #define vec_unpacku_hi_optab (&optab_table[OTI_vec_unpacku_hi])
584 #define vec_unpacku_lo_optab (&optab_table[OTI_vec_unpacku_lo])
585 #define vec_unpacks_float_hi_optab (&optab_table[OTI_vec_unpacks_float_hi])
586 #define vec_unpacks_float_lo_optab (&optab_table[OTI_vec_unpacks_float_lo])
587 #define vec_unpacku_float_hi_optab (&optab_table[OTI_vec_unpacku_float_hi])
588 #define vec_unpacku_float_lo_optab (&optab_table[OTI_vec_unpacku_float_lo])
589 #define vec_pack_trunc_optab (&optab_table[OTI_vec_pack_trunc])
590 #define vec_pack_ssat_optab (&optab_table[OTI_vec_pack_ssat])
591 #define vec_pack_usat_optab (&optab_table[OTI_vec_pack_usat])
592 #define vec_pack_sfix_trunc_optab (&optab_table[OTI_vec_pack_sfix_trunc])
593 #define vec_pack_ufix_trunc_optab (&optab_table[OTI_vec_pack_ufix_trunc])
594
595 #define powi_optab (&optab_table[OTI_powi])
596
597 #define sync_compare_and_swap_optab \
598   (&optab_table[(int) OTI_sync_compare_and_swap])
599 #define sync_lock_test_and_set_optab \
600   (&optab_table[(int) OTI_sync_lock_test_and_set])
601 #define sync_old_add_optab (&optab_table[(int) OTI_sync_old_add])
602 #define sync_old_sub_optab (&optab_table[(int) OTI_sync_old_sub])
603 #define sync_old_ior_optab (&optab_table[(int) OTI_sync_old_ior])
604 #define sync_old_and_optab (&optab_table[(int) OTI_sync_old_and])
605 #define sync_old_xor_optab (&optab_table[(int) OTI_sync_old_xor])
606 #define sync_old_nand_optab (&optab_table[(int) OTI_sync_old_nand])
607 #define sync_new_add_optab (&optab_table[(int) OTI_sync_new_add])
608 #define sync_new_sub_optab (&optab_table[(int) OTI_sync_new_sub])
609 #define sync_new_ior_optab (&optab_table[(int) OTI_sync_new_ior])
610 #define sync_new_and_optab (&optab_table[(int) OTI_sync_new_and])
611 #define sync_new_xor_optab (&optab_table[(int) OTI_sync_new_xor])
612 #define sync_new_nand_optab (&optab_table[(int) OTI_sync_new_nand])
613
614 /* Conversion optabs have their own table and indexes.  */
615 enum convert_optab_index
616 {
617   COI_sext,
618   COI_zext,
619   COI_trunc,
620
621   COI_sfix,
622   COI_ufix,
623
624   COI_sfixtrunc,
625   COI_ufixtrunc,
626
627   COI_sfloat,
628   COI_ufloat,
629
630   COI_lrint,
631   COI_lround,
632   COI_lfloor,
633   COI_lceil,
634
635   COI_fract,
636   COI_fractuns,
637   COI_satfract,
638   COI_satfractuns,
639
640   COI_vec_load_lanes,
641   COI_vec_store_lanes,
642
643   /* Vector conditional operations.  */
644   COI_vcond,
645   COI_vcondu,
646
647   COI_MAX
648 };
649
650 #define sext_optab (&convert_optab_table[COI_sext])
651 #define zext_optab (&convert_optab_table[COI_zext])
652 #define trunc_optab (&convert_optab_table[COI_trunc])
653 #define sfix_optab (&convert_optab_table[COI_sfix])
654 #define ufix_optab (&convert_optab_table[COI_ufix])
655 #define sfixtrunc_optab (&convert_optab_table[COI_sfixtrunc])
656 #define ufixtrunc_optab (&convert_optab_table[COI_ufixtrunc])
657 #define sfloat_optab (&convert_optab_table[COI_sfloat])
658 #define ufloat_optab (&convert_optab_table[COI_ufloat])
659 #define lrint_optab (&convert_optab_table[COI_lrint])
660 #define lround_optab (&convert_optab_table[COI_lround])
661 #define lfloor_optab (&convert_optab_table[COI_lfloor])
662 #define lceil_optab (&convert_optab_table[COI_lceil])
663 #define fract_optab (&convert_optab_table[COI_fract])
664 #define fractuns_optab (&convert_optab_table[COI_fractuns])
665 #define satfract_optab (&convert_optab_table[COI_satfract])
666 #define satfractuns_optab (&convert_optab_table[COI_satfractuns])
667 #define vec_load_lanes_optab (&convert_optab_table[COI_vec_load_lanes])
668 #define vec_store_lanes_optab (&convert_optab_table[COI_vec_store_lanes])
669 #define vcond_optab (&convert_optab_table[(int) COI_vcond])
670 #define vcondu_optab (&convert_optab_table[(int) COI_vcondu])
671
672 /* Contains the optab used for each rtx code.  */
673 extern optab code_to_optab[NUM_RTX_CODE + 1];
674
675 \f
676 typedef rtx (*rtxfun) (rtx);
677
678 /* Enumerates operations that have a named .md pattern associated
679    with them, but which are not implemented as library functions.  */
680 enum direct_optab_index
681 {
682 #ifdef HAVE_conditional_move
683   /* Conditional move operations.  */
684   DOI_movcc,
685 #endif
686
687   /* Operations that use a scratch register to perform input and output
688      reloads of special objects.  */
689   DOI_reload_in,
690   DOI_reload_out,
691
692   /* Block move operation.  */
693   DOI_movmem,
694
695   /* Block set operation.  */
696   DOI_setmem,
697
698   /* Various types of block compare operation.  */
699   DOI_cmpstr,
700   DOI_cmpstrn,
701   DOI_cmpmem,
702
703   /* Atomic clear with release semantics.  */
704   DOI_sync_lock_release,
705
706   /* Atomic operation with no resulting value.  */
707   DOI_sync_add,
708   DOI_sync_sub,
709   DOI_sync_ior,
710   DOI_sync_and,
711   DOI_sync_xor,
712   DOI_sync_nand,
713
714   /* Atomic operations with memory model parameters. */
715   DOI_atomic_exchange,
716   DOI_atomic_compare_and_swap,
717   DOI_atomic_load,
718   DOI_atomic_store,
719   DOI_atomic_add_fetch,
720   DOI_atomic_sub_fetch,
721   DOI_atomic_and_fetch,
722   DOI_atomic_nand_fetch,
723   DOI_atomic_xor_fetch,
724   DOI_atomic_or_fetch,
725   DOI_atomic_fetch_add,
726   DOI_atomic_fetch_sub,
727   DOI_atomic_fetch_and,
728   DOI_atomic_fetch_nand,
729   DOI_atomic_fetch_xor,
730   DOI_atomic_fetch_or,
731   DOI_atomic_add,
732   DOI_atomic_sub,
733   DOI_atomic_and,
734   DOI_atomic_nand,
735   DOI_atomic_xor,
736   DOI_atomic_or,
737   DOI_atomic_always_lock_free,
738   DOI_atomic_is_lock_free,
739   DOI_atomic_thread_fence,
740   DOI_atomic_signal_fence,
741
742   /* Vector permutation.  */
743   DOI_vec_perm,
744   DOI_vec_perm_const,
745
746   DOI_MAX
747 };
748
749 /* A structure that says which insn should be used to perform an operation
750    in a particular mode.  */
751 struct direct_optab_d
752 {
753   struct optab_handlers handlers[NUM_MACHINE_MODES];
754 };
755 typedef struct direct_optab_d *direct_optab;
756
757 #ifdef HAVE_conditional_move
758 #define movcc_optab (&direct_optab_table[(int) DOI_movcc])
759 #endif
760 #define reload_in_optab (&direct_optab_table[(int) DOI_reload_in])
761 #define reload_out_optab (&direct_optab_table[(int) DOI_reload_out])
762 #define movmem_optab (&direct_optab_table[(int) DOI_movmem])
763 #define setmem_optab (&direct_optab_table[(int) DOI_setmem])
764 #define cmpstr_optab (&direct_optab_table[(int) DOI_cmpstr])
765 #define cmpstrn_optab (&direct_optab_table[(int) DOI_cmpstrn])
766 #define cmpmem_optab (&direct_optab_table[(int) DOI_cmpmem])
767 #define sync_lock_release_optab \
768   (&direct_optab_table[(int) DOI_sync_lock_release])
769 #define sync_add_optab (&direct_optab_table[(int) DOI_sync_add])
770 #define sync_sub_optab (&direct_optab_table[(int) DOI_sync_sub])
771 #define sync_ior_optab (&direct_optab_table[(int) DOI_sync_ior])
772 #define sync_and_optab (&direct_optab_table[(int) DOI_sync_and])
773 #define sync_xor_optab (&direct_optab_table[(int) DOI_sync_xor])
774 #define sync_nand_optab (&direct_optab_table[(int) DOI_sync_nand])
775
776 #define atomic_exchange_optab \
777   (&direct_optab_table[(int) DOI_atomic_exchange])
778 #define atomic_compare_and_swap_optab \
779   (&direct_optab_table[(int) DOI_atomic_compare_and_swap])
780 #define atomic_load_optab \
781   (&direct_optab_table[(int) DOI_atomic_load])
782 #define atomic_store_optab \
783   (&direct_optab_table[(int) DOI_atomic_store])
784 #define atomic_add_fetch_optab \
785   (&direct_optab_table[(int) DOI_atomic_add_fetch])
786 #define atomic_sub_fetch_optab \
787   (&direct_optab_table[(int) DOI_atomic_sub_fetch])
788 #define atomic_and_fetch_optab \
789   (&direct_optab_table[(int) DOI_atomic_and_fetch])
790 #define atomic_nand_fetch_optab \
791   (&direct_optab_table[(int) DOI_atomic_nand_fetch])
792 #define atomic_xor_fetch_optab \
793   (&direct_optab_table[(int) DOI_atomic_xor_fetch])
794 #define atomic_or_fetch_optab \
795   (&direct_optab_table[(int) DOI_atomic_or_fetch])
796 #define atomic_fetch_add_optab \
797   (&direct_optab_table[(int) DOI_atomic_fetch_add])
798 #define atomic_fetch_sub_optab \
799   (&direct_optab_table[(int) DOI_atomic_fetch_sub])
800 #define atomic_fetch_and_optab \
801   (&direct_optab_table[(int) DOI_atomic_fetch_and])
802 #define atomic_fetch_nand_optab \
803   (&direct_optab_table[(int) DOI_atomic_fetch_nand])
804 #define atomic_fetch_xor_optab \
805   (&direct_optab_table[(int) DOI_atomic_fetch_xor])
806 #define atomic_fetch_or_optab \
807   (&direct_optab_table[(int) DOI_atomic_fetch_or])
808 #define atomic_add_optab \
809   (&direct_optab_table[(int) DOI_atomic_add])
810 #define atomic_sub_optab \
811   (&direct_optab_table[(int) DOI_atomic_sub])
812 #define atomic_and_optab \
813   (&direct_optab_table[(int) DOI_atomic_and])
814 #define atomic_nand_optab \
815   (&direct_optab_table[(int) DOI_atomic_nand])
816 #define atomic_xor_optab \
817   (&direct_optab_table[(int) DOI_atomic_xor])
818 #define atomic_or_optab \
819   (&direct_optab_table[(int) DOI_atomic_or])
820 #define atomic_always_lock_free_optab \
821   (&direct_optab_table[(int) DOI_atomic_always_lock_free])
822 #define atomic_is_lock_free_optab \
823   (&direct_optab_table[(int) DOI_atomic_is_lock_free])
824 #define atomic_thread_fence_optab \
825   (&direct_optab_table[(int) DOI_atomic_thread_fence])
826 #define atomic_signal_fence_optab \
827   (&direct_optab_table[(int) DOI_atomic_signal_fence])
828
829 #define vec_perm_optab (&direct_optab_table[DOI_vec_perm])
830 #define vec_perm_const_optab (&direct_optab_table[(int) DOI_vec_perm_const])
831 \f
832 /* Target-dependent globals.  */
833 struct target_optabs {
834   /* Tables of patterns that may have an associated libcall.  */
835   struct optab_d x_optab_table[(int) OTI_MAX];
836
837   /* Tables of patterns for converting one mode to another.  */
838   struct convert_optab_d x_convert_optab_table[(int) COI_MAX];
839
840   /* Tables of patterns for direct optabs (i.e. those which cannot be
841      implemented using a libcall).  */
842   struct direct_optab_d x_direct_optab_table[(int) DOI_MAX];
843 };
844
845 extern struct target_optabs default_target_optabs;
846 #if SWITCHABLE_TARGET
847 extern struct target_optabs *this_target_optabs;
848 #else
849 #define this_target_optabs (&default_target_optabs)
850 #endif
851
852 #define optab_table \
853   (this_target_optabs->x_optab_table)
854 #define convert_optab_table \
855   (this_target_optabs->x_convert_optab_table)
856 #define direct_optab_table \
857   (this_target_optabs->x_direct_optab_table)
858 \f
859 /* Define functions given in optabs.c.  */
860
861 extern rtx expand_widen_pattern_expr (sepops ops, rtx op0, rtx op1, rtx wide_op,
862                                       rtx target, int unsignedp);
863
864 extern rtx expand_ternary_op (enum machine_mode mode, optab ternary_optab,
865                               rtx op0, rtx op1, rtx op2, rtx target,
866                               int unsignedp);
867
868 /* Expand a binary operation given optab and rtx operands.  */
869 extern rtx expand_binop (enum machine_mode, optab, rtx, rtx, rtx, int,
870                          enum optab_methods);
871
872 extern bool force_expand_binop (enum machine_mode, optab, rtx, rtx, rtx, int,
873                                 enum optab_methods);
874
875 /* Expand a binary operation with both signed and unsigned forms.  */
876 extern rtx sign_expand_binop (enum machine_mode, optab, optab, rtx, rtx,
877                               rtx, int, enum optab_methods);
878
879 /* Generate code to perform an operation on one operand with two results.  */
880 extern int expand_twoval_unop (optab, rtx, rtx, rtx, int);
881
882 /* Generate code to perform an operation on two operands with two results.  */
883 extern int expand_twoval_binop (optab, rtx, rtx, rtx, rtx, int);
884
885 /* Generate code to perform an operation on two operands with two
886    results, using a library function.  */
887 extern bool expand_twoval_binop_libfunc (optab, rtx, rtx, rtx, rtx,
888                                          enum rtx_code);
889
890 /* Expand a unary arithmetic operation given optab rtx operand.  */
891 extern rtx expand_unop (enum machine_mode, optab, rtx, rtx, int);
892
893 /* Expand the absolute value operation.  */
894 extern rtx expand_abs_nojump (enum machine_mode, rtx, rtx, int);
895 extern rtx expand_abs (enum machine_mode, rtx, rtx, int, int);
896
897 /* Expand the one's complement absolute value operation.  */
898 extern rtx expand_one_cmpl_abs_nojump (enum machine_mode, rtx, rtx);
899
900 /* Expand the copysign operation.  */
901 extern rtx expand_copysign (rtx, rtx, rtx);
902
903 /* Generate an instruction with a given INSN_CODE with an output and
904    an input.  */
905 extern void emit_unop_insn (enum insn_code, rtx, rtx, enum rtx_code);
906 extern bool maybe_emit_unop_insn (enum insn_code, rtx, rtx, enum rtx_code);
907
908 /* Find a widening optab even if it doesn't widen as much as we want.  */
909 #define find_widening_optab_handler(A,B,C,D) \
910   find_widening_optab_handler_and_mode (A, B, C, D, NULL)
911 extern enum insn_code find_widening_optab_handler_and_mode (optab,
912                                                             enum machine_mode,
913                                                             enum machine_mode,
914                                                             int,
915                                                             enum machine_mode *);
916
917 /* An extra flag to control optab_for_tree_code's behavior.  This is needed to
918    distinguish between machines with a vector shift that takes a scalar for the
919    shift amount vs. machines that take a vector for the shift amount.  */
920 enum optab_subtype
921 {
922   optab_default,
923   optab_scalar,
924   optab_vector
925 };
926
927 /* Return the optab used for computing the given operation on the type given by
928    the second argument.  The third argument distinguishes between the types of
929    vector shifts and rotates */
930 extern optab optab_for_tree_code (enum tree_code, const_tree, enum optab_subtype);
931
932 /* The various uses that a comparison can have; used by can_compare_p:
933    jumps, conditional moves, store flag operations.  */
934 enum can_compare_purpose
935 {
936   ccp_jump,
937   ccp_cmov,
938   ccp_store_flag
939 };
940
941 /* Nonzero if a compare of mode MODE can be done straightforwardly
942    (without splitting it into pieces).  */
943 extern int can_compare_p (enum rtx_code, enum machine_mode,
944                           enum can_compare_purpose);
945
946 /* Return the INSN_CODE to use for an extend operation.  */
947 extern enum insn_code can_extend_p (enum machine_mode, enum machine_mode, int);
948
949 /* Generate the body of an insn to extend Y (with mode MFROM)
950    into X (with mode MTO).  Do zero-extension if UNSIGNEDP is nonzero.  */
951 extern rtx gen_extend_insn (rtx, rtx, enum machine_mode,
952                             enum machine_mode, int);
953
954 /* Call this to reset the function entry for one optab.  */
955 extern void set_optab_libfunc (optab, enum machine_mode, const char *);
956 extern void set_conv_libfunc (convert_optab, enum machine_mode,
957                               enum machine_mode, const char *);
958
959 /* Call this to install all of the __sync libcalls up to size MAX.  */
960 extern void init_sync_libfuncs (int max);
961
962 /* Generate code for a FIXED_CONVERT_EXPR.  */
963 extern void expand_fixed_convert (rtx, rtx, int, int);
964
965 /* Generate code for a FLOAT_EXPR.  */
966 extern void expand_float (rtx, rtx, int);
967
968 /* Return the insn_code for a FLOAT_EXPR.  */
969 enum insn_code can_float_p (enum machine_mode, enum machine_mode, int);
970
971 /* Return true if there is an inline compare and swap pattern.  */
972 extern bool can_compare_and_swap_p (enum machine_mode, bool);
973
974 /* Generate code for a compare and swap.  */
975 extern bool expand_atomic_compare_and_swap (rtx *, rtx *, rtx, rtx, rtx, bool,
976                                             enum memmodel, enum memmodel);
977
978 /* Check whether an operation represented by the code CODE is a
979    convert operation that is supported by the target platform in
980    vector form */
981 bool supportable_convert_operation (enum tree_code, tree, tree, tree *, 
982                                     enum tree_code *);
983
984 /* Generate code for a FIX_EXPR.  */
985 extern void expand_fix (rtx, rtx, int);
986
987 /* Generate code for float to integral conversion.  */
988 extern bool expand_sfix_optab (rtx, rtx, convert_optab);
989
990 /* Generate code for a widening multiply.  */
991 extern rtx expand_widening_mult (enum machine_mode, rtx, rtx, rtx, int, optab);
992
993 /* Return tree if target supports vector operations for COND_EXPR.  */
994 bool expand_vec_cond_expr_p (tree, tree);
995
996 /* Generate code for VEC_COND_EXPR.  */
997 extern rtx expand_vec_cond_expr (tree, tree, tree, tree, rtx);
998 /* Generate code for VEC_LSHIFT_EXPR and VEC_RSHIFT_EXPR.  */
999 extern rtx expand_vec_shift_expr (sepops, rtx);
1000
1001 /* Return tree if target supports vector operations for VEC_PERM_EXPR.  */
1002 extern bool can_vec_perm_p (enum machine_mode, bool, const unsigned char *);
1003
1004 /* Return true if target supports vector operations using VEC_PERM_EXPR.  */
1005 extern bool can_vec_perm_for_code_p (enum tree_code, enum machine_mode, rtx *);
1006
1007 /* Generate code for VEC_PERM_EXPR.  */
1008 extern rtx expand_vec_perm (enum machine_mode, rtx, rtx, rtx, rtx);
1009
1010 /* Return the insn used to implement mode MODE of OP, or CODE_FOR_nothing
1011    if the target does not have such an insn.  */
1012
1013 static inline enum insn_code
1014 optab_handler (optab op, enum machine_mode mode)
1015 {
1016   return (enum insn_code) (op->handlers[(int) mode].insn_code
1017                            + (int) CODE_FOR_nothing);
1018 }
1019
1020 /* Like optab_handler, but for widening_operations that have a TO_MODE and
1021   a FROM_MODE.  */
1022
1023 static inline enum insn_code
1024 widening_optab_handler (optab op, enum machine_mode to_mode,
1025                         enum machine_mode from_mode)
1026 {
1027   if (to_mode == from_mode || from_mode == VOIDmode)
1028     return optab_handler (op, to_mode);
1029
1030   if (op->widening)
1031     return (enum insn_code) (op->widening->handlers[(int) to_mode][(int) from_mode].insn_code
1032                              + (int) CODE_FOR_nothing);
1033
1034   return CODE_FOR_nothing;
1035 }
1036
1037 /* Record that insn CODE should be used to implement mode MODE of OP.  */
1038
1039 static inline void
1040 set_optab_handler (optab op, enum machine_mode mode, enum insn_code code)
1041 {
1042   op->handlers[(int) mode].insn_code = (int) code - (int) CODE_FOR_nothing;
1043 }
1044
1045 /* Like set_optab_handler, but for widening operations that have a TO_MODE
1046    and a FROM_MODE.  */
1047
1048 static inline void
1049 set_widening_optab_handler (optab op, enum machine_mode to_mode,
1050                             enum machine_mode from_mode, enum insn_code code)
1051 {
1052   if (to_mode == from_mode)
1053     set_optab_handler (op, to_mode, code);
1054   else
1055     {
1056       if (op->widening == NULL)
1057         op->widening = (struct widening_optab_handlers *)
1058               xcalloc (1, sizeof (struct widening_optab_handlers));
1059
1060       op->widening->handlers[(int) to_mode][(int) from_mode].insn_code
1061           = (int) code - (int) CODE_FOR_nothing;
1062     }
1063 }
1064
1065 /* Return the insn used to perform conversion OP from mode FROM_MODE
1066    to mode TO_MODE; return CODE_FOR_nothing if the target does not have
1067    such an insn.  */
1068
1069 static inline enum insn_code
1070 convert_optab_handler (convert_optab op, enum machine_mode to_mode,
1071                        enum machine_mode from_mode)
1072 {
1073   return ((enum insn_code)
1074           (op->handlers[(int) to_mode][(int) from_mode].insn_code
1075            + (int) CODE_FOR_nothing));
1076 }
1077
1078 /* Record that insn CODE should be used to perform conversion OP
1079    from mode FROM_MODE to mode TO_MODE.  */
1080
1081 static inline void
1082 set_convert_optab_handler (convert_optab op, enum machine_mode to_mode,
1083                            enum machine_mode from_mode, enum insn_code code)
1084 {
1085   op->handlers[(int) to_mode][(int) from_mode].insn_code
1086     = (int) code - (int) CODE_FOR_nothing;
1087 }
1088
1089 /* Return the insn used to implement mode MODE of OP, or CODE_FOR_nothing
1090    if the target does not have such an insn.  */
1091
1092 static inline enum insn_code
1093 direct_optab_handler (direct_optab op, enum machine_mode mode)
1094 {
1095   return (enum insn_code) (op->handlers[(int) mode].insn_code
1096                            + (int) CODE_FOR_nothing);
1097 }
1098
1099 /* Record that insn CODE should be used to implement mode MODE of OP.  */
1100
1101 static inline void
1102 set_direct_optab_handler (direct_optab op, enum machine_mode mode,
1103                           enum insn_code code)
1104 {
1105   op->handlers[(int) mode].insn_code = (int) code - (int) CODE_FOR_nothing;
1106 }
1107
1108 extern rtx optab_libfunc (optab optab, enum machine_mode mode);
1109 extern rtx convert_optab_libfunc (convert_optab optab, enum machine_mode mode1,
1110                                   enum machine_mode mode2);
1111
1112 extern bool insn_operand_matches (enum insn_code icode, unsigned int opno,
1113                                   rtx operand);
1114
1115 /* Describes the type of an expand_operand.  Each value is associated
1116    with a create_*_operand function; see the comments above those
1117    functions for details.  */
1118 enum expand_operand_type {
1119   EXPAND_FIXED,
1120   EXPAND_OUTPUT,
1121   EXPAND_INPUT,
1122   EXPAND_CONVERT_TO,
1123   EXPAND_CONVERT_FROM,
1124   EXPAND_ADDRESS,
1125   EXPAND_INTEGER
1126 };
1127
1128 /* Information about an operand for instruction expansion.  */
1129 struct expand_operand {
1130   /* The type of operand.  */
1131   ENUM_BITFIELD (expand_operand_type) type : 8;
1132
1133   /* True if any conversion should treat VALUE as being unsigned
1134      rather than signed.  Only meaningful for certain types.  */
1135   unsigned int unsigned_p : 1;
1136
1137   /* Unused; available for future use.  */
1138   unsigned int unused : 7;
1139
1140   /* The mode passed to the convert_*_operand function.  It has a
1141      type-dependent meaning.  */
1142   ENUM_BITFIELD (machine_mode) mode : 16;
1143
1144   /* The value of the operand.  */
1145   rtx value;
1146 };
1147
1148 /* Initialize OP with the given fields.  Initialise the other fields
1149    to their default values.  */
1150
1151 static inline void
1152 create_expand_operand (struct expand_operand *op,
1153                        enum expand_operand_type type,
1154                        rtx value, enum machine_mode mode,
1155                        bool unsigned_p)
1156 {
1157   op->type = type;
1158   op->unsigned_p = unsigned_p;
1159   op->unused = 0;
1160   op->mode = mode;
1161   op->value = value;
1162 }
1163
1164 /* Make OP describe an operand that must use rtx X, even if X is volatile.  */
1165
1166 static inline void
1167 create_fixed_operand (struct expand_operand *op, rtx x)
1168 {
1169   create_expand_operand (op, EXPAND_FIXED, x, VOIDmode, false);
1170 }
1171
1172 /* Make OP describe an output operand that must have mode MODE.
1173    X, if nonnull, is a suggestion for where the output should be stored.
1174    It is OK for VALUE to be inconsistent with MODE, although it will just
1175    be ignored in that case.  */
1176
1177 static inline void
1178 create_output_operand (struct expand_operand *op, rtx x,
1179                        enum machine_mode mode)
1180 {
1181   create_expand_operand (op, EXPAND_OUTPUT, x, mode, false);
1182 }
1183
1184 /* Make OP describe an input operand that must have mode MODE and
1185    value VALUE; MODE cannot be VOIDmode.  The backend may request that
1186    VALUE be copied into a different kind of rtx before being passed
1187    as an operand.  */
1188
1189 static inline void
1190 create_input_operand (struct expand_operand *op, rtx value,
1191                       enum machine_mode mode)
1192 {
1193   create_expand_operand (op, EXPAND_INPUT, value, mode, false);
1194 }
1195
1196 /* Like create_input_operand, except that VALUE must first be converted
1197    to mode MODE.  UNSIGNED_P says whether VALUE is unsigned.  */
1198
1199 static inline void
1200 create_convert_operand_to (struct expand_operand *op, rtx value,
1201                            enum machine_mode mode, bool unsigned_p)
1202 {
1203   create_expand_operand (op, EXPAND_CONVERT_TO, value, mode, unsigned_p);
1204 }
1205
1206 /* Make OP describe an input operand that should have the same value
1207    as VALUE, after any mode conversion that the backend might request.
1208    If VALUE is a CONST_INT, it should be treated as having mode MODE.
1209    UNSIGNED_P says whether VALUE is unsigned.  */
1210
1211 static inline void
1212 create_convert_operand_from (struct expand_operand *op, rtx value,
1213                              enum machine_mode mode, bool unsigned_p)
1214 {
1215   create_expand_operand (op, EXPAND_CONVERT_FROM, value, mode, unsigned_p);
1216 }
1217
1218 extern void create_convert_operand_from_type (struct expand_operand *op,
1219                                               rtx value, tree type);
1220
1221 /* Make OP describe an input Pmode address operand.  VALUE is the value
1222    of the address, but it may need to be converted to Pmode first.  */
1223
1224 static inline void
1225 create_address_operand (struct expand_operand *op, rtx value)
1226 {
1227   create_expand_operand (op, EXPAND_ADDRESS, value, Pmode, false);
1228 }
1229
1230 /* Make OP describe an input operand that has value INTVAL and that has
1231    no inherent mode.  This function should only be used for operands that
1232    are always expand-time constants.  The backend may request that INTVAL
1233    be copied into a different kind of rtx, but it must specify the mode
1234    of that rtx if so.  */
1235
1236 static inline void
1237 create_integer_operand (struct expand_operand *op, HOST_WIDE_INT intval)
1238 {
1239   create_expand_operand (op, EXPAND_INTEGER, GEN_INT (intval), VOIDmode, false);
1240 }
1241
1242 extern bool valid_multiword_target_p (rtx);
1243
1244 extern bool maybe_legitimize_operands (enum insn_code icode,
1245                                        unsigned int opno, unsigned int nops,
1246                                        struct expand_operand *ops);
1247 extern rtx maybe_gen_insn (enum insn_code icode, unsigned int nops,
1248                            struct expand_operand *ops);
1249 extern bool maybe_expand_insn (enum insn_code icode, unsigned int nops,
1250                                struct expand_operand *ops);
1251 extern bool maybe_expand_jump_insn (enum insn_code icode, unsigned int nops,
1252                                     struct expand_operand *ops);
1253 extern void expand_insn (enum insn_code icode, unsigned int nops,
1254                          struct expand_operand *ops);
1255 extern void expand_jump_insn (enum insn_code icode, unsigned int nops,
1256                               struct expand_operand *ops);
1257
1258 extern rtx prepare_operand (enum insn_code, rtx, int, enum machine_mode,
1259                             enum machine_mode, int);
1260
1261 #endif /* GCC_OPTABS_H */