OSDN Git Service

PR rtl-optimization/27661
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / reload.c
1 /* Search an insn for pseudo regs that must be in hard regs and are not.
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1989, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006  Free Software Foundation,
4    Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
20 Software Foundation, 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
21 02110-1301, USA.  */
22
23 /* This file contains subroutines used only from the file reload1.c.
24    It knows how to scan one insn for operands and values
25    that need to be copied into registers to make valid code.
26    It also finds other operands and values which are valid
27    but for which equivalent values in registers exist and
28    ought to be used instead.
29
30    Before processing the first insn of the function, call `init_reload'.
31    init_reload actually has to be called earlier anyway.
32
33    To scan an insn, call `find_reloads'.  This does two things:
34    1. sets up tables describing which values must be reloaded
35    for this insn, and what kind of hard regs they must be reloaded into;
36    2. optionally record the locations where those values appear in
37    the data, so they can be replaced properly later.
38    This is done only if the second arg to `find_reloads' is nonzero.
39
40    The third arg to `find_reloads' specifies the number of levels
41    of indirect addressing supported by the machine.  If it is zero,
42    indirect addressing is not valid.  If it is one, (MEM (REG n))
43    is valid even if (REG n) did not get a hard register; if it is two,
44    (MEM (MEM (REG n))) is also valid even if (REG n) did not get a
45    hard register, and similarly for higher values.
46
47    Then you must choose the hard regs to reload those pseudo regs into,
48    and generate appropriate load insns before this insn and perhaps
49    also store insns after this insn.  Set up the array `reload_reg_rtx'
50    to contain the REG rtx's for the registers you used.  In some
51    cases `find_reloads' will return a nonzero value in `reload_reg_rtx'
52    for certain reloads.  Then that tells you which register to use,
53    so you do not need to allocate one.  But you still do need to add extra
54    instructions to copy the value into and out of that register.
55
56    Finally you must call `subst_reloads' to substitute the reload reg rtx's
57    into the locations already recorded.
58
59 NOTE SIDE EFFECTS:
60
61    find_reloads can alter the operands of the instruction it is called on.
62
63    1. Two operands of any sort may be interchanged, if they are in a
64    commutative instruction.
65    This happens only if find_reloads thinks the instruction will compile
66    better that way.
67
68    2. Pseudo-registers that are equivalent to constants are replaced
69    with those constants if they are not in hard registers.
70
71 1 happens every time find_reloads is called.
72 2 happens only when REPLACE is 1, which is only when
73 actually doing the reloads, not when just counting them.
74
75 Using a reload register for several reloads in one insn:
76
77 When an insn has reloads, it is considered as having three parts:
78 the input reloads, the insn itself after reloading, and the output reloads.
79 Reloads of values used in memory addresses are often needed for only one part.
80
81 When this is so, reload_when_needed records which part needs the reload.
82 Two reloads for different parts of the insn can share the same reload
83 register.
84
85 When a reload is used for addresses in multiple parts, or when it is
86 an ordinary operand, it is classified as RELOAD_OTHER, and cannot share
87 a register with any other reload.  */
88
89 #define REG_OK_STRICT
90
91 #include "config.h"
92 #include "system.h"
93 #include "coretypes.h"
94 #include "tm.h"
95 #include "rtl.h"
96 #include "tm_p.h"
97 #include "insn-config.h"
98 #include "expr.h"
99 #include "optabs.h"
100 #include "recog.h"
101 #include "reload.h"
102 #include "regs.h"
103 #include "addresses.h"
104 #include "hard-reg-set.h"
105 #include "flags.h"
106 #include "real.h"
107 #include "output.h"
108 #include "function.h"
109 #include "toplev.h"
110 #include "params.h"
111 #include "target.h"
112
113 /* True if X is a constant that can be forced into the constant pool.  */
114 #define CONST_POOL_OK_P(X)                      \
115   (CONSTANT_P (X)                               \
116    && GET_CODE (X) != HIGH                      \
117    && !targetm.cannot_force_const_mem (X))
118
119 /* True if C is a non-empty register class that has too few registers
120    to be safely used as a reload target class.  */
121 #define SMALL_REGISTER_CLASS_P(C) \
122   (reg_class_size [(C)] == 1 \
123    || (reg_class_size [(C)] >= 1 && CLASS_LIKELY_SPILLED_P (C)))
124
125 \f
126 /* All reloads of the current insn are recorded here.  See reload.h for
127    comments.  */
128 int n_reloads;
129 struct reload rld[MAX_RELOADS];
130
131 /* All the "earlyclobber" operands of the current insn
132    are recorded here.  */
133 int n_earlyclobbers;
134 rtx reload_earlyclobbers[MAX_RECOG_OPERANDS];
135
136 int reload_n_operands;
137
138 /* Replacing reloads.
139
140    If `replace_reloads' is nonzero, then as each reload is recorded
141    an entry is made for it in the table `replacements'.
142    Then later `subst_reloads' can look through that table and
143    perform all the replacements needed.  */
144
145 /* Nonzero means record the places to replace.  */
146 static int replace_reloads;
147
148 /* Each replacement is recorded with a structure like this.  */
149 struct replacement
150 {
151   rtx *where;                   /* Location to store in */
152   rtx *subreg_loc;              /* Location of SUBREG if WHERE is inside
153                                    a SUBREG; 0 otherwise.  */
154   int what;                     /* which reload this is for */
155   enum machine_mode mode;       /* mode it must have */
156 };
157
158 static struct replacement replacements[MAX_RECOG_OPERANDS * ((MAX_REGS_PER_ADDRESS * 2) + 1)];
159
160 /* Number of replacements currently recorded.  */
161 static int n_replacements;
162
163 /* Used to track what is modified by an operand.  */
164 struct decomposition
165 {
166   int reg_flag;         /* Nonzero if referencing a register.  */
167   int safe;             /* Nonzero if this can't conflict with anything.  */
168   rtx base;             /* Base address for MEM.  */
169   HOST_WIDE_INT start;  /* Starting offset or register number.  */
170   HOST_WIDE_INT end;    /* Ending offset or register number.  */
171 };
172
173 #ifdef SECONDARY_MEMORY_NEEDED
174
175 /* Save MEMs needed to copy from one class of registers to another.  One MEM
176    is used per mode, but normally only one or two modes are ever used.
177
178    We keep two versions, before and after register elimination.  The one
179    after register elimination is record separately for each operand.  This
180    is done in case the address is not valid to be sure that we separately
181    reload each.  */
182
183 static rtx secondary_memlocs[NUM_MACHINE_MODES];
184 static rtx secondary_memlocs_elim[NUM_MACHINE_MODES][MAX_RECOG_OPERANDS];
185 static int secondary_memlocs_elim_used = 0;
186 #endif
187
188 /* The instruction we are doing reloads for;
189    so we can test whether a register dies in it.  */
190 static rtx this_insn;
191
192 /* Nonzero if this instruction is a user-specified asm with operands.  */
193 static int this_insn_is_asm;
194
195 /* If hard_regs_live_known is nonzero,
196    we can tell which hard regs are currently live,
197    at least enough to succeed in choosing dummy reloads.  */
198 static int hard_regs_live_known;
199
200 /* Indexed by hard reg number,
201    element is nonnegative if hard reg has been spilled.
202    This vector is passed to `find_reloads' as an argument
203    and is not changed here.  */
204 static short *static_reload_reg_p;
205
206 /* Set to 1 in subst_reg_equivs if it changes anything.  */
207 static int subst_reg_equivs_changed;
208
209 /* On return from push_reload, holds the reload-number for the OUT
210    operand, which can be different for that from the input operand.  */
211 static int output_reloadnum;
212
213   /* Compare two RTX's.  */
214 #define MATCHES(x, y) \
215  (x == y || (x != 0 && (REG_P (x)                               \
216                         ? REG_P (y) && REGNO (x) == REGNO (y)   \
217                         : rtx_equal_p (x, y) && ! side_effects_p (x))))
218
219   /* Indicates if two reloads purposes are for similar enough things that we
220      can merge their reloads.  */
221 #define MERGABLE_RELOADS(when1, when2, op1, op2) \
222   ((when1) == RELOAD_OTHER || (when2) == RELOAD_OTHER   \
223    || ((when1) == (when2) && (op1) == (op2))            \
224    || ((when1) == RELOAD_FOR_INPUT && (when2) == RELOAD_FOR_INPUT) \
225    || ((when1) == RELOAD_FOR_OPERAND_ADDRESS            \
226        && (when2) == RELOAD_FOR_OPERAND_ADDRESS)        \
227    || ((when1) == RELOAD_FOR_OTHER_ADDRESS              \
228        && (when2) == RELOAD_FOR_OTHER_ADDRESS))
229
230   /* Nonzero if these two reload purposes produce RELOAD_OTHER when merged.  */
231 #define MERGE_TO_OTHER(when1, when2, op1, op2) \
232   ((when1) != (when2)                                   \
233    || ! ((op1) == (op2)                                 \
234          || (when1) == RELOAD_FOR_INPUT                 \
235          || (when1) == RELOAD_FOR_OPERAND_ADDRESS       \
236          || (when1) == RELOAD_FOR_OTHER_ADDRESS))
237
238   /* If we are going to reload an address, compute the reload type to
239      use.  */
240 #define ADDR_TYPE(type)                                 \
241   ((type) == RELOAD_FOR_INPUT_ADDRESS                   \
242    ? RELOAD_FOR_INPADDR_ADDRESS                         \
243    : ((type) == RELOAD_FOR_OUTPUT_ADDRESS               \
244       ? RELOAD_FOR_OUTADDR_ADDRESS                      \
245       : (type)))
246
247 static int push_secondary_reload (int, rtx, int, int, enum reg_class,
248                                   enum machine_mode, enum reload_type,
249                                   enum insn_code *, secondary_reload_info *);
250 static enum reg_class find_valid_class (enum machine_mode, enum machine_mode,
251                                         int, unsigned int);
252 static int reload_inner_reg_of_subreg (rtx, enum machine_mode, int);
253 static void push_replacement (rtx *, int, enum machine_mode);
254 static void dup_replacements (rtx *, rtx *);
255 static void combine_reloads (void);
256 static int find_reusable_reload (rtx *, rtx, enum reg_class,
257                                  enum reload_type, int, int);
258 static rtx find_dummy_reload (rtx, rtx, rtx *, rtx *, enum machine_mode,
259                               enum machine_mode, enum reg_class, int, int);
260 static int hard_reg_set_here_p (unsigned int, unsigned int, rtx);
261 static struct decomposition decompose (rtx);
262 static int immune_p (rtx, rtx, struct decomposition);
263 static int alternative_allows_memconst (const char *, int);
264 static rtx find_reloads_toplev (rtx, int, enum reload_type, int, int, rtx,
265                                 int *);
266 static rtx make_memloc (rtx, int);
267 static int maybe_memory_address_p (enum machine_mode, rtx, rtx *);
268 static int find_reloads_address (enum machine_mode, rtx *, rtx, rtx *,
269                                  int, enum reload_type, int, rtx);
270 static rtx subst_reg_equivs (rtx, rtx);
271 static rtx subst_indexed_address (rtx);
272 static void update_auto_inc_notes (rtx, int, int);
273 static int find_reloads_address_1 (enum machine_mode, rtx, int,
274                                    enum rtx_code, enum rtx_code, rtx *,
275                                    int, enum reload_type,int, rtx);
276 static void find_reloads_address_part (rtx, rtx *, enum reg_class,
277                                        enum machine_mode, int,
278                                        enum reload_type, int);
279 static rtx find_reloads_subreg_address (rtx, int, int, enum reload_type,
280                                         int, rtx);
281 static void copy_replacements_1 (rtx *, rtx *, int);
282 static int find_inc_amount (rtx, rtx);
283 static int refers_to_mem_for_reload_p (rtx);
284 static int refers_to_regno_for_reload_p (unsigned int, unsigned int,
285                                          rtx, rtx *);
286 \f
287 /* Determine if any secondary reloads are needed for loading (if IN_P is
288    nonzero) or storing (if IN_P is zero) X to or from a reload register of
289    register class RELOAD_CLASS in mode RELOAD_MODE.  If secondary reloads
290    are needed, push them.
291
292    Return the reload number of the secondary reload we made, or -1 if
293    we didn't need one.  *PICODE is set to the insn_code to use if we do
294    need a secondary reload.  */
295
296 static int
297 push_secondary_reload (int in_p, rtx x, int opnum, int optional,
298                        enum reg_class reload_class,
299                        enum machine_mode reload_mode, enum reload_type type,
300                        enum insn_code *picode, secondary_reload_info *prev_sri)
301 {
302   enum reg_class class = NO_REGS;
303   enum reg_class scratch_class;
304   enum machine_mode mode = reload_mode;
305   enum insn_code icode = CODE_FOR_nothing;
306   enum insn_code t_icode = CODE_FOR_nothing;
307   enum reload_type secondary_type;
308   int s_reload, t_reload = -1;
309   const char *scratch_constraint;
310   char letter;
311   secondary_reload_info sri;
312
313   if (type == RELOAD_FOR_INPUT_ADDRESS
314       || type == RELOAD_FOR_OUTPUT_ADDRESS
315       || type == RELOAD_FOR_INPADDR_ADDRESS
316       || type == RELOAD_FOR_OUTADDR_ADDRESS)
317     secondary_type = type;
318   else
319     secondary_type = in_p ? RELOAD_FOR_INPUT_ADDRESS : RELOAD_FOR_OUTPUT_ADDRESS;
320
321   *picode = CODE_FOR_nothing;
322
323   /* If X is a paradoxical SUBREG, use the inner value to determine both the
324      mode and object being reloaded.  */
325   if (GET_CODE (x) == SUBREG
326       && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x))
327           > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (x)))))
328     {
329       x = SUBREG_REG (x);
330       reload_mode = GET_MODE (x);
331     }
332
333   /* If X is a pseudo-register that has an equivalent MEM (actually, if it
334      is still a pseudo-register by now, it *must* have an equivalent MEM
335      but we don't want to assume that), use that equivalent when seeing if
336      a secondary reload is needed since whether or not a reload is needed
337      might be sensitive to the form of the MEM.  */
338
339   if (REG_P (x) && REGNO (x) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
340       && reg_equiv_mem[REGNO (x)] != 0)
341     x = reg_equiv_mem[REGNO (x)];
342
343   sri.icode = CODE_FOR_nothing;
344   sri.prev_sri = prev_sri;
345   class = targetm.secondary_reload (in_p, x, reload_class, reload_mode, &sri);
346   icode = sri.icode;
347
348   /* If we don't need any secondary registers, done.  */
349   if (class == NO_REGS && icode == CODE_FOR_nothing)
350     return -1;
351
352   if (class != NO_REGS)
353     t_reload = push_secondary_reload (in_p, x, opnum, optional, class,
354                                       reload_mode, type, &t_icode, &sri);
355
356   /* If we will be using an insn, the secondary reload is for a
357      scratch register.  */
358
359   if (icode != CODE_FOR_nothing)
360     {
361       /* If IN_P is nonzero, the reload register will be the output in
362          operand 0.  If IN_P is zero, the reload register will be the input
363          in operand 1.  Outputs should have an initial "=", which we must
364          skip.  */
365
366       /* ??? It would be useful to be able to handle only two, or more than
367          three, operands, but for now we can only handle the case of having
368          exactly three: output, input and one temp/scratch.  */
369       gcc_assert (insn_data[(int) icode].n_operands == 3);
370
371       /* ??? We currently have no way to represent a reload that needs
372          an icode to reload from an intermediate tertiary reload register.
373          We should probably have a new field in struct reload to tag a
374          chain of scratch operand reloads onto.   */
375       gcc_assert (class == NO_REGS);
376
377       scratch_constraint = insn_data[(int) icode].operand[2].constraint;
378       gcc_assert (*scratch_constraint == '=');
379       scratch_constraint++;
380       if (*scratch_constraint == '&')
381         scratch_constraint++;
382       letter = *scratch_constraint;
383       scratch_class = (letter == 'r' ? GENERAL_REGS
384                        : REG_CLASS_FROM_CONSTRAINT ((unsigned char) letter,
385                                                    scratch_constraint));
386
387       class = scratch_class;
388       mode = insn_data[(int) icode].operand[2].mode;
389     }
390
391   /* This case isn't valid, so fail.  Reload is allowed to use the same
392      register for RELOAD_FOR_INPUT_ADDRESS and RELOAD_FOR_INPUT reloads, but
393      in the case of a secondary register, we actually need two different
394      registers for correct code.  We fail here to prevent the possibility of
395      silently generating incorrect code later.
396
397      The convention is that secondary input reloads are valid only if the
398      secondary_class is different from class.  If you have such a case, you
399      can not use secondary reloads, you must work around the problem some
400      other way.
401
402      Allow this when a reload_in/out pattern is being used.  I.e. assume
403      that the generated code handles this case.  */
404
405   gcc_assert (!in_p || class != reload_class || icode != CODE_FOR_nothing
406               || t_icode != CODE_FOR_nothing);
407
408   /* See if we can reuse an existing secondary reload.  */
409   for (s_reload = 0; s_reload < n_reloads; s_reload++)
410     if (rld[s_reload].secondary_p
411         && (reg_class_subset_p (class, rld[s_reload].class)
412             || reg_class_subset_p (rld[s_reload].class, class))
413         && ((in_p && rld[s_reload].inmode == mode)
414             || (! in_p && rld[s_reload].outmode == mode))
415         && ((in_p && rld[s_reload].secondary_in_reload == t_reload)
416             || (! in_p && rld[s_reload].secondary_out_reload == t_reload))
417         && ((in_p && rld[s_reload].secondary_in_icode == t_icode)
418             || (! in_p && rld[s_reload].secondary_out_icode == t_icode))
419         && (SMALL_REGISTER_CLASS_P (class) || SMALL_REGISTER_CLASSES)
420         && MERGABLE_RELOADS (secondary_type, rld[s_reload].when_needed,
421                              opnum, rld[s_reload].opnum))
422       {
423         if (in_p)
424           rld[s_reload].inmode = mode;
425         if (! in_p)
426           rld[s_reload].outmode = mode;
427
428         if (reg_class_subset_p (class, rld[s_reload].class))
429           rld[s_reload].class = class;
430
431         rld[s_reload].opnum = MIN (rld[s_reload].opnum, opnum);
432         rld[s_reload].optional &= optional;
433         rld[s_reload].secondary_p = 1;
434         if (MERGE_TO_OTHER (secondary_type, rld[s_reload].when_needed,
435                             opnum, rld[s_reload].opnum))
436           rld[s_reload].when_needed = RELOAD_OTHER;
437       }
438
439   if (s_reload == n_reloads)
440     {
441 #ifdef SECONDARY_MEMORY_NEEDED
442       /* If we need a memory location to copy between the two reload regs,
443          set it up now.  Note that we do the input case before making
444          the reload and the output case after.  This is due to the
445          way reloads are output.  */
446
447       if (in_p && icode == CODE_FOR_nothing
448           && SECONDARY_MEMORY_NEEDED (class, reload_class, mode))
449         {
450           get_secondary_mem (x, reload_mode, opnum, type);
451
452           /* We may have just added new reloads.  Make sure we add
453              the new reload at the end.  */
454           s_reload = n_reloads;
455         }
456 #endif
457
458       /* We need to make a new secondary reload for this register class.  */
459       rld[s_reload].in = rld[s_reload].out = 0;
460       rld[s_reload].class = class;
461
462       rld[s_reload].inmode = in_p ? mode : VOIDmode;
463       rld[s_reload].outmode = ! in_p ? mode : VOIDmode;
464       rld[s_reload].reg_rtx = 0;
465       rld[s_reload].optional = optional;
466       rld[s_reload].inc = 0;
467       /* Maybe we could combine these, but it seems too tricky.  */
468       rld[s_reload].nocombine = 1;
469       rld[s_reload].in_reg = 0;
470       rld[s_reload].out_reg = 0;
471       rld[s_reload].opnum = opnum;
472       rld[s_reload].when_needed = secondary_type;
473       rld[s_reload].secondary_in_reload = in_p ? t_reload : -1;
474       rld[s_reload].secondary_out_reload = ! in_p ? t_reload : -1;
475       rld[s_reload].secondary_in_icode = in_p ? t_icode : CODE_FOR_nothing;
476       rld[s_reload].secondary_out_icode
477         = ! in_p ? t_icode : CODE_FOR_nothing;
478       rld[s_reload].secondary_p = 1;
479
480       n_reloads++;
481
482 #ifdef SECONDARY_MEMORY_NEEDED
483       if (! in_p && icode == CODE_FOR_nothing
484           && SECONDARY_MEMORY_NEEDED (reload_class, class, mode))
485         get_secondary_mem (x, mode, opnum, type);
486 #endif
487     }
488
489   *picode = icode;
490   return s_reload;
491 }
492
493 /* If a secondary reload is needed, return its class.  If both an intermediate
494    register and a scratch register is needed, we return the class of the
495    intermediate register.  */
496 enum reg_class
497 secondary_reload_class (bool in_p, enum reg_class class,
498                         enum machine_mode mode, rtx x)
499 {
500   enum insn_code icode;
501   secondary_reload_info sri;
502
503   sri.icode = CODE_FOR_nothing;
504   sri.prev_sri = NULL;
505   class = targetm.secondary_reload (in_p, x, class, mode, &sri);
506   icode = sri.icode;
507
508   /* If there are no secondary reloads at all, we return NO_REGS.
509      If an intermediate register is needed, we return its class.  */
510   if (icode == CODE_FOR_nothing || class != NO_REGS)
511     return class;
512
513   /* No intermediate register is needed, but we have a special reload
514      pattern, which we assume for now needs a scratch register.  */
515   return scratch_reload_class (icode);
516 }
517
518 /* ICODE is the insn_code of a reload pattern.  Check that it has exactly
519    three operands, verify that operand 2 is an output operand, and return
520    its register class.
521    ??? We'd like to be able to handle any pattern with at least 2 operands,
522    for zero or more scratch registers, but that needs more infrastructure.  */
523 enum reg_class
524 scratch_reload_class (enum insn_code icode)
525 {
526   const char *scratch_constraint;
527   char scratch_letter;
528   enum reg_class class;
529
530   gcc_assert (insn_data[(int) icode].n_operands == 3);
531   scratch_constraint = insn_data[(int) icode].operand[2].constraint;
532   gcc_assert (*scratch_constraint == '=');
533   scratch_constraint++;
534   if (*scratch_constraint == '&')
535     scratch_constraint++;
536   scratch_letter = *scratch_constraint;
537   if (scratch_letter == 'r')
538     return GENERAL_REGS;
539   class = REG_CLASS_FROM_CONSTRAINT ((unsigned char) scratch_letter,
540                                      scratch_constraint);
541   gcc_assert (class != NO_REGS);
542   return class;
543 }
544 \f
545 #ifdef SECONDARY_MEMORY_NEEDED
546
547 /* Return a memory location that will be used to copy X in mode MODE.
548    If we haven't already made a location for this mode in this insn,
549    call find_reloads_address on the location being returned.  */
550
551 rtx
552 get_secondary_mem (rtx x ATTRIBUTE_UNUSED, enum machine_mode mode,
553                    int opnum, enum reload_type type)
554 {
555   rtx loc;
556   int mem_valid;
557
558   /* By default, if MODE is narrower than a word, widen it to a word.
559      This is required because most machines that require these memory
560      locations do not support short load and stores from all registers
561      (e.g., FP registers).  */
562
563 #ifdef SECONDARY_MEMORY_NEEDED_MODE
564   mode = SECONDARY_MEMORY_NEEDED_MODE (mode);
565 #else
566   if (GET_MODE_BITSIZE (mode) < BITS_PER_WORD && INTEGRAL_MODE_P (mode))
567     mode = mode_for_size (BITS_PER_WORD, GET_MODE_CLASS (mode), 0);
568 #endif
569
570   /* If we already have made a MEM for this operand in MODE, return it.  */
571   if (secondary_memlocs_elim[(int) mode][opnum] != 0)
572     return secondary_memlocs_elim[(int) mode][opnum];
573
574   /* If this is the first time we've tried to get a MEM for this mode,
575      allocate a new one.  `something_changed' in reload will get set
576      by noticing that the frame size has changed.  */
577
578   if (secondary_memlocs[(int) mode] == 0)
579     {
580 #ifdef SECONDARY_MEMORY_NEEDED_RTX
581       secondary_memlocs[(int) mode] = SECONDARY_MEMORY_NEEDED_RTX (mode);
582 #else
583       secondary_memlocs[(int) mode]
584         = assign_stack_local (mode, GET_MODE_SIZE (mode), 0);
585 #endif
586     }
587
588   /* Get a version of the address doing any eliminations needed.  If that
589      didn't give us a new MEM, make a new one if it isn't valid.  */
590
591   loc = eliminate_regs (secondary_memlocs[(int) mode], VOIDmode, NULL_RTX);
592   mem_valid = strict_memory_address_p (mode, XEXP (loc, 0));
593
594   if (! mem_valid && loc == secondary_memlocs[(int) mode])
595     loc = copy_rtx (loc);
596
597   /* The only time the call below will do anything is if the stack
598      offset is too large.  In that case IND_LEVELS doesn't matter, so we
599      can just pass a zero.  Adjust the type to be the address of the
600      corresponding object.  If the address was valid, save the eliminated
601      address.  If it wasn't valid, we need to make a reload each time, so
602      don't save it.  */
603
604   if (! mem_valid)
605     {
606       type =  (type == RELOAD_FOR_INPUT ? RELOAD_FOR_INPUT_ADDRESS
607                : type == RELOAD_FOR_OUTPUT ? RELOAD_FOR_OUTPUT_ADDRESS
608                : RELOAD_OTHER);
609
610       find_reloads_address (mode, &loc, XEXP (loc, 0), &XEXP (loc, 0),
611                             opnum, type, 0, 0);
612     }
613
614   secondary_memlocs_elim[(int) mode][opnum] = loc;
615   if (secondary_memlocs_elim_used <= (int)mode)
616     secondary_memlocs_elim_used = (int)mode + 1;
617   return loc;
618 }
619
620 /* Clear any secondary memory locations we've made.  */
621
622 void
623 clear_secondary_mem (void)
624 {
625   memset (secondary_memlocs, 0, sizeof secondary_memlocs);
626 }
627 #endif /* SECONDARY_MEMORY_NEEDED */
628 \f
629
630 /* Find the largest class which has at least one register valid in
631    mode INNER, and which for every such register, that register number
632    plus N is also valid in OUTER (if in range) and is cheap to move
633    into REGNO.  Such a class must exist.  */
634
635 static enum reg_class
636 find_valid_class (enum machine_mode outer ATTRIBUTE_UNUSED,
637                   enum machine_mode inner ATTRIBUTE_UNUSED, int n,
638                   unsigned int dest_regno ATTRIBUTE_UNUSED)
639 {
640   int best_cost = -1;
641   int class;
642   int regno;
643   enum reg_class best_class = NO_REGS;
644   enum reg_class dest_class ATTRIBUTE_UNUSED = REGNO_REG_CLASS (dest_regno);
645   unsigned int best_size = 0;
646   int cost;
647
648   for (class = 1; class < N_REG_CLASSES; class++)
649     {
650       int bad = 0;
651       int good = 0;
652       for (regno = 0; regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER - n && ! bad; regno++)
653         if (TEST_HARD_REG_BIT (reg_class_contents[class], regno))
654           {
655             if (HARD_REGNO_MODE_OK (regno, inner))
656               {
657                 good = 1;
658                 if (! TEST_HARD_REG_BIT (reg_class_contents[class], regno + n)
659                     || ! HARD_REGNO_MODE_OK (regno + n, outer))
660                   bad = 1;
661               }
662           }
663
664       if (bad || !good)
665         continue;
666       cost = REGISTER_MOVE_COST (outer, class, dest_class);
667
668       if ((reg_class_size[class] > best_size
669            && (best_cost < 0 || best_cost >= cost))
670           || best_cost > cost)
671         {
672           best_class = class;
673           best_size = reg_class_size[class];
674           best_cost = REGISTER_MOVE_COST (outer, class, dest_class);
675         }
676     }
677
678   gcc_assert (best_size != 0);
679
680   return best_class;
681 }
682 \f
683 /* Return the number of a previously made reload that can be combined with
684    a new one, or n_reloads if none of the existing reloads can be used.
685    OUT, CLASS, TYPE and OPNUM are the same arguments as passed to
686    push_reload, they determine the kind of the new reload that we try to
687    combine.  P_IN points to the corresponding value of IN, which can be
688    modified by this function.
689    DONT_SHARE is nonzero if we can't share any input-only reload for IN.  */
690
691 static int
692 find_reusable_reload (rtx *p_in, rtx out, enum reg_class class,
693                       enum reload_type type, int opnum, int dont_share)
694 {
695   rtx in = *p_in;
696   int i;
697   /* We can't merge two reloads if the output of either one is
698      earlyclobbered.  */
699
700   if (earlyclobber_operand_p (out))
701     return n_reloads;
702
703   /* We can use an existing reload if the class is right
704      and at least one of IN and OUT is a match
705      and the other is at worst neutral.
706      (A zero compared against anything is neutral.)
707
708      If SMALL_REGISTER_CLASSES, don't use existing reloads unless they are
709      for the same thing since that can cause us to need more reload registers
710      than we otherwise would.  */
711
712   for (i = 0; i < n_reloads; i++)
713     if ((reg_class_subset_p (class, rld[i].class)
714          || reg_class_subset_p (rld[i].class, class))
715         /* If the existing reload has a register, it must fit our class.  */
716         && (rld[i].reg_rtx == 0
717             || TEST_HARD_REG_BIT (reg_class_contents[(int) class],
718                                   true_regnum (rld[i].reg_rtx)))
719         && ((in != 0 && MATCHES (rld[i].in, in) && ! dont_share
720              && (out == 0 || rld[i].out == 0 || MATCHES (rld[i].out, out)))
721             || (out != 0 && MATCHES (rld[i].out, out)
722                 && (in == 0 || rld[i].in == 0 || MATCHES (rld[i].in, in))))
723         && (rld[i].out == 0 || ! earlyclobber_operand_p (rld[i].out))
724         && (SMALL_REGISTER_CLASS_P (class) || SMALL_REGISTER_CLASSES)
725         && MERGABLE_RELOADS (type, rld[i].when_needed, opnum, rld[i].opnum))
726       return i;
727
728   /* Reloading a plain reg for input can match a reload to postincrement
729      that reg, since the postincrement's value is the right value.
730      Likewise, it can match a preincrement reload, since we regard
731      the preincrementation as happening before any ref in this insn
732      to that register.  */
733   for (i = 0; i < n_reloads; i++)
734     if ((reg_class_subset_p (class, rld[i].class)
735          || reg_class_subset_p (rld[i].class, class))
736         /* If the existing reload has a register, it must fit our
737            class.  */
738         && (rld[i].reg_rtx == 0
739             || TEST_HARD_REG_BIT (reg_class_contents[(int) class],
740                                   true_regnum (rld[i].reg_rtx)))
741         && out == 0 && rld[i].out == 0 && rld[i].in != 0
742         && ((REG_P (in)
743              && GET_RTX_CLASS (GET_CODE (rld[i].in)) == RTX_AUTOINC
744              && MATCHES (XEXP (rld[i].in, 0), in))
745             || (REG_P (rld[i].in)
746                 && GET_RTX_CLASS (GET_CODE (in)) == RTX_AUTOINC
747                 && MATCHES (XEXP (in, 0), rld[i].in)))
748         && (rld[i].out == 0 || ! earlyclobber_operand_p (rld[i].out))
749         && (SMALL_REGISTER_CLASS_P (class) || SMALL_REGISTER_CLASSES)
750         && MERGABLE_RELOADS (type, rld[i].when_needed,
751                              opnum, rld[i].opnum))
752       {
753         /* Make sure reload_in ultimately has the increment,
754            not the plain register.  */
755         if (REG_P (in))
756           *p_in = rld[i].in;
757         return i;
758       }
759   return n_reloads;
760 }
761
762 /* Return nonzero if X is a SUBREG which will require reloading of its
763    SUBREG_REG expression.  */
764
765 static int
766 reload_inner_reg_of_subreg (rtx x, enum machine_mode mode, int output)
767 {
768   rtx inner;
769
770   /* Only SUBREGs are problematical.  */
771   if (GET_CODE (x) != SUBREG)
772     return 0;
773
774   inner = SUBREG_REG (x);
775
776   /* If INNER is a constant or PLUS, then INNER must be reloaded.  */
777   if (CONSTANT_P (inner) || GET_CODE (inner) == PLUS)
778     return 1;
779
780   /* If INNER is not a hard register, then INNER will not need to
781      be reloaded.  */
782   if (!REG_P (inner)
783       || REGNO (inner) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
784     return 0;
785
786   /* If INNER is not ok for MODE, then INNER will need reloading.  */
787   if (! HARD_REGNO_MODE_OK (subreg_regno (x), mode))
788     return 1;
789
790   /* If the outer part is a word or smaller, INNER larger than a
791      word and the number of regs for INNER is not the same as the
792      number of words in INNER, then INNER will need reloading.  */
793   return (GET_MODE_SIZE (mode) <= UNITS_PER_WORD
794           && output
795           && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (inner)) > UNITS_PER_WORD
796           && ((GET_MODE_SIZE (GET_MODE (inner)) / UNITS_PER_WORD)
797               != (int) hard_regno_nregs[REGNO (inner)][GET_MODE (inner)]));
798 }
799
800 /* Return nonzero if IN can be reloaded into REGNO with mode MODE without
801    requiring an extra reload register.  The caller has already found that
802    IN contains some reference to REGNO, so check that we can produce the
803    new value in a single step.  E.g. if we have
804    (set (reg r13) (plus (reg r13) (const int 1))), and there is an
805    instruction that adds one to a register, this should succeed.
806    However, if we have something like
807    (set (reg r13) (plus (reg r13) (const int 999))), and the constant 999
808    needs to be loaded into a register first, we need a separate reload
809    register.
810    Such PLUS reloads are generated by find_reload_address_part.
811    The out-of-range PLUS expressions are usually introduced in the instruction
812    patterns by register elimination and substituting pseudos without a home
813    by their function-invariant equivalences.  */
814 static int
815 can_reload_into (rtx in, int regno, enum machine_mode mode)
816 {
817   rtx dst, test_insn;
818   int r = 0;
819   struct recog_data save_recog_data;
820
821   /* For matching constraints, we often get notional input reloads where
822      we want to use the original register as the reload register.  I.e.
823      technically this is a non-optional input-output reload, but IN is
824      already a valid register, and has been chosen as the reload register.
825      Speed this up, since it trivially works.  */
826   if (REG_P (in))
827     return 1;
828
829   /* To test MEMs properly, we'd have to take into account all the reloads
830      that are already scheduled, which can become quite complicated.
831      And since we've already handled address reloads for this MEM, it
832      should always succeed anyway.  */
833   if (MEM_P (in))
834     return 1;
835
836   /* If we can make a simple SET insn that does the job, everything should
837      be fine.  */
838   dst =  gen_rtx_REG (mode, regno);
839   test_insn = make_insn_raw (gen_rtx_SET (VOIDmode, dst, in));
840   save_recog_data = recog_data;
841   if (recog_memoized (test_insn) >= 0)
842     {
843       extract_insn (test_insn);
844       r = constrain_operands (1);
845     }
846   recog_data = save_recog_data;
847   return r;
848 }
849
850 /* Record one reload that needs to be performed.
851    IN is an rtx saying where the data are to be found before this instruction.
852    OUT says where they must be stored after the instruction.
853    (IN is zero for data not read, and OUT is zero for data not written.)
854    INLOC and OUTLOC point to the places in the instructions where
855    IN and OUT were found.
856    If IN and OUT are both nonzero, it means the same register must be used
857    to reload both IN and OUT.
858
859    CLASS is a register class required for the reloaded data.
860    INMODE is the machine mode that the instruction requires
861    for the reg that replaces IN and OUTMODE is likewise for OUT.
862
863    If IN is zero, then OUT's location and mode should be passed as
864    INLOC and INMODE.
865
866    STRICT_LOW is the 1 if there is a containing STRICT_LOW_PART rtx.
867
868    OPTIONAL nonzero means this reload does not need to be performed:
869    it can be discarded if that is more convenient.
870
871    OPNUM and TYPE say what the purpose of this reload is.
872
873    The return value is the reload-number for this reload.
874
875    If both IN and OUT are nonzero, in some rare cases we might
876    want to make two separate reloads.  (Actually we never do this now.)
877    Therefore, the reload-number for OUT is stored in
878    output_reloadnum when we return; the return value applies to IN.
879    Usually (presently always), when IN and OUT are nonzero,
880    the two reload-numbers are equal, but the caller should be careful to
881    distinguish them.  */
882
883 int
884 push_reload (rtx in, rtx out, rtx *inloc, rtx *outloc,
885              enum reg_class class, enum machine_mode inmode,
886              enum machine_mode outmode, int strict_low, int optional,
887              int opnum, enum reload_type type)
888 {
889   int i;
890   int dont_share = 0;
891   int dont_remove_subreg = 0;
892   rtx *in_subreg_loc = 0, *out_subreg_loc = 0;
893   int secondary_in_reload = -1, secondary_out_reload = -1;
894   enum insn_code secondary_in_icode = CODE_FOR_nothing;
895   enum insn_code secondary_out_icode = CODE_FOR_nothing;
896
897   /* INMODE and/or OUTMODE could be VOIDmode if no mode
898      has been specified for the operand.  In that case,
899      use the operand's mode as the mode to reload.  */
900   if (inmode == VOIDmode && in != 0)
901     inmode = GET_MODE (in);
902   if (outmode == VOIDmode && out != 0)
903     outmode = GET_MODE (out);
904
905   /* If IN is a pseudo register everywhere-equivalent to a constant, and
906      it is not in a hard register, reload straight from the constant,
907      since we want to get rid of such pseudo registers.
908      Often this is done earlier, but not always in find_reloads_address.  */
909   if (in != 0 && REG_P (in))
910     {
911       int regno = REGNO (in);
912
913       if (regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER && reg_renumber[regno] < 0
914           && reg_equiv_constant[regno] != 0)
915         in = reg_equiv_constant[regno];
916     }
917
918   /* Likewise for OUT.  Of course, OUT will never be equivalent to
919      an actual constant, but it might be equivalent to a memory location
920      (in the case of a parameter).  */
921   if (out != 0 && REG_P (out))
922     {
923       int regno = REGNO (out);
924
925       if (regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER && reg_renumber[regno] < 0
926           && reg_equiv_constant[regno] != 0)
927         out = reg_equiv_constant[regno];
928     }
929
930   /* If we have a read-write operand with an address side-effect,
931      change either IN or OUT so the side-effect happens only once.  */
932   if (in != 0 && out != 0 && MEM_P (in) && rtx_equal_p (in, out))
933     switch (GET_CODE (XEXP (in, 0)))
934       {
935       case POST_INC: case POST_DEC:   case POST_MODIFY:
936         in = replace_equiv_address_nv (in, XEXP (XEXP (in, 0), 0));
937         break;
938
939       case PRE_INC: case PRE_DEC: case PRE_MODIFY:
940         out = replace_equiv_address_nv (out, XEXP (XEXP (out, 0), 0));
941         break;
942
943       default:
944         break;
945       }
946
947   /* If we are reloading a (SUBREG constant ...), really reload just the
948      inside expression in its own mode.  Similarly for (SUBREG (PLUS ...)).
949      If we have (SUBREG:M1 (MEM:M2 ...) ...) (or an inner REG that is still
950      a pseudo and hence will become a MEM) with M1 wider than M2 and the
951      register is a pseudo, also reload the inside expression.
952      For machines that extend byte loads, do this for any SUBREG of a pseudo
953      where both M1 and M2 are a word or smaller, M1 is wider than M2, and
954      M2 is an integral mode that gets extended when loaded.
955      Similar issue for (SUBREG:M1 (REG:M2 ...) ...) for a hard register R where
956      either M1 is not valid for R or M2 is wider than a word but we only
957      need one word to store an M2-sized quantity in R.
958      (However, if OUT is nonzero, we need to reload the reg *and*
959      the subreg, so do nothing here, and let following statement handle it.)
960
961      Note that the case of (SUBREG (CONST_INT...)...) is handled elsewhere;
962      we can't handle it here because CONST_INT does not indicate a mode.
963
964      Similarly, we must reload the inside expression if we have a
965      STRICT_LOW_PART (presumably, in == out in the cas).
966
967      Also reload the inner expression if it does not require a secondary
968      reload but the SUBREG does.
969
970      Finally, reload the inner expression if it is a register that is in
971      the class whose registers cannot be referenced in a different size
972      and M1 is not the same size as M2.  If subreg_lowpart_p is false, we
973      cannot reload just the inside since we might end up with the wrong
974      register class.  But if it is inside a STRICT_LOW_PART, we have
975      no choice, so we hope we do get the right register class there.  */
976
977   if (in != 0 && GET_CODE (in) == SUBREG
978       && (subreg_lowpart_p (in) || strict_low)
979 #ifdef CANNOT_CHANGE_MODE_CLASS
980       && !CANNOT_CHANGE_MODE_CLASS (GET_MODE (SUBREG_REG (in)), inmode, class)
981 #endif
982       && (CONSTANT_P (SUBREG_REG (in))
983           || GET_CODE (SUBREG_REG (in)) == PLUS
984           || strict_low
985           || (((REG_P (SUBREG_REG (in))
986                 && REGNO (SUBREG_REG (in)) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
987                || MEM_P (SUBREG_REG (in)))
988               && ((GET_MODE_SIZE (inmode)
989                    > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (in))))
990 #ifdef LOAD_EXTEND_OP
991                   || (GET_MODE_SIZE (inmode) <= UNITS_PER_WORD
992                       && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (in)))
993                           <= UNITS_PER_WORD)
994                       && (GET_MODE_SIZE (inmode)
995                           > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (in))))
996                       && INTEGRAL_MODE_P (GET_MODE (SUBREG_REG (in)))
997                       && LOAD_EXTEND_OP (GET_MODE (SUBREG_REG (in))) != UNKNOWN)
998 #endif
999 #ifdef WORD_REGISTER_OPERATIONS
1000                   || ((GET_MODE_SIZE (inmode)
1001                        < GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (in))))
1002                       && ((GET_MODE_SIZE (inmode) - 1) / UNITS_PER_WORD ==
1003                           ((GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (in))) - 1)
1004                            / UNITS_PER_WORD)))
1005 #endif
1006                   ))
1007           || (REG_P (SUBREG_REG (in))
1008               && REGNO (SUBREG_REG (in)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1009               /* The case where out is nonzero
1010                  is handled differently in the following statement.  */
1011               && (out == 0 || subreg_lowpart_p (in))
1012               && ((GET_MODE_SIZE (inmode) <= UNITS_PER_WORD
1013                    && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (in)))
1014                        > UNITS_PER_WORD)
1015                    && ((GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (in)))
1016                         / UNITS_PER_WORD)
1017                        != (int) hard_regno_nregs[REGNO (SUBREG_REG (in))]
1018                                                 [GET_MODE (SUBREG_REG (in))]))
1019                   || ! HARD_REGNO_MODE_OK (subreg_regno (in), inmode)))
1020           || (secondary_reload_class (1, class, inmode, in) != NO_REGS
1021               && (secondary_reload_class (1, class, GET_MODE (SUBREG_REG (in)),
1022                                           SUBREG_REG (in))
1023                   == NO_REGS))
1024 #ifdef CANNOT_CHANGE_MODE_CLASS
1025           || (REG_P (SUBREG_REG (in))
1026               && REGNO (SUBREG_REG (in)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1027               && REG_CANNOT_CHANGE_MODE_P
1028               (REGNO (SUBREG_REG (in)), GET_MODE (SUBREG_REG (in)), inmode))
1029 #endif
1030           ))
1031     {
1032       in_subreg_loc = inloc;
1033       inloc = &SUBREG_REG (in);
1034       in = *inloc;
1035 #if ! defined (LOAD_EXTEND_OP) && ! defined (WORD_REGISTER_OPERATIONS)
1036       if (MEM_P (in))
1037         /* This is supposed to happen only for paradoxical subregs made by
1038            combine.c.  (SUBREG (MEM)) isn't supposed to occur other ways.  */
1039         gcc_assert (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (in)) <= GET_MODE_SIZE (inmode));
1040 #endif
1041       inmode = GET_MODE (in);
1042     }
1043
1044   /* Similar issue for (SUBREG:M1 (REG:M2 ...) ...) for a hard register R where
1045      either M1 is not valid for R or M2 is wider than a word but we only
1046      need one word to store an M2-sized quantity in R.
1047
1048      However, we must reload the inner reg *as well as* the subreg in
1049      that case.  */
1050
1051   /* Similar issue for (SUBREG constant ...) if it was not handled by the
1052      code above.  This can happen if SUBREG_BYTE != 0.  */
1053
1054   if (in != 0 && reload_inner_reg_of_subreg (in, inmode, 0))
1055     {
1056       enum reg_class in_class = class;
1057
1058       if (REG_P (SUBREG_REG (in)))
1059         in_class
1060           = find_valid_class (inmode, GET_MODE (SUBREG_REG (in)),
1061                               subreg_regno_offset (REGNO (SUBREG_REG (in)),
1062                                                    GET_MODE (SUBREG_REG (in)),
1063                                                    SUBREG_BYTE (in),
1064                                                    GET_MODE (in)),
1065                               REGNO (SUBREG_REG (in)));
1066
1067       /* This relies on the fact that emit_reload_insns outputs the
1068          instructions for input reloads of type RELOAD_OTHER in the same
1069          order as the reloads.  Thus if the outer reload is also of type
1070          RELOAD_OTHER, we are guaranteed that this inner reload will be
1071          output before the outer reload.  */
1072       push_reload (SUBREG_REG (in), NULL_RTX, &SUBREG_REG (in), (rtx *) 0,
1073                    in_class, VOIDmode, VOIDmode, 0, 0, opnum, type);
1074       dont_remove_subreg = 1;
1075     }
1076
1077   /* Similarly for paradoxical and problematical SUBREGs on the output.
1078      Note that there is no reason we need worry about the previous value
1079      of SUBREG_REG (out); even if wider than out,
1080      storing in a subreg is entitled to clobber it all
1081      (except in the case of STRICT_LOW_PART,
1082      and in that case the constraint should label it input-output.)  */
1083   if (out != 0 && GET_CODE (out) == SUBREG
1084       && (subreg_lowpart_p (out) || strict_low)
1085 #ifdef CANNOT_CHANGE_MODE_CLASS
1086       && !CANNOT_CHANGE_MODE_CLASS (GET_MODE (SUBREG_REG (out)), outmode, class)
1087 #endif
1088       && (CONSTANT_P (SUBREG_REG (out))
1089           || strict_low
1090           || (((REG_P (SUBREG_REG (out))
1091                 && REGNO (SUBREG_REG (out)) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1092                || MEM_P (SUBREG_REG (out)))
1093               && ((GET_MODE_SIZE (outmode)
1094                    > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (out))))
1095 #ifdef WORD_REGISTER_OPERATIONS
1096                   || ((GET_MODE_SIZE (outmode)
1097                        < GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (out))))
1098                       && ((GET_MODE_SIZE (outmode) - 1) / UNITS_PER_WORD ==
1099                           ((GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (out))) - 1)
1100                            / UNITS_PER_WORD)))
1101 #endif
1102                   ))
1103           || (REG_P (SUBREG_REG (out))
1104               && REGNO (SUBREG_REG (out)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1105               && ((GET_MODE_SIZE (outmode) <= UNITS_PER_WORD
1106                    && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (out)))
1107                        > UNITS_PER_WORD)
1108                    && ((GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (out)))
1109                         / UNITS_PER_WORD)
1110                        != (int) hard_regno_nregs[REGNO (SUBREG_REG (out))]
1111                                                 [GET_MODE (SUBREG_REG (out))]))
1112                   || ! HARD_REGNO_MODE_OK (subreg_regno (out), outmode)))
1113           || (secondary_reload_class (0, class, outmode, out) != NO_REGS
1114               && (secondary_reload_class (0, class, GET_MODE (SUBREG_REG (out)),
1115                                           SUBREG_REG (out))
1116                   == NO_REGS))
1117 #ifdef CANNOT_CHANGE_MODE_CLASS
1118           || (REG_P (SUBREG_REG (out))
1119               && REGNO (SUBREG_REG (out)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1120               && REG_CANNOT_CHANGE_MODE_P (REGNO (SUBREG_REG (out)),
1121                                            GET_MODE (SUBREG_REG (out)),
1122                                            outmode))
1123 #endif
1124           ))
1125     {
1126       out_subreg_loc = outloc;
1127       outloc = &SUBREG_REG (out);
1128       out = *outloc;
1129 #if ! defined (LOAD_EXTEND_OP) && ! defined (WORD_REGISTER_OPERATIONS)
1130       gcc_assert (!MEM_P (out)
1131                   || GET_MODE_SIZE (GET_MODE (out))
1132                      <= GET_MODE_SIZE (outmode));
1133 #endif
1134       outmode = GET_MODE (out);
1135     }
1136
1137   /* Similar issue for (SUBREG:M1 (REG:M2 ...) ...) for a hard register R where
1138      either M1 is not valid for R or M2 is wider than a word but we only
1139      need one word to store an M2-sized quantity in R.
1140
1141      However, we must reload the inner reg *as well as* the subreg in
1142      that case.  In this case, the inner reg is an in-out reload.  */
1143
1144   if (out != 0 && reload_inner_reg_of_subreg (out, outmode, 1))
1145     {
1146       /* This relies on the fact that emit_reload_insns outputs the
1147          instructions for output reloads of type RELOAD_OTHER in reverse
1148          order of the reloads.  Thus if the outer reload is also of type
1149          RELOAD_OTHER, we are guaranteed that this inner reload will be
1150          output after the outer reload.  */
1151       dont_remove_subreg = 1;
1152       push_reload (SUBREG_REG (out), SUBREG_REG (out), &SUBREG_REG (out),
1153                    &SUBREG_REG (out),
1154                    find_valid_class (outmode, GET_MODE (SUBREG_REG (out)),
1155                                      subreg_regno_offset (REGNO (SUBREG_REG (out)),
1156                                                           GET_MODE (SUBREG_REG (out)),
1157                                                           SUBREG_BYTE (out),
1158                                                           GET_MODE (out)),
1159                                      REGNO (SUBREG_REG (out))),
1160                    VOIDmode, VOIDmode, 0, 0,
1161                    opnum, RELOAD_OTHER);
1162     }
1163
1164   /* If IN appears in OUT, we can't share any input-only reload for IN.  */
1165   if (in != 0 && out != 0 && MEM_P (out)
1166       && (REG_P (in) || MEM_P (in))
1167       && reg_overlap_mentioned_for_reload_p (in, XEXP (out, 0)))
1168     dont_share = 1;
1169
1170   /* If IN is a SUBREG of a hard register, make a new REG.  This
1171      simplifies some of the cases below.  */
1172
1173   if (in != 0 && GET_CODE (in) == SUBREG && REG_P (SUBREG_REG (in))
1174       && REGNO (SUBREG_REG (in)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1175       && ! dont_remove_subreg)
1176     in = gen_rtx_REG (GET_MODE (in), subreg_regno (in));
1177
1178   /* Similarly for OUT.  */
1179   if (out != 0 && GET_CODE (out) == SUBREG
1180       && REG_P (SUBREG_REG (out))
1181       && REGNO (SUBREG_REG (out)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1182       && ! dont_remove_subreg)
1183     out = gen_rtx_REG (GET_MODE (out), subreg_regno (out));
1184
1185   /* Narrow down the class of register wanted if that is
1186      desirable on this machine for efficiency.  */
1187   {
1188     enum reg_class preferred_class = class;
1189
1190     if (in != 0)
1191       preferred_class = PREFERRED_RELOAD_CLASS (in, class);
1192
1193   /* Output reloads may need analogous treatment, different in detail.  */
1194 #ifdef PREFERRED_OUTPUT_RELOAD_CLASS
1195     if (out != 0)
1196       preferred_class = PREFERRED_OUTPUT_RELOAD_CLASS (out, preferred_class);
1197 #endif
1198
1199     /* Discard what the target said if we cannot do it.  */
1200     if (preferred_class != NO_REGS
1201         || (optional && type == RELOAD_FOR_OUTPUT))
1202       class = preferred_class;
1203   }
1204
1205   /* Make sure we use a class that can handle the actual pseudo
1206      inside any subreg.  For example, on the 386, QImode regs
1207      can appear within SImode subregs.  Although GENERAL_REGS
1208      can handle SImode, QImode needs a smaller class.  */
1209 #ifdef LIMIT_RELOAD_CLASS
1210   if (in_subreg_loc)
1211     class = LIMIT_RELOAD_CLASS (inmode, class);
1212   else if (in != 0 && GET_CODE (in) == SUBREG)
1213     class = LIMIT_RELOAD_CLASS (GET_MODE (SUBREG_REG (in)), class);
1214
1215   if (out_subreg_loc)
1216     class = LIMIT_RELOAD_CLASS (outmode, class);
1217   if (out != 0 && GET_CODE (out) == SUBREG)
1218     class = LIMIT_RELOAD_CLASS (GET_MODE (SUBREG_REG (out)), class);
1219 #endif
1220
1221   /* Verify that this class is at least possible for the mode that
1222      is specified.  */
1223   if (this_insn_is_asm)
1224     {
1225       enum machine_mode mode;
1226       if (GET_MODE_SIZE (inmode) > GET_MODE_SIZE (outmode))
1227         mode = inmode;
1228       else
1229         mode = outmode;
1230       if (mode == VOIDmode)
1231         {
1232           error_for_asm (this_insn, "cannot reload integer constant "
1233                          "operand in %<asm%>");
1234           mode = word_mode;
1235           if (in != 0)
1236             inmode = word_mode;
1237           if (out != 0)
1238             outmode = word_mode;
1239         }
1240       for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
1241         if (HARD_REGNO_MODE_OK (i, mode)
1242             && TEST_HARD_REG_BIT (reg_class_contents[(int) class], i))
1243           {
1244             int nregs = hard_regno_nregs[i][mode];
1245
1246             int j;
1247             for (j = 1; j < nregs; j++)
1248               if (! TEST_HARD_REG_BIT (reg_class_contents[(int) class], i + j))
1249                 break;
1250             if (j == nregs)
1251               break;
1252           }
1253       if (i == FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1254         {
1255           error_for_asm (this_insn, "impossible register constraint "
1256                          "in %<asm%>");
1257           class = ALL_REGS;
1258         }
1259     }
1260
1261   /* Optional output reloads are always OK even if we have no register class,
1262      since the function of these reloads is only to have spill_reg_store etc.
1263      set, so that the storing insn can be deleted later.  */
1264   gcc_assert (class != NO_REGS
1265               || (optional != 0 && type == RELOAD_FOR_OUTPUT));
1266
1267   i = find_reusable_reload (&in, out, class, type, opnum, dont_share);
1268
1269   if (i == n_reloads)
1270     {
1271       /* See if we need a secondary reload register to move between CLASS
1272          and IN or CLASS and OUT.  Get the icode and push any required reloads
1273          needed for each of them if so.  */
1274
1275       if (in != 0)
1276         secondary_in_reload
1277           = push_secondary_reload (1, in, opnum, optional, class, inmode, type,
1278                                    &secondary_in_icode, NULL);
1279       if (out != 0 && GET_CODE (out) != SCRATCH)
1280         secondary_out_reload
1281           = push_secondary_reload (0, out, opnum, optional, class, outmode,
1282                                    type, &secondary_out_icode, NULL);
1283
1284       /* We found no existing reload suitable for re-use.
1285          So add an additional reload.  */
1286
1287 #ifdef SECONDARY_MEMORY_NEEDED
1288       /* If a memory location is needed for the copy, make one.  */
1289       if (in != 0
1290           && (REG_P (in)
1291               || (GET_CODE (in) == SUBREG && REG_P (SUBREG_REG (in))))
1292           && reg_or_subregno (in) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1293           && SECONDARY_MEMORY_NEEDED (REGNO_REG_CLASS (reg_or_subregno (in)),
1294                                       class, inmode))
1295         get_secondary_mem (in, inmode, opnum, type);
1296 #endif
1297
1298       i = n_reloads;
1299       rld[i].in = in;
1300       rld[i].out = out;
1301       rld[i].class = class;
1302       rld[i].inmode = inmode;
1303       rld[i].outmode = outmode;
1304       rld[i].reg_rtx = 0;
1305       rld[i].optional = optional;
1306       rld[i].inc = 0;
1307       rld[i].nocombine = 0;
1308       rld[i].in_reg = inloc ? *inloc : 0;
1309       rld[i].out_reg = outloc ? *outloc : 0;
1310       rld[i].opnum = opnum;
1311       rld[i].when_needed = type;
1312       rld[i].secondary_in_reload = secondary_in_reload;
1313       rld[i].secondary_out_reload = secondary_out_reload;
1314       rld[i].secondary_in_icode = secondary_in_icode;
1315       rld[i].secondary_out_icode = secondary_out_icode;
1316       rld[i].secondary_p = 0;
1317
1318       n_reloads++;
1319
1320 #ifdef SECONDARY_MEMORY_NEEDED
1321       if (out != 0
1322           && (REG_P (out)
1323               || (GET_CODE (out) == SUBREG && REG_P (SUBREG_REG (out))))
1324           && reg_or_subregno (out) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1325           && SECONDARY_MEMORY_NEEDED (class,
1326                                       REGNO_REG_CLASS (reg_or_subregno (out)),
1327                                       outmode))
1328         get_secondary_mem (out, outmode, opnum, type);
1329 #endif
1330     }
1331   else
1332     {
1333       /* We are reusing an existing reload,
1334          but we may have additional information for it.
1335          For example, we may now have both IN and OUT
1336          while the old one may have just one of them.  */
1337
1338       /* The modes can be different.  If they are, we want to reload in
1339          the larger mode, so that the value is valid for both modes.  */
1340       if (inmode != VOIDmode
1341           && GET_MODE_SIZE (inmode) > GET_MODE_SIZE (rld[i].inmode))
1342         rld[i].inmode = inmode;
1343       if (outmode != VOIDmode
1344           && GET_MODE_SIZE (outmode) > GET_MODE_SIZE (rld[i].outmode))
1345         rld[i].outmode = outmode;
1346       if (in != 0)
1347         {
1348           rtx in_reg = inloc ? *inloc : 0;
1349           /* If we merge reloads for two distinct rtl expressions that
1350              are identical in content, there might be duplicate address
1351              reloads.  Remove the extra set now, so that if we later find
1352              that we can inherit this reload, we can get rid of the
1353              address reloads altogether.
1354
1355              Do not do this if both reloads are optional since the result
1356              would be an optional reload which could potentially leave
1357              unresolved address replacements.
1358
1359              It is not sufficient to call transfer_replacements since
1360              choose_reload_regs will remove the replacements for address
1361              reloads of inherited reloads which results in the same
1362              problem.  */
1363           if (rld[i].in != in && rtx_equal_p (in, rld[i].in)
1364               && ! (rld[i].optional && optional))
1365             {
1366               /* We must keep the address reload with the lower operand
1367                  number alive.  */
1368               if (opnum > rld[i].opnum)
1369                 {
1370                   remove_address_replacements (in);
1371                   in = rld[i].in;
1372                   in_reg = rld[i].in_reg;
1373                 }
1374               else
1375                 remove_address_replacements (rld[i].in);
1376             }
1377           rld[i].in = in;
1378           rld[i].in_reg = in_reg;
1379         }
1380       if (out != 0)
1381         {
1382           rld[i].out = out;
1383           rld[i].out_reg = outloc ? *outloc : 0;
1384         }
1385       if (reg_class_subset_p (class, rld[i].class))
1386         rld[i].class = class;
1387       rld[i].optional &= optional;
1388       if (MERGE_TO_OTHER (type, rld[i].when_needed,
1389                           opnum, rld[i].opnum))
1390         rld[i].when_needed = RELOAD_OTHER;
1391       rld[i].opnum = MIN (rld[i].opnum, opnum);
1392     }
1393
1394   /* If the ostensible rtx being reloaded differs from the rtx found
1395      in the location to substitute, this reload is not safe to combine
1396      because we cannot reliably tell whether it appears in the insn.  */
1397
1398   if (in != 0 && in != *inloc)
1399     rld[i].nocombine = 1;
1400
1401 #if 0
1402   /* This was replaced by changes in find_reloads_address_1 and the new
1403      function inc_for_reload, which go with a new meaning of reload_inc.  */
1404
1405   /* If this is an IN/OUT reload in an insn that sets the CC,
1406      it must be for an autoincrement.  It doesn't work to store
1407      the incremented value after the insn because that would clobber the CC.
1408      So we must do the increment of the value reloaded from,
1409      increment it, store it back, then decrement again.  */
1410   if (out != 0 && sets_cc0_p (PATTERN (this_insn)))
1411     {
1412       out = 0;
1413       rld[i].out = 0;
1414       rld[i].inc = find_inc_amount (PATTERN (this_insn), in);
1415       /* If we did not find a nonzero amount-to-increment-by,
1416          that contradicts the belief that IN is being incremented
1417          in an address in this insn.  */
1418       gcc_assert (rld[i].inc != 0);
1419     }
1420 #endif
1421
1422   /* If we will replace IN and OUT with the reload-reg,
1423      record where they are located so that substitution need
1424      not do a tree walk.  */
1425
1426   if (replace_reloads)
1427     {
1428       if (inloc != 0)
1429         {
1430           struct replacement *r = &replacements[n_replacements++];
1431           r->what = i;
1432           r->subreg_loc = in_subreg_loc;
1433           r->where = inloc;
1434           r->mode = inmode;
1435         }
1436       if (outloc != 0 && outloc != inloc)
1437         {
1438           struct replacement *r = &replacements[n_replacements++];
1439           r->what = i;
1440           r->where = outloc;
1441           r->subreg_loc = out_subreg_loc;
1442           r->mode = outmode;
1443         }
1444     }
1445
1446   /* If this reload is just being introduced and it has both
1447      an incoming quantity and an outgoing quantity that are
1448      supposed to be made to match, see if either one of the two
1449      can serve as the place to reload into.
1450
1451      If one of them is acceptable, set rld[i].reg_rtx
1452      to that one.  */
1453
1454   if (in != 0 && out != 0 && in != out && rld[i].reg_rtx == 0)
1455     {
1456       rld[i].reg_rtx = find_dummy_reload (in, out, inloc, outloc,
1457                                           inmode, outmode,
1458                                           rld[i].class, i,
1459                                           earlyclobber_operand_p (out));
1460
1461       /* If the outgoing register already contains the same value
1462          as the incoming one, we can dispense with loading it.
1463          The easiest way to tell the caller that is to give a phony
1464          value for the incoming operand (same as outgoing one).  */
1465       if (rld[i].reg_rtx == out
1466           && (REG_P (in) || CONSTANT_P (in))
1467           && 0 != find_equiv_reg (in, this_insn, 0, REGNO (out),
1468                                   static_reload_reg_p, i, inmode))
1469         rld[i].in = out;
1470     }
1471
1472   /* If this is an input reload and the operand contains a register that
1473      dies in this insn and is used nowhere else, see if it is the right class
1474      to be used for this reload.  Use it if so.  (This occurs most commonly
1475      in the case of paradoxical SUBREGs and in-out reloads).  We cannot do
1476      this if it is also an output reload that mentions the register unless
1477      the output is a SUBREG that clobbers an entire register.
1478
1479      Note that the operand might be one of the spill regs, if it is a
1480      pseudo reg and we are in a block where spilling has not taken place.
1481      But if there is no spilling in this block, that is OK.
1482      An explicitly used hard reg cannot be a spill reg.  */
1483
1484   if (rld[i].reg_rtx == 0 && in != 0 && hard_regs_live_known)
1485     {
1486       rtx note;
1487       int regno;
1488       enum machine_mode rel_mode = inmode;
1489
1490       if (out && GET_MODE_SIZE (outmode) > GET_MODE_SIZE (inmode))
1491         rel_mode = outmode;
1492
1493       for (note = REG_NOTES (this_insn); note; note = XEXP (note, 1))
1494         if (REG_NOTE_KIND (note) == REG_DEAD
1495             && REG_P (XEXP (note, 0))
1496             && (regno = REGNO (XEXP (note, 0))) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1497             && reg_mentioned_p (XEXP (note, 0), in)
1498             /* Check that we don't use a hardreg for an uninitialized
1499                pseudo.  See also find_dummy_reload().  */
1500             && (ORIGINAL_REGNO (XEXP (note, 0)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1501                 || ! bitmap_bit_p (ENTRY_BLOCK_PTR->il.rtl->global_live_at_end,
1502                                    ORIGINAL_REGNO (XEXP (note, 0))))
1503             && ! refers_to_regno_for_reload_p (regno,
1504                                                (regno
1505                                                 + hard_regno_nregs[regno]
1506                                                                   [rel_mode]),
1507                                                PATTERN (this_insn), inloc)
1508             /* If this is also an output reload, IN cannot be used as
1509                the reload register if it is set in this insn unless IN
1510                is also OUT.  */
1511             && (out == 0 || in == out
1512                 || ! hard_reg_set_here_p (regno,
1513                                           (regno
1514                                            + hard_regno_nregs[regno]
1515                                                              [rel_mode]),
1516                                           PATTERN (this_insn)))
1517             /* ??? Why is this code so different from the previous?
1518                Is there any simple coherent way to describe the two together?
1519                What's going on here.  */
1520             && (in != out
1521                 || (GET_CODE (in) == SUBREG
1522                     && (((GET_MODE_SIZE (GET_MODE (in)) + (UNITS_PER_WORD - 1))
1523                          / UNITS_PER_WORD)
1524                         == ((GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (in)))
1525                              + (UNITS_PER_WORD - 1)) / UNITS_PER_WORD))))
1526             /* Make sure the operand fits in the reg that dies.  */
1527             && (GET_MODE_SIZE (rel_mode)
1528                 <= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (note, 0))))
1529             && HARD_REGNO_MODE_OK (regno, inmode)
1530             && HARD_REGNO_MODE_OK (regno, outmode))
1531           {
1532             unsigned int offs;
1533             unsigned int nregs = MAX (hard_regno_nregs[regno][inmode],
1534                                       hard_regno_nregs[regno][outmode]);
1535
1536             for (offs = 0; offs < nregs; offs++)
1537               if (fixed_regs[regno + offs]
1538                   || ! TEST_HARD_REG_BIT (reg_class_contents[(int) class],
1539                                           regno + offs))
1540                 break;
1541
1542             if (offs == nregs
1543                 && (! (refers_to_regno_for_reload_p
1544                        (regno, (regno + hard_regno_nregs[regno][inmode]),
1545                                 in, (rtx *)0))
1546                     || can_reload_into (in, regno, inmode)))
1547               {
1548                 rld[i].reg_rtx = gen_rtx_REG (rel_mode, regno);
1549                 break;
1550               }
1551           }
1552     }
1553
1554   if (out)
1555     output_reloadnum = i;
1556
1557   return i;
1558 }
1559
1560 /* Record an additional place we must replace a value
1561    for which we have already recorded a reload.
1562    RELOADNUM is the value returned by push_reload
1563    when the reload was recorded.
1564    This is used in insn patterns that use match_dup.  */
1565
1566 static void
1567 push_replacement (rtx *loc, int reloadnum, enum machine_mode mode)
1568 {
1569   if (replace_reloads)
1570     {
1571       struct replacement *r = &replacements[n_replacements++];
1572       r->what = reloadnum;
1573       r->where = loc;
1574       r->subreg_loc = 0;
1575       r->mode = mode;
1576     }
1577 }
1578
1579 /* Duplicate any replacement we have recorded to apply at
1580    location ORIG_LOC to also be performed at DUP_LOC.
1581    This is used in insn patterns that use match_dup.  */
1582
1583 static void
1584 dup_replacements (rtx *dup_loc, rtx *orig_loc)
1585 {
1586   int i, n = n_replacements;
1587
1588   for (i = 0; i < n; i++)
1589     {
1590       struct replacement *r = &replacements[i];
1591       if (r->where == orig_loc)
1592         push_replacement (dup_loc, r->what, r->mode);
1593     }
1594 }
1595 \f
1596 /* Transfer all replacements that used to be in reload FROM to be in
1597    reload TO.  */
1598
1599 void
1600 transfer_replacements (int to, int from)
1601 {
1602   int i;
1603
1604   for (i = 0; i < n_replacements; i++)
1605     if (replacements[i].what == from)
1606       replacements[i].what = to;
1607 }
1608 \f
1609 /* IN_RTX is the value loaded by a reload that we now decided to inherit,
1610    or a subpart of it.  If we have any replacements registered for IN_RTX,
1611    cancel the reloads that were supposed to load them.
1612    Return nonzero if we canceled any reloads.  */
1613 int
1614 remove_address_replacements (rtx in_rtx)
1615 {
1616   int i, j;
1617   char reload_flags[MAX_RELOADS];
1618   int something_changed = 0;
1619
1620   memset (reload_flags, 0, sizeof reload_flags);
1621   for (i = 0, j = 0; i < n_replacements; i++)
1622     {
1623       if (loc_mentioned_in_p (replacements[i].where, in_rtx))
1624         reload_flags[replacements[i].what] |= 1;
1625       else
1626         {
1627           replacements[j++] = replacements[i];
1628           reload_flags[replacements[i].what] |= 2;
1629         }
1630     }
1631   /* Note that the following store must be done before the recursive calls.  */
1632   n_replacements = j;
1633
1634   for (i = n_reloads - 1; i >= 0; i--)
1635     {
1636       if (reload_flags[i] == 1)
1637         {
1638           deallocate_reload_reg (i);
1639           remove_address_replacements (rld[i].in);
1640           rld[i].in = 0;
1641           something_changed = 1;
1642         }
1643     }
1644   return something_changed;
1645 }
1646 \f
1647 /* If there is only one output reload, and it is not for an earlyclobber
1648    operand, try to combine it with a (logically unrelated) input reload
1649    to reduce the number of reload registers needed.
1650
1651    This is safe if the input reload does not appear in
1652    the value being output-reloaded, because this implies
1653    it is not needed any more once the original insn completes.
1654
1655    If that doesn't work, see we can use any of the registers that
1656    die in this insn as a reload register.  We can if it is of the right
1657    class and does not appear in the value being output-reloaded.  */
1658
1659 static void
1660 combine_reloads (void)
1661 {
1662   int i;
1663   int output_reload = -1;
1664   int secondary_out = -1;
1665   rtx note;
1666
1667   /* Find the output reload; return unless there is exactly one
1668      and that one is mandatory.  */
1669
1670   for (i = 0; i < n_reloads; i++)
1671     if (rld[i].out != 0)
1672       {
1673         if (output_reload >= 0)
1674           return;
1675         output_reload = i;
1676       }
1677
1678   if (output_reload < 0 || rld[output_reload].optional)
1679     return;
1680
1681   /* An input-output reload isn't combinable.  */
1682
1683   if (rld[output_reload].in != 0)
1684     return;
1685
1686   /* If this reload is for an earlyclobber operand, we can't do anything.  */
1687   if (earlyclobber_operand_p (rld[output_reload].out))
1688     return;
1689
1690   /* If there is a reload for part of the address of this operand, we would
1691      need to chnage it to RELOAD_FOR_OTHER_ADDRESS.  But that would extend
1692      its life to the point where doing this combine would not lower the
1693      number of spill registers needed.  */
1694   for (i = 0; i < n_reloads; i++)
1695     if ((rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_OUTPUT_ADDRESS
1696          || rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_OUTADDR_ADDRESS)
1697         && rld[i].opnum == rld[output_reload].opnum)
1698       return;
1699
1700   /* Check each input reload; can we combine it?  */
1701
1702   for (i = 0; i < n_reloads; i++)
1703     if (rld[i].in && ! rld[i].optional && ! rld[i].nocombine
1704         /* Life span of this reload must not extend past main insn.  */
1705         && rld[i].when_needed != RELOAD_FOR_OUTPUT_ADDRESS
1706         && rld[i].when_needed != RELOAD_FOR_OUTADDR_ADDRESS
1707         && rld[i].when_needed != RELOAD_OTHER
1708         && (CLASS_MAX_NREGS (rld[i].class, rld[i].inmode)
1709             == CLASS_MAX_NREGS (rld[output_reload].class,
1710                                 rld[output_reload].outmode))
1711         && rld[i].inc == 0
1712         && rld[i].reg_rtx == 0
1713 #ifdef SECONDARY_MEMORY_NEEDED
1714         /* Don't combine two reloads with different secondary
1715            memory locations.  */
1716         && (secondary_memlocs_elim[(int) rld[output_reload].outmode][rld[i].opnum] == 0
1717             || secondary_memlocs_elim[(int) rld[output_reload].outmode][rld[output_reload].opnum] == 0
1718             || rtx_equal_p (secondary_memlocs_elim[(int) rld[output_reload].outmode][rld[i].opnum],
1719                             secondary_memlocs_elim[(int) rld[output_reload].outmode][rld[output_reload].opnum]))
1720 #endif
1721         && (SMALL_REGISTER_CLASSES
1722             ? (rld[i].class == rld[output_reload].class)
1723             : (reg_class_subset_p (rld[i].class,
1724                                    rld[output_reload].class)
1725                || reg_class_subset_p (rld[output_reload].class,
1726                                       rld[i].class)))
1727         && (MATCHES (rld[i].in, rld[output_reload].out)
1728             /* Args reversed because the first arg seems to be
1729                the one that we imagine being modified
1730                while the second is the one that might be affected.  */
1731             || (! reg_overlap_mentioned_for_reload_p (rld[output_reload].out,
1732                                                       rld[i].in)
1733                 /* However, if the input is a register that appears inside
1734                    the output, then we also can't share.
1735                    Imagine (set (mem (reg 69)) (plus (reg 69) ...)).
1736                    If the same reload reg is used for both reg 69 and the
1737                    result to be stored in memory, then that result
1738                    will clobber the address of the memory ref.  */
1739                 && ! (REG_P (rld[i].in)
1740                       && reg_overlap_mentioned_for_reload_p (rld[i].in,
1741                                                              rld[output_reload].out))))
1742         && ! reload_inner_reg_of_subreg (rld[i].in, rld[i].inmode,
1743                                          rld[i].when_needed != RELOAD_FOR_INPUT)
1744         && (reg_class_size[(int) rld[i].class]
1745             || SMALL_REGISTER_CLASSES)
1746         /* We will allow making things slightly worse by combining an
1747            input and an output, but no worse than that.  */
1748         && (rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_INPUT
1749             || rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_OUTPUT))
1750       {
1751         int j;
1752
1753         /* We have found a reload to combine with!  */
1754         rld[i].out = rld[output_reload].out;
1755         rld[i].out_reg = rld[output_reload].out_reg;
1756         rld[i].outmode = rld[output_reload].outmode;
1757         /* Mark the old output reload as inoperative.  */
1758         rld[output_reload].out = 0;
1759         /* The combined reload is needed for the entire insn.  */
1760         rld[i].when_needed = RELOAD_OTHER;
1761         /* If the output reload had a secondary reload, copy it.  */
1762         if (rld[output_reload].secondary_out_reload != -1)
1763           {
1764             rld[i].secondary_out_reload
1765               = rld[output_reload].secondary_out_reload;
1766             rld[i].secondary_out_icode
1767               = rld[output_reload].secondary_out_icode;
1768           }
1769
1770 #ifdef SECONDARY_MEMORY_NEEDED
1771         /* Copy any secondary MEM.  */
1772         if (secondary_memlocs_elim[(int) rld[output_reload].outmode][rld[output_reload].opnum] != 0)
1773           secondary_memlocs_elim[(int) rld[output_reload].outmode][rld[i].opnum]
1774             = secondary_memlocs_elim[(int) rld[output_reload].outmode][rld[output_reload].opnum];
1775 #endif
1776         /* If required, minimize the register class.  */
1777         if (reg_class_subset_p (rld[output_reload].class,
1778                                 rld[i].class))
1779           rld[i].class = rld[output_reload].class;
1780
1781         /* Transfer all replacements from the old reload to the combined.  */
1782         for (j = 0; j < n_replacements; j++)
1783           if (replacements[j].what == output_reload)
1784             replacements[j].what = i;
1785
1786         return;
1787       }
1788
1789   /* If this insn has only one operand that is modified or written (assumed
1790      to be the first),  it must be the one corresponding to this reload.  It
1791      is safe to use anything that dies in this insn for that output provided
1792      that it does not occur in the output (we already know it isn't an
1793      earlyclobber.  If this is an asm insn, give up.  */
1794
1795   if (INSN_CODE (this_insn) == -1)
1796     return;
1797
1798   for (i = 1; i < insn_data[INSN_CODE (this_insn)].n_operands; i++)
1799     if (insn_data[INSN_CODE (this_insn)].operand[i].constraint[0] == '='
1800         || insn_data[INSN_CODE (this_insn)].operand[i].constraint[0] == '+')
1801       return;
1802
1803   /* See if some hard register that dies in this insn and is not used in
1804      the output is the right class.  Only works if the register we pick
1805      up can fully hold our output reload.  */
1806   for (note = REG_NOTES (this_insn); note; note = XEXP (note, 1))
1807     if (REG_NOTE_KIND (note) == REG_DEAD
1808         && REG_P (XEXP (note, 0))
1809         && ! reg_overlap_mentioned_for_reload_p (XEXP (note, 0),
1810                                                  rld[output_reload].out)
1811         && REGNO (XEXP (note, 0)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1812         && HARD_REGNO_MODE_OK (REGNO (XEXP (note, 0)), rld[output_reload].outmode)
1813         && TEST_HARD_REG_BIT (reg_class_contents[(int) rld[output_reload].class],
1814                               REGNO (XEXP (note, 0)))
1815         && (hard_regno_nregs[REGNO (XEXP (note, 0))][rld[output_reload].outmode]
1816             <= hard_regno_nregs[REGNO (XEXP (note, 0))][GET_MODE (XEXP (note, 0))])
1817         /* Ensure that a secondary or tertiary reload for this output
1818            won't want this register.  */
1819         && ((secondary_out = rld[output_reload].secondary_out_reload) == -1
1820             || (! (TEST_HARD_REG_BIT
1821                    (reg_class_contents[(int) rld[secondary_out].class],
1822                     REGNO (XEXP (note, 0))))
1823                 && ((secondary_out = rld[secondary_out].secondary_out_reload) == -1
1824                     ||  ! (TEST_HARD_REG_BIT
1825                            (reg_class_contents[(int) rld[secondary_out].class],
1826                             REGNO (XEXP (note, 0)))))))
1827         && ! fixed_regs[REGNO (XEXP (note, 0))])
1828       {
1829         rld[output_reload].reg_rtx
1830           = gen_rtx_REG (rld[output_reload].outmode,
1831                          REGNO (XEXP (note, 0)));
1832         return;
1833       }
1834 }
1835 \f
1836 /* Try to find a reload register for an in-out reload (expressions IN and OUT).
1837    See if one of IN and OUT is a register that may be used;
1838    this is desirable since a spill-register won't be needed.
1839    If so, return the register rtx that proves acceptable.
1840
1841    INLOC and OUTLOC are locations where IN and OUT appear in the insn.
1842    CLASS is the register class required for the reload.
1843
1844    If FOR_REAL is >= 0, it is the number of the reload,
1845    and in some cases when it can be discovered that OUT doesn't need
1846    to be computed, clear out rld[FOR_REAL].out.
1847
1848    If FOR_REAL is -1, this should not be done, because this call
1849    is just to see if a register can be found, not to find and install it.
1850
1851    EARLYCLOBBER is nonzero if OUT is an earlyclobber operand.  This
1852    puts an additional constraint on being able to use IN for OUT since
1853    IN must not appear elsewhere in the insn (it is assumed that IN itself
1854    is safe from the earlyclobber).  */
1855
1856 static rtx
1857 find_dummy_reload (rtx real_in, rtx real_out, rtx *inloc, rtx *outloc,
1858                    enum machine_mode inmode, enum machine_mode outmode,
1859                    enum reg_class class, int for_real, int earlyclobber)
1860 {
1861   rtx in = real_in;
1862   rtx out = real_out;
1863   int in_offset = 0;
1864   int out_offset = 0;
1865   rtx value = 0;
1866
1867   /* If operands exceed a word, we can't use either of them
1868      unless they have the same size.  */
1869   if (GET_MODE_SIZE (outmode) != GET_MODE_SIZE (inmode)
1870       && (GET_MODE_SIZE (outmode) > UNITS_PER_WORD
1871           || GET_MODE_SIZE (inmode) > UNITS_PER_WORD))
1872     return 0;
1873
1874   /* Note that {in,out}_offset are needed only when 'in' or 'out'
1875      respectively refers to a hard register.  */
1876
1877   /* Find the inside of any subregs.  */
1878   while (GET_CODE (out) == SUBREG)
1879     {
1880       if (REG_P (SUBREG_REG (out))
1881           && REGNO (SUBREG_REG (out)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1882         out_offset += subreg_regno_offset (REGNO (SUBREG_REG (out)),
1883                                            GET_MODE (SUBREG_REG (out)),
1884                                            SUBREG_BYTE (out),
1885                                            GET_MODE (out));
1886       out = SUBREG_REG (out);
1887     }
1888   while (GET_CODE (in) == SUBREG)
1889     {
1890       if (REG_P (SUBREG_REG (in))
1891           && REGNO (SUBREG_REG (in)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1892         in_offset += subreg_regno_offset (REGNO (SUBREG_REG (in)),
1893                                           GET_MODE (SUBREG_REG (in)),
1894                                           SUBREG_BYTE (in),
1895                                           GET_MODE (in));
1896       in = SUBREG_REG (in);
1897     }
1898
1899   /* Narrow down the reg class, the same way push_reload will;
1900      otherwise we might find a dummy now, but push_reload won't.  */
1901   {
1902     enum reg_class preferred_class = PREFERRED_RELOAD_CLASS (in, class);
1903     if (preferred_class != NO_REGS)
1904       class = preferred_class;
1905   }
1906
1907   /* See if OUT will do.  */
1908   if (REG_P (out)
1909       && REGNO (out) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1910     {
1911       unsigned int regno = REGNO (out) + out_offset;
1912       unsigned int nwords = hard_regno_nregs[regno][outmode];
1913       rtx saved_rtx;
1914
1915       /* When we consider whether the insn uses OUT,
1916          ignore references within IN.  They don't prevent us
1917          from copying IN into OUT, because those refs would
1918          move into the insn that reloads IN.
1919
1920          However, we only ignore IN in its role as this reload.
1921          If the insn uses IN elsewhere and it contains OUT,
1922          that counts.  We can't be sure it's the "same" operand
1923          so it might not go through this reload.  */
1924       saved_rtx = *inloc;
1925       *inloc = const0_rtx;
1926
1927       if (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1928           && HARD_REGNO_MODE_OK (regno, outmode)
1929           && ! refers_to_regno_for_reload_p (regno, regno + nwords,
1930                                              PATTERN (this_insn), outloc))
1931         {
1932           unsigned int i;
1933
1934           for (i = 0; i < nwords; i++)
1935             if (! TEST_HARD_REG_BIT (reg_class_contents[(int) class],
1936                                      regno + i))
1937               break;
1938
1939           if (i == nwords)
1940             {
1941               if (REG_P (real_out))
1942                 value = real_out;
1943               else
1944                 value = gen_rtx_REG (outmode, regno);
1945             }
1946         }
1947
1948       *inloc = saved_rtx;
1949     }
1950
1951   /* Consider using IN if OUT was not acceptable
1952      or if OUT dies in this insn (like the quotient in a divmod insn).
1953      We can't use IN unless it is dies in this insn,
1954      which means we must know accurately which hard regs are live.
1955      Also, the result can't go in IN if IN is used within OUT,
1956      or if OUT is an earlyclobber and IN appears elsewhere in the insn.  */
1957   if (hard_regs_live_known
1958       && REG_P (in)
1959       && REGNO (in) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1960       && (value == 0
1961           || find_reg_note (this_insn, REG_UNUSED, real_out))
1962       && find_reg_note (this_insn, REG_DEAD, real_in)
1963       && !fixed_regs[REGNO (in)]
1964       && HARD_REGNO_MODE_OK (REGNO (in),
1965                              /* The only case where out and real_out might
1966                                 have different modes is where real_out
1967                                 is a subreg, and in that case, out
1968                                 has a real mode.  */
1969                              (GET_MODE (out) != VOIDmode
1970                               ? GET_MODE (out) : outmode))
1971         /* But only do all this if we can be sure, that this input
1972            operand doesn't correspond with an uninitialized pseudoreg.
1973            global can assign some hardreg to it, which is the same as
1974            a different pseudo also currently live (as it can ignore the
1975            conflict).  So we never must introduce writes to such hardregs,
1976            as they would clobber the other live pseudo using the same.
1977            See also PR20973.  */
1978       && (ORIGINAL_REGNO (in) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1979           || ! bitmap_bit_p (ENTRY_BLOCK_PTR->il.rtl->global_live_at_end,
1980                              ORIGINAL_REGNO (in))))
1981     {
1982       unsigned int regno = REGNO (in) + in_offset;
1983       unsigned int nwords = hard_regno_nregs[regno][inmode];
1984
1985       if (! refers_to_regno_for_reload_p (regno, regno + nwords, out, (rtx*) 0)
1986           && ! hard_reg_set_here_p (regno, regno + nwords,
1987                                     PATTERN (this_insn))
1988           && (! earlyclobber
1989               || ! refers_to_regno_for_reload_p (regno, regno + nwords,
1990                                                  PATTERN (this_insn), inloc)))
1991         {
1992           unsigned int i;
1993
1994           for (i = 0; i < nwords; i++)
1995             if (! TEST_HARD_REG_BIT (reg_class_contents[(int) class],
1996                                      regno + i))
1997               break;
1998
1999           if (i == nwords)
2000             {
2001               /* If we were going to use OUT as the reload reg
2002                  and changed our mind, it means OUT is a dummy that
2003                  dies here.  So don't bother copying value to it.  */
2004               if (for_real >= 0 && value == real_out)
2005                 rld[for_real].out = 0;
2006               if (REG_P (real_in))
2007                 value = real_in;
2008               else
2009                 value = gen_rtx_REG (inmode, regno);
2010             }
2011         }
2012     }
2013
2014   return value;
2015 }
2016 \f
2017 /* This page contains subroutines used mainly for determining
2018    whether the IN or an OUT of a reload can serve as the
2019    reload register.  */
2020
2021 /* Return 1 if X is an operand of an insn that is being earlyclobbered.  */
2022
2023 int
2024 earlyclobber_operand_p (rtx x)
2025 {
2026   int i;
2027
2028   for (i = 0; i < n_earlyclobbers; i++)
2029     if (reload_earlyclobbers[i] == x)
2030       return 1;
2031
2032   return 0;
2033 }
2034
2035 /* Return 1 if expression X alters a hard reg in the range
2036    from BEG_REGNO (inclusive) to END_REGNO (exclusive),
2037    either explicitly or in the guise of a pseudo-reg allocated to REGNO.
2038    X should be the body of an instruction.  */
2039
2040 static int
2041 hard_reg_set_here_p (unsigned int beg_regno, unsigned int end_regno, rtx x)
2042 {
2043   if (GET_CODE (x) == SET || GET_CODE (x) == CLOBBER)
2044     {
2045       rtx op0 = SET_DEST (x);
2046
2047       while (GET_CODE (op0) == SUBREG)
2048         op0 = SUBREG_REG (op0);
2049       if (REG_P (op0))
2050         {
2051           unsigned int r = REGNO (op0);
2052
2053           /* See if this reg overlaps range under consideration.  */
2054           if (r < end_regno
2055               && r + hard_regno_nregs[r][GET_MODE (op0)] > beg_regno)
2056             return 1;
2057         }
2058     }
2059   else if (GET_CODE (x) == PARALLEL)
2060     {
2061       int i = XVECLEN (x, 0) - 1;
2062
2063       for (; i >= 0; i--)
2064         if (hard_reg_set_here_p (beg_regno, end_regno, XVECEXP (x, 0, i)))
2065           return 1;
2066     }
2067
2068   return 0;
2069 }
2070
2071 /* Return 1 if ADDR is a valid memory address for mode MODE,
2072    and check that each pseudo reg has the proper kind of
2073    hard reg.  */
2074
2075 int
2076 strict_memory_address_p (enum machine_mode mode ATTRIBUTE_UNUSED, rtx addr)
2077 {
2078   GO_IF_LEGITIMATE_ADDRESS (mode, addr, win);
2079   return 0;
2080
2081  win:
2082   return 1;
2083 }
2084 \f
2085 /* Like rtx_equal_p except that it allows a REG and a SUBREG to match
2086    if they are the same hard reg, and has special hacks for
2087    autoincrement and autodecrement.
2088    This is specifically intended for find_reloads to use
2089    in determining whether two operands match.
2090    X is the operand whose number is the lower of the two.
2091
2092    The value is 2 if Y contains a pre-increment that matches
2093    a non-incrementing address in X.  */
2094
2095 /* ??? To be completely correct, we should arrange to pass
2096    for X the output operand and for Y the input operand.
2097    For now, we assume that the output operand has the lower number
2098    because that is natural in (SET output (... input ...)).  */
2099
2100 int
2101 operands_match_p (rtx x, rtx y)
2102 {
2103   int i;
2104   RTX_CODE code = GET_CODE (x);
2105   const char *fmt;
2106   int success_2;
2107
2108   if (x == y)
2109     return 1;
2110   if ((code == REG || (code == SUBREG && REG_P (SUBREG_REG (x))))
2111       && (REG_P (y) || (GET_CODE (y) == SUBREG
2112                                   && REG_P (SUBREG_REG (y)))))
2113     {
2114       int j;
2115
2116       if (code == SUBREG)
2117         {
2118           i = REGNO (SUBREG_REG (x));
2119           if (i >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
2120             goto slow;
2121           i += subreg_regno_offset (REGNO (SUBREG_REG (x)),
2122                                     GET_MODE (SUBREG_REG (x)),
2123                                     SUBREG_BYTE (x),
2124                                     GET_MODE (x));
2125         }
2126       else
2127         i = REGNO (x);
2128
2129       if (GET_CODE (y) == SUBREG)
2130         {
2131           j = REGNO (SUBREG_REG (y));
2132           if (j >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
2133             goto slow;
2134           j += subreg_regno_offset (REGNO (SUBREG_REG (y)),
2135                                     GET_MODE (SUBREG_REG (y)),
2136                                     SUBREG_BYTE (y),
2137                                     GET_MODE (y));
2138         }
2139       else
2140         j = REGNO (y);
2141
2142       /* On a WORDS_BIG_ENDIAN machine, point to the last register of a
2143          multiple hard register group of scalar integer registers, so that
2144          for example (reg:DI 0) and (reg:SI 1) will be considered the same
2145          register.  */
2146       if (WORDS_BIG_ENDIAN && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)) > UNITS_PER_WORD
2147           && SCALAR_INT_MODE_P (GET_MODE (x))
2148           && i < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
2149         i += hard_regno_nregs[i][GET_MODE (x)] - 1;
2150       if (WORDS_BIG_ENDIAN && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (y)) > UNITS_PER_WORD
2151           && SCALAR_INT_MODE_P (GET_MODE (y))
2152           && j < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
2153         j += hard_regno_nregs[j][GET_MODE (y)] - 1;
2154
2155       return i == j;
2156     }
2157   /* If two operands must match, because they are really a single
2158      operand of an assembler insn, then two postincrements are invalid
2159      because the assembler insn would increment only once.
2160      On the other hand, a postincrement matches ordinary indexing
2161      if the postincrement is the output operand.  */
2162   if (code == POST_DEC || code == POST_INC || code == POST_MODIFY)
2163     return operands_match_p (XEXP (x, 0), y);
2164   /* Two preincrements are invalid
2165      because the assembler insn would increment only once.
2166      On the other hand, a preincrement matches ordinary indexing
2167      if the preincrement is the input operand.
2168      In this case, return 2, since some callers need to do special
2169      things when this happens.  */
2170   if (GET_CODE (y) == PRE_DEC || GET_CODE (y) == PRE_INC
2171       || GET_CODE (y) == PRE_MODIFY)
2172     return operands_match_p (x, XEXP (y, 0)) ? 2 : 0;
2173
2174  slow:
2175
2176   /* Now we have disposed of all the cases in which different rtx codes
2177      can match.  */
2178   if (code != GET_CODE (y))
2179     return 0;
2180
2181   /* (MULT:SI x y) and (MULT:HI x y) are NOT equivalent.  */
2182   if (GET_MODE (x) != GET_MODE (y))
2183     return 0;
2184
2185   switch (code)
2186     {
2187     case CONST_INT:
2188     case CONST_DOUBLE:
2189       return 0;
2190
2191     case LABEL_REF:
2192       return XEXP (x, 0) == XEXP (y, 0);
2193     case SYMBOL_REF:
2194       return XSTR (x, 0) == XSTR (y, 0);
2195
2196     default:
2197       break;
2198     }
2199
2200   /* Compare the elements.  If any pair of corresponding elements
2201      fail to match, return 0 for the whole things.  */
2202
2203   success_2 = 0;
2204   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
2205   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
2206     {
2207       int val, j;
2208       switch (fmt[i])
2209         {
2210         case 'w':
2211           if (XWINT (x, i) != XWINT (y, i))
2212             return 0;
2213           break;
2214
2215         case 'i':
2216           if (XINT (x, i) != XINT (y, i))
2217             return 0;
2218           break;
2219
2220         case 'e':
2221           val = operands_match_p (XEXP (x, i), XEXP (y, i));
2222           if (val == 0)
2223             return 0;
2224           /* If any subexpression returns 2,
2225              we should return 2 if we are successful.  */
2226           if (val == 2)
2227             success_2 = 1;
2228           break;
2229
2230         case '0':
2231           break;
2232
2233         case 'E':
2234           if (XVECLEN (x, i) != XVECLEN (y, i))
2235             return 0;
2236           for (j = XVECLEN (x, i) - 1; j >= 0; --j)
2237             {
2238               val = operands_match_p (XVECEXP (x, i, j), XVECEXP (y, i, j));
2239               if (val == 0)
2240                 return 0;
2241               if (val == 2)
2242                 success_2 = 1;
2243             }
2244           break;
2245
2246           /* It is believed that rtx's at this level will never
2247              contain anything but integers and other rtx's,
2248              except for within LABEL_REFs and SYMBOL_REFs.  */
2249         default:
2250           gcc_unreachable ();
2251         }
2252     }
2253   return 1 + success_2;
2254 }
2255 \f
2256 /* Describe the range of registers or memory referenced by X.
2257    If X is a register, set REG_FLAG and put the first register
2258    number into START and the last plus one into END.
2259    If X is a memory reference, put a base address into BASE
2260    and a range of integer offsets into START and END.
2261    If X is pushing on the stack, we can assume it causes no trouble,
2262    so we set the SAFE field.  */
2263
2264 static struct decomposition
2265 decompose (rtx x)
2266 {
2267   struct decomposition val;
2268   int all_const = 0;
2269
2270   memset (&val, 0, sizeof (val));
2271
2272   switch (GET_CODE (x))
2273     {
2274     case MEM:
2275       {
2276         rtx base = NULL_RTX, offset = 0;
2277         rtx addr = XEXP (x, 0);
2278         
2279         if (GET_CODE (addr) == PRE_DEC || GET_CODE (addr) == PRE_INC
2280             || GET_CODE (addr) == POST_DEC || GET_CODE (addr) == POST_INC)
2281           {
2282             val.base = XEXP (addr, 0);
2283             val.start = -GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x));
2284             val.end = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x));
2285             val.safe = REGNO (val.base) == STACK_POINTER_REGNUM;
2286             return val;
2287           }
2288         
2289         if (GET_CODE (addr) == PRE_MODIFY || GET_CODE (addr) == POST_MODIFY)
2290           {
2291             if (GET_CODE (XEXP (addr, 1)) == PLUS
2292                 && XEXP (addr, 0) == XEXP (XEXP (addr, 1), 0)
2293                 && CONSTANT_P (XEXP (XEXP (addr, 1), 1)))
2294               {
2295                 val.base  = XEXP (addr, 0);
2296                 val.start = -INTVAL (XEXP (XEXP (addr, 1), 1));
2297                 val.end   = INTVAL (XEXP (XEXP (addr, 1), 1));
2298                 val.safe  = REGNO (val.base) == STACK_POINTER_REGNUM;
2299                 return val;
2300               }
2301           }
2302         
2303         if (GET_CODE (addr) == CONST)
2304           {
2305             addr = XEXP (addr, 0);
2306             all_const = 1;
2307           }
2308         if (GET_CODE (addr) == PLUS)
2309           {
2310             if (CONSTANT_P (XEXP (addr, 0)))
2311               {
2312                 base = XEXP (addr, 1);
2313                 offset = XEXP (addr, 0);
2314               }
2315             else if (CONSTANT_P (XEXP (addr, 1)))
2316               {
2317                 base = XEXP (addr, 0);
2318                 offset = XEXP (addr, 1);
2319               }
2320           }
2321         
2322         if (offset == 0)
2323           {
2324             base = addr;
2325             offset = const0_rtx;
2326           }
2327         if (GET_CODE (offset) == CONST)
2328           offset = XEXP (offset, 0);
2329         if (GET_CODE (offset) == PLUS)
2330           {
2331             if (GET_CODE (XEXP (offset, 0)) == CONST_INT)
2332               {
2333                 base = gen_rtx_PLUS (GET_MODE (base), base, XEXP (offset, 1));
2334                 offset = XEXP (offset, 0);
2335               }
2336             else if (GET_CODE (XEXP (offset, 1)) == CONST_INT)
2337               {
2338                 base = gen_rtx_PLUS (GET_MODE (base), base, XEXP (offset, 0));
2339                 offset = XEXP (offset, 1);
2340               }
2341             else
2342               {
2343                 base = gen_rtx_PLUS (GET_MODE (base), base, offset);
2344                 offset = const0_rtx;
2345               }
2346           }
2347         else if (GET_CODE (offset) != CONST_INT)
2348           {
2349             base = gen_rtx_PLUS (GET_MODE (base), base, offset);
2350             offset = const0_rtx;
2351           }
2352         
2353         if (all_const && GET_CODE (base) == PLUS)
2354           base = gen_rtx_CONST (GET_MODE (base), base);
2355         
2356         gcc_assert (GET_CODE (offset) == CONST_INT);
2357         
2358         val.start = INTVAL (offset);
2359         val.end = val.start + GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x));
2360         val.base = base;
2361       }
2362       break;
2363       
2364     case REG:
2365       val.reg_flag = 1;
2366       val.start = true_regnum (x);
2367       if (val.start < 0 || val.start >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
2368         {
2369           /* A pseudo with no hard reg.  */
2370           val.start = REGNO (x);
2371           val.end = val.start + 1;
2372         }
2373       else
2374         /* A hard reg.  */
2375         val.end = val.start + hard_regno_nregs[val.start][GET_MODE (x)];
2376       break;
2377
2378     case SUBREG:
2379       if (!REG_P (SUBREG_REG (x)))
2380         /* This could be more precise, but it's good enough.  */
2381         return decompose (SUBREG_REG (x));
2382       val.reg_flag = 1;
2383       val.start = true_regnum (x);
2384       if (val.start < 0 || val.start >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
2385         return decompose (SUBREG_REG (x));
2386       else
2387         /* A hard reg.  */
2388         val.end = val.start + hard_regno_nregs[val.start][GET_MODE (x)];
2389       break;
2390
2391     case SCRATCH:
2392       /* This hasn't been assigned yet, so it can't conflict yet.  */
2393       val.safe = 1;
2394       break;
2395
2396     default:
2397       gcc_assert (CONSTANT_P (x));
2398       val.safe = 1;
2399       break;
2400     }
2401   return val;
2402 }
2403
2404 /* Return 1 if altering Y will not modify the value of X.
2405    Y is also described by YDATA, which should be decompose (Y).  */
2406
2407 static int
2408 immune_p (rtx x, rtx y, struct decomposition ydata)
2409 {
2410   struct decomposition xdata;
2411
2412   if (ydata.reg_flag)
2413     return !refers_to_regno_for_reload_p (ydata.start, ydata.end, x, (rtx*) 0);
2414   if (ydata.safe)
2415     return 1;
2416
2417   gcc_assert (MEM_P (y));
2418   /* If Y is memory and X is not, Y can't affect X.  */
2419   if (!MEM_P (x))
2420     return 1;
2421
2422   xdata = decompose (x);
2423
2424   if (! rtx_equal_p (xdata.base, ydata.base))
2425     {
2426       /* If bases are distinct symbolic constants, there is no overlap.  */
2427       if (CONSTANT_P (xdata.base) && CONSTANT_P (ydata.base))
2428         return 1;
2429       /* Constants and stack slots never overlap.  */
2430       if (CONSTANT_P (xdata.base)
2431           && (ydata.base == frame_pointer_rtx
2432               || ydata.base == hard_frame_pointer_rtx
2433               || ydata.base == stack_pointer_rtx))
2434         return 1;
2435       if (CONSTANT_P (ydata.base)
2436           && (xdata.base == frame_pointer_rtx
2437               || xdata.base == hard_frame_pointer_rtx
2438               || xdata.base == stack_pointer_rtx))
2439         return 1;
2440       /* If either base is variable, we don't know anything.  */
2441       return 0;
2442     }
2443
2444   return (xdata.start >= ydata.end || ydata.start >= xdata.end);
2445 }
2446
2447 /* Similar, but calls decompose.  */
2448
2449 int
2450 safe_from_earlyclobber (rtx op, rtx clobber)
2451 {
2452   struct decomposition early_data;
2453
2454   early_data = decompose (clobber);
2455   return immune_p (op, clobber, early_data);
2456 }
2457 \f
2458 /* Main entry point of this file: search the body of INSN
2459    for values that need reloading and record them with push_reload.
2460    REPLACE nonzero means record also where the values occur
2461    so that subst_reloads can be used.
2462
2463    IND_LEVELS says how many levels of indirection are supported by this
2464    machine; a value of zero means that a memory reference is not a valid
2465    memory address.
2466
2467    LIVE_KNOWN says we have valid information about which hard
2468    regs are live at each point in the program; this is true when
2469    we are called from global_alloc but false when stupid register
2470    allocation has been done.
2471
2472    RELOAD_REG_P if nonzero is a vector indexed by hard reg number
2473    which is nonnegative if the reg has been commandeered for reloading into.
2474    It is copied into STATIC_RELOAD_REG_P and referenced from there
2475    by various subroutines.
2476
2477    Return TRUE if some operands need to be changed, because of swapping
2478    commutative operands, reg_equiv_address substitution, or whatever.  */
2479
2480 int
2481 find_reloads (rtx insn, int replace, int ind_levels, int live_known,
2482               short *reload_reg_p)
2483 {
2484   int insn_code_number;
2485   int i, j;
2486   int noperands;
2487   /* These start out as the constraints for the insn
2488      and they are chewed up as we consider alternatives.  */
2489   char *constraints[MAX_RECOG_OPERANDS];
2490   /* These are the preferred classes for an operand, or NO_REGS if it isn't
2491      a register.  */
2492   enum reg_class preferred_class[MAX_RECOG_OPERANDS];
2493   char pref_or_nothing[MAX_RECOG_OPERANDS];
2494   /* Nonzero for a MEM operand whose entire address needs a reload. 
2495      May be -1 to indicate the entire address may or may not need a reload.  */
2496   int address_reloaded[MAX_RECOG_OPERANDS];
2497   /* Nonzero for an address operand that needs to be completely reloaded.
2498      May be -1 to indicate the entire operand may or may not need a reload.  */
2499   int address_operand_reloaded[MAX_RECOG_OPERANDS];
2500   /* Value of enum reload_type to use for operand.  */
2501   enum reload_type operand_type[MAX_RECOG_OPERANDS];
2502   /* Value of enum reload_type to use within address of operand.  */
2503   enum reload_type address_type[MAX_RECOG_OPERANDS];
2504   /* Save the usage of each operand.  */
2505   enum reload_usage { RELOAD_READ, RELOAD_READ_WRITE, RELOAD_WRITE } modified[MAX_RECOG_OPERANDS];
2506   int no_input_reloads = 0, no_output_reloads = 0;
2507   int n_alternatives;
2508   int this_alternative[MAX_RECOG_OPERANDS];
2509   char this_alternative_match_win[MAX_RECOG_OPERANDS];
2510   char this_alternative_win[MAX_RECOG_OPERANDS];
2511   char this_alternative_offmemok[MAX_RECOG_OPERANDS];
2512   char this_alternative_earlyclobber[MAX_RECOG_OPERANDS];
2513   int this_alternative_matches[MAX_RECOG_OPERANDS];
2514   int swapped;
2515   int goal_alternative[MAX_RECOG_OPERANDS];
2516   int this_alternative_number;
2517   int goal_alternative_number = 0;
2518   int operand_reloadnum[MAX_RECOG_OPERANDS];
2519   int goal_alternative_matches[MAX_RECOG_OPERANDS];
2520   int goal_alternative_matched[MAX_RECOG_OPERANDS];
2521   char goal_alternative_match_win[MAX_RECOG_OPERANDS];
2522   char goal_alternative_win[MAX_RECOG_OPERANDS];
2523   char goal_alternative_offmemok[MAX_RECOG_OPERANDS];
2524   char goal_alternative_earlyclobber[MAX_RECOG_OPERANDS];
2525   int goal_alternative_swapped;
2526   int best;
2527   int commutative;
2528   char operands_match[MAX_RECOG_OPERANDS][MAX_RECOG_OPERANDS];
2529   rtx substed_operand[MAX_RECOG_OPERANDS];
2530   rtx body = PATTERN (insn);
2531   rtx set = single_set (insn);
2532   int goal_earlyclobber = 0, this_earlyclobber;
2533   enum machine_mode operand_mode[MAX_RECOG_OPERANDS];
2534   int retval = 0;
2535
2536   this_insn = insn;
2537   n_reloads = 0;
2538   n_replacements = 0;
2539   n_earlyclobbers = 0;
2540   replace_reloads = replace;
2541   hard_regs_live_known = live_known;
2542   static_reload_reg_p = reload_reg_p;
2543
2544   /* JUMP_INSNs and CALL_INSNs are not allowed to have any output reloads;
2545      neither are insns that SET cc0.  Insns that use CC0 are not allowed
2546      to have any input reloads.  */
2547   if (JUMP_P (insn) || CALL_P (insn))
2548     no_output_reloads = 1;
2549
2550 #ifdef HAVE_cc0
2551   if (reg_referenced_p (cc0_rtx, PATTERN (insn)))
2552     no_input_reloads = 1;
2553   if (reg_set_p (cc0_rtx, PATTERN (insn)))
2554     no_output_reloads = 1;
2555 #endif
2556
2557 #ifdef SECONDARY_MEMORY_NEEDED
2558   /* The eliminated forms of any secondary memory locations are per-insn, so
2559      clear them out here.  */
2560
2561   if (secondary_memlocs_elim_used)
2562     {
2563       memset (secondary_memlocs_elim, 0,
2564               sizeof (secondary_memlocs_elim[0]) * secondary_memlocs_elim_used);
2565       secondary_memlocs_elim_used = 0;
2566     }
2567 #endif
2568
2569   /* Dispose quickly of (set (reg..) (reg..)) if both have hard regs and it
2570      is cheap to move between them.  If it is not, there may not be an insn
2571      to do the copy, so we may need a reload.  */
2572   if (GET_CODE (body) == SET
2573       && REG_P (SET_DEST (body))
2574       && REGNO (SET_DEST (body)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
2575       && REG_P (SET_SRC (body))
2576       && REGNO (SET_SRC (body)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
2577       && REGISTER_MOVE_COST (GET_MODE (SET_SRC (body)),
2578                              REGNO_REG_CLASS (REGNO (SET_SRC (body))),
2579                              REGNO_REG_CLASS (REGNO (SET_DEST (body)))) == 2)
2580     return 0;
2581
2582   extract_insn (insn);
2583
2584   noperands = reload_n_operands = recog_data.n_operands;
2585   n_alternatives = recog_data.n_alternatives;
2586
2587   /* Just return "no reloads" if insn has no operands with constraints.  */
2588   if (noperands == 0 || n_alternatives == 0)
2589     return 0;
2590
2591   insn_code_number = INSN_CODE (insn);
2592   this_insn_is_asm = insn_code_number < 0;
2593
2594   memcpy (operand_mode, recog_data.operand_mode,
2595           noperands * sizeof (enum machine_mode));
2596   memcpy (constraints, recog_data.constraints, noperands * sizeof (char *));
2597
2598   commutative = -1;
2599
2600   /* If we will need to know, later, whether some pair of operands
2601      are the same, we must compare them now and save the result.
2602      Reloading the base and index registers will clobber them
2603      and afterward they will fail to match.  */
2604
2605   for (i = 0; i < noperands; i++)
2606     {
2607       char *p;
2608       int c;
2609
2610       substed_operand[i] = recog_data.operand[i];
2611       p = constraints[i];
2612
2613       modified[i] = RELOAD_READ;
2614
2615       /* Scan this operand's constraint to see if it is an output operand,
2616          an in-out operand, is commutative, or should match another.  */
2617
2618       while ((c = *p))
2619         {
2620           p += CONSTRAINT_LEN (c, p);
2621           switch (c)
2622             {
2623             case '=':
2624               modified[i] = RELOAD_WRITE;
2625               break;
2626             case '+':
2627               modified[i] = RELOAD_READ_WRITE;
2628               break;
2629             case '%':
2630               {
2631                 /* The last operand should not be marked commutative.  */
2632                 gcc_assert (i != noperands - 1);
2633
2634                 /* We currently only support one commutative pair of
2635                    operands.  Some existing asm code currently uses more
2636                    than one pair.  Previously, that would usually work,
2637                    but sometimes it would crash the compiler.  We
2638                    continue supporting that case as well as we can by
2639                    silently ignoring all but the first pair.  In the
2640                    future we may handle it correctly.  */
2641                 if (commutative < 0)
2642                   commutative = i;
2643                 else
2644                   gcc_assert (this_insn_is_asm);
2645               }
2646               break;
2647             /* Use of ISDIGIT is tempting here, but it may get expensive because
2648                of locale support we don't want.  */
2649             case '0': case '1': case '2': case '3': case '4':
2650             case '5': case '6': case '7': case '8': case '9':
2651               {
2652                 c = strtoul (p - 1, &p, 10);
2653
2654                 operands_match[c][i]
2655                   = operands_match_p (recog_data.operand[c],
2656                                       recog_data.operand[i]);
2657
2658                 /* An operand may not match itself.  */
2659                 gcc_assert (c != i);
2660
2661                 /* If C can be commuted with C+1, and C might need to match I,
2662                    then C+1 might also need to match I.  */
2663                 if (commutative >= 0)
2664                   {
2665                     if (c == commutative || c == commutative + 1)
2666                       {
2667                         int other = c + (c == commutative ? 1 : -1);
2668                         operands_match[other][i]
2669                           = operands_match_p (recog_data.operand[other],
2670                                               recog_data.operand[i]);
2671                       }
2672                     if (i == commutative || i == commutative + 1)
2673                       {
2674                         int other = i + (i == commutative ? 1 : -1);
2675                         operands_match[c][other]
2676                           = operands_match_p (recog_data.operand[c],
2677                                               recog_data.operand[other]);
2678                       }
2679                     /* Note that C is supposed to be less than I.
2680                        No need to consider altering both C and I because in
2681                        that case we would alter one into the other.  */
2682                   }
2683               }
2684             }
2685         }
2686     }
2687
2688   /* Examine each operand that is a memory reference or memory address
2689      and reload parts of the addresses into index registers.
2690      Also here any references to pseudo regs that didn't get hard regs
2691      but are equivalent to constants get replaced in the insn itself
2692      with those constants.  Nobody will ever see them again.
2693
2694      Finally, set up the preferred classes of each operand.  */
2695
2696   for (i = 0; i < noperands; i++)
2697     {
2698       RTX_CODE code = GET_CODE (recog_data.operand[i]);
2699
2700       address_reloaded[i] = 0;
2701       address_operand_reloaded[i] = 0;
2702       operand_type[i] = (modified[i] == RELOAD_READ ? RELOAD_FOR_INPUT
2703                          : modified[i] == RELOAD_WRITE ? RELOAD_FOR_OUTPUT
2704                          : RELOAD_OTHER);
2705       address_type[i]
2706         = (modified[i] == RELOAD_READ ? RELOAD_FOR_INPUT_ADDRESS
2707            : modified[i] == RELOAD_WRITE ? RELOAD_FOR_OUTPUT_ADDRESS
2708            : RELOAD_OTHER);
2709
2710       if (*constraints[i] == 0)
2711         /* Ignore things like match_operator operands.  */
2712         ;
2713       else if (constraints[i][0] == 'p'
2714                || EXTRA_ADDRESS_CONSTRAINT (constraints[i][0], constraints[i]))
2715         {
2716           address_operand_reloaded[i]
2717             = find_reloads_address (recog_data.operand_mode[i], (rtx*) 0,
2718                                     recog_data.operand[i],
2719                                     recog_data.operand_loc[i],
2720                                     i, operand_type[i], ind_levels, insn);
2721
2722           /* If we now have a simple operand where we used to have a
2723              PLUS or MULT, re-recognize and try again.  */
2724           if ((OBJECT_P (*recog_data.operand_loc[i])
2725                || GET_CODE (*recog_data.operand_loc[i]) == SUBREG)
2726               && (GET_CODE (recog_data.operand[i]) == MULT
2727                   || GET_CODE (recog_data.operand[i]) == PLUS))
2728             {
2729               INSN_CODE (insn) = -1;
2730               retval = find_reloads (insn, replace, ind_levels, live_known,
2731                                      reload_reg_p);
2732               return retval;
2733             }
2734
2735           recog_data.operand[i] = *recog_data.operand_loc[i];
2736           substed_operand[i] = recog_data.operand[i];
2737
2738           /* Address operands are reloaded in their existing mode,
2739              no matter what is specified in the machine description.  */
2740           operand_mode[i] = GET_MODE (recog_data.operand[i]);
2741         }
2742       else if (code == MEM)
2743         {
2744           address_reloaded[i]
2745             = find_reloads_address (GET_MODE (recog_data.operand[i]),
2746                                     recog_data.operand_loc[i],
2747                                     XEXP (recog_data.operand[i], 0),
2748                                     &XEXP (recog_data.operand[i], 0),
2749                                     i, address_type[i], ind_levels, insn);
2750           recog_data.operand[i] = *recog_data.operand_loc[i];
2751           substed_operand[i] = recog_data.operand[i];
2752         }
2753       else if (code == SUBREG)
2754         {
2755           rtx reg = SUBREG_REG (recog_data.operand[i]);
2756           rtx op
2757             = find_reloads_toplev (recog_data.operand[i], i, address_type[i],
2758                                    ind_levels,
2759                                    set != 0
2760                                    && &SET_DEST (set) == recog_data.operand_loc[i],
2761                                    insn,
2762                                    &address_reloaded[i]);
2763
2764           /* If we made a MEM to load (a part of) the stackslot of a pseudo
2765              that didn't get a hard register, emit a USE with a REG_EQUAL
2766              note in front so that we might inherit a previous, possibly
2767              wider reload.  */
2768
2769           if (replace
2770               && MEM_P (op)
2771               && REG_P (reg)
2772               && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (reg))
2773                   >= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (op))))
2774             set_unique_reg_note (emit_insn_before (gen_rtx_USE (VOIDmode, reg),
2775                                                    insn),
2776                                  REG_EQUAL, reg_equiv_memory_loc[REGNO (reg)]);
2777
2778           substed_operand[i] = recog_data.operand[i] = op;
2779         }
2780       else if (code == PLUS || GET_RTX_CLASS (code) == RTX_UNARY)
2781         /* We can get a PLUS as an "operand" as a result of register
2782            elimination.  See eliminate_regs and gen_reload.  We handle
2783            a unary operator by reloading the operand.  */
2784         substed_operand[i] = recog_data.operand[i]
2785           = find_reloads_toplev (recog_data.operand[i], i, address_type[i],
2786                                  ind_levels, 0, insn,
2787                                  &address_reloaded[i]);
2788       else if (code == REG)
2789         {
2790           /* This is equivalent to calling find_reloads_toplev.
2791              The code is duplicated for speed.
2792              When we find a pseudo always equivalent to a constant,
2793              we replace it by the constant.  We must be sure, however,
2794              that we don't try to replace it in the insn in which it
2795              is being set.  */
2796           int regno = REGNO (recog_data.operand[i]);
2797           if (reg_equiv_constant[regno] != 0
2798               && (set == 0 || &SET_DEST (set) != recog_data.operand_loc[i]))
2799             {
2800               /* Record the existing mode so that the check if constants are
2801                  allowed will work when operand_mode isn't specified.  */
2802
2803               if (operand_mode[i] == VOIDmode)
2804                 operand_mode[i] = GET_MODE (recog_data.operand[i]);
2805
2806               substed_operand[i] = recog_data.operand[i]
2807                 = reg_equiv_constant[regno];
2808             }
2809           if (reg_equiv_memory_loc[regno] != 0
2810               && (reg_equiv_address[regno] != 0 || num_not_at_initial_offset))
2811             /* We need not give a valid is_set_dest argument since the case
2812                of a constant equivalence was checked above.  */
2813             substed_operand[i] = recog_data.operand[i]
2814               = find_reloads_toplev (recog_data.operand[i], i, address_type[i],
2815                                      ind_levels, 0, insn,
2816                                      &address_reloaded[i]);
2817         }
2818       /* If the operand is still a register (we didn't replace it with an
2819          equivalent), get the preferred class to reload it into.  */
2820       code = GET_CODE (recog_data.operand[i]);
2821       preferred_class[i]
2822         = ((code == REG && REGNO (recog_data.operand[i])
2823             >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
2824            ? reg_preferred_class (REGNO (recog_data.operand[i]))
2825            : NO_REGS);
2826       pref_or_nothing[i]
2827         = (code == REG
2828            && REGNO (recog_data.operand[i]) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
2829            && reg_alternate_class (REGNO (recog_data.operand[i])) == NO_REGS);
2830     }
2831
2832   /* If this is simply a copy from operand 1 to operand 0, merge the
2833      preferred classes for the operands.  */
2834   if (set != 0 && noperands >= 2 && recog_data.operand[0] == SET_DEST (set)
2835       && recog_data.operand[1] == SET_SRC (set))
2836     {
2837       preferred_class[0] = preferred_class[1]
2838         = reg_class_subunion[(int) preferred_class[0]][(int) preferred_class[1]];
2839       pref_or_nothing[0] |= pref_or_nothing[1];
2840       pref_or_nothing[1] |= pref_or_nothing[0];
2841     }
2842
2843   /* Now see what we need for pseudo-regs that didn't get hard regs
2844      or got the wrong kind of hard reg.  For this, we must consider
2845      all the operands together against the register constraints.  */
2846
2847   best = MAX_RECOG_OPERANDS * 2 + 600;
2848
2849   swapped = 0;
2850   goal_alternative_swapped = 0;
2851  try_swapped:
2852
2853   /* The constraints are made of several alternatives.
2854      Each operand's constraint looks like foo,bar,... with commas
2855      separating the alternatives.  The first alternatives for all
2856      operands go together, the second alternatives go together, etc.
2857
2858      First loop over alternatives.  */
2859
2860   for (this_alternative_number = 0;
2861        this_alternative_number < n_alternatives;
2862        this_alternative_number++)
2863     {
2864       /* Loop over operands for one constraint alternative.  */
2865       /* LOSERS counts those that don't fit this alternative
2866          and would require loading.  */
2867       int losers = 0;
2868       /* BAD is set to 1 if it some operand can't fit this alternative
2869          even after reloading.  */
2870       int bad = 0;
2871       /* REJECT is a count of how undesirable this alternative says it is
2872          if any reloading is required.  If the alternative matches exactly
2873          then REJECT is ignored, but otherwise it gets this much
2874          counted against it in addition to the reloading needed.  Each
2875          ? counts three times here since we want the disparaging caused by
2876          a bad register class to only count 1/3 as much.  */
2877       int reject = 0;
2878
2879       this_earlyclobber = 0;
2880
2881       for (i = 0; i < noperands; i++)
2882         {
2883           char *p = constraints[i];
2884           char *end;
2885           int len;
2886           int win = 0;
2887           int did_match = 0;
2888           /* 0 => this operand can be reloaded somehow for this alternative.  */
2889           int badop = 1;
2890           /* 0 => this operand can be reloaded if the alternative allows regs.  */
2891           int winreg = 0;
2892           int c;
2893           int m;
2894           rtx operand = recog_data.operand[i];
2895           int offset = 0;
2896           /* Nonzero means this is a MEM that must be reloaded into a reg
2897              regardless of what the constraint says.  */
2898           int force_reload = 0;
2899           int offmemok = 0;
2900           /* Nonzero if a constant forced into memory would be OK for this
2901              operand.  */
2902           int constmemok = 0;
2903           int earlyclobber = 0;
2904
2905           /* If the predicate accepts a unary operator, it means that
2906              we need to reload the operand, but do not do this for
2907              match_operator and friends.  */
2908           if (UNARY_P (operand) && *p != 0)
2909             operand = XEXP (operand, 0);
2910
2911           /* If the operand is a SUBREG, extract
2912              the REG or MEM (or maybe even a constant) within.
2913              (Constants can occur as a result of reg_equiv_constant.)  */
2914
2915           while (GET_CODE (operand) == SUBREG)
2916             {
2917               /* Offset only matters when operand is a REG and
2918                  it is a hard reg.  This is because it is passed
2919                  to reg_fits_class_p if it is a REG and all pseudos
2920                  return 0 from that function.  */
2921               if (REG_P (SUBREG_REG (operand))
2922                   && REGNO (SUBREG_REG (operand)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
2923                 {
2924                   if (!subreg_offset_representable_p
2925                         (REGNO (SUBREG_REG (operand)),
2926                          GET_MODE (SUBREG_REG (operand)),
2927                          SUBREG_BYTE (operand),
2928                          GET_MODE (operand)))
2929                      force_reload = 1;
2930                   offset += subreg_regno_offset (REGNO (SUBREG_REG (operand)),
2931                                                  GET_MODE (SUBREG_REG (operand)),
2932                                                  SUBREG_BYTE (operand),
2933                                                  GET_MODE (operand));
2934                 }
2935               operand = SUBREG_REG (operand);
2936               /* Force reload if this is a constant or PLUS or if there may
2937                  be a problem accessing OPERAND in the outer mode.  */
2938               if (CONSTANT_P (operand)
2939                   || GET_CODE (operand) == PLUS
2940                   /* We must force a reload of paradoxical SUBREGs
2941                      of a MEM because the alignment of the inner value
2942                      may not be enough to do the outer reference.  On
2943                      big-endian machines, it may also reference outside
2944                      the object.
2945
2946                      On machines that extend byte operations and we have a
2947                      SUBREG where both the inner and outer modes are no wider
2948                      than a word and the inner mode is narrower, is integral,
2949                      and gets extended when loaded from memory, combine.c has
2950                      made assumptions about the behavior of the machine in such
2951                      register access.  If the data is, in fact, in memory we
2952                      must always load using the size assumed to be in the
2953                      register and let the insn do the different-sized
2954                      accesses.
2955
2956                      This is doubly true if WORD_REGISTER_OPERATIONS.  In
2957                      this case eliminate_regs has left non-paradoxical
2958                      subregs for push_reload to see.  Make sure it does
2959                      by forcing the reload.
2960
2961                      ??? When is it right at this stage to have a subreg
2962                      of a mem that is _not_ to be handled specially?  IMO
2963                      those should have been reduced to just a mem.  */
2964                   || ((MEM_P (operand)
2965                        || (REG_P (operand)
2966                            && REGNO (operand) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER))
2967 #ifndef WORD_REGISTER_OPERATIONS
2968                       && (((GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (operand))
2969                             < BIGGEST_ALIGNMENT)
2970                            && (GET_MODE_SIZE (operand_mode[i])
2971                                > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (operand))))
2972                           || BYTES_BIG_ENDIAN
2973 #ifdef LOAD_EXTEND_OP
2974                           || (GET_MODE_SIZE (operand_mode[i]) <= UNITS_PER_WORD
2975                               && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (operand))
2976                                   <= UNITS_PER_WORD)
2977                               && (GET_MODE_SIZE (operand_mode[i])
2978                                   > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (operand)))
2979                               && INTEGRAL_MODE_P (GET_MODE (operand))
2980                               && LOAD_EXTEND_OP (GET_MODE (operand)) != UNKNOWN)
2981 #endif
2982                           )
2983 #endif
2984                       )
2985                   )
2986                 force_reload = 1;
2987             }
2988
2989           this_alternative[i] = (int) NO_REGS;
2990           this_alternative_win[i] = 0;
2991           this_alternative_match_win[i] = 0;
2992           this_alternative_offmemok[i] = 0;
2993           this_alternative_earlyclobber[i] = 0;
2994           this_alternative_matches[i] = -1;
2995
2996           /* An empty constraint or empty alternative
2997              allows anything which matched the pattern.  */
2998           if (*p == 0 || *p == ',')
2999             win = 1, badop = 0;
3000
3001           /* Scan this alternative's specs for this operand;
3002              set WIN if the operand fits any letter in this alternative.
3003              Otherwise, clear BADOP if this operand could
3004              fit some letter after reloads,
3005              or set WINREG if this operand could fit after reloads
3006              provided the constraint allows some registers.  */
3007
3008           do
3009             switch ((c = *p, len = CONSTRAINT_LEN (c, p)), c)
3010               {
3011               case '\0':
3012                 len = 0;
3013                 break;
3014               case ',':
3015                 c = '\0';
3016                 break;
3017
3018               case '=':  case '+':  case '*':
3019                 break;
3020
3021               case '%':
3022                 /* We only support one commutative marker, the first
3023                    one.  We already set commutative above.  */
3024                 break;
3025
3026               case '?':
3027                 reject += 6;
3028                 break;
3029
3030               case '!':
3031                 reject = 600;
3032                 break;
3033
3034               case '#':
3035                 /* Ignore rest of this alternative as far as
3036                    reloading is concerned.  */
3037                 do
3038                   p++;
3039                 while (*p && *p != ',');
3040                 len = 0;
3041                 break;
3042
3043               case '0':  case '1':  case '2':  case '3':  case '4':
3044               case '5':  case '6':  case '7':  case '8':  case '9':
3045                 m = strtoul (p, &end, 10);
3046                 p = end;
3047                 len = 0;
3048
3049                 this_alternative_matches[i] = m;
3050                 /* We are supposed to match a previous operand.
3051                    If we do, we win if that one did.
3052                    If we do not, count both of the operands as losers.
3053                    (This is too conservative, since most of the time
3054                    only a single reload insn will be needed to make
3055                    the two operands win.  As a result, this alternative
3056                    may be rejected when it is actually desirable.)  */
3057                 if ((swapped && (m != commutative || i != commutative + 1))
3058                     /* If we are matching as if two operands were swapped,
3059                        also pretend that operands_match had been computed
3060                        with swapped.
3061                        But if I is the second of those and C is the first,
3062                        don't exchange them, because operands_match is valid
3063                        only on one side of its diagonal.  */
3064                     ? (operands_match
3065                        [(m == commutative || m == commutative + 1)
3066                        ? 2 * commutative + 1 - m : m]
3067                        [(i == commutative || i == commutative + 1)
3068                        ? 2 * commutative + 1 - i : i])
3069                     : operands_match[m][i])
3070                   {
3071                     /* If we are matching a non-offsettable address where an
3072                        offsettable address was expected, then we must reject
3073                        this combination, because we can't reload it.  */
3074                     if (this_alternative_offmemok[m]
3075                         && MEM_P (recog_data.operand[m])
3076                         && this_alternative[m] == (int) NO_REGS
3077                         && ! this_alternative_win[m])
3078                       bad = 1;
3079
3080                     did_match = this_alternative_win[m];
3081                   }
3082                 else
3083                   {
3084                     /* Operands don't match.  */
3085                     rtx value;
3086                     int loc1, loc2;
3087                     /* Retroactively mark the operand we had to match
3088                        as a loser, if it wasn't already.  */
3089                     if (this_alternative_win[m])
3090                       losers++;
3091                     this_alternative_win[m] = 0;
3092                     if (this_alternative[m] == (int) NO_REGS)
3093                       bad = 1;
3094                     /* But count the pair only once in the total badness of
3095                        this alternative, if the pair can be a dummy reload.
3096                        The pointers in operand_loc are not swapped; swap
3097                        them by hand if necessary.  */
3098                     if (swapped && i == commutative)
3099                       loc1 = commutative + 1;
3100                     else if (swapped && i == commutative + 1)
3101                       loc1 = commutative;
3102                     else
3103                       loc1 = i;
3104                     if (swapped && m == commutative)
3105                       loc2 = commutative + 1;
3106                     else if (swapped && m == commutative + 1)
3107                       loc2 = commutative;
3108                     else
3109                       loc2 = m;
3110                     value
3111                       = find_dummy_reload (recog_data.operand[i],
3112                                            recog_data.operand[m],
3113                                            recog_data.operand_loc[loc1],
3114                                            recog_data.operand_loc[loc2],
3115                                            operand_mode[i], operand_mode[m],
3116                                            this_alternative[m], -1,
3117                                            this_alternative_earlyclobber[m]);
3118
3119                     if (value != 0)
3120                       losers--;
3121                   }
3122                 /* This can be fixed with reloads if the operand
3123                    we are supposed to match can be fixed with reloads.  */
3124                 badop = 0;
3125                 this_alternative[i] = this_alternative[m];
3126
3127                 /* If we have to reload this operand and some previous
3128                    operand also had to match the same thing as this
3129                    operand, we don't know how to do that.  So reject this
3130                    alternative.  */
3131                 if (! did_match || force_reload)
3132                   for (j = 0; j < i; j++)
3133                     if (this_alternative_matches[j]
3134                         == this_alternative_matches[i])
3135                       badop = 1;
3136                 break;
3137
3138               case 'p':
3139                 /* All necessary reloads for an address_operand
3140                    were handled in find_reloads_address.  */
3141                 this_alternative[i]
3142                   = (int) base_reg_class (VOIDmode, ADDRESS, SCRATCH);
3143                 win = 1;
3144                 badop = 0;
3145                 break;
3146
3147               case 'm':
3148                 if (force_reload)
3149                   break;
3150                 if (MEM_P (operand)
3151                     || (REG_P (operand)
3152                         && REGNO (operand) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
3153                         && reg_renumber[REGNO (operand)] < 0))
3154                   win = 1;
3155                 if (CONST_POOL_OK_P (operand))
3156                   badop = 0;
3157                 constmemok = 1;
3158                 break;
3159
3160               case '<':
3161                 if (MEM_P (operand)
3162                     && ! address_reloaded[i]
3163                     && (GET_CODE (XEXP (operand, 0)) == PRE_DEC
3164                         || GET_CODE (XEXP (operand, 0)) == POST_DEC))
3165                   win = 1;
3166                 break;
3167
3168               case '>':
3169                 if (MEM_P (operand)
3170                     && ! address_reloaded[i]
3171                     && (GET_CODE (XEXP (operand, 0)) == PRE_INC
3172                         || GET_CODE (XEXP (operand, 0)) == POST_INC))
3173                   win = 1;
3174                 break;
3175
3176                 /* Memory operand whose address is not offsettable.  */
3177               case 'V':
3178                 if (force_reload)
3179                   break;
3180                 if (MEM_P (operand)
3181                     && ! (ind_levels ? offsettable_memref_p (operand)
3182                           : offsettable_nonstrict_memref_p (operand))
3183                     /* Certain mem addresses will become offsettable
3184                        after they themselves are reloaded.  This is important;
3185                        we don't want our own handling of unoffsettables
3186                        to override the handling of reg_equiv_address.  */
3187                     && !(REG_P (XEXP (operand, 0))
3188                          && (ind_levels == 0
3189                              || reg_equiv_address[REGNO (XEXP (operand, 0))] != 0)))
3190                   win = 1;
3191                 break;
3192
3193                 /* Memory operand whose address is offsettable.  */
3194               case 'o':
3195                 if (force_reload)
3196                   break;
3197                 if ((MEM_P (operand)
3198                      /* If IND_LEVELS, find_reloads_address won't reload a
3199                         pseudo that didn't get a hard reg, so we have to
3200                         reject that case.  */
3201                      && ((ind_levels ? offsettable_memref_p (operand)
3202                           : offsettable_nonstrict_memref_p (operand))
3203                          /* A reloaded address is offsettable because it is now
3204                             just a simple register indirect.  */
3205                          || address_reloaded[i] == 1))
3206                     || (REG_P (operand)
3207                         && REGNO (operand) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
3208                         && reg_renumber[REGNO (operand)] < 0
3209                         /* If reg_equiv_address is nonzero, we will be
3210                            loading it into a register; hence it will be
3211                            offsettable, but we cannot say that reg_equiv_mem
3212                            is offsettable without checking.  */
3213                         && ((reg_equiv_mem[REGNO (operand)] != 0
3214                              && offsettable_memref_p (reg_equiv_mem[REGNO (operand)]))
3215                             || (reg_equiv_address[REGNO (operand)] != 0))))
3216                   win = 1;
3217                 if (CONST_POOL_OK_P (operand)
3218                     || MEM_P (operand))
3219                   badop = 0;
3220                 constmemok = 1;
3221                 offmemok = 1;
3222                 break;
3223
3224               case '&':
3225                 /* Output operand that is stored before the need for the
3226                    input operands (and their index registers) is over.  */
3227                 earlyclobber = 1, this_earlyclobber = 1;
3228                 break;
3229
3230               case 'E':
3231               case 'F':
3232                 if (GET_CODE (operand) == CONST_DOUBLE
3233                     || (GET_CODE (operand) == CONST_VECTOR
3234                         && (GET_MODE_CLASS (GET_MODE (operand))
3235                             == MODE_VECTOR_FLOAT)))
3236                   win = 1;
3237                 break;
3238
3239               case 'G':
3240               case 'H':
3241                 if (GET_CODE (operand) == CONST_DOUBLE
3242                     && CONST_DOUBLE_OK_FOR_CONSTRAINT_P (operand, c, p))
3243                   win = 1;
3244                 break;
3245
3246               case 's':
3247                 if (GET_CODE (operand) == CONST_INT
3248                     || (GET_CODE (operand) == CONST_DOUBLE
3249                         && GET_MODE (operand) == VOIDmode))
3250                   break;
3251               case 'i':
3252                 if (CONSTANT_P (operand)
3253                     && (! flag_pic || LEGITIMATE_PIC_OPERAND_P (operand)))
3254                   win = 1;
3255                 break;
3256
3257               case 'n':
3258                 if (GET_CODE (operand) == CONST_INT
3259                     || (GET_CODE (operand) == CONST_DOUBLE
3260                         && GET_MODE (operand) == VOIDmode))
3261                   win = 1;
3262                 break;
3263
3264               case 'I':
3265               case 'J':
3266               case 'K':
3267               case 'L':
3268               case 'M':
3269               case 'N':
3270               case 'O':
3271               case 'P':
3272                 if (GET_CODE (operand) == CONST_INT
3273                     && CONST_OK_FOR_CONSTRAINT_P (INTVAL (operand), c, p))
3274                   win = 1;
3275                 break;
3276
3277               case 'X':
3278                 win = 1;
3279                 break;
3280
3281               case 'g':
3282                 if (! force_reload
3283                     /* A PLUS is never a valid operand, but reload can make
3284                        it from a register when eliminating registers.  */
3285                     && GET_CODE (operand) != PLUS
3286                     /* A SCRATCH is not a valid operand.  */
3287                     && GET_CODE (operand) != SCRATCH
3288                     && (! CONSTANT_P (operand)
3289                         || ! flag_pic
3290                         || LEGITIMATE_PIC_OPERAND_P (operand))
3291                     && (GENERAL_REGS == ALL_REGS
3292                         || !REG_P (operand)
3293                         || (REGNO (operand) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
3294                             && reg_renumber[REGNO (operand)] < 0)))
3295                   win = 1;
3296                 /* Drop through into 'r' case.  */
3297
3298               case 'r':
3299                 this_alternative[i]
3300                   = (int) reg_class_subunion[this_alternative[i]][(int) GENERAL_REGS];
3301                 goto reg;
3302
3303               default:
3304                 if (REG_CLASS_FROM_CONSTRAINT (c, p) == NO_REGS)
3305                   {
3306 #ifdef EXTRA_CONSTRAINT_STR
3307                     if (EXTRA_MEMORY_CONSTRAINT (c, p))
3308                       {
3309                         if (force_reload)
3310                           break;
3311                         if (EXTRA_CONSTRAINT_STR (operand, c, p))
3312                           win = 1;
3313                         /* If the address was already reloaded,
3314                            we win as well.  */
3315                         else if (MEM_P (operand)
3316                                  && address_reloaded[i] == 1)
3317                           win = 1;
3318                         /* Likewise if the address will be reloaded because
3319                            reg_equiv_address is nonzero.  For reg_equiv_mem
3320                            we have to check.  */
3321                         else if (REG_P (operand)
3322                                  && REGNO (operand) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
3323                                  && reg_renumber[REGNO (operand)] < 0
3324                                  && ((reg_equiv_mem[REGNO (operand)] != 0
3325                                       && EXTRA_CONSTRAINT_STR (reg_equiv_mem[REGNO (operand)], c, p))
3326                                      || (reg_equiv_address[REGNO (operand)] != 0)))
3327                           win = 1;
3328
3329                         /* If we didn't already win, we can reload
3330                            constants via force_const_mem, and other
3331                            MEMs by reloading the address like for 'o'.  */
3332                         if (CONST_POOL_OK_P (operand)
3333                             || MEM_P (operand))
3334                           badop = 0;
3335                         constmemok = 1;
3336                         offmemok = 1;
3337                         break;
3338                       }
3339                     if (EXTRA_ADDRESS_CONSTRAINT (c, p))
3340                       {
3341                         if (EXTRA_CONSTRAINT_STR (operand, c, p))
3342                           win = 1;
3343
3344                         /* If we didn't already win, we can reload
3345                            the address into a base register.  */
3346                         this_alternative[i]
3347                           = (int) base_reg_class (VOIDmode, ADDRESS, SCRATCH);
3348                         badop = 0;
3349                         break;
3350                       }
3351
3352                     if (EXTRA_CONSTRAINT_STR (operand, c, p))
3353                       win = 1;
3354 #endif
3355                     break;
3356                   }
3357
3358                 this_alternative[i]
3359                   = (int) (reg_class_subunion
3360                            [this_alternative[i]]
3361                            [(int) REG_CLASS_FROM_CONSTRAINT (c, p)]);
3362               reg:
3363                 if (GET_MODE (operand) == BLKmode)
3364                   break;
3365                 winreg = 1;
3366                 if (REG_P (operand)
3367                     && reg_fits_class_p (operand, this_alternative[i],
3368                                          offset, GET_MODE (recog_data.operand[i])))
3369                   win = 1;
3370                 break;
3371               }
3372           while ((p += len), c);
3373
3374           constraints[i] = p;
3375
3376           /* If this operand could be handled with a reg,
3377              and some reg is allowed, then this operand can be handled.  */
3378           if (winreg && this_alternative[i] != (int) NO_REGS)
3379             badop = 0;
3380
3381           /* Record which operands fit this alternative.  */
3382           this_alternative_earlyclobber[i] = earlyclobber;
3383           if (win && ! force_reload)
3384             this_alternative_win[i] = 1;
3385           else if (did_match && ! force_reload)
3386             this_alternative_match_win[i] = 1;
3387           else
3388             {
3389               int const_to_mem = 0;
3390
3391               this_alternative_offmemok[i] = offmemok;
3392               losers++;
3393               if (badop)
3394                 bad = 1;
3395               /* Alternative loses if it has no regs for a reg operand.  */
3396               if (REG_P (operand)
3397                   && this_alternative[i] == (int) NO_REGS
3398                   && this_alternative_matches[i] < 0)
3399                 bad = 1;
3400
3401               /* If this is a constant that is reloaded into the desired
3402                  class by copying it to memory first, count that as another
3403                  reload.  This is consistent with other code and is
3404                  required to avoid choosing another alternative when
3405                  the constant is moved into memory by this function on
3406                  an early reload pass.  Note that the test here is
3407                  precisely the same as in the code below that calls
3408                  force_const_mem.  */
3409               if (CONST_POOL_OK_P (operand)
3410                   && ((PREFERRED_RELOAD_CLASS (operand,
3411                                                (enum reg_class) this_alternative[i])
3412                        == NO_REGS)
3413                       || no_input_reloads)
3414                   && operand_mode[i] != VOIDmode)
3415                 {
3416                   const_to_mem = 1;
3417                   if (this_alternative[i] != (int) NO_REGS)
3418                     losers++;
3419                 }
3420
3421               /* Alternative loses if it requires a type of reload not
3422                  permitted for this insn.  We can always reload SCRATCH
3423                  and objects with a REG_UNUSED note.  */
3424               if (GET_CODE (operand) != SCRATCH
3425                        && modified[i] != RELOAD_READ && no_output_reloads
3426                        && ! find_reg_note (insn, REG_UNUSED, operand))
3427                 bad = 1;
3428               else if (modified[i] != RELOAD_WRITE && no_input_reloads
3429                        && ! const_to_mem)
3430                 bad = 1;
3431
3432               /* If we can't reload this value at all, reject this
3433                  alternative.  Note that we could also lose due to
3434                  LIMIT_RELOAD_CLASS, but we don't check that
3435                  here.  */
3436
3437               if (! CONSTANT_P (operand)
3438                   && (enum reg_class) this_alternative[i] != NO_REGS)
3439                 {
3440                   if (PREFERRED_RELOAD_CLASS
3441                         (operand, (enum reg_class) this_alternative[i])
3442                       == NO_REGS)
3443                     reject = 600;
3444
3445 #ifdef PREFERRED_OUTPUT_RELOAD_CLASS
3446                   if (operand_type[i] == RELOAD_FOR_OUTPUT
3447                       && PREFERRED_OUTPUT_RELOAD_CLASS
3448                            (operand, (enum reg_class) this_alternative[i])
3449                          == NO_REGS)
3450                     reject = 600;
3451 #endif
3452                 }
3453
3454               /* We prefer to reload pseudos over reloading other things,
3455                  since such reloads may be able to be eliminated later.
3456                  If we are reloading a SCRATCH, we won't be generating any
3457                  insns, just using a register, so it is also preferred.
3458                  So bump REJECT in other cases.  Don't do this in the
3459                  case where we are forcing a constant into memory and
3460                  it will then win since we don't want to have a different
3461                  alternative match then.  */
3462               if (! (REG_P (operand)
3463                      && REGNO (operand) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
3464                   && GET_CODE (operand) != SCRATCH
3465                   && ! (const_to_mem && constmemok))
3466                 reject += 2;
3467
3468               /* Input reloads can be inherited more often than output
3469                  reloads can be removed, so penalize output reloads.  */
3470               if (operand_type[i] != RELOAD_FOR_INPUT
3471                   && GET_CODE (operand) != SCRATCH)
3472                 reject++;
3473             }
3474
3475           /* If this operand is a pseudo register that didn't get a hard
3476              reg and this alternative accepts some register, see if the
3477              class that we want is a subset of the preferred class for this
3478              register.  If not, but it intersects that class, use the
3479              preferred class instead.  If it does not intersect the preferred
3480              class, show that usage of this alternative should be discouraged;
3481              it will be discouraged more still if the register is `preferred
3482              or nothing'.  We do this because it increases the chance of
3483              reusing our spill register in a later insn and avoiding a pair
3484              of memory stores and loads.
3485
3486              Don't bother with this if this alternative will accept this
3487              operand.
3488
3489              Don't do this for a multiword operand, since it is only a
3490              small win and has the risk of requiring more spill registers,
3491              which could cause a large loss.
3492
3493              Don't do this if the preferred class has only one register
3494              because we might otherwise exhaust the class.  */
3495
3496           if (! win && ! did_match
3497               && this_alternative[i] != (int) NO_REGS
3498               && GET_MODE_SIZE (operand_mode[i]) <= UNITS_PER_WORD
3499               && reg_class_size [(int) preferred_class[i]] > 0
3500               && ! SMALL_REGISTER_CLASS_P (preferred_class[i]))
3501             {
3502               if (! reg_class_subset_p (this_alternative[i],
3503                                         preferred_class[i]))
3504                 {
3505                   /* Since we don't have a way of forming the intersection,
3506                      we just do something special if the preferred class
3507                      is a subset of the class we have; that's the most
3508                      common case anyway.  */
3509                   if (reg_class_subset_p (preferred_class[i],
3510                                           this_alternative[i]))
3511                     this_alternative[i] = (int) preferred_class[i];
3512                   else
3513                     reject += (2 + 2 * pref_or_nothing[i]);
3514                 }
3515             }
3516         }
3517
3518       /* Now see if any output operands that are marked "earlyclobber"
3519          in this alternative conflict with any input operands
3520          or any memory addresses.  */
3521
3522       for (i = 0; i < noperands; i++)
3523         if (this_alternative_earlyclobber[i]
3524             && (this_alternative_win[i] || this_alternative_match_win[i]))
3525           {
3526             struct decomposition early_data;
3527
3528             early_data = decompose (recog_data.operand[i]);
3529
3530             gcc_assert (modified[i] != RELOAD_READ);
3531
3532             if (this_alternative[i] == NO_REGS)
3533               {
3534                 this_alternative_earlyclobber[i] = 0;
3535                 gcc_assert (this_insn_is_asm);
3536                 error_for_asm (this_insn,
3537                                "%<&%> constraint used with no register class");
3538               }
3539
3540             for (j = 0; j < noperands; j++)
3541               /* Is this an input operand or a memory ref?  */
3542               if ((MEM_P (recog_data.operand[j])
3543                    || modified[j] != RELOAD_WRITE)
3544                   && j != i
3545                   /* Ignore things like match_operator operands.  */
3546                   && *recog_data.constraints[j] != 0
3547                   /* Don't count an input operand that is constrained to match
3548                      the early clobber operand.  */
3549                   && ! (this_alternative_matches[j] == i
3550                         && rtx_equal_p (recog_data.operand[i],
3551                                         recog_data.operand[j]))
3552                   /* Is it altered by storing the earlyclobber operand?  */
3553                   && !immune_p (recog_data.operand[j], recog_data.operand[i],
3554                                 early_data))
3555                 {
3556                   /* If the output is in a non-empty few-regs class,
3557                      it's costly to reload it, so reload the input instead.  */
3558                   if (SMALL_REGISTER_CLASS_P (this_alternative[i])
3559                       && (REG_P (recog_data.operand[j])
3560                           || GET_CODE (recog_data.operand[j]) == SUBREG))
3561                     {
3562                       losers++;
3563                       this_alternative_win[j] = 0;
3564                       this_alternative_match_win[j] = 0;
3565                     }
3566                   else
3567                     break;
3568                 }
3569             /* If an earlyclobber operand conflicts with something,
3570                it must be reloaded, so request this and count the cost.  */
3571             if (j != noperands)
3572               {
3573                 losers++;
3574                 this_alternative_win[i] = 0;
3575                 this_alternative_match_win[j] = 0;
3576                 for (j = 0; j < noperands; j++)
3577                   if (this_alternative_matches[j] == i
3578                       && this_alternative_match_win[j])
3579                     {
3580                       this_alternative_win[j] = 0;
3581                       this_alternative_match_win[j] = 0;
3582                       losers++;
3583                     }
3584               }
3585           }
3586
3587       /* If one alternative accepts all the operands, no reload required,
3588          choose that alternative; don't consider the remaining ones.  */
3589       if (losers == 0)
3590         {
3591           /* Unswap these so that they are never swapped at `finish'.  */
3592           if (commutative >= 0)
3593             {
3594               recog_data.operand[commutative] = substed_operand[commutative];
3595               recog_data.operand[commutative + 1]
3596                 = substed_operand[commutative + 1];
3597             }
3598           for (i = 0; i < noperands; i++)
3599             {
3600               goal_alternative_win[i] = this_alternative_win[i];
3601               goal_alternative_match_win[i] = this_alternative_match_win[i];
3602               goal_alternative[i] = this_alternative[i];
3603               goal_alternative_offmemok[i] = this_alternative_offmemok[i];
3604               goal_alternative_matches[i] = this_alternative_matches[i];
3605               goal_alternative_earlyclobber[i]
3606                 = this_alternative_earlyclobber[i];
3607             }
3608           goal_alternative_number = this_alternative_number;
3609           goal_alternative_swapped = swapped;
3610           goal_earlyclobber = this_earlyclobber;
3611           goto finish;
3612         }
3613
3614       /* REJECT, set by the ! and ? constraint characters and when a register
3615          would be reloaded into a non-preferred class, discourages the use of
3616          this alternative for a reload goal.  REJECT is incremented by six
3617          for each ? and two for each non-preferred class.  */
3618       losers = losers * 6 + reject;
3619
3620       /* If this alternative can be made to work by reloading,
3621          and it needs less reloading than the others checked so far,
3622          record it as the chosen goal for reloading.  */
3623       if (! bad && best > losers)
3624         {
3625           for (i = 0; i < noperands; i++)
3626             {
3627               goal_alternative[i] = this_alternative[i];
3628               goal_alternative_win[i] = this_alternative_win[i];
3629               goal_alternative_match_win[i] = this_alternative_match_win[i];
3630               goal_alternative_offmemok[i] = this_alternative_offmemok[i];
3631               goal_alternative_matches[i] = this_alternative_matches[i];
3632               goal_alternative_earlyclobber[i]
3633                 = this_alternative_earlyclobber[i];
3634             }
3635           goal_alternative_swapped = swapped;
3636           best = losers;
3637           goal_alternative_number = this_alternative_number;
3638           goal_earlyclobber = this_earlyclobber;
3639         }
3640     }
3641
3642   /* If insn is commutative (it's safe to exchange a certain pair of operands)
3643      then we need to try each alternative twice,
3644      the second time matching those two operands
3645      as if we had exchanged them.
3646      To do this, really exchange them in operands.
3647
3648      If we have just tried the alternatives the second time,
3649      return operands to normal and drop through.  */
3650
3651   if (commutative >= 0)
3652     {
3653       swapped = !swapped;
3654       if (swapped)
3655         {
3656           enum reg_class tclass;
3657           int t;
3658
3659           recog_data.operand[commutative] = substed_operand[commutative + 1];
3660           recog_data.operand[commutative + 1] = substed_operand[commutative];
3661           /* Swap the duplicates too.  */
3662           for (i = 0; i < recog_data.n_dups; i++)
3663             if (recog_data.dup_num[i] == commutative
3664                 || recog_data.dup_num[i] == commutative + 1)
3665               *recog_data.dup_loc[i]
3666                  = recog_data.operand[(int) recog_data.dup_num[i]];
3667
3668           tclass = preferred_class[commutative];
3669           preferred_class[commutative] = preferred_class[commutative + 1];
3670           preferred_class[commutative + 1] = tclass;
3671
3672           t = pref_or_nothing[commutative];
3673           pref_or_nothing[commutative] = pref_or_nothing[commutative + 1];
3674           pref_or_nothing[commutative + 1] = t;
3675
3676           t = address_reloaded[commutative];
3677           address_reloaded[commutative] = address_reloaded[commutative + 1];
3678           address_reloaded[commutative + 1] = t;
3679
3680           memcpy (constraints, recog_data.constraints,
3681                   noperands * sizeof (char *));
3682           goto try_swapped;
3683         }
3684       else
3685         {
3686           recog_data.operand[commutative] = substed_operand[commutative];
3687           recog_data.operand[commutative + 1]
3688             = substed_operand[commutative + 1];
3689           /* Unswap the duplicates too.  */
3690           for (i = 0; i < recog_data.n_dups; i++)
3691             if (recog_data.dup_num[i] == commutative
3692                 || recog_data.dup_num[i] == commutative + 1)
3693               *recog_data.dup_loc[i]
3694                  = recog_data.operand[(int) recog_data.dup_num[i]];
3695         }
3696     }
3697
3698   /* The operands don't meet the constraints.
3699      goal_alternative describes the alternative
3700      that we could reach by reloading the fewest operands.
3701      Reload so as to fit it.  */
3702
3703   if (best == MAX_RECOG_OPERANDS * 2 + 600)
3704     {
3705       /* No alternative works with reloads??  */
3706       if (insn_code_number >= 0)
3707         fatal_insn ("unable to generate reloads for:", insn);
3708       error_for_asm (insn, "inconsistent operand constraints in an %<asm%>");
3709       /* Avoid further trouble with this insn.  */
3710       PATTERN (insn) = gen_rtx_USE (VOIDmode, const0_rtx);
3711       n_reloads = 0;
3712       return 0;
3713     }
3714
3715   /* Jump to `finish' from above if all operands are valid already.
3716      In that case, goal_alternative_win is all 1.  */
3717  finish:
3718
3719   /* Right now, for any pair of operands I and J that are required to match,
3720      with I < J,
3721      goal_alternative_matches[J] is I.
3722      Set up goal_alternative_matched as the inverse function:
3723      goal_alternative_matched[I] = J.  */
3724
3725   for (i = 0; i < noperands; i++)
3726     goal_alternative_matched[i] = -1;
3727
3728   for (i = 0; i < noperands; i++)
3729     if (! goal_alternative_win[i]
3730         && goal_alternative_matches[i] >= 0)
3731       goal_alternative_matched[goal_alternative_matches[i]] = i;
3732
3733   for (i = 0; i < noperands; i++)
3734     goal_alternative_win[i] |= goal_alternative_match_win[i];
3735
3736   /* If the best alternative is with operands 1 and 2 swapped,
3737      consider them swapped before reporting the reloads.  Update the
3738      operand numbers of any reloads already pushed.  */
3739
3740   if (goal_alternative_swapped)
3741     {
3742       rtx tem;
3743
3744       tem = substed_operand[commutative];
3745       substed_operand[commutative] = substed_operand[commutative + 1];
3746       substed_operand[commutative + 1] = tem;
3747       tem = recog_data.operand[commutative];
3748       recog_data.operand[commutative] = recog_data.operand[commutative + 1];
3749       recog_data.operand[commutative + 1] = tem;
3750       tem = *recog_data.operand_loc[commutative];
3751       *recog_data.operand_loc[commutative]
3752         = *recog_data.operand_loc[commutative + 1];
3753       *recog_data.operand_loc[commutative + 1] = tem;
3754
3755       for (i = 0; i < n_reloads; i++)
3756         {
3757           if (rld[i].opnum == commutative)
3758             rld[i].opnum = commutative + 1;
3759           else if (rld[i].opnum == commutative + 1)
3760             rld[i].opnum = commutative;
3761         }
3762     }
3763
3764   for (i = 0; i < noperands; i++)
3765     {
3766       operand_reloadnum[i] = -1;
3767
3768       /* If this is an earlyclobber operand, we need to widen the scope.
3769          The reload must remain valid from the start of the insn being
3770          reloaded until after the operand is stored into its destination.
3771          We approximate this with RELOAD_OTHER even though we know that we
3772          do not conflict with RELOAD_FOR_INPUT_ADDRESS reloads.
3773
3774          One special case that is worth checking is when we have an
3775          output that is earlyclobber but isn't used past the insn (typically
3776          a SCRATCH).  In this case, we only need have the reload live
3777          through the insn itself, but not for any of our input or output
3778          reloads.
3779          But we must not accidentally narrow the scope of an existing
3780          RELOAD_OTHER reload - leave these alone.
3781
3782          In any case, anything needed to address this operand can remain
3783          however they were previously categorized.  */
3784
3785       if (goal_alternative_earlyclobber[i] && operand_type[i] != RELOAD_OTHER)
3786         operand_type[i]
3787           = (find_reg_note (insn, REG_UNUSED, recog_data.operand[i])
3788              ? RELOAD_FOR_INSN : RELOAD_OTHER);
3789     }
3790
3791   /* Any constants that aren't allowed and can't be reloaded
3792      into registers are here changed into memory references.  */
3793   for (i = 0; i < noperands; i++)
3794     if (! goal_alternative_win[i]
3795         && CONST_POOL_OK_P (recog_data.operand[i])
3796         && ((PREFERRED_RELOAD_CLASS (recog_data.operand[i],
3797                                      (enum reg_class) goal_alternative[i])
3798              == NO_REGS)
3799             || no_input_reloads)
3800         && operand_mode[i] != VOIDmode)
3801       {
3802         substed_operand[i] = recog_data.operand[i]
3803           = find_reloads_toplev (force_const_mem (operand_mode[i],
3804                                                   recog_data.operand[i]),
3805                                  i, address_type[i], ind_levels, 0, insn,
3806                                  NULL);
3807         if (alternative_allows_memconst (recog_data.constraints[i],
3808                                          goal_alternative_number))
3809           goal_alternative_win[i] = 1;
3810       }
3811
3812   /* Likewise any invalid constants appearing as operand of a PLUS
3813      that is to be reloaded.  */
3814   for (i = 0; i < noperands; i++)
3815     if (! goal_alternative_win[i]
3816         && GET_CODE (recog_data.operand[i]) == PLUS
3817         && CONST_POOL_OK_P (XEXP (recog_data.operand[i], 1))
3818         && (PREFERRED_RELOAD_CLASS (XEXP (recog_data.operand[i], 1),
3819                                     (enum reg_class) goal_alternative[i])
3820              == NO_REGS)
3821         && operand_mode[i] != VOIDmode)
3822       {
3823         rtx tem = force_const_mem (operand_mode[i],
3824                                    XEXP (recog_data.operand[i], 1));
3825         tem = gen_rtx_PLUS (operand_mode[i],
3826                             XEXP (recog_data.operand[i], 0), tem);
3827
3828         substed_operand[i] = recog_data.operand[i]
3829           = find_reloads_toplev (tem, i, address_type[i],
3830                                  ind_levels, 0, insn, NULL);
3831       }
3832
3833   /* Record the values of the earlyclobber operands for the caller.  */
3834   if (goal_earlyclobber)
3835     for (i = 0; i < noperands; i++)
3836       if (goal_alternative_earlyclobber[i])
3837         reload_earlyclobbers[n_earlyclobbers++] = recog_data.operand[i];
3838
3839   /* Now record reloads for all the operands that need them.  */
3840   for (i = 0; i < noperands; i++)
3841     if (! goal_alternative_win[i])
3842       {
3843         /* Operands that match previous ones have already been handled.  */
3844         if (goal_alternative_matches[i] >= 0)
3845           ;
3846         /* Handle an operand with a nonoffsettable address
3847            appearing where an offsettable address will do
3848            by reloading the address into a base register.
3849
3850            ??? We can also do this when the operand is a register and
3851            reg_equiv_mem is not offsettable, but this is a bit tricky,
3852            so we don't bother with it.  It may not be worth doing.  */
3853         else if (goal_alternative_matched[i] == -1
3854                  && goal_alternative_offmemok[i]
3855                  && MEM_P (recog_data.operand[i]))
3856           {
3857             /* If the address to be reloaded is a VOIDmode constant,
3858                use Pmode as mode of the reload register, as would have
3859                been done by find_reloads_address.  */
3860             enum machine_mode address_mode;
3861             address_mode = GET_MODE (XEXP (recog_data.operand[i], 0));
3862             if (address_mode == VOIDmode)
3863               address_mode = Pmode;
3864
3865             operand_reloadnum[i]
3866               = push_reload (XEXP (recog_data.operand[i], 0), NULL_RTX,
3867                              &XEXP (recog_data.operand[i], 0), (rtx*) 0,
3868                              base_reg_class (VOIDmode, MEM, SCRATCH),
3869                              address_mode,
3870                              VOIDmode, 0, 0, i, RELOAD_FOR_INPUT);
3871             rld[operand_reloadnum[i]].inc
3872               = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (recog_data.operand[i]));
3873
3874             /* If this operand is an output, we will have made any
3875                reloads for its address as RELOAD_FOR_OUTPUT_ADDRESS, but
3876                now we are treating part of the operand as an input, so
3877                we must change these to RELOAD_FOR_INPUT_ADDRESS.  */
3878
3879             if (modified[i] == RELOAD_WRITE)
3880               {
3881                 for (j = 0; j < n_reloads; j++)
3882                   {
3883                     if (rld[j].opnum == i)
3884                       {
3885                         if (rld[j].when_needed == RELOAD_FOR_OUTPUT_ADDRESS)
3886                           rld[j].when_needed = RELOAD_FOR_INPUT_ADDRESS;
3887                         else if (rld[j].when_needed
3888                                  == RELOAD_FOR_OUTADDR_ADDRESS)
3889                           rld[j].when_needed = RELOAD_FOR_INPADDR_ADDRESS;
3890                       }
3891                   }
3892               }
3893           }
3894         else if (goal_alternative_matched[i] == -1)
3895           {
3896             operand_reloadnum[i]
3897               = push_reload ((modified[i] != RELOAD_WRITE
3898                               ? recog_data.operand[i] : 0),
3899                              (modified[i] != RELOAD_READ
3900                               ? recog_data.operand[i] : 0),
3901                              (modified[i] != RELOAD_WRITE
3902                               ? recog_data.operand_loc[i] : 0),
3903                              (modified[i] != RELOAD_READ
3904                               ? recog_data.operand_loc[i] : 0),
3905                              (enum reg_class) goal_alternative[i],
3906                              (modified[i] == RELOAD_WRITE
3907                               ? VOIDmode : operand_mode[i]),
3908                              (modified[i] == RELOAD_READ
3909                               ? VOIDmode : operand_mode[i]),
3910                              (insn_code_number < 0 ? 0
3911                               : insn_data[insn_code_number].operand[i].strict_low),
3912                              0, i, operand_type[i]);
3913           }
3914         /* In a matching pair of operands, one must be input only
3915            and the other must be output only.
3916            Pass the input operand as IN and the other as OUT.  */
3917         else if (modified[i] == RELOAD_READ
3918                  && modified[goal_alternative_matched[i]] == RELOAD_WRITE)
3919           {
3920             operand_reloadnum[i]
3921               = push_reload (recog_data.operand[i],
3922                              recog_data.operand[goal_alternative_matched[i]],
3923                              recog_data.operand_loc[i],
3924                              recog_data.operand_loc[goal_alternative_matched[i]],
3925                              (enum reg_class) goal_alternative[i],
3926                              operand_mode[i],
3927                              operand_mode[goal_alternative_matched[i]],
3928                              0, 0, i, RELOAD_OTHER);
3929             operand_reloadnum[goal_alternative_matched[i]] = output_reloadnum;
3930           }
3931         else if (modified[i] == RELOAD_WRITE
3932                  && modified[goal_alternative_matched[i]] == RELOAD_READ)
3933           {
3934             operand_reloadnum[goal_alternative_matched[i]]
3935               = push_reload (recog_data.operand[goal_alternative_matched[i]],
3936                              recog_data.operand[i],
3937                              recog_data.operand_loc[goal_alternative_matched[i]],
3938                              recog_data.operand_loc[i],
3939                              (enum reg_class) goal_alternative[i],
3940                              operand_mode[goal_alternative_matched[i]],
3941                              operand_mode[i],
3942                              0, 0, i, RELOAD_OTHER);
3943             operand_reloadnum[i] = output_reloadnum;
3944           }
3945         else
3946           {
3947             gcc_assert (insn_code_number < 0);
3948             error_for_asm (insn, "inconsistent operand constraints "
3949                            "in an %<asm%>");
3950             /* Avoid further trouble with this insn.  */
3951             PATTERN (insn) = gen_rtx_USE (VOIDmode, const0_rtx);
3952             n_reloads = 0;
3953             return 0;
3954           }
3955       }
3956     else if (goal_alternative_matched[i] < 0
3957              && goal_alternative_matches[i] < 0
3958              && address_operand_reloaded[i] != 1
3959              && optimize)
3960       {
3961         /* For each non-matching operand that's a MEM or a pseudo-register
3962            that didn't get a hard register, make an optional reload.
3963            This may get done even if the insn needs no reloads otherwise.  */
3964
3965         rtx operand = recog_data.operand[i];
3966
3967         while (GET_CODE (operand) == SUBREG)
3968           operand = SUBREG_REG (operand);
3969         if ((MEM_P (operand)
3970              || (REG_P (operand)
3971                  && REGNO (operand) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER))
3972             /* If this is only for an output, the optional reload would not
3973                actually cause us to use a register now, just note that
3974                something is stored here.  */
3975             && ((enum reg_class) goal_alternative[i] != NO_REGS
3976                 || modified[i] == RELOAD_WRITE)
3977             && ! no_input_reloads
3978             /* An optional output reload might allow to delete INSN later.
3979                We mustn't make in-out reloads on insns that are not permitted
3980                output reloads.
3981                If this is an asm, we can't delete it; we must not even call
3982                push_reload for an optional output reload in this case,
3983                because we can't be sure that the constraint allows a register,
3984                and push_reload verifies the constraints for asms.  */
3985             && (modified[i] == RELOAD_READ
3986                 || (! no_output_reloads && ! this_insn_is_asm)))
3987           operand_reloadnum[i]
3988             = push_reload ((modified[i] != RELOAD_WRITE
3989                             ? recog_data.operand[i] : 0),
3990                            (modified[i] != RELOAD_READ
3991                             ? recog_data.operand[i] : 0),
3992                            (modified[i] != RELOAD_WRITE
3993                             ? recog_data.operand_loc[i] : 0),
3994                            (modified[i] != RELOAD_READ
3995                             ? recog_data.operand_loc[i] : 0),
3996                            (enum reg_class) goal_alternative[i],
3997                            (modified[i] == RELOAD_WRITE
3998                             ? VOIDmode : operand_mode[i]),
3999                            (modified[i] == RELOAD_READ
4000                             ? VOIDmode : operand_mode[i]),
4001                            (insn_code_number < 0 ? 0
4002                             : insn_data[insn_code_number].operand[i].strict_low),
4003                            1, i, operand_type[i]);
4004         /* If a memory reference remains (either as a MEM or a pseudo that
4005            did not get a hard register), yet we can't make an optional
4006            reload, check if this is actually a pseudo register reference;
4007            we then need to emit a USE and/or a CLOBBER so that reload
4008            inheritance will do the right thing.  */
4009         else if (replace
4010                  && (MEM_P (operand)
4011                      || (REG_P (operand)
4012                          && REGNO (operand) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
4013                          && reg_renumber [REGNO (operand)] < 0)))
4014           {
4015             operand = *recog_data.operand_loc[i];
4016
4017             while (GET_CODE (operand) == SUBREG)
4018               operand = SUBREG_REG (operand);
4019             if (REG_P (operand))
4020               {
4021                 if (modified[i] != RELOAD_WRITE)
4022                   /* We mark the USE with QImode so that we recognize
4023                      it as one that can be safely deleted at the end
4024                      of reload.  */
4025                   PUT_MODE (emit_insn_before (gen_rtx_USE (VOIDmode, operand),
4026                                               insn), QImode);
4027                 if (modified[i] != RELOAD_READ)
4028                   emit_insn_after (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, operand), insn);
4029               }
4030           }
4031       }
4032     else if (goal_alternative_matches[i] >= 0
4033              && goal_alternative_win[goal_alternative_matches[i]]
4034              && modified[i] == RELOAD_READ
4035              && modified[goal_alternative_matches[i]] == RELOAD_WRITE
4036              && ! no_input_reloads && ! no_output_reloads
4037              && optimize)
4038       {
4039         /* Similarly, make an optional reload for a pair of matching
4040            objects that are in MEM or a pseudo that didn't get a hard reg.  */
4041
4042         rtx operand = recog_data.operand[i];
4043
4044         while (GET_CODE (operand) == SUBREG)
4045           operand = SUBREG_REG (operand);
4046         if ((MEM_P (operand)
4047              || (REG_P (operand)
4048                  && REGNO (operand) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER))
4049             && ((enum reg_class) goal_alternative[goal_alternative_matches[i]]
4050                 != NO_REGS))
4051           operand_reloadnum[i] = operand_reloadnum[goal_alternative_matches[i]]
4052             = push_reload (recog_data.operand[goal_alternative_matches[i]],
4053                            recog_data.operand[i],
4054                            recog_data.operand_loc[goal_alternative_matches[i]],
4055                            recog_data.operand_loc[i],
4056                            (enum reg_class) goal_alternative[goal_alternative_matches[i]],
4057                            operand_mode[goal_alternative_matches[i]],
4058                            operand_mode[i],
4059                            0, 1, goal_alternative_matches[i], RELOAD_OTHER);
4060       }
4061
4062   /* Perform whatever substitutions on the operands we are supposed
4063      to make due to commutativity or replacement of registers
4064      with equivalent constants or memory slots.  */
4065
4066   for (i = 0; i < noperands; i++)
4067     {
4068       /* We only do this on the last pass through reload, because it is
4069          possible for some data (like reg_equiv_address) to be changed during
4070          later passes.  Moreover, we lose the opportunity to get a useful
4071          reload_{in,out}_reg when we do these replacements.  */
4072
4073       if (replace)
4074         {
4075           rtx substitution = substed_operand[i];
4076
4077           *recog_data.operand_loc[i] = substitution;
4078
4079           /* If we're replacing an operand with a LABEL_REF, we need
4080              to make sure that there's a REG_LABEL note attached to
4081              this instruction.  */
4082           if (!JUMP_P (insn)
4083               && GET_CODE (substitution) == LABEL_REF
4084               && !find_reg_note (insn, REG_LABEL, XEXP (substitution, 0)))
4085             REG_NOTES (insn) = gen_rtx_INSN_LIST (REG_LABEL,
4086                                                   XEXP (substitution, 0),
4087                                                   REG_NOTES (insn));
4088         }
4089       else
4090         retval |= (substed_operand[i] != *recog_data.operand_loc[i]);
4091     }
4092
4093   /* If this insn pattern contains any MATCH_DUP's, make sure that
4094      they will be substituted if the operands they match are substituted.
4095      Also do now any substitutions we already did on the operands.
4096
4097      Don't do this if we aren't making replacements because we might be
4098      propagating things allocated by frame pointer elimination into places
4099      it doesn't expect.  */
4100
4101   if (insn_code_number >= 0 && replace)
4102     for (i = insn_data[insn_code_number].n_dups - 1; i >= 0; i--)
4103       {
4104         int opno = recog_data.dup_num[i];
4105         *recog_data.dup_loc[i] = *recog_data.operand_loc[opno];
4106         dup_replacements (recog_data.dup_loc[i], recog_data.operand_loc[opno]);
4107       }
4108
4109 #if 0
4110   /* This loses because reloading of prior insns can invalidate the equivalence
4111      (or at least find_equiv_reg isn't smart enough to find it any more),
4112      causing this insn to need more reload regs than it needed before.
4113      It may be too late to make the reload regs available.
4114      Now this optimization is done safely in choose_reload_regs.  */
4115
4116   /* For each reload of a reg into some other class of reg,
4117      search for an existing equivalent reg (same value now) in the right class.
4118      We can use it as long as we don't need to change its contents.  */
4119   for (i = 0; i < n_reloads; i++)
4120     if (rld[i].reg_rtx == 0
4121         && rld[i].in != 0
4122         && REG_P (rld[i].in)
4123         && rld[i].out == 0)
4124       {
4125         rld[i].reg_rtx
4126           = find_equiv_reg (rld[i].in, insn, rld[i].class, -1,
4127                             static_reload_reg_p, 0, rld[i].inmode);
4128         /* Prevent generation of insn to load the value
4129            because the one we found already has the value.  */
4130         if (rld[i].reg_rtx)
4131           rld[i].in = rld[i].reg_rtx;
4132       }
4133 #endif
4134
4135   /* Perhaps an output reload can be combined with another
4136      to reduce needs by one.  */
4137   if (!goal_earlyclobber)
4138     combine_reloads ();
4139
4140   /* If we have a pair of reloads for parts of an address, they are reloading
4141      the same object, the operands themselves were not reloaded, and they
4142      are for two operands that are supposed to match, merge the reloads and
4143      change the type of the surviving reload to RELOAD_FOR_OPERAND_ADDRESS.  */
4144
4145   for (i = 0; i < n_reloads; i++)
4146     {
4147       int k;
4148
4149       for (j = i + 1; j < n_reloads; j++)
4150         if ((rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_INPUT_ADDRESS
4151              || rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_OUTPUT_ADDRESS
4152              || rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_INPADDR_ADDRESS
4153              || rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_OUTADDR_ADDRESS)
4154             && (rld[j].when_needed == RELOAD_FOR_INPUT_ADDRESS
4155                 || rld[j].when_needed == RELOAD_FOR_OUTPUT_ADDRESS
4156                 || rld[j].when_needed == RELOAD_FOR_INPADDR_ADDRESS
4157                 || rld[j].when_needed == RELOAD_FOR_OUTADDR_ADDRESS)
4158             && rtx_equal_p (rld[i].in, rld[j].in)
4159             && (operand_reloadnum[rld[i].opnum] < 0
4160                 || rld[operand_reloadnum[rld[i].opnum]].optional)
4161             && (operand_reloadnum[rld[j].opnum] < 0
4162                 || rld[operand_reloadnum[rld[j].opnum]].optional)
4163             && (goal_alternative_matches[rld[i].opnum] == rld[j].opnum
4164                 || (goal_alternative_matches[rld[j].opnum]
4165                     == rld[i].opnum)))
4166           {
4167             for (k = 0; k < n_replacements; k++)
4168               if (replacements[k].what == j)
4169                 replacements[k].what = i;
4170
4171             if (rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_INPADDR_ADDRESS
4172                 || rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_OUTADDR_ADDRESS)
4173               rld[i].when_needed = RELOAD_FOR_OPADDR_ADDR;
4174             else
4175               rld[i].when_needed = RELOAD_FOR_OPERAND_ADDRESS;
4176             rld[j].in = 0;
4177           }
4178     }
4179
4180   /* Scan all the reloads and update their type.
4181      If a reload is for the address of an operand and we didn't reload
4182      that operand, change the type.  Similarly, change the operand number
4183      of a reload when two operands match.  If a reload is optional, treat it
4184      as though the operand isn't reloaded.
4185
4186      ??? This latter case is somewhat odd because if we do the optional
4187      reload, it means the object is hanging around.  Thus we need only
4188      do the address reload if the optional reload was NOT done.
4189
4190      Change secondary reloads to be the address type of their operand, not
4191      the normal type.
4192
4193      If an operand's reload is now RELOAD_OTHER, change any
4194      RELOAD_FOR_INPUT_ADDRESS reloads of that operand to
4195      RELOAD_FOR_OTHER_ADDRESS.  */
4196
4197   for (i = 0; i < n_reloads; i++)
4198     {
4199       if (rld[i].secondary_p
4200           && rld[i].when_needed == operand_type[rld[i].opnum])
4201         rld[i].when_needed = address_type[rld[i].opnum];
4202
4203       if ((rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_INPUT_ADDRESS
4204            || rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_OUTPUT_ADDRESS
4205            || rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_INPADDR_ADDRESS
4206            || rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_OUTADDR_ADDRESS)
4207           && (operand_reloadnum[rld[i].opnum] < 0
4208               || rld[operand_reloadnum[rld[i].opnum]].optional))
4209         {
4210           /* If we have a secondary reload to go along with this reload,
4211              change its type to RELOAD_FOR_OPADDR_ADDR.  */
4212
4213           if ((rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_INPUT_ADDRESS
4214                || rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_INPADDR_ADDRESS)
4215               && rld[i].secondary_in_reload != -1)
4216             {
4217               int secondary_in_reload = rld[i].secondary_in_reload;
4218
4219               rld[secondary_in_reload].when_needed = RELOAD_FOR_OPADDR_ADDR;
4220
4221               /* If there's a tertiary reload we have to change it also.  */
4222               if (secondary_in_reload > 0
4223                   && rld[secondary_in_reload].secondary_in_reload != -1)
4224                 rld[rld[secondary_in_reload].secondary_in_reload].when_needed
4225                   = RELOAD_FOR_OPADDR_ADDR;
4226             }
4227
4228           if ((rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_OUTPUT_ADDRESS
4229                || rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_OUTADDR_ADDRESS)
4230               && rld[i].secondary_out_reload != -1)
4231             {
4232               int secondary_out_reload = rld[i].secondary_out_reload;
4233
4234               rld[secondary_out_reload].when_needed = RELOAD_FOR_OPADDR_ADDR;
4235
4236               /* If there's a tertiary reload we have to change it also.  */
4237               if (secondary_out_reload
4238                   && rld[secondary_out_reload].secondary_out_reload != -1)
4239                 rld[rld[secondary_out_reload].secondary_out_reload].when_needed
4240                   = RELOAD_FOR_OPADDR_ADDR;
4241             }
4242
4243           if (rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_INPADDR_ADDRESS
4244               || rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_OUTADDR_ADDRESS)
4245             rld[i].when_needed = RELOAD_FOR_OPADDR_ADDR;
4246           else
4247             rld[i].when_needed = RELOAD_FOR_OPERAND_ADDRESS;
4248         }
4249
4250       if ((rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_INPUT_ADDRESS
4251            || rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_INPADDR_ADDRESS)
4252           && operand_reloadnum[rld[i].opnum] >= 0
4253           && (rld[operand_reloadnum[rld[i].opnum]].when_needed
4254               == RELOAD_OTHER))
4255         rld[i].when_needed = RELOAD_FOR_OTHER_ADDRESS;
4256
4257       if (goal_alternative_matches[rld[i].opnum] >= 0)
4258         rld[i].opnum = goal_alternative_matches[rld[i].opnum];
4259     }
4260
4261   /* Scan all the reloads, and check for RELOAD_FOR_OPERAND_ADDRESS reloads.
4262      If we have more than one, then convert all RELOAD_FOR_OPADDR_ADDR
4263      reloads to RELOAD_FOR_OPERAND_ADDRESS reloads.
4264
4265      choose_reload_regs assumes that RELOAD_FOR_OPADDR_ADDR reloads never
4266      conflict with RELOAD_FOR_OPERAND_ADDRESS reloads.  This is true for a
4267      single pair of RELOAD_FOR_OPADDR_ADDR/RELOAD_FOR_OPERAND_ADDRESS reloads.
4268      However, if there is more than one RELOAD_FOR_OPERAND_ADDRESS reload,
4269      then a RELOAD_FOR_OPADDR_ADDR reload conflicts with all
4270      RELOAD_FOR_OPERAND_ADDRESS reloads other than the one that uses it.
4271      This is complicated by the fact that a single operand can have more
4272      than one RELOAD_FOR_OPERAND_ADDRESS reload.  It is very difficult to fix
4273      choose_reload_regs without affecting code quality, and cases that
4274      actually fail are extremely rare, so it turns out to be better to fix
4275      the problem here by not generating cases that choose_reload_regs will
4276      fail for.  */
4277   /* There is a similar problem with RELOAD_FOR_INPUT_ADDRESS /
4278      RELOAD_FOR_OUTPUT_ADDRESS when there is more than one of a kind for
4279      a single operand.
4280      We can reduce the register pressure by exploiting that a
4281      RELOAD_FOR_X_ADDR_ADDR that precedes all RELOAD_FOR_X_ADDRESS reloads
4282      does not conflict with any of them, if it is only used for the first of
4283      the RELOAD_FOR_X_ADDRESS reloads.  */
4284   {
4285     int first_op_addr_num = -2;
4286     int first_inpaddr_num[MAX_RECOG_OPERANDS];
4287     int first_outpaddr_num[MAX_RECOG_OPERANDS];
4288     int need_change = 0;
4289     /* We use last_op_addr_reload and the contents of the above arrays
4290        first as flags - -2 means no instance encountered, -1 means exactly
4291        one instance encountered.
4292        If more than one instance has been encountered, we store the reload
4293        number of the first reload of the kind in question; reload numbers
4294        are known to be non-negative.  */
4295     for (i = 0; i < noperands; i++)
4296       first_inpaddr_num[i] = first_outpaddr_num[i] = -2;
4297     for (i = n_reloads - 1; i >= 0; i--)
4298       {
4299         switch (rld[i].when_needed)
4300           {
4301           case RELOAD_FOR_OPERAND_ADDRESS:
4302             if (++first_op_addr_num >= 0)
4303               {
4304                 first_op_addr_num = i;
4305                 need_change = 1;
4306               }
4307             break;
4308           case RELOAD_FOR_INPUT_ADDRESS:
4309             if (++first_inpaddr_num[rld[i].opnum] >= 0)
4310               {
4311                 first_inpaddr_num[rld[i].opnum] = i;
4312                 need_change = 1;
4313               }
4314             break;
4315           case RELOAD_FOR_OUTPUT_ADDRESS:
4316             if (++first_outpaddr_num[rld[i].opnum] >= 0)
4317               {
4318                 first_outpaddr_num[rld[i].opnum] = i;
4319                 need_change = 1;
4320               }
4321             break;
4322           default:
4323             break;
4324           }
4325       }
4326
4327     if (need_change)
4328       {
4329         for (i = 0; i < n_reloads; i++)
4330           {
4331             int first_num;
4332             enum reload_type type;
4333
4334             switch (rld[i].when_needed)
4335               {
4336               case RELOAD_FOR_OPADDR_ADDR:
4337                 first_num = first_op_addr_num;
4338                 type = RELOAD_FOR_OPERAND_ADDRESS;
4339                 break;
4340               case RELOAD_FOR_INPADDR_ADDRESS:
4341                 first_num = first_inpaddr_num[rld[i].opnum];
4342                 type = RELOAD_FOR_INPUT_ADDRESS;
4343                 break;
4344               case RELOAD_FOR_OUTADDR_ADDRESS:
4345                 first_num = first_outpaddr_num[rld[i].opnum];
4346                 type = RELOAD_FOR_OUTPUT_ADDRESS;
4347                 break;
4348               default:
4349                 continue;
4350               }
4351             if (first_num < 0)
4352               continue;
4353             else if (i > first_num)
4354               rld[i].when_needed = type;
4355             else
4356               {
4357                 /* Check if the only TYPE reload that uses reload I is
4358                    reload FIRST_NUM.  */
4359                 for (j = n_reloads - 1; j > first_num; j--)
4360                   {
4361                     if (rld[j].when_needed == type
4362                         && (rld[i].secondary_p
4363                             ? rld[j].secondary_in_reload == i
4364                             : reg_mentioned_p (rld[i].in, rld[j].in)))
4365                       {
4366                         rld[i].when_needed = type;
4367                         break;
4368                       }
4369                   }
4370               }
4371           }
4372       }
4373   }
4374
4375   /* See if we have any reloads that are now allowed to be merged
4376      because we've changed when the reload is needed to
4377      RELOAD_FOR_OPERAND_ADDRESS or RELOAD_FOR_OTHER_ADDRESS.  Only
4378      check for the most common cases.  */
4379
4380   for (i = 0; i < n_reloads; i++)
4381     if (rld[i].in != 0 && rld[i].out == 0
4382         && (rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_OPERAND_ADDRESS
4383             || rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_OPADDR_ADDR
4384             || rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_OTHER_ADDRESS))
4385       for (j = 0; j < n_reloads; j++)
4386         if (i != j && rld[j].in != 0 && rld[j].out == 0
4387             && rld[j].when_needed == rld[i].when_needed
4388             && MATCHES (rld[i].in, rld[j].in)
4389             && rld[i].class == rld[j].class
4390             && !rld[i].nocombine && !rld[j].nocombine
4391             && rld[i].reg_rtx == rld[j].reg_rtx)
4392           {
4393             rld[i].opnum = MIN (rld[i].opnum, rld[j].opnum);
4394             transfer_replacements (i, j);
4395             rld[j].in = 0;
4396           }
4397
4398 #ifdef HAVE_cc0
4399   /* If we made any reloads for addresses, see if they violate a
4400      "no input reloads" requirement for this insn.  But loads that we
4401      do after the insn (such as for output addresses) are fine.  */
4402   if (no_input_reloads)
4403     for (i = 0; i < n_reloads; i++)
4404       gcc_assert (rld[i].in == 0
4405                   || rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_OUTADDR_ADDRESS
4406                   || rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_OUTPUT_ADDRESS);
4407 #endif
4408
4409   /* Compute reload_mode and reload_nregs.  */
4410   for (i = 0; i < n_reloads; i++)
4411     {
4412       rld[i].mode
4413         = (rld[i].inmode == VOIDmode
4414            || (GET_MODE_SIZE (rld[i].outmode)
4415                > GET_MODE_SIZE (rld[i].inmode)))
4416           ? rld[i].outmode : rld[i].inmode;
4417
4418       rld[i].nregs = CLASS_MAX_NREGS (rld[i].class, rld[i].mode);
4419     }
4420
4421   /* Special case a simple move with an input reload and a
4422      destination of a hard reg, if the hard reg is ok, use it.  */
4423   for (i = 0; i < n_reloads; i++)
4424     if (rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_INPUT
4425         && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SET
4426         && REG_P (SET_DEST (PATTERN (insn)))
4427         && SET_SRC (PATTERN (insn)) == rld[i].in)
4428       {
4429         rtx dest = SET_DEST (PATTERN (insn));
4430         unsigned int regno = REGNO (dest);
4431
4432         if (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
4433             && TEST_HARD_REG_BIT (reg_class_contents[rld[i].class], regno)
4434             && HARD_REGNO_MODE_OK (regno, rld[i].mode))
4435           {
4436             int nr = hard_regno_nregs[regno][rld[i].mode];
4437             int ok = 1, nri;
4438
4439             for (nri = 1; nri < nr; nri ++)
4440               if (! TEST_HARD_REG_BIT (reg_class_contents[rld[i].class], regno + nri))
4441                 ok = 0;
4442
4443             if (ok)
4444               rld[i].reg_rtx = dest;
4445           }
4446       }
4447
4448   return retval;
4449 }
4450
4451 /* Return 1 if alternative number ALTNUM in constraint-string CONSTRAINT
4452    accepts a memory operand with constant address.  */
4453
4454 static int
4455 alternative_allows_memconst (const char *constraint, int altnum)
4456 {
4457   int c;
4458   /* Skip alternatives before the one requested.  */
4459   while (altnum > 0)
4460     {
4461       while (*constraint++ != ',');
4462       altnum--;
4463     }
4464   /* Scan the requested alternative for 'm' or 'o'.
4465      If one of them is present, this alternative accepts memory constants.  */
4466   for (; (c = *constraint) && c != ',' && c != '#';
4467        constraint += CONSTRAINT_LEN (c, constraint))
4468     if (c == 'm' || c == 'o' || EXTRA_MEMORY_CONSTRAINT (c, constraint))
4469       return 1;
4470   return 0;
4471 }
4472 \f
4473 /* Scan X for memory references and scan the addresses for reloading.
4474    Also checks for references to "constant" regs that we want to eliminate
4475    and replaces them with the values they stand for.
4476    We may alter X destructively if it contains a reference to such.
4477    If X is just a constant reg, we return the equivalent value
4478    instead of X.
4479
4480    IND_LEVELS says how many levels of indirect addressing this machine
4481    supports.
4482
4483    OPNUM and TYPE identify the purpose of the reload.
4484
4485    IS_SET_DEST is true if X is the destination of a SET, which is not
4486    appropriate to be replaced by a constant.
4487
4488    INSN, if nonzero, is the insn in which we do the reload.  It is used
4489    to determine if we may generate output reloads, and where to put USEs
4490    for pseudos that we have to replace with stack slots.
4491
4492    ADDRESS_RELOADED.  If nonzero, is a pointer to where we put the
4493    result of find_reloads_address.  */
4494
4495 static rtx
4496 find_reloads_toplev (rtx x, int opnum, enum reload_type type,
4497                      int ind_levels, int is_set_dest, rtx insn,
4498                      int *address_reloaded)
4499 {
4500   RTX_CODE code = GET_CODE (x);
4501
4502   const char *fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
4503   int i;
4504   int copied;
4505
4506   if (code == REG)
4507     {
4508       /* This code is duplicated for speed in find_reloads.  */
4509       int regno = REGNO (x);
4510       if (reg_equiv_constant[regno] != 0 && !is_set_dest)
4511         x = reg_equiv_constant[regno];
4512 #if 0
4513       /*  This creates (subreg (mem...)) which would cause an unnecessary
4514           reload of the mem.  */
4515       else if (reg_equiv_mem[regno] != 0)
4516         x = reg_equiv_mem[regno];
4517 #endif
4518       else if (reg_equiv_memory_loc[regno]
4519                && (reg_equiv_address[regno] != 0 || num_not_at_initial_offset))
4520         {
4521           rtx mem = make_memloc (x, regno);
4522           if (reg_equiv_address[regno]
4523               || ! rtx_equal_p (mem, reg_equiv_mem[regno]))
4524             {
4525               /* If this is not a toplevel operand, find_reloads doesn't see
4526                  this substitution.  We have to emit a USE of the pseudo so
4527                  that delete_output_reload can see it.  */
4528               if (replace_reloads && recog_data.operand[opnum] != x)
4529                 /* We mark the USE with QImode so that we recognize it
4530                    as one that can be safely deleted at the end of
4531                    reload.  */
4532                 PUT_MODE (emit_insn_before (gen_rtx_USE (VOIDmode, x), insn),
4533                           QImode);
4534               x = mem;
4535               i = find_reloads_address (GET_MODE (x), &x, XEXP (x, 0), &XEXP (x, 0),
4536                                         opnum, type, ind_levels, insn);
4537               if (address_reloaded)
4538                 *address_reloaded = i;
4539             }
4540         }
4541       return x;
4542     }
4543   if (code == MEM)
4544     {
4545       rtx tem = x;
4546
4547       i = find_reloads_address (GET_MODE (x), &tem, XEXP (x, 0), &XEXP (x, 0),
4548                                 opnum, type, ind_levels, insn);
4549       if (address_reloaded)
4550         *address_reloaded = i;
4551
4552       return tem;
4553     }
4554
4555   if (code == SUBREG && REG_P (SUBREG_REG (x)))
4556     {
4557       /* Check for SUBREG containing a REG that's equivalent to a
4558          constant.  If the constant has a known value, truncate it
4559          right now.  Similarly if we are extracting a single-word of a
4560          multi-word constant.  If the constant is symbolic, allow it
4561          to be substituted normally.  push_reload will strip the
4562          subreg later.  The constant must not be VOIDmode, because we
4563          will lose the mode of the register (this should never happen
4564          because one of the cases above should handle it).  */
4565
4566       int regno = REGNO (SUBREG_REG (x));
4567       rtx tem;
4568
4569       if (subreg_lowpart_p (x)
4570           && regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
4571           && reg_renumber[regno] < 0
4572           && reg_equiv_constant[regno] != 0
4573           && (tem = gen_lowpart_common (GET_MODE (x),
4574                                         reg_equiv_constant[regno])) != 0
4575           && LEGITIMATE_CONSTANT_P (tem))
4576         return tem;
4577
4578       if (regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
4579           && reg_renumber[regno] < 0
4580           && reg_equiv_constant[regno] != 0)
4581         {
4582           tem =
4583             simplify_gen_subreg (GET_MODE (x), reg_equiv_constant[regno],
4584                                  GET_MODE (SUBREG_REG (x)), SUBREG_BYTE (x));
4585           gcc_assert (tem);
4586           if (LEGITIMATE_CONSTANT_P (tem))
4587             return tem;
4588         }
4589
4590       /* If the subreg contains a reg that will be converted to a mem,
4591          convert the subreg to a narrower memref now.
4592          Otherwise, we would get (subreg (mem ...) ...),
4593          which would force reload of the mem.
4594
4595          We also need to do this if there is an equivalent MEM that is
4596          not offsettable.  In that case, alter_subreg would produce an
4597          invalid address on big-endian machines.
4598
4599          For machines that extend byte loads, we must not reload using
4600          a wider mode if we have a paradoxical SUBREG.  find_reloads will
4601          force a reload in that case.  So we should not do anything here.  */
4602
4603       if (regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
4604 #ifdef LOAD_EXTEND_OP
4605                && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x))
4606                    <= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (x))))
4607 #endif
4608                && (reg_equiv_address[regno] != 0
4609                    || (reg_equiv_mem[regno] != 0
4610                        && (! strict_memory_address_p (GET_MODE (x),
4611                                                       XEXP (reg_equiv_mem[regno], 0))
4612                            || ! offsettable_memref_p (reg_equiv_mem[regno])
4613                            || num_not_at_initial_offset))))
4614         x = find_reloads_subreg_address (x, 1, opnum, type, ind_levels,
4615                                          insn);
4616     }
4617
4618   for (copied = 0, i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
4619     {
4620       if (fmt[i] == 'e')
4621         {
4622           rtx new_part = find_reloads_toplev (XEXP (x, i), opnum, type,
4623                                               ind_levels, is_set_dest, insn,
4624                                               address_reloaded);
4625           /* If we have replaced a reg with it's equivalent memory loc -
4626              that can still be handled here e.g. if it's in a paradoxical
4627              subreg - we must make the change in a copy, rather than using
4628              a destructive change.  This way, find_reloads can still elect
4629              not to do the change.  */
4630           if (new_part != XEXP (x, i) && ! CONSTANT_P (new_part) && ! copied)
4631             {
4632               x = shallow_copy_rtx (x);
4633               copied = 1;
4634             }
4635           XEXP (x, i) = new_part;
4636         }
4637     }
4638   return x;
4639 }
4640
4641 /* Return a mem ref for the memory equivalent of reg REGNO.
4642    This mem ref is not shared with anything.  */
4643
4644 static rtx
4645 make_memloc (rtx ad, int regno)
4646 {
4647   /* We must rerun eliminate_regs, in case the elimination
4648      offsets have changed.  */
4649   rtx tem
4650     = XEXP (eliminate_regs (reg_equiv_memory_loc[regno], 0, NULL_RTX), 0);
4651
4652   /* If TEM might contain a pseudo, we must copy it to avoid
4653      modifying it when we do the substitution for the reload.  */
4654   if (rtx_varies_p (tem, 0))
4655     tem = copy_rtx (tem);
4656
4657   tem = replace_equiv_address_nv (reg_equiv_memory_loc[regno], tem);
4658   tem = adjust_address_nv (tem, GET_MODE (ad), 0);
4659
4660   /* Copy the result if it's still the same as the equivalence, to avoid
4661      modifying it when we do the substitution for the reload.  */
4662   if (tem == reg_equiv_memory_loc[regno])
4663     tem = copy_rtx (tem);
4664   return tem;
4665 }
4666
4667 /* Returns true if AD could be turned into a valid memory reference
4668    to mode MODE by reloading the part pointed to by PART into a
4669    register.  */
4670
4671 static int
4672 maybe_memory_address_p (enum machine_mode mode, rtx ad, rtx *part)
4673 {
4674   int retv;
4675   rtx tem = *part;
4676   rtx reg = gen_rtx_REG (GET_MODE (tem), max_reg_num ());
4677
4678   *part = reg;
4679   retv = memory_address_p (mode, ad);
4680   *part = tem;
4681
4682   return retv;
4683 }
4684
4685 /* Record all reloads needed for handling memory address AD
4686    which appears in *LOC in a memory reference to mode MODE
4687    which itself is found in location  *MEMREFLOC.
4688    Note that we take shortcuts assuming that no multi-reg machine mode
4689    occurs as part of an address.
4690
4691    OPNUM and TYPE specify the purpose of this reload.
4692
4693    IND_LEVELS says how many levels of indirect addressing this machine
4694    supports.
4695
4696    INSN, if nonzero, is the insn in which we do the reload.  It is used
4697    to determine if we may generate output reloads, and where to put USEs
4698    for pseudos that we have to replace with stack slots.
4699
4700    Value is one if this address is reloaded or replaced as a whole; it is
4701    zero if the top level of this address was not reloaded or replaced, and
4702    it is -1 if it may or may not have been reloaded or replaced.
4703
4704    Note that there is no verification that the address will be valid after
4705    this routine does its work.  Instead, we rely on the fact that the address
4706    was valid when reload started.  So we need only undo things that reload
4707    could have broken.  These are wrong register types, pseudos not allocated
4708    to a hard register, and frame pointer elimination.  */
4709
4710 static int
4711 find_reloads_address (enum machine_mode mode, rtx *memrefloc, rtx ad,
4712                       rtx *loc, int opnum, enum reload_type type,
4713                       int ind_levels, rtx insn)
4714 {
4715   int regno;
4716   int removed_and = 0;
4717   int op_index;
4718   rtx tem;
4719
4720   /* If the address is a register, see if it is a legitimate address and
4721      reload if not.  We first handle the cases where we need not reload
4722      or where we must reload in a non-standard way.  */
4723
4724   if (REG_P (ad))
4725     {
4726       regno = REGNO (ad);
4727
4728       /* If the register is equivalent to an invariant expression, substitute
4729          the invariant, and eliminate any eliminable register references.  */
4730       tem = reg_equiv_constant[regno];
4731       if (tem != 0
4732           && (tem = eliminate_regs (tem, mode, insn))
4733           && strict_memory_address_p (mode, tem))
4734         {
4735           *loc = ad = tem;
4736           return 0;
4737         }
4738
4739       tem = reg_equiv_memory_loc[regno];
4740       if (tem != 0)
4741         {
4742           if (reg_equiv_address[regno] != 0 || num_not_at_initial_offset)
4743             {
4744               tem = make_memloc (ad, regno);
4745               if (! strict_memory_address_p (GET_MODE (tem), XEXP (tem, 0)))
4746                 {
4747                   find_reloads_address (GET_MODE (tem), &tem, XEXP (tem, 0),
4748                                         &XEXP (tem, 0), opnum,
4749                                         ADDR_TYPE (type), ind_levels, insn);
4750                 }
4751               /* We can avoid a reload if the register's equivalent memory
4752                  expression is valid as an indirect memory address.
4753                  But not all addresses are valid in a mem used as an indirect
4754                  address: only reg or reg+constant.  */
4755
4756               if (ind_levels > 0
4757                   && strict_memory_address_p (mode, tem)
4758                   && (REG_P (XEXP (tem, 0))
4759                       || (GET_CODE (XEXP (tem, 0)) == PLUS
4760                           && REG_P (XEXP (XEXP (tem, 0), 0))
4761                           && CONSTANT_P (XEXP (XEXP (tem, 0), 1)))))
4762                 {
4763                   /* TEM is not the same as what we'll be replacing the
4764                      pseudo with after reload, put a USE in front of INSN
4765                      in the final reload pass.  */
4766                   if (replace_reloads
4767                       && num_not_at_initial_offset
4768                       && ! rtx_equal_p (tem, reg_equiv_mem[regno]))
4769                     {
4770                       *loc = tem;
4771                       /* We mark the USE with QImode so that we
4772                          recognize it as one that can be safely
4773                          deleted at the end of reload.  */
4774                       PUT_MODE (emit_insn_before (gen_rtx_USE (VOIDmode, ad),
4775                                                   insn), QImode);
4776
4777                       /* This doesn't really count as replacing the address
4778                          as a whole, since it is still a memory access.  */
4779                     }
4780                   return 0;
4781                 }
4782               ad = tem;
4783             }
4784         }
4785
4786       /* The only remaining case where we can avoid a reload is if this is a
4787          hard register that is valid as a base register and which is not the
4788          subject of a CLOBBER in this insn.  */
4789
4790       else if (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
4791                && regno_ok_for_base_p (regno, mode, MEM, SCRATCH)
4792                && ! regno_clobbered_p (regno, this_insn, mode, 0))
4793         return 0;
4794
4795       /* If we do not have one of the cases above, we must do the reload.  */
4796       push_reload (ad, NULL_RTX, loc, (rtx*) 0, base_reg_class (mode, MEM, SCRATCH),
4797                    GET_MODE (ad), VOIDmode, 0, 0, opnum, type);
4798       return 1;
4799     }
4800
4801   if (strict_memory_address_p (mode, ad))
4802     {
4803       /* The address appears valid, so reloads are not needed.
4804          But the address may contain an eliminable register.
4805          This can happen because a machine with indirect addressing
4806          may consider a pseudo register by itself a valid address even when
4807          it has failed to get a hard reg.
4808          So do a tree-walk to find and eliminate all such regs.  */
4809
4810       /* But first quickly dispose of a common case.  */
4811       if (GET_CODE (ad) == PLUS
4812           && GET_CODE (XEXP (ad, 1)) == CONST_INT
4813           && REG_P (XEXP (ad, 0))
4814           && reg_equiv_constant[REGNO (XEXP (ad, 0))] == 0)
4815         return 0;
4816
4817       subst_reg_equivs_changed = 0;
4818       *loc = subst_reg_equivs (ad, insn);
4819
4820       if (! subst_reg_equivs_changed)
4821         return 0;
4822
4823       /* Check result for validity after substitution.  */
4824       if (strict_memory_address_p (mode, ad))
4825         return 0;
4826     }
4827
4828 #ifdef LEGITIMIZE_RELOAD_ADDRESS
4829   do
4830     {
4831       if (memrefloc)
4832         {
4833           LEGITIMIZE_RELOAD_ADDRESS (ad, GET_MODE (*memrefloc), opnum, type,
4834                                      ind_levels, win);
4835         }
4836       break;
4837     win:
4838       *memrefloc = copy_rtx (*memrefloc);
4839       XEXP (*memrefloc, 0) = ad;
4840       move_replacements (&ad, &XEXP (*memrefloc, 0));
4841       return -1;
4842     }
4843   while (0);
4844 #endif
4845
4846   /* The address is not valid.  We have to figure out why.  First see if
4847      we have an outer AND and remove it if so.  Then analyze what's inside.  */
4848
4849   if (GET_CODE (ad) == AND)
4850     {
4851       removed_and = 1;
4852       loc = &XEXP (ad, 0);
4853       ad = *loc;
4854     }
4855
4856   /* One possibility for why the address is invalid is that it is itself
4857      a MEM.  This can happen when the frame pointer is being eliminated, a
4858      pseudo is not allocated to a hard register, and the offset between the
4859      frame and stack pointers is not its initial value.  In that case the
4860      pseudo will have been replaced by a MEM referring to the
4861      stack pointer.  */
4862   if (MEM_P (ad))
4863     {
4864       /* First ensure that the address in this MEM is valid.  Then, unless
4865          indirect addresses are valid, reload the MEM into a register.  */
4866       tem = ad;
4867       find_reloads_address (GET_MODE (ad), &tem, XEXP (ad, 0), &XEXP (ad, 0),
4868                             opnum, ADDR_TYPE (type),
4869                             ind_levels == 0 ? 0 : ind_levels - 1, insn);
4870
4871       /* If tem was changed, then we must create a new memory reference to
4872          hold it and store it back into memrefloc.  */
4873       if (tem != ad && memrefloc)
4874         {
4875           *memrefloc = copy_rtx (*memrefloc);
4876           copy_replacements (tem, XEXP (*memrefloc, 0));
4877           loc = &XEXP (*memrefloc, 0);
4878           if (removed_and)
4879             loc = &XEXP (*loc, 0);
4880         }
4881
4882       /* Check similar cases as for indirect addresses as above except
4883          that we can allow pseudos and a MEM since they should have been
4884          taken care of above.  */
4885
4886       if (ind_levels == 0
4887           || (GET_CODE (XEXP (tem, 0)) == SYMBOL_REF && ! indirect_symref_ok)
4888           || MEM_P (XEXP (tem, 0))
4889           || ! (REG_P (XEXP (tem, 0))
4890                 || (GET_CODE (XEXP (tem, 0)) == PLUS
4891                     && REG_P (XEXP (XEXP (tem, 0), 0))
4892                     && GET_CODE (XEXP (XEXP (tem, 0), 1)) == CONST_INT)))
4893         {
4894           /* Must use TEM here, not AD, since it is the one that will
4895              have any subexpressions reloaded, if needed.  */
4896           push_reload (tem, NULL_RTX, loc, (rtx*) 0,
4897                        base_reg_class (mode, MEM, SCRATCH), GET_MODE (tem),
4898                        VOIDmode, 0,
4899                        0, opnum, type);
4900           return ! removed_and;
4901         }
4902       else
4903         return 0;
4904     }
4905
4906   /* If we have address of a stack slot but it's not valid because the
4907      displacement is too large, compute the sum in a register.
4908      Handle all base registers here, not just fp/ap/sp, because on some
4909      targets (namely SH) we can also get too large displacements from
4910      big-endian corrections.  */
4911   else if (GET_CODE (ad) == PLUS
4912            && REG_P (XEXP (ad, 0))
4913            && REGNO (XEXP (ad, 0)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
4914            && GET_CODE (XEXP (ad, 1)) == CONST_INT
4915            && regno_ok_for_base_p (REGNO (XEXP (ad, 0)), mode, PLUS,
4916                                    CONST_INT))
4917
4918     {
4919       /* Unshare the MEM rtx so we can safely alter it.  */
4920       if (memrefloc)
4921         {
4922           *memrefloc = copy_rtx (*memrefloc);
4923           loc = &XEXP (*memrefloc, 0);
4924           if (removed_and)
4925             loc = &XEXP (*loc, 0);
4926         }
4927
4928       if (double_reg_address_ok)
4929         {
4930           /* Unshare the sum as well.  */
4931           *loc = ad = copy_rtx (ad);
4932
4933           /* Reload the displacement into an index reg.
4934              We assume the frame pointer or arg pointer is a base reg.  */
4935           find_reloads_address_part (XEXP (ad, 1), &XEXP (ad, 1),
4936                                      INDEX_REG_CLASS, GET_MODE (ad), opnum,
4937                                      type, ind_levels);
4938           return 0;
4939         }
4940       else
4941         {
4942           /* If the sum of two regs is not necessarily valid,
4943              reload the sum into a base reg.
4944              That will at least work.  */
4945           find_reloads_address_part (ad, loc,
4946                                      base_reg_class (mode, MEM, SCRATCH),
4947                                      Pmode, opnum, type, ind_levels);
4948         }
4949       return ! removed_and;
4950     }
4951
4952   /* If we have an indexed stack slot, there are three possible reasons why
4953      it might be invalid: The index might need to be reloaded, the address
4954      might have been made by frame pointer elimination and hence have a
4955      constant out of range, or both reasons might apply.
4956
4957      We can easily check for an index needing reload, but even if that is the
4958      case, we might also have an invalid constant.  To avoid making the
4959      conservative assumption and requiring two reloads, we see if this address
4960      is valid when not interpreted strictly.  If it is, the only problem is
4961      that the index needs a reload and find_reloads_address_1 will take care
4962      of it.
4963
4964      Handle all base registers here, not just fp/ap/sp, because on some
4965      targets (namely SPARC) we can also get invalid addresses from preventive
4966      subreg big-endian corrections made by find_reloads_toplev.  We
4967      can also get expressions involving LO_SUM (rather than PLUS) from
4968      find_reloads_subreg_address.
4969
4970      If we decide to do something, it must be that `double_reg_address_ok'
4971      is true.  We generate a reload of the base register + constant and
4972      rework the sum so that the reload register will be added to the index.
4973      This is safe because we know the address isn't shared.
4974
4975      We check for the base register as both the first and second operand of
4976      the innermost PLUS and/or LO_SUM.  */
4977
4978   for (op_index = 0; op_index < 2; ++op_index)
4979     {
4980       rtx operand, addend;
4981       enum rtx_code inner_code;
4982
4983       if (GET_CODE (ad) != PLUS)
4984           continue;
4985
4986       inner_code = GET_CODE (XEXP (ad, 0));
4987       if (!(GET_CODE (ad) == PLUS 
4988             && GET_CODE (XEXP (ad, 1)) == CONST_INT
4989             && (inner_code == PLUS || inner_code == LO_SUM)))
4990         continue;
4991
4992       operand = XEXP (XEXP (ad, 0), op_index);
4993       if (!REG_P (operand) || REGNO (operand) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
4994         continue;
4995
4996       addend = XEXP (XEXP (ad, 0), 1 - op_index);
4997
4998       if ((regno_ok_for_base_p (REGNO (operand), mode, inner_code,
4999                                 GET_CODE (addend))
5000            || operand == frame_pointer_rtx
5001 #if FRAME_POINTER_REGNUM != HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
5002            || operand == hard_frame_pointer_rtx
5003 #endif
5004 #if FRAME_POINTER_REGNUM != ARG_POINTER_REGNUM
5005            || operand == arg_pointer_rtx
5006 #endif
5007            || operand == stack_pointer_rtx)
5008           && ! maybe_memory_address_p (mode, ad, 
5009                                        &XEXP (XEXP (ad, 0), 1 - op_index)))
5010         {
5011           rtx offset_reg;
5012           enum reg_class cls;
5013
5014           offset_reg = plus_constant (operand, INTVAL (XEXP (ad, 1)));
5015
5016           /* Form the adjusted address.  */
5017           if (GET_CODE (XEXP (ad, 0)) == PLUS)
5018             ad = gen_rtx_PLUS (GET_MODE (ad), 
5019                                op_index == 0 ? offset_reg : addend, 
5020                                op_index == 0 ? addend : offset_reg);
5021           else
5022             ad = gen_rtx_LO_SUM (GET_MODE (ad), 
5023                                  op_index == 0 ? offset_reg : addend, 
5024                                  op_index == 0 ? addend : offset_reg);
5025           *loc = ad;
5026
5027           cls = base_reg_class (mode, MEM, GET_CODE (addend));
5028           find_reloads_address_part (XEXP (ad, op_index), 
5029                                      &XEXP (ad, op_index), cls,
5030                                      GET_MODE (ad), opnum, type, ind_levels);
5031           find_reloads_address_1 (mode,
5032                                   XEXP (ad, 1 - op_index), 1, GET_CODE (ad),
5033                                   GET_CODE (XEXP (ad, op_index)),
5034                                   &XEXP (ad, 1 - op_index), opnum,
5035                                   type, 0, insn);
5036
5037           return 0;
5038         }
5039     }
5040
5041   /* See if address becomes valid when an eliminable register
5042      in a sum is replaced.  */
5043
5044   tem = ad;
5045   if (GET_CODE (ad) == PLUS)
5046     tem = subst_indexed_address (ad);
5047   if (tem != ad && strict_memory_address_p (mode, tem))
5048     {
5049       /* Ok, we win that way.  Replace any additional eliminable
5050          registers.  */
5051
5052       subst_reg_equivs_changed = 0;
5053       tem = subst_reg_equivs (tem, insn);
5054
5055       /* Make sure that didn't make the address invalid again.  */
5056
5057       if (! subst_reg_equivs_changed || strict_memory_address_p (mode, tem))
5058         {
5059           *loc = tem;
5060           return 0;
5061         }
5062     }
5063
5064   /* If constants aren't valid addresses, reload the constant address
5065      into a register.  */
5066   if (CONSTANT_P (ad) && ! strict_memory_address_p (mode, ad))
5067     {
5068       /* If AD is an address in the constant pool, the MEM rtx may be shared.
5069          Unshare it so we can safely alter it.  */
5070       if (memrefloc && GET_CODE (ad) == SYMBOL_REF
5071           && CONSTANT_POOL_ADDRESS_P (ad))
5072         {
5073           *memrefloc = copy_rtx (*memrefloc);
5074           loc = &XEXP (*memrefloc, 0);
5075           if (removed_and)
5076             loc = &XEXP (*loc, 0);
5077         }
5078
5079       find_reloads_address_part (ad, loc, base_reg_class (mode, MEM, SCRATCH),
5080                                  Pmode, opnum, type, ind_levels);
5081       return ! removed_and;
5082     }
5083
5084   return find_reloads_address_1 (mode, ad, 0, MEM, SCRATCH, loc, opnum, type,
5085                                  ind_levels, insn);
5086 }
5087 \f
5088 /* Find all pseudo regs appearing in AD
5089    that are eliminable in favor of equivalent values
5090    and do not have hard regs; replace them by their equivalents.
5091    INSN, if nonzero, is the insn in which we do the reload.  We put USEs in
5092    front of it for pseudos that we have to replace with stack slots.  */
5093
5094 static rtx
5095 subst_reg_equivs (rtx ad, rtx insn)
5096 {
5097   RTX_CODE code = GET_CODE (ad);
5098   int i;
5099   const char *fmt;
5100
5101   switch (code)
5102     {
5103     case HIGH:
5104     case CONST_INT:
5105     case CONST:
5106     case CONST_DOUBLE:
5107     case CONST_VECTOR:
5108     case SYMBOL_REF:
5109     case LABEL_REF:
5110     case PC:
5111     case CC0:
5112       return ad;
5113
5114     case REG:
5115       {
5116         int regno = REGNO (ad);
5117
5118         if (reg_equiv_constant[regno] != 0)
5119           {
5120             subst_reg_equivs_changed = 1;
5121             return reg_equiv_constant[regno];
5122           }
5123         if (reg_equiv_memory_loc[regno] && num_not_at_initial_offset)
5124           {
5125             rtx mem = make_memloc (ad, regno);
5126             if (! rtx_equal_p (mem, reg_equiv_mem[regno]))
5127               {
5128                 subst_reg_equivs_changed = 1;
5129                 /* We mark the USE with QImode so that we recognize it
5130                    as one that can be safely deleted at the end of
5131                    reload.  */
5132                 PUT_MODE (emit_insn_before (gen_rtx_USE (VOIDmode, ad), insn),
5133                           QImode);
5134                 return mem;
5135               }
5136           }
5137       }
5138       return ad;
5139
5140     case PLUS:
5141       /* Quickly dispose of a common case.  */
5142       if (XEXP (ad, 0) == frame_pointer_rtx
5143           && GET_CODE (XEXP (ad, 1)) == CONST_INT)
5144         return ad;
5145       break;
5146
5147     default:
5148       break;
5149     }
5150
5151   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
5152   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
5153     if (fmt[i] == 'e')
5154       XEXP (ad, i) = subst_reg_equivs (XEXP (ad, i), insn);
5155   return ad;
5156 }
5157 \f
5158 /* Compute the sum of X and Y, making canonicalizations assumed in an
5159    address, namely: sum constant integers, surround the sum of two
5160    constants with a CONST, put the constant as the second operand, and
5161    group the constant on the outermost sum.
5162
5163    This routine assumes both inputs are already in canonical form.  */
5164
5165 rtx
5166 form_sum (rtx x, rtx y)
5167 {
5168   rtx tem;
5169   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
5170
5171   if (mode == VOIDmode)
5172     mode = GET_MODE (y);
5173
5174   if (mode == VOIDmode)
5175     mode = Pmode;
5176
5177   if (GET_CODE (x) == CONST_INT)
5178     return plus_constant (y, INTVAL (x));
5179   else if (GET_CODE (y) == CONST_INT)
5180     return plus_constant (x, INTVAL (y));
5181   else if (CONSTANT_P (x))
5182     tem = x, x = y, y = tem;
5183
5184   if (GET_CODE (x) == PLUS && CONSTANT_P (XEXP (x, 1)))
5185     return form_sum (XEXP (x, 0), form_sum (XEXP (x, 1), y));
5186
5187   /* Note that if the operands of Y are specified in the opposite
5188      order in the recursive calls below, infinite recursion will occur.  */
5189   if (GET_CODE (y) == PLUS && CONSTANT_P (XEXP (y, 1)))
5190     return form_sum (form_sum (x, XEXP (y, 0)), XEXP (y, 1));
5191
5192   /* If both constant, encapsulate sum.  Otherwise, just form sum.  A
5193      constant will have been placed second.  */
5194   if (CONSTANT_P (x) && CONSTANT_P (y))
5195     {
5196       if (GET_CODE (x) == CONST)
5197         x = XEXP (x, 0);
5198       if (GET_CODE (y) == CONST)
5199         y = XEXP (y, 0);
5200
5201       return gen_rtx_CONST (VOIDmode, gen_rtx_PLUS (mode, x, y));
5202     }
5203
5204   return gen_rtx_PLUS (mode, x, y);
5205 }
5206 \f
5207 /* If ADDR is a sum containing a pseudo register that should be
5208    replaced with a constant (from reg_equiv_constant),
5209    return the result of doing so, and also apply the associative
5210    law so that the result is more likely to be a valid address.
5211    (But it is not guaranteed to be one.)
5212
5213    Note that at most one register is replaced, even if more are
5214    replaceable.  Also, we try to put the result into a canonical form
5215    so it is more likely to be a valid address.
5216
5217    In all other cases, return ADDR.  */
5218
5219 static rtx
5220 subst_indexed_address (rtx addr)
5221 {
5222   rtx op0 = 0, op1 = 0, op2 = 0;
5223   rtx tem;
5224   int regno;
5225
5226   if (GET_CODE (addr) == PLUS)
5227     {
5228       /* Try to find a register to replace.  */
5229       op0 = XEXP (addr, 0), op1 = XEXP (addr, 1), op2 = 0;
5230       if (REG_P (op0)
5231           && (regno = REGNO (op0)) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
5232           && reg_renumber[regno] < 0
5233           && reg_equiv_constant[regno] != 0)
5234         op0 = reg_equiv_constant[regno];
5235       else if (REG_P (op1)
5236                && (regno = REGNO (op1)) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
5237                && reg_renumber[regno] < 0
5238                && reg_equiv_constant[regno] != 0)
5239         op1 = reg_equiv_constant[regno];
5240       else if (GET_CODE (op0) == PLUS
5241                && (tem = subst_indexed_address (op0)) != op0)
5242         op0 = tem;
5243       else if (GET_CODE (op1) == PLUS
5244                && (tem = subst_indexed_address (op1)) != op1)
5245         op1 = tem;
5246       else
5247         return addr;
5248
5249       /* Pick out up to three things to add.  */
5250       if (GET_CODE (op1) == PLUS)
5251         op2 = XEXP (op1, 1), op1 = XEXP (op1, 0);
5252       else if (GET_CODE (op0) == PLUS)
5253         op2 = op1, op1 = XEXP (op0, 1), op0 = XEXP (op0, 0);
5254
5255       /* Compute the sum.  */
5256       if (op2 != 0)
5257         op1 = form_sum (op1, op2);
5258       if (op1 != 0)
5259         op0 = form_sum (op0, op1);
5260
5261       return op0;
5262     }
5263   return addr;
5264 }
5265 \f
5266 /* Update the REG_INC notes for an insn.  It updates all REG_INC
5267    notes for the instruction which refer to REGNO the to refer
5268    to the reload number.
5269
5270    INSN is the insn for which any REG_INC notes need updating.
5271
5272    REGNO is the register number which has been reloaded.
5273
5274    RELOADNUM is the reload number.  */
5275
5276 static void
5277 update_auto_inc_notes (rtx insn ATTRIBUTE_UNUSED, int regno ATTRIBUTE_UNUSED,
5278                        int reloadnum ATTRIBUTE_UNUSED)
5279 {
5280 #ifdef AUTO_INC_DEC
5281   rtx link;
5282
5283   for (link = REG_NOTES (insn); link; link = XEXP (link, 1))
5284     if (REG_NOTE_KIND (link) == REG_INC
5285         && (int) REGNO (XEXP (link, 0)) == regno)
5286       push_replacement (&XEXP (link, 0), reloadnum, VOIDmode);
5287 #endif
5288 }
5289 \f
5290 /* Record the pseudo registers we must reload into hard registers in a
5291    subexpression of a would-be memory address, X referring to a value
5292    in mode MODE.  (This function is not called if the address we find
5293    is strictly valid.)
5294
5295    CONTEXT = 1 means we are considering regs as index regs,
5296    = 0 means we are considering them as base regs.
5297    OUTER_CODE is the code of the enclosing RTX, typically a MEM, a PLUS,
5298    or an autoinc code.
5299    If CONTEXT == 0 and OUTER_CODE is a PLUS or LO_SUM, then INDEX_CODE
5300    is the code of the index part of the address.  Otherwise, pass SCRATCH
5301    for this argument.
5302    OPNUM and TYPE specify the purpose of any reloads made.
5303
5304    IND_LEVELS says how many levels of indirect addressing are
5305    supported at this point in the address.
5306
5307    INSN, if nonzero, is the insn in which we do the reload.  It is used
5308    to determine if we may generate output reloads.
5309
5310    We return nonzero if X, as a whole, is reloaded or replaced.  */
5311
5312 /* Note that we take shortcuts assuming that no multi-reg machine mode
5313    occurs as part of an address.
5314    Also, this is not fully machine-customizable; it works for machines
5315    such as VAXen and 68000's and 32000's, but other possible machines
5316    could have addressing modes that this does not handle right.
5317    If you add push_reload calls here, you need to make sure gen_reload
5318    handles those cases gracefully.  */
5319
5320 static int
5321 find_reloads_address_1 (enum machine_mode mode, rtx x, int context,
5322                         enum rtx_code outer_code, enum rtx_code index_code,
5323                         rtx *loc, int opnum, enum reload_type type,
5324                         int ind_levels, rtx insn)
5325 {
5326 #define REG_OK_FOR_CONTEXT(CONTEXT, REGNO, MODE, OUTER, INDEX)          \
5327   ((CONTEXT) == 0                                                       \
5328    ? regno_ok_for_base_p (REGNO, MODE, OUTER, INDEX)                    \
5329    : REGNO_OK_FOR_INDEX_P (REGNO))                                      
5330
5331   enum reg_class context_reg_class;
5332   RTX_CODE code = GET_CODE (x);
5333
5334   if (context == 1)
5335     context_reg_class = INDEX_REG_CLASS;
5336   else
5337     context_reg_class = base_reg_class (mode, outer_code, index_code);
5338
5339   switch (code)
5340     {
5341     case PLUS:
5342       {
5343         rtx orig_op0 = XEXP (x, 0);
5344         rtx orig_op1 = XEXP (x, 1);
5345         RTX_CODE code0 = GET_CODE (orig_op0);
5346         RTX_CODE code1 = GET_CODE (orig_op1);
5347         rtx op0 = orig_op0;
5348         rtx op1 = orig_op1;
5349
5350         if (GET_CODE (op0) == SUBREG)
5351           {
5352             op0 = SUBREG_REG (op0);
5353             code0 = GET_CODE (op0);
5354             if (code0 == REG && REGNO (op0) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
5355               op0 = gen_rtx_REG (word_mode,
5356                                  (REGNO (op0) +
5357                                   subreg_regno_offset (REGNO (SUBREG_REG (orig_op0)),
5358                                                        GET_MODE (SUBREG_REG (orig_op0)),
5359                                                        SUBREG_BYTE (orig_op0),
5360                                                        GET_MODE (orig_op0))));
5361           }
5362
5363         if (GET_CODE (op1) == SUBREG)
5364           {
5365             op1 = SUBREG_REG (op1);
5366             code1 = GET_CODE (op1);
5367             if (code1 == REG && REGNO (op1) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
5368               /* ??? Why is this given op1's mode and above for
5369                  ??? op0 SUBREGs we use word_mode?  */
5370               op1 = gen_rtx_REG (GET_MODE (op1),
5371                                  (REGNO (op1) +
5372                                   subreg_regno_offset (REGNO (SUBREG_REG (orig_op1)),
5373                                                        GET_MODE (SUBREG_REG (orig_op1)),
5374                                                        SUBREG_BYTE (orig_op1),
5375                                                        GET_MODE (orig_op1))));
5376           }
5377         /* Plus in the index register may be created only as a result of
5378            register remateralization for expression like &localvar*4.  Reload it.
5379            It may be possible to combine the displacement on the outer level,
5380            but it is probably not worthwhile to do so.  */
5381         if (context == 1)
5382           {
5383             find_reloads_address (GET_MODE (x), loc, XEXP (x, 0), &XEXP (x, 0),
5384                                   opnum, ADDR_TYPE (type), ind_levels, insn);
5385             push_reload (*loc, NULL_RTX, loc, (rtx*) 0,
5386                          context_reg_class,
5387                          GET_MODE (x), VOIDmode, 0, 0, opnum, type);
5388             return 1;
5389           }
5390
5391         if (code0 == MULT || code0 == SIGN_EXTEND || code0 == TRUNCATE
5392             || code0 == ZERO_EXTEND || code1 == MEM)
5393           {
5394             find_reloads_address_1 (mode, orig_op0, 1, PLUS, SCRATCH,
5395                                     &XEXP (x, 0), opnum, type, ind_levels,
5396                                     insn);
5397             find_reloads_address_1 (mode, orig_op1, 0, PLUS, code0,
5398                                     &XEXP (x, 1), opnum, type, ind_levels,
5399                                     insn);
5400           }
5401
5402         else if (code1 == MULT || code1 == SIGN_EXTEND || code1 == TRUNCATE
5403                  || code1 == ZERO_EXTEND || code0 == MEM)
5404           {
5405             find_reloads_address_1 (mode, orig_op0, 0, PLUS, code1,
5406                                     &XEXP (x, 0), opnum, type, ind_levels,
5407                                     insn);
5408             find_reloads_address_1 (mode, orig_op1, 1, PLUS, SCRATCH,
5409                                     &XEXP (x, 1), opnum, type, ind_levels,
5410                                     insn);
5411           }
5412
5413         else if (code0 == CONST_INT || code0 == CONST
5414                  || code0 == SYMBOL_REF || code0 == LABEL_REF)
5415           find_reloads_address_1 (mode, orig_op1, 0, PLUS, code0,
5416                                   &XEXP (x, 1), opnum, type, ind_levels,
5417                                   insn);
5418
5419         else if (code1 == CONST_INT || code1 == CONST
5420                  || code1 == SYMBOL_REF || code1 == LABEL_REF)
5421           find_reloads_address_1 (mode, orig_op0, 0, PLUS, code1,
5422                                   &XEXP (x, 0), opnum, type, ind_levels,
5423                                   insn);
5424
5425         else if (code0 == REG && code1 == REG)
5426           {
5427             if (REGNO_OK_FOR_INDEX_P (REGNO (op0))
5428                 && regno_ok_for_base_p (REGNO (op1), mode, PLUS, REG))
5429               return 0;
5430             else if (REGNO_OK_FOR_INDEX_P (REGNO (op1))
5431                      && regno_ok_for_base_p (REGNO (op0), mode, PLUS, REG))
5432               return 0;
5433             else if (regno_ok_for_base_p (REGNO (op1), mode, PLUS, REG))
5434               find_reloads_address_1 (mode, orig_op0, 1, PLUS, SCRATCH,
5435                                       &XEXP (x, 0), opnum, type, ind_levels,
5436                                       insn);
5437             else if (regno_ok_for_base_p (REGNO (op0), mode, PLUS, REG))
5438               find_reloads_address_1 (mode, orig_op1, 1, PLUS, SCRATCH,
5439                                       &XEXP (x, 1), opnum, type, ind_levels,
5440                                       insn);
5441             else if (REGNO_OK_FOR_INDEX_P (REGNO (op1)))
5442               find_reloads_address_1 (mode, orig_op0, 0, PLUS, REG,
5443                                       &XEXP (x, 0), opnum, type, ind_levels,
5444                                       insn);
5445             else if (REGNO_OK_FOR_INDEX_P (REGNO (op0)))
5446               find_reloads_address_1 (mode, orig_op1, 0, PLUS, REG,
5447                                       &XEXP (x, 1), opnum, type, ind_levels,
5448                                       insn);
5449             else
5450               {
5451                 find_reloads_address_1 (mode, orig_op0, 1, PLUS, SCRATCH,
5452                                         &XEXP (x, 0), opnum, type, ind_levels,
5453                                         insn);
5454                 find_reloads_address_1 (mode, orig_op1, 0, PLUS, REG,
5455                                         &XEXP (x, 1), opnum, type, ind_levels,
5456                                         insn);
5457               }
5458           }
5459
5460         else if (code0 == REG)
5461           {
5462             find_reloads_address_1 (mode, orig_op0, 1, PLUS, SCRATCH,
5463                                     &XEXP (x, 0), opnum, type, ind_levels,
5464                                     insn);
5465             find_reloads_address_1 (mode, orig_op1, 0, PLUS, REG,
5466                                     &XEXP (x, 1), opnum, type, ind_levels,
5467                                     insn);
5468           }
5469
5470         else if (code1 == REG)
5471           {
5472             find_reloads_address_1 (mode, orig_op1, 1, PLUS, SCRATCH,
5473                                     &XEXP (x, 1), opnum, type, ind_levels,
5474                                     insn);
5475             find_reloads_address_1 (mode, orig_op0, 0, PLUS, REG,
5476                                     &XEXP (x, 0), opnum, type, ind_levels,
5477                                     insn);
5478           }
5479       }
5480
5481       return 0;
5482
5483     case POST_MODIFY:
5484     case PRE_MODIFY:
5485       {
5486         rtx op0 = XEXP (x, 0);
5487         rtx op1 = XEXP (x, 1);
5488         enum rtx_code index_code;
5489         int regno;
5490         int reloadnum;
5491
5492         if (GET_CODE (op1) != PLUS && GET_CODE (op1) != MINUS)
5493           return 0;
5494
5495         /* Currently, we only support {PRE,POST}_MODIFY constructs
5496            where a base register is {inc,dec}remented by the contents
5497            of another register or by a constant value.  Thus, these
5498            operands must match.  */
5499         gcc_assert (op0 == XEXP (op1, 0));
5500
5501         /* Require index register (or constant).  Let's just handle the
5502            register case in the meantime... If the target allows
5503            auto-modify by a constant then we could try replacing a pseudo
5504            register with its equivalent constant where applicable.  */
5505         if (REG_P (XEXP (op1, 1)))
5506           if (!REGNO_OK_FOR_INDEX_P (REGNO (XEXP (op1, 1))))
5507             find_reloads_address_1 (mode, XEXP (op1, 1), 1, code, SCRATCH,
5508                                     &XEXP (op1, 1), opnum, type, ind_levels,
5509                                     insn);
5510
5511         gcc_assert (REG_P (XEXP (op1, 0)));
5512
5513         regno = REGNO (XEXP (op1, 0));
5514         index_code = GET_CODE (XEXP (op1, 1));
5515
5516         /* A register that is incremented cannot be constant!  */
5517         gcc_assert (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
5518                     || reg_equiv_constant[regno] == 0);
5519
5520         /* Handle a register that is equivalent to a memory location
5521             which cannot be addressed directly.  */
5522         if (reg_equiv_memory_loc[regno] != 0
5523             && (reg_equiv_address[regno] != 0
5524                 || num_not_at_initial_offset))
5525           {
5526             rtx tem = make_memloc (XEXP (x, 0), regno);
5527
5528             if (reg_equiv_address[regno]
5529                 || ! rtx_equal_p (tem, reg_equiv_mem[regno]))
5530               {
5531                 /* First reload the memory location's address.
5532                     We can't use ADDR_TYPE (type) here, because we need to
5533                     write back the value after reading it, hence we actually
5534                     need two registers.  */
5535                 find_reloads_address (GET_MODE (tem), &tem, XEXP (tem, 0),
5536                                       &XEXP (tem, 0), opnum,
5537                                       RELOAD_OTHER,
5538                                       ind_levels, insn);
5539
5540                 /* Then reload the memory location into a base
5541                    register.  */
5542                 reloadnum = push_reload (tem, tem, &XEXP (x, 0),
5543                                          &XEXP (op1, 0),
5544                                          base_reg_class (mode, code,
5545                                                          index_code),
5546                                          GET_MODE (x), GET_MODE (x), 0,
5547                                          0, opnum, RELOAD_OTHER);
5548
5549                 update_auto_inc_notes (this_insn, regno, reloadnum);
5550                 return 0;
5551               }
5552           }
5553
5554         if (reg_renumber[regno] >= 0)
5555           regno = reg_renumber[regno];
5556
5557         /* We require a base register here...  */
5558         if (!regno_ok_for_base_p (regno, GET_MODE (x), code, index_code))
5559           {
5560             reloadnum = push_reload (XEXP (op1, 0), XEXP (x, 0),
5561                                      &XEXP (op1, 0), &XEXP (x, 0),
5562                                      base_reg_class (mode, code, index_code),
5563                                      GET_MODE (x), GET_MODE (x), 0, 0,
5564                                      opnum, RELOAD_OTHER);
5565
5566             update_auto_inc_notes (this_insn, regno, reloadnum);
5567             return 0;
5568           }
5569       }
5570       return 0;
5571
5572     case POST_INC:
5573     case POST_DEC:
5574     case PRE_INC:
5575     case PRE_DEC:
5576       if (REG_P (XEXP (x, 0)))
5577         {
5578           int regno = REGNO (XEXP (x, 0));
5579           int value = 0;
5580           rtx x_orig = x;
5581
5582           /* A register that is incremented cannot be constant!  */
5583           gcc_assert (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
5584                       || reg_equiv_constant[regno] == 0);
5585
5586           /* Handle a register that is equivalent to a memory location
5587              which cannot be addressed directly.  */
5588           if (reg_equiv_memory_loc[regno] != 0
5589               && (reg_equiv_address[regno] != 0 || num_not_at_initial_offset))
5590             {
5591               rtx tem = make_memloc (XEXP (x, 0), regno);
5592               if (reg_equiv_address[regno]
5593                   || ! rtx_equal_p (tem, reg_equiv_mem[regno]))
5594                 {
5595                   /* First reload the memory location's address.
5596                      We can't use ADDR_TYPE (type) here, because we need to
5597                      write back the value after reading it, hence we actually
5598                      need two registers.  */
5599                   find_reloads_address (GET_MODE (tem), &tem, XEXP (tem, 0),
5600                                         &XEXP (tem, 0), opnum, type,
5601                                         ind_levels, insn);
5602                   /* Put this inside a new increment-expression.  */
5603                   x = gen_rtx_fmt_e (GET_CODE (x), GET_MODE (x), tem);
5604                   /* Proceed to reload that, as if it contained a register.  */
5605                 }
5606             }
5607
5608           /* If we have a hard register that is ok as an index,
5609              don't make a reload.  If an autoincrement of a nice register
5610              isn't "valid", it must be that no autoincrement is "valid".
5611              If that is true and something made an autoincrement anyway,
5612              this must be a special context where one is allowed.
5613              (For example, a "push" instruction.)
5614              We can't improve this address, so leave it alone.  */
5615
5616           /* Otherwise, reload the autoincrement into a suitable hard reg
5617              and record how much to increment by.  */
5618
5619           if (reg_renumber[regno] >= 0)
5620             regno = reg_renumber[regno];
5621           if (regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
5622               || !REG_OK_FOR_CONTEXT (context, regno, mode, outer_code,
5623                                       index_code))
5624             {
5625               int reloadnum;
5626
5627               /* If we can output the register afterwards, do so, this
5628                  saves the extra update.
5629                  We can do so if we have an INSN - i.e. no JUMP_INSN nor
5630                  CALL_INSN - and it does not set CC0.
5631                  But don't do this if we cannot directly address the
5632                  memory location, since this will make it harder to
5633                  reuse address reloads, and increases register pressure.
5634                  Also don't do this if we can probably update x directly.  */
5635               rtx equiv = (MEM_P (XEXP (x, 0))
5636                            ? XEXP (x, 0)
5637                            : reg_equiv_mem[regno]);
5638               int icode = (int) add_optab->handlers[(int) Pmode].insn_code;
5639               if (insn && NONJUMP_INSN_P (insn) && equiv
5640                   && memory_operand (equiv, GET_MODE (equiv))
5641 #ifdef HAVE_cc0
5642                   && ! sets_cc0_p (PATTERN (insn))
5643 #endif
5644                   && ! (icode != CODE_FOR_nothing
5645                         && ((*insn_data[icode].operand[0].predicate)
5646                             (equiv, Pmode))
5647                         && ((*insn_data[icode].operand[1].predicate)
5648                             (equiv, Pmode))))
5649                 {
5650                   /* We use the original pseudo for loc, so that
5651                      emit_reload_insns() knows which pseudo this
5652                      reload refers to and updates the pseudo rtx, not
5653                      its equivalent memory location, as well as the
5654                      corresponding entry in reg_last_reload_reg.  */
5655                   loc = &XEXP (x_orig, 0);
5656                   x = XEXP (x, 0);
5657                   reloadnum
5658                     = push_reload (x, x, loc, loc,
5659                                    context_reg_class,
5660                                    GET_MODE (x), GET_MODE (x), 0, 0,
5661                                    opnum, RELOAD_OTHER);
5662                 }
5663               else
5664                 {
5665                   reloadnum
5666                     = push_reload (x, NULL_RTX, loc, (rtx*) 0,
5667                                    context_reg_class,
5668                                    GET_MODE (x), GET_MODE (x), 0, 0,
5669                                    opnum, type);
5670                   rld[reloadnum].inc
5671                     = find_inc_amount (PATTERN (this_insn), XEXP (x_orig, 0));
5672
5673                   value = 1;
5674                 }
5675
5676               update_auto_inc_notes (this_insn, REGNO (XEXP (x_orig, 0)),
5677                                      reloadnum);
5678             }
5679           return value;
5680         }
5681
5682       else if (MEM_P (XEXP (x, 0)))
5683         {
5684           /* This is probably the result of a substitution, by eliminate_regs,
5685              of an equivalent address for a pseudo that was not allocated to a
5686              hard register.  Verify that the specified address is valid and
5687              reload it into a register.  */
5688           /* Variable `tem' might or might not be used in FIND_REG_INC_NOTE.  */
5689           rtx tem ATTRIBUTE_UNUSED = XEXP (x, 0);
5690           rtx link;
5691           int reloadnum;
5692
5693           /* Since we know we are going to reload this item, don't decrement
5694              for the indirection level.
5695
5696              Note that this is actually conservative:  it would be slightly
5697              more efficient to use the value of SPILL_INDIRECT_LEVELS from
5698              reload1.c here.  */
5699           /* We can't use ADDR_TYPE (type) here, because we need to
5700              write back the value after reading it, hence we actually
5701              need two registers.  */
5702           find_reloads_address (GET_MODE (x), &XEXP (x, 0),
5703                                 XEXP (XEXP (x, 0), 0), &XEXP (XEXP (x, 0), 0),
5704                                 opnum, type, ind_levels, insn);
5705
5706           reloadnum = push_reload (x, NULL_RTX, loc, (rtx*) 0,
5707                                    context_reg_class,
5708                                    GET_MODE (x), VOIDmode, 0, 0, opnum, type);
5709           rld[reloadnum].inc
5710             = find_inc_amount (PATTERN (this_insn), XEXP (x, 0));
5711
5712           link = FIND_REG_INC_NOTE (this_insn, tem);
5713           if (link != 0)
5714             push_replacement (&XEXP (link, 0), reloadnum, VOIDmode);
5715
5716           return 1;
5717         }
5718       return 0;
5719
5720     case TRUNCATE:
5721     case SIGN_EXTEND:
5722     case ZERO_EXTEND:
5723       /* Look for parts to reload in the inner expression and reload them
5724          too, in addition to this operation.  Reloading all inner parts in
5725          addition to this one shouldn't be necessary, but at this point,
5726          we don't know if we can possibly omit any part that *can* be
5727          reloaded.  Targets that are better off reloading just either part
5728          (or perhaps even a different part of an outer expression), should
5729          define LEGITIMIZE_RELOAD_ADDRESS.  */
5730       find_reloads_address_1 (GET_MODE (XEXP (x, 0)), XEXP (x, 0),
5731                               context, code, SCRATCH, &XEXP (x, 0), opnum,
5732                               type, ind_levels, insn);
5733       push_reload (x, NULL_RTX, loc, (rtx*) 0,
5734                    context_reg_class,
5735                    GET_MODE (x), VOIDmode, 0, 0, opnum, type);
5736       return 1;
5737
5738     case MEM:
5739       /* This is probably the result of a substitution, by eliminate_regs, of
5740          an equivalent address for a pseudo that was not allocated to a hard
5741          register.  Verify that the specified address is valid and reload it
5742          into a register.
5743
5744          Since we know we are going to reload this item, don't decrement for
5745          the indirection level.
5746
5747          Note that this is actually conservative:  it would be slightly more
5748          efficient to use the value of SPILL_INDIRECT_LEVELS from
5749          reload1.c here.  */
5750
5751       find_reloads_address (GET_MODE (x), loc, XEXP (x, 0), &XEXP (x, 0),
5752                             opnum, ADDR_TYPE (type), ind_levels, insn);
5753       push_reload (*loc, NULL_RTX, loc, (rtx*) 0,
5754                    context_reg_class,
5755                    GET_MODE (x), VOIDmode, 0, 0, opnum, type);
5756       return 1;
5757
5758     case REG:
5759       {
5760         int regno = REGNO (x);
5761
5762         if (reg_equiv_constant[regno] != 0)
5763           {
5764             find_reloads_address_part (reg_equiv_constant[regno], loc,
5765                                        context_reg_class,
5766                                        GET_MODE (x), opnum, type, ind_levels);
5767             return 1;
5768           }
5769
5770 #if 0 /* This might screw code in reload1.c to delete prior output-reload
5771          that feeds this insn.  */
5772         if (reg_equiv_mem[regno] != 0)
5773           {
5774             push_reload (reg_equiv_mem[regno], NULL_RTX, loc, (rtx*) 0,
5775                          context_reg_class,
5776                          GET_MODE (x), VOIDmode, 0, 0, opnum, type);
5777             return 1;
5778           }
5779 #endif
5780
5781         if (reg_equiv_memory_loc[regno]
5782             && (reg_equiv_address[regno] != 0 || num_not_at_initial_offset))
5783           {
5784             rtx tem = make_memloc (x, regno);
5785             if (reg_equiv_address[regno] != 0
5786                 || ! rtx_equal_p (tem, reg_equiv_mem[regno]))
5787               {
5788                 x = tem;
5789                 find_reloads_address (GET_MODE (x), &x, XEXP (x, 0),
5790                                       &XEXP (x, 0), opnum, ADDR_TYPE (type),
5791                                       ind_levels, insn);
5792               }
5793           }
5794
5795         if (reg_renumber[regno] >= 0)
5796           regno = reg_renumber[regno];
5797
5798         if (regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
5799             || !REG_OK_FOR_CONTEXT (context, regno, mode, outer_code,
5800                                     index_code))
5801           {
5802             push_reload (x, NULL_RTX, loc, (rtx*) 0,
5803                          context_reg_class,
5804                          GET_MODE (x), VOIDmode, 0, 0, opnum, type);
5805             return 1;
5806           }
5807
5808         /* If a register appearing in an address is the subject of a CLOBBER
5809            in this insn, reload it into some other register to be safe.
5810            The CLOBBER is supposed to make the register unavailable
5811            from before this insn to after it.  */
5812         if (regno_clobbered_p (regno, this_insn, GET_MODE (x), 0))
5813           {
5814             push_reload (x, NULL_RTX, loc, (rtx*) 0,
5815                          context_reg_class,
5816                          GET_MODE (x), VOIDmode, 0, 0, opnum, type);
5817             return 1;
5818           }
5819       }
5820       return 0;
5821
5822     case SUBREG:
5823       if (REG_P (SUBREG_REG (x)))
5824         {
5825           /* If this is a SUBREG of a hard register and the resulting register
5826              is of the wrong class, reload the whole SUBREG.  This avoids
5827              needless copies if SUBREG_REG is multi-word.  */
5828           if (REGNO (SUBREG_REG (x)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
5829             {
5830               int regno ATTRIBUTE_UNUSED = subreg_regno (x);
5831
5832               if (!REG_OK_FOR_CONTEXT (context, regno, mode, outer_code,
5833                                        index_code))
5834                 {
5835                   push_reload (x, NULL_RTX, loc, (rtx*) 0,
5836                                context_reg_class,
5837                                GET_MODE (x), VOIDmode, 0, 0, opnum, type);
5838                   return 1;
5839                 }
5840             }
5841           /* If this is a SUBREG of a pseudo-register, and the pseudo-register
5842              is larger than the class size, then reload the whole SUBREG.  */
5843           else
5844             {
5845               enum reg_class class = context_reg_class;
5846               if ((unsigned) CLASS_MAX_NREGS (class, GET_MODE (SUBREG_REG (x)))
5847                   > reg_class_size[class])
5848                 {
5849                   x = find_reloads_subreg_address (x, 0, opnum, 
5850                                                    ADDR_TYPE (type),
5851                                                    ind_levels, insn);
5852                   push_reload (x, NULL_RTX, loc, (rtx*) 0, class,
5853                                GET_MODE (x), VOIDmode, 0, 0, opnum, type);
5854                   return 1;
5855                 }
5856             }
5857         }
5858       break;
5859
5860     default:
5861       break;
5862     }
5863
5864   {
5865     const char *fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
5866     int i;
5867
5868     for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
5869       {
5870         if (fmt[i] == 'e')
5871           /* Pass SCRATCH for INDEX_CODE, since CODE can never be a PLUS once
5872              we get here.  */
5873           find_reloads_address_1 (mode, XEXP (x, i), context, code, SCRATCH,
5874                                   &XEXP (x, i), opnum, type, ind_levels, insn);
5875       }
5876   }
5877
5878 #undef REG_OK_FOR_CONTEXT
5879   return 0;
5880 }
5881 \f
5882 /* X, which is found at *LOC, is a part of an address that needs to be
5883    reloaded into a register of class CLASS.  If X is a constant, or if
5884    X is a PLUS that contains a constant, check that the constant is a
5885    legitimate operand and that we are supposed to be able to load
5886    it into the register.
5887
5888    If not, force the constant into memory and reload the MEM instead.
5889
5890    MODE is the mode to use, in case X is an integer constant.
5891
5892    OPNUM and TYPE describe the purpose of any reloads made.
5893
5894    IND_LEVELS says how many levels of indirect addressing this machine
5895    supports.  */
5896
5897 static void
5898 find_reloads_address_part (rtx x, rtx *loc, enum reg_class class,
5899                            enum machine_mode mode, int opnum,
5900                            enum reload_type type, int ind_levels)
5901 {
5902   if (CONSTANT_P (x)
5903       && (! LEGITIMATE_CONSTANT_P (x)
5904           || PREFERRED_RELOAD_CLASS (x, class) == NO_REGS))
5905     {
5906       rtx tem;
5907
5908       tem = x = force_const_mem (mode, x);
5909       find_reloads_address (mode, &tem, XEXP (tem, 0), &XEXP (tem, 0),
5910                             opnum, type, ind_levels, 0);
5911     }
5912
5913   else if (GET_CODE (x) == PLUS
5914            && CONSTANT_P (XEXP (x, 1))
5915            && (! LEGITIMATE_CONSTANT_P (XEXP (x, 1))
5916                || PREFERRED_RELOAD_CLASS (XEXP (x, 1), class) == NO_REGS))
5917     {
5918       rtx tem;
5919
5920       tem = force_const_mem (GET_MODE (x), XEXP (x, 1));
5921       x = gen_rtx_PLUS (GET_MODE (x), XEXP (x, 0), tem);
5922       find_reloads_address (mode, &tem, XEXP (tem, 0), &XEXP (tem, 0),
5923                             opnum, type, ind_levels, 0);
5924     }
5925
5926   push_reload (x, NULL_RTX, loc, (rtx*) 0, class,
5927                mode, VOIDmode, 0, 0, opnum, type);
5928 }
5929 \f
5930 /* X, a subreg of a pseudo, is a part of an address that needs to be
5931    reloaded.
5932
5933    If the pseudo is equivalent to a memory location that cannot be directly
5934    addressed, make the necessary address reloads.
5935
5936    If address reloads have been necessary, or if the address is changed
5937    by register elimination, return the rtx of the memory location;
5938    otherwise, return X.
5939
5940    If FORCE_REPLACE is nonzero, unconditionally replace the subreg with the
5941    memory location.
5942
5943    OPNUM and TYPE identify the purpose of the reload.
5944
5945    IND_LEVELS says how many levels of indirect addressing are
5946    supported at this point in the address.
5947
5948    INSN, if nonzero, is the insn in which we do the reload.  It is used
5949    to determine where to put USEs for pseudos that we have to replace with
5950    stack slots.  */
5951
5952 static rtx
5953 find_reloads_subreg_address (rtx x, int force_replace, int opnum,
5954                              enum reload_type type, int ind_levels, rtx insn)
5955 {
5956   int regno = REGNO (SUBREG_REG (x));
5957
5958   if (reg_equiv_memory_loc[regno])
5959     {
5960       /* If the address is not directly addressable, or if the address is not
5961          offsettable, then it must be replaced.  */
5962       if (! force_replace
5963           && (reg_equiv_address[regno]
5964               || ! offsettable_memref_p (reg_equiv_mem[regno])))
5965         force_replace = 1;
5966
5967       if (force_replace || num_not_at_initial_offset)
5968         {
5969           rtx tem = make_memloc (SUBREG_REG (x), regno);
5970
5971           /* If the address changes because of register elimination, then
5972              it must be replaced.  */
5973           if (force_replace
5974               || ! rtx_equal_p (tem, reg_equiv_mem[regno]))
5975             {
5976               unsigned outer_size = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x));
5977               unsigned inner_size = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (x)));
5978               int offset;
5979
5980               /* For big-endian paradoxical subregs, SUBREG_BYTE does not
5981                  hold the correct (negative) byte offset.  */
5982               if (BYTES_BIG_ENDIAN && outer_size > inner_size)
5983                 offset = inner_size - outer_size;
5984               else
5985                 offset = SUBREG_BYTE (x);
5986
5987               XEXP (tem, 0) = plus_constant (XEXP (tem, 0), offset);
5988               PUT_MODE (tem, GET_MODE (x));
5989
5990               /* If this was a paradoxical subreg that we replaced, the
5991                  resulting memory must be sufficiently aligned to allow
5992                  us to widen the mode of the memory.  */
5993               if (outer_size > inner_size)
5994                 {
5995                   rtx base;
5996
5997                   base = XEXP (tem, 0);
5998                   if (GET_CODE (base) == PLUS)
5999                     {
6000                       if (GET_CODE (XEXP (base, 1)) == CONST_INT
6001                           && INTVAL (XEXP (base, 1)) % outer_size != 0)
6002                         return x;
6003                       base = XEXP (base, 0);
6004                     }
6005                   if (!REG_P (base)
6006                       || (REGNO_POINTER_ALIGN (REGNO (base))
6007                           < outer_size * BITS_PER_UNIT))
6008                     return x;
6009                 }
6010
6011               find_reloads_address (GET_MODE (tem), &tem, XEXP (tem, 0),
6012                                     &XEXP (tem, 0), opnum, type,
6013                                     ind_levels, insn);
6014
6015               /* If this is not a toplevel operand, find_reloads doesn't see
6016                  this substitution.  We have to emit a USE of the pseudo so
6017                  that delete_output_reload can see it.  */
6018               if (replace_reloads && recog_data.operand[opnum] != x)
6019                 /* We mark the USE with QImode so that we recognize it
6020                    as one that can be safely deleted at the end of
6021                    reload.  */
6022                 PUT_MODE (emit_insn_before (gen_rtx_USE (VOIDmode,
6023                                                          SUBREG_REG (x)),
6024                                             insn), QImode);
6025               x = tem;
6026             }
6027         }
6028     }
6029   return x;
6030 }
6031 \f
6032 /* Substitute into the current INSN the registers into which we have reloaded
6033    the things that need reloading.  The array `replacements'
6034    contains the locations of all pointers that must be changed
6035    and says what to replace them with.
6036
6037    Return the rtx that X translates into; usually X, but modified.  */
6038
6039 void
6040 subst_reloads (rtx insn)
6041 {
6042   int i;
6043
6044   for (i = 0; i < n_replacements; i++)
6045     {
6046       struct replacement *r = &replacements[i];
6047       rtx reloadreg = rld[r->what].reg_rtx;
6048       if (reloadreg)
6049         {
6050 #ifdef ENABLE_CHECKING
6051           /* Internal consistency test.  Check that we don't modify
6052              anything in the equivalence arrays.  Whenever something from
6053              those arrays needs to be reloaded, it must be unshared before
6054              being substituted into; the equivalence must not be modified.
6055              Otherwise, if the equivalence is used after that, it will
6056              have been modified, and the thing substituted (probably a
6057              register) is likely overwritten and not a usable equivalence.  */
6058           int check_regno;
6059
6060           for (check_regno = 0; check_regno < max_regno; check_regno++)
6061             {
6062 #define CHECK_MODF(ARRAY)                                               \
6063               gcc_assert (!ARRAY[check_regno]                           \
6064                           || !loc_mentioned_in_p (r->where,             \
6065                                                   ARRAY[check_regno]))
6066
6067               CHECK_MODF (reg_equiv_constant);
6068               CHECK_MODF (reg_equiv_memory_loc);
6069               CHECK_MODF (reg_equiv_address);
6070               CHECK_MODF (reg_equiv_mem);
6071 #undef CHECK_MODF
6072             }
6073 #endif /* ENABLE_CHECKING */
6074
6075           /* If we're replacing a LABEL_REF with a register, add a
6076              REG_LABEL note to indicate to flow which label this
6077              register refers to.  */
6078           if (GET_CODE (*r->where) == LABEL_REF
6079               && JUMP_P (insn))
6080             {
6081               REG_NOTES (insn) = gen_rtx_INSN_LIST (REG_LABEL,
6082                                                     XEXP (*r->where, 0),
6083                                                     REG_NOTES (insn));
6084               JUMP_LABEL (insn) = XEXP (*r->where, 0);
6085            }
6086
6087           /* Encapsulate RELOADREG so its machine mode matches what
6088              used to be there.  Note that gen_lowpart_common will
6089              do the wrong thing if RELOADREG is multi-word.  RELOADREG
6090              will always be a REG here.  */
6091           if (GET_MODE (reloadreg) != r->mode && r->mode != VOIDmode)
6092             reloadreg = reload_adjust_reg_for_mode (reloadreg, r->mode);
6093
6094           /* If we are putting this into a SUBREG and RELOADREG is a
6095              SUBREG, we would be making nested SUBREGs, so we have to fix
6096              this up.  Note that r->where == &SUBREG_REG (*r->subreg_loc).  */
6097
6098           if (r->subreg_loc != 0 && GET_CODE (reloadreg) == SUBREG)
6099             {
6100               if (GET_MODE (*r->subreg_loc)
6101                   == GET_MODE (SUBREG_REG (reloadreg)))
6102                 *r->subreg_loc = SUBREG_REG (reloadreg);
6103               else
6104                 {
6105                   int final_offset =
6106                     SUBREG_BYTE (*r->subreg_loc) + SUBREG_BYTE (reloadreg);
6107
6108                   /* When working with SUBREGs the rule is that the byte
6109                      offset must be a multiple of the SUBREG's mode.  */
6110                   final_offset = (final_offset /
6111                                   GET_MODE_SIZE (GET_MODE (*r->subreg_loc)));
6112                   final_offset = (final_offset *
6113                                   GET_MODE_SIZE (GET_MODE (*r->subreg_loc)));
6114
6115                   *r->where = SUBREG_REG (reloadreg);
6116                   SUBREG_BYTE (*r->subreg_loc) = final_offset;
6117                 }
6118             }
6119           else
6120             *r->where = reloadreg;
6121         }
6122       /* If reload got no reg and isn't optional, something's wrong.  */
6123       else
6124         gcc_assert (rld[r->what].optional);
6125     }
6126 }
6127 \f
6128 /* Make a copy of any replacements being done into X and move those
6129    copies to locations in Y, a copy of X.  */
6130
6131 void
6132 copy_replacements (rtx x, rtx y)
6133 {
6134   /* We can't support X being a SUBREG because we might then need to know its
6135      location if something inside it was replaced.  */
6136   gcc_assert (GET_CODE (x) != SUBREG);
6137
6138   copy_replacements_1 (&x, &y, n_replacements);
6139 }
6140
6141 static void
6142 copy_replacements_1 (rtx *px, rtx *py, int orig_replacements)
6143 {
6144   int i, j;
6145   rtx x, y;
6146   struct replacement *r;
6147   enum rtx_code code;
6148   const char *fmt;
6149
6150   for (j = 0; j < orig_replacements; j++)
6151     {
6152       if (replacements[j].subreg_loc == px)
6153         {
6154           r = &replacements[n_replacements++];
6155           r->where = replacements[j].where;
6156           r->subreg_loc = py;
6157           r->what = replacements[j].what;
6158           r->mode = replacements[j].mode;
6159         }
6160       else if (replacements[j].where == px)
6161         {
6162           r = &replacements[n_replacements++];
6163           r->where = py;
6164           r->subreg_loc = 0;
6165           r->what = replacements[j].what;
6166           r->mode = replacements[j].mode;
6167         }
6168     }
6169
6170   x = *px;
6171   y = *py;
6172   code = GET_CODE (x);
6173   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
6174
6175   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
6176     {
6177       if (fmt[i] == 'e')
6178         copy_replacements_1 (&XEXP (x, i), &XEXP (y, i), orig_replacements);
6179       else if (fmt[i] == 'E')
6180         for (j = XVECLEN (x, i); --j >= 0; )
6181           copy_replacements_1 (&XVECEXP (x, i, j), &XVECEXP (y, i, j),
6182                                orig_replacements);
6183     }
6184 }
6185
6186 /* Change any replacements being done to *X to be done to *Y.  */
6187
6188 void
6189 move_replacements (rtx *x, rtx *y)
6190 {
6191   int i;
6192
6193   for (i = 0; i < n_replacements; i++)
6194     if (replacements[i].subreg_loc == x)
6195       replacements[i].subreg_loc = y;
6196     else if (replacements[i].where == x)
6197       {
6198         replacements[i].where = y;
6199         replacements[i].subreg_loc = 0;
6200       }
6201 }
6202 \f
6203 /* If LOC was scheduled to be replaced by something, return the replacement.
6204    Otherwise, return *LOC.  */
6205
6206 rtx
6207 find_replacement (rtx *loc)
6208 {
6209   struct replacement *r;
6210
6211   for (r = &replacements[0]; r < &replacements[n_replacements]; r++)
6212     {
6213       rtx reloadreg = rld[r->what].reg_rtx;
6214
6215       if (reloadreg && r->where == loc)
6216         {
6217           if (r->mode != VOIDmode && GET_MODE (reloadreg) != r->mode)
6218             reloadreg = gen_rtx_REG (r->mode, REGNO (reloadreg));
6219
6220           return reloadreg;
6221         }
6222       else if (reloadreg && r->subreg_loc == loc)
6223         {
6224           /* RELOADREG must be either a REG or a SUBREG.
6225
6226              ??? Is it actually still ever a SUBREG?  If so, why?  */
6227
6228           if (REG_P (reloadreg))
6229             return gen_rtx_REG (GET_MODE (*loc),
6230                                 (REGNO (reloadreg) +
6231                                  subreg_regno_offset (REGNO (SUBREG_REG (*loc)),
6232                                                       GET_MODE (SUBREG_REG (*loc)),
6233                                                       SUBREG_BYTE (*loc),
6234                                                       GET_MODE (*loc))));
6235           else if (GET_MODE (reloadreg) == GET_MODE (*loc))
6236             return reloadreg;
6237           else
6238             {
6239               int final_offset = SUBREG_BYTE (reloadreg) + SUBREG_BYTE (*loc);
6240
6241               /* When working with SUBREGs the rule is that the byte
6242                  offset must be a multiple of the SUBREG's mode.  */
6243               final_offset = (final_offset / GET_MODE_SIZE (GET_MODE (*loc)));
6244               final_offset = (final_offset * GET_MODE_SIZE (GET_MODE (*loc)));
6245               return gen_rtx_SUBREG (GET_MODE (*loc), SUBREG_REG (reloadreg),
6246                                      final_offset);
6247             }
6248         }
6249     }
6250
6251   /* If *LOC is a PLUS, MINUS, or MULT, see if a replacement is scheduled for
6252      what's inside and make a new rtl if so.  */
6253   if (GET_CODE (*loc) == PLUS || GET_CODE (*loc) == MINUS
6254       || GET_CODE (*loc) == MULT)
6255     {
6256       rtx x = find_replacement (&XEXP (*loc, 0));
6257       rtx y = find_replacement (&XEXP (*loc, 1));
6258
6259       if (x != XEXP (*loc, 0) || y != XEXP (*loc, 1))
6260         return gen_rtx_fmt_ee (GET_CODE (*loc), GET_MODE (*loc), x, y);
6261     }
6262
6263   return *loc;
6264 }
6265 \f
6266 /* Return nonzero if register in range [REGNO, ENDREGNO)
6267    appears either explicitly or implicitly in X
6268    other than being stored into (except for earlyclobber operands).
6269
6270    References contained within the substructure at LOC do not count.
6271    LOC may be zero, meaning don't ignore anything.
6272
6273    This is similar to refers_to_regno_p in rtlanal.c except that we
6274    look at equivalences for pseudos that didn't get hard registers.  */
6275
6276 static int
6277 refers_to_regno_for_reload_p (unsigned int regno, unsigned int endregno,
6278                               rtx x, rtx *loc)
6279 {
6280   int i;
6281   unsigned int r;
6282   RTX_CODE code;
6283   const char *fmt;
6284
6285   if (x == 0)
6286     return 0;
6287
6288  repeat:
6289   code = GET_CODE (x);
6290
6291   switch (code)
6292     {
6293     case REG:
6294       r = REGNO (x);
6295
6296       /* If this is a pseudo, a hard register must not have been allocated.
6297          X must therefore either be a constant or be in memory.  */
6298       if (r >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6299         {
6300           if (reg_equiv_memory_loc[r])
6301             return refers_to_regno_for_reload_p (regno, endregno,
6302                                                  reg_equiv_memory_loc[r],
6303                                                  (rtx*) 0);
6304
6305           gcc_assert (reg_equiv_constant[r] || reg_equiv_invariant[r]);
6306           return 0;
6307         }
6308
6309       return (endregno > r
6310               && regno < r + (r < FIRST_PSEUDO_REGISTER
6311                               ? hard_regno_nregs[r][GET_MODE (x)]
6312                               : 1));
6313
6314     case SUBREG:
6315       /* If this is a SUBREG of a hard reg, we can see exactly which
6316          registers are being modified.  Otherwise, handle normally.  */
6317       if (REG_P (SUBREG_REG (x))
6318           && REGNO (SUBREG_REG (x)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6319         {
6320           unsigned int inner_regno = subreg_regno (x);
6321           unsigned int inner_endregno
6322             = inner_regno + (inner_regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
6323                              ? hard_regno_nregs[inner_regno][GET_MODE (x)] : 1);
6324
6325           return endregno > inner_regno && regno < inner_endregno;
6326         }
6327       break;
6328
6329     case CLOBBER:
6330     case SET:
6331       if (&SET_DEST (x) != loc
6332           /* Note setting a SUBREG counts as referring to the REG it is in for
6333              a pseudo but not for hard registers since we can
6334              treat each word individually.  */
6335           && ((GET_CODE (SET_DEST (x)) == SUBREG
6336                && loc != &SUBREG_REG (SET_DEST (x))
6337                && REG_P (SUBREG_REG (SET_DEST (x)))
6338                && REGNO (SUBREG_REG (SET_DEST (x))) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
6339                && refers_to_regno_for_reload_p (regno, endregno,
6340                                                 SUBREG_REG (SET_DEST (x)),
6341                                                 loc))
6342               /* If the output is an earlyclobber operand, this is
6343                  a conflict.  */
6344               || ((!REG_P (SET_DEST (x))
6345                    || earlyclobber_operand_p (SET_DEST (x)))
6346                   && refers_to_regno_for_reload_p (regno, endregno,
6347                                                    SET_DEST (x), loc))))
6348         return 1;
6349
6350       if (code == CLOBBER || loc == &SET_SRC (x))
6351         return 0;
6352       x = SET_SRC (x);
6353       goto repeat;
6354
6355     default:
6356       break;
6357     }
6358
6359   /* X does not match, so try its subexpressions.  */
6360
6361   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
6362   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
6363     {
6364       if (fmt[i] == 'e' && loc != &XEXP (x, i))
6365         {
6366           if (i == 0)
6367             {
6368               x = XEXP (x, 0);
6369               goto repeat;
6370             }
6371           else
6372             if (refers_to_regno_for_reload_p (regno, endregno,
6373                                               XEXP (x, i), loc))
6374               return 1;
6375         }
6376       else if (fmt[i] == 'E')
6377         {
6378           int j;
6379           for (j = XVECLEN (x, i) - 1; j >= 0; j--)
6380             if (loc != &XVECEXP (x, i, j)
6381                 && refers_to_regno_for_reload_p (regno, endregno,
6382                                                  XVECEXP (x, i, j), loc))
6383               return 1;
6384         }
6385     }
6386   return 0;
6387 }
6388
6389 /* Nonzero if modifying X will affect IN.  If X is a register or a SUBREG,
6390    we check if any register number in X conflicts with the relevant register
6391    numbers.  If X is a constant, return 0.  If X is a MEM, return 1 iff IN
6392    contains a MEM (we don't bother checking for memory addresses that can't
6393    conflict because we expect this to be a rare case.
6394
6395    This function is similar to reg_overlap_mentioned_p in rtlanal.c except
6396    that we look at equivalences for pseudos that didn't get hard registers.  */
6397
6398 int
6399 reg_overlap_mentioned_for_reload_p (rtx x, rtx in)
6400 {
6401   int regno, endregno;
6402
6403   /* Overly conservative.  */
6404   if (GET_CODE (x) == STRICT_LOW_PART
6405       || GET_RTX_CLASS (GET_CODE (x)) == RTX_AUTOINC)
6406     x = XEXP (x, 0);
6407
6408   /* If either argument is a constant, then modifying X can not affect IN.  */
6409   if (CONSTANT_P (x) || CONSTANT_P (in))
6410     return 0;
6411   else if (GET_CODE (x) == SUBREG && GET_CODE (SUBREG_REG (x)) == MEM)
6412     return refers_to_mem_for_reload_p (in);
6413   else if (GET_CODE (x) == SUBREG)
6414     {
6415       regno = REGNO (SUBREG_REG (x));
6416       if (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6417         regno += subreg_regno_offset (REGNO (SUBREG_REG (x)),
6418                                       GET_MODE (SUBREG_REG (x)),
6419                                       SUBREG_BYTE (x),
6420                                       GET_MODE (x));
6421     }
6422   else if (REG_P (x))
6423     {
6424       regno = REGNO (x);
6425
6426       /* If this is a pseudo, it must not have been assigned a hard register.
6427          Therefore, it must either be in memory or be a constant.  */
6428
6429       if (regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6430         {
6431           if (reg_equiv_memory_loc[regno])
6432             return refers_to_mem_for_reload_p (in);
6433           gcc_assert (reg_equiv_constant[regno]);
6434           return 0;
6435         }
6436     }
6437   else if (MEM_P (x))
6438     return refers_to_mem_for_reload_p (in);
6439   else if (GET_CODE (x) == SCRATCH || GET_CODE (x) == PC
6440            || GET_CODE (x) == CC0)
6441     return reg_mentioned_p (x, in);
6442   else 
6443     {
6444       gcc_assert (GET_CODE (x) == PLUS);
6445
6446       /* We actually want to know if X is mentioned somewhere inside IN.
6447          We must not say that (plus (sp) (const_int 124)) is in
6448          (plus (sp) (const_int 64)), since that can lead to incorrect reload
6449          allocation when spuriously changing a RELOAD_FOR_OUTPUT_ADDRESS
6450          into a RELOAD_OTHER on behalf of another RELOAD_OTHER.  */
6451       while (MEM_P (in))
6452         in = XEXP (in, 0);
6453       if (REG_P (in))
6454         return 0;
6455       else if (GET_CODE (in) == PLUS)
6456         return (reg_overlap_mentioned_for_reload_p (x, XEXP (in, 0))
6457                 || reg_overlap_mentioned_for_reload_p (x, XEXP (in, 1)));
6458       else return (reg_overlap_mentioned_for_reload_p (XEXP (x, 0), in)
6459                    || reg_overlap_mentioned_for_reload_p (XEXP (x, 1), in));
6460     }
6461
6462   endregno = regno + (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
6463                       ? hard_regno_nregs[regno][GET_MODE (x)] : 1);
6464
6465   return refers_to_regno_for_reload_p (regno, endregno, in, (rtx*) 0);
6466 }
6467
6468 /* Return nonzero if anything in X contains a MEM.  Look also for pseudo
6469    registers.  */
6470
6471 static int
6472 refers_to_mem_for_reload_p (rtx x)
6473 {
6474   const char *fmt;
6475   int i;
6476
6477   if (MEM_P (x))
6478     return 1;
6479
6480   if (REG_P (x))
6481     return (REGNO (x) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
6482             && reg_equiv_memory_loc[REGNO (x)]);
6483
6484   fmt = GET_RTX_FORMAT (GET_CODE (x));
6485   for (i = GET_RTX_LENGTH (GET_CODE (x)) - 1; i >= 0; i--)
6486     if (fmt[i] == 'e'
6487         && (MEM_P (XEXP (x, i))
6488             || refers_to_mem_for_reload_p (XEXP (x, i))))
6489       return 1;
6490
6491   return 0;
6492 }
6493 \f
6494 /* Check the insns before INSN to see if there is a suitable register
6495    containing the same value as GOAL.
6496    If OTHER is -1, look for a register in class CLASS.
6497    Otherwise, just see if register number OTHER shares GOAL's value.
6498
6499    Return an rtx for the register found, or zero if none is found.
6500
6501    If RELOAD_REG_P is (short *)1,
6502    we reject any hard reg that appears in reload_reg_rtx
6503    because such a hard reg is also needed coming into this insn.
6504
6505    If RELOAD_REG_P is any other nonzero value,
6506    it is a vector indexed by hard reg number
6507    and we reject any hard reg whose element in the vector is nonnegative
6508    as well as any that appears in reload_reg_rtx.
6509
6510    If GOAL is zero, then GOALREG is a register number; we look
6511    for an equivalent for that register.
6512
6513    MODE is the machine mode of the value we want an equivalence for.
6514    If GOAL is nonzero and not VOIDmode, then it must have mode MODE.
6515
6516    This function is used by jump.c as well as in the reload pass.
6517
6518    If GOAL is the sum of the stack pointer and a constant, we treat it
6519    as if it were a constant except that sp is required to be unchanging.  */
6520
6521 rtx
6522 find_equiv_reg (rtx goal, rtx insn, enum reg_class class, int other,
6523                 short *reload_reg_p, int goalreg, enum machine_mode mode)
6524 {
6525   rtx p = insn;
6526   rtx goaltry, valtry, value, where;
6527   rtx pat;
6528   int regno = -1;
6529   int valueno;
6530   int goal_mem = 0;
6531   int goal_const = 0;
6532   int goal_mem_addr_varies = 0;
6533   int need_stable_sp = 0;
6534   int nregs;
6535   int valuenregs;
6536   int num = 0;
6537
6538   if (goal == 0)
6539     regno = goalreg;
6540   else if (REG_P (goal))
6541     regno = REGNO (goal);
6542   else if (MEM_P (goal))
6543     {
6544       enum rtx_code code = GET_CODE (XEXP (goal, 0));
6545       if (MEM_VOLATILE_P (goal))
6546         return 0;
6547       if (flag_float_store && SCALAR_FLOAT_MODE_P (GET_MODE (goal)))
6548         return 0;
6549       /* An address with side effects must be reexecuted.  */
6550       switch (code)
6551         {
6552         case POST_INC:
6553         case PRE_INC:
6554         case POST_DEC:
6555         case PRE_DEC:
6556         case POST_MODIFY:
6557         case PRE_MODIFY:
6558           return 0;
6559         default:
6560           break;
6561         }
6562       goal_mem = 1;
6563     }
6564   else if (CONSTANT_P (goal))
6565     goal_const = 1;
6566   else if (GET_CODE (goal) == PLUS
6567            && XEXP (goal, 0) == stack_pointer_rtx
6568            && CONSTANT_P (XEXP (goal, 1)))
6569     goal_const = need_stable_sp = 1;
6570   else if (GET_CODE (goal) == PLUS
6571            && XEXP (goal, 0) == frame_pointer_rtx
6572            && CONSTANT_P (XEXP (goal, 1)))
6573     goal_const = 1;
6574   else
6575     return 0;
6576
6577   num = 0;
6578   /* Scan insns back from INSN, looking for one that copies
6579      a value into or out of GOAL.
6580      Stop and give up if we reach a label.  */
6581
6582   while (1)
6583     {
6584       p = PREV_INSN (p);
6585       num++;
6586       if (p == 0 || LABEL_P (p)
6587           || num > PARAM_VALUE (PARAM_MAX_RELOAD_SEARCH_INSNS))
6588         return 0;
6589
6590       if (NONJUMP_INSN_P (p)
6591           /* If we don't want spill regs ...  */
6592           && (! (reload_reg_p != 0
6593                  && reload_reg_p != (short *) (HOST_WIDE_INT) 1)
6594               /* ... then ignore insns introduced by reload; they aren't
6595                  useful and can cause results in reload_as_needed to be
6596                  different from what they were when calculating the need for
6597                  spills.  If we notice an input-reload insn here, we will
6598                  reject it below, but it might hide a usable equivalent.
6599                  That makes bad code.  It may even fail: perhaps no reg was
6600                  spilled for this insn because it was assumed we would find
6601                  that equivalent.  */
6602               || INSN_UID (p) < reload_first_uid))
6603         {
6604           rtx tem;
6605           pat = single_set (p);
6606
6607           /* First check for something that sets some reg equal to GOAL.  */
6608           if (pat != 0
6609               && ((regno >= 0
6610                    && true_regnum (SET_SRC (pat)) == regno
6611                    && (valueno = true_regnum (valtry = SET_DEST (pat))) >= 0)
6612                   ||
6613                   (regno >= 0
6614                    && true_regnum (SET_DEST (pat)) == regno
6615                    && (valueno = true_regnum (valtry = SET_SRC (pat))) >= 0)
6616                   ||
6617                   (goal_const && rtx_equal_p (SET_SRC (pat), goal)
6618                    /* When looking for stack pointer + const,
6619                       make sure we don't use a stack adjust.  */
6620                    && !reg_overlap_mentioned_for_reload_p (SET_DEST (pat), goal)
6621                    && (valueno = true_regnum (valtry = SET_DEST (pat))) >= 0)
6622                   || (goal_mem
6623                       && (valueno = true_regnum (valtry = SET_DEST (pat))) >= 0
6624                       && rtx_renumbered_equal_p (goal, SET_SRC (pat)))
6625                   || (goal_mem
6626                       && (valueno = true_regnum (valtry = SET_SRC (pat))) >= 0
6627                       && rtx_renumbered_equal_p (goal, SET_DEST (pat)))
6628                   /* If we are looking for a constant,
6629                      and something equivalent to that constant was copied
6630                      into a reg, we can use that reg.  */
6631                   || (goal_const && REG_NOTES (p) != 0
6632                       && (tem = find_reg_note (p, REG_EQUIV, NULL_RTX))
6633                       && ((rtx_equal_p (XEXP (tem, 0), goal)
6634                            && (valueno
6635                                = true_regnum (valtry = SET_DEST (pat))) >= 0)
6636                           || (REG_P (SET_DEST (pat))
6637                               && GET_CODE (XEXP (tem, 0)) == CONST_DOUBLE
6638                               && SCALAR_FLOAT_MODE_P (GET_MODE (XEXP (tem, 0)))
6639                               && GET_CODE (goal) == CONST_INT
6640                               && 0 != (goaltry
6641                                        = operand_subword (XEXP (tem, 0), 0, 0,
6642                                                           VOIDmode))
6643                               && rtx_equal_p (goal, goaltry)
6644                               && (valtry
6645                                   = operand_subword (SET_DEST (pat), 0, 0,
6646                                                      VOIDmode))
6647                               && (valueno = true_regnum (valtry)) >= 0)))
6648                   || (goal_const && (tem = find_reg_note (p, REG_EQUIV,
6649                                                           NULL_RTX))
6650                       && REG_P (SET_DEST (pat))
6651                       && GET_CODE (XEXP (tem, 0)) == CONST_DOUBLE
6652                       && SCALAR_FLOAT_MODE_P (GET_MODE (XEXP (tem, 0)))
6653                       && GET_CODE (goal) == CONST_INT
6654                       && 0 != (goaltry = operand_subword (XEXP (tem, 0), 1, 0,
6655                                                           VOIDmode))
6656                       && rtx_equal_p (goal, goaltry)
6657                       && (valtry
6658                           = operand_subword (SET_DEST (pat), 1, 0, VOIDmode))
6659                       && (valueno = true_regnum (valtry)) >= 0)))
6660             {
6661               if (other >= 0)
6662                 {
6663                   if (valueno != other)
6664                     continue;
6665                 }
6666               else if ((unsigned) valueno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6667                 continue;
6668               else
6669                 {
6670                   int i;
6671
6672                   for (i = hard_regno_nregs[valueno][mode] - 1; i >= 0; i--)
6673                     if (! TEST_HARD_REG_BIT (reg_class_contents[(int) class],
6674                                              valueno + i))
6675                       break;
6676                   if (i >= 0)
6677                     continue;
6678                 }
6679               value = valtry;
6680               where = p;
6681               break;
6682             }
6683         }
6684     }
6685
6686   /* We found a previous insn copying GOAL into a suitable other reg VALUE
6687      (or copying VALUE into GOAL, if GOAL is also a register).
6688      Now verify that VALUE is really valid.  */
6689
6690   /* VALUENO is the register number of VALUE; a hard register.  */
6691
6692   /* Don't try to re-use something that is killed in this insn.  We want
6693      to be able to trust REG_UNUSED notes.  */
6694   if (REG_NOTES (where) != 0 && find_reg_note (where, REG_UNUSED, value))
6695     return 0;
6696
6697   /* If we propose to get the value from the stack pointer or if GOAL is
6698      a MEM based on the stack pointer, we need a stable SP.  */
6699   if (valueno == STACK_POINTER_REGNUM || regno == STACK_POINTER_REGNUM
6700       || (goal_mem && reg_overlap_mentioned_for_reload_p (stack_pointer_rtx,
6701                                                           goal)))
6702     need_stable_sp = 1;
6703
6704   /* Reject VALUE if the copy-insn moved the wrong sort of datum.  */
6705   if (GET_MODE (value) != mode)
6706     return 0;
6707
6708   /* Reject VALUE if it was loaded from GOAL
6709      and is also a register that appears in the address of GOAL.  */
6710
6711   if (goal_mem && value == SET_DEST (single_set (where))
6712       && refers_to_regno_for_reload_p (valueno,
6713                                        (valueno
6714                                         + hard_regno_nregs[valueno][mode]),
6715                                        goal, (rtx*) 0))
6716     return 0;
6717
6718   /* Reject registers that overlap GOAL.  */
6719
6720   if (regno >= 0 && regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6721     nregs = hard_regno_nregs[regno][mode];
6722   else
6723     nregs = 1;
6724   valuenregs = hard_regno_nregs[valueno][mode];
6725
6726   if (!goal_mem && !goal_const
6727       && regno + nregs > valueno && regno < valueno + valuenregs)
6728     return 0;
6729
6730   /* Reject VALUE if it is one of the regs reserved for reloads.
6731      Reload1 knows how to reuse them anyway, and it would get
6732      confused if we allocated one without its knowledge.
6733      (Now that insns introduced by reload are ignored above,
6734      this case shouldn't happen, but I'm not positive.)  */
6735
6736   if (reload_reg_p != 0 && reload_reg_p != (short *) (HOST_WIDE_INT) 1)
6737     {
6738       int i;
6739       for (i = 0; i < valuenregs; ++i)
6740         if (reload_reg_p[valueno + i] >= 0)
6741           return 0;
6742     }
6743
6744   /* Reject VALUE if it is a register being used for an input reload
6745      even if it is not one of those reserved.  */
6746
6747   if (reload_reg_p != 0)
6748     {
6749       int i;
6750       for (i = 0; i < n_reloads; i++)
6751         if (rld[i].reg_rtx != 0 && rld[i].in)
6752           {
6753             int regno1 = REGNO (rld[i].reg_rtx);
6754             int nregs1 = hard_regno_nregs[regno1]
6755                                          [GET_MODE (rld[i].reg_rtx)];
6756             if (regno1 < valueno + valuenregs
6757                 && regno1 + nregs1 > valueno)
6758               return 0;
6759           }
6760     }
6761
6762   if (goal_mem)
6763     /* We must treat frame pointer as varying here,
6764        since it can vary--in a nonlocal goto as generated by expand_goto.  */
6765     goal_mem_addr_varies = !CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (goal, 0));
6766
6767   /* Now verify that the values of GOAL and VALUE remain unaltered
6768      until INSN is reached.  */
6769
6770   p = insn;
6771   while (1)
6772     {
6773       p = PREV_INSN (p);
6774       if (p == where)
6775         return value;
6776
6777       /* Don't trust the conversion past a function call
6778          if either of the two is in a call-clobbered register, or memory.  */
6779       if (CALL_P (p))
6780         {
6781           int i;
6782
6783           if (goal_mem || need_stable_sp)
6784             return 0;
6785
6786           if (regno >= 0 && regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6787             for (i = 0; i < nregs; ++i)
6788               if (call_used_regs[regno + i]
6789                   || HARD_REGNO_CALL_PART_CLOBBERED (regno + i, mode))
6790                 return 0;
6791
6792           if (valueno >= 0 && valueno < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6793             for (i = 0; i < valuenregs; ++i)
6794               if (call_used_regs[valueno + i]
6795                   || HARD_REGNO_CALL_PART_CLOBBERED (valueno + i, mode))
6796                 return 0;
6797         }
6798
6799       if (INSN_P (p))
6800         {
6801           pat = PATTERN (p);
6802
6803           /* Watch out for unspec_volatile, and volatile asms.  */
6804           if (volatile_insn_p (pat))
6805             return 0;
6806
6807           /* If this insn P stores in either GOAL or VALUE, return 0.
6808              If GOAL is a memory ref and this insn writes memory, return 0.
6809              If GOAL is a memory ref and its address is not constant,
6810              and this insn P changes a register used in GOAL, return 0.  */
6811
6812           if (GET_CODE (pat) == COND_EXEC)
6813             pat = COND_EXEC_CODE (pat);
6814           if (GET_CODE (pat) == SET || GET_CODE (pat) == CLOBBER)
6815             {
6816               rtx dest = SET_DEST (pat);
6817               while (GET_CODE (dest) == SUBREG
6818                      || GET_CODE (dest) == ZERO_EXTRACT
6819                      || GET_CODE (dest) == STRICT_LOW_PART)
6820                 dest = XEXP (dest, 0);
6821               if (REG_P (dest))
6822                 {
6823                   int xregno = REGNO (dest);
6824                   int xnregs;
6825                   if (REGNO (dest) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6826                     xnregs = hard_regno_nregs[xregno][GET_MODE (dest)];
6827                   else
6828                     xnregs = 1;
6829                   if (xregno < regno + nregs && xregno + xnregs > regno)
6830                     return 0;
6831                   if (xregno < valueno + valuenregs
6832                       && xregno + xnregs > valueno)
6833                     return 0;
6834                   if (goal_mem_addr_varies
6835                       && reg_overlap_mentioned_for_reload_p (dest, goal))
6836                     return 0;
6837                   if (xregno == STACK_POINTER_REGNUM && need_stable_sp)
6838                     return 0;
6839                 }
6840               else if (goal_mem && MEM_P (dest)
6841                        && ! push_operand (dest, GET_MODE (dest)))
6842                 return 0;
6843               else if (MEM_P (dest) && regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
6844                        && reg_equiv_memory_loc[regno] != 0)
6845                 return 0;
6846               else if (need_stable_sp && push_operand (dest, GET_MODE (dest)))
6847                 return 0;
6848             }
6849           else if (GET_CODE (pat) == PARALLEL)
6850             {
6851               int i;
6852               for (i = XVECLEN (pat, 0) - 1; i >= 0; i--)
6853                 {
6854                   rtx v1 = XVECEXP (pat, 0, i);
6855                   if (GET_CODE (v1) == COND_EXEC)
6856                     v1 = COND_EXEC_CODE (v1);
6857                   if (GET_CODE (v1) == SET || GET_CODE (v1) == CLOBBER)
6858                     {
6859                       rtx dest = SET_DEST (v1);
6860                       while (GET_CODE (dest) == SUBREG
6861                              || GET_CODE (dest) == ZERO_EXTRACT
6862                              || GET_CODE (dest) == STRICT_LOW_PART)
6863                         dest = XEXP (dest, 0);
6864                       if (REG_P (dest))
6865                         {
6866                           int xregno = REGNO (dest);
6867                           int xnregs;
6868                           if (REGNO (dest) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6869                             xnregs = hard_regno_nregs[xregno][GET_MODE (dest)];
6870                           else
6871                             xnregs = 1;
6872                           if (xregno < regno + nregs
6873                               && xregno + xnregs > regno)
6874                             return 0;
6875                           if (xregno < valueno + valuenregs
6876                               && xregno + xnregs > valueno)
6877                             return 0;
6878                           if (goal_mem_addr_varies
6879                               && reg_overlap_mentioned_for_reload_p (dest,
6880                                                                      goal))
6881                             return 0;
6882                           if (xregno == STACK_POINTER_REGNUM && need_stable_sp)
6883                             return 0;
6884                         }
6885                       else if (goal_mem && MEM_P (dest)
6886                                && ! push_operand (dest, GET_MODE (dest)))
6887                         return 0;
6888                       else if (MEM_P (dest) && regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
6889                                && reg_equiv_memory_loc[regno] != 0)
6890                         return 0;
6891                       else if (need_stable_sp
6892                                && push_operand (dest, GET_MODE (dest)))
6893                         return 0;
6894                     }
6895                 }
6896             }
6897
6898           if (CALL_P (p) && CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (p))
6899             {
6900               rtx link;
6901
6902               for (link = CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (p); XEXP (link, 1) != 0;
6903                    link = XEXP (link, 1))
6904                 {
6905                   pat = XEXP (link, 0);
6906                   if (GET_CODE (pat) == CLOBBER)
6907                     {
6908                       rtx dest = SET_DEST (pat);
6909
6910                       if (REG_P (dest))
6911                         {
6912                           int xregno = REGNO (dest);
6913                           int xnregs
6914                             = hard_regno_nregs[xregno][GET_MODE (dest)];
6915
6916                           if (xregno < regno + nregs
6917                               && xregno + xnregs > regno)
6918                             return 0;
6919                           else if (xregno < valueno + valuenregs
6920                                    && xregno + xnregs > valueno)
6921                             return 0;
6922                           else if (goal_mem_addr_varies
6923                                    && reg_overlap_mentioned_for_reload_p (dest,
6924                                                                      goal))
6925                             return 0;
6926                         }
6927
6928                       else if (goal_mem && MEM_P (dest)
6929                                && ! push_operand (dest, GET_MODE (dest)))
6930                         return 0;
6931                       else if (need_stable_sp
6932                                && push_operand (dest, GET_MODE (dest)))
6933                         return 0;
6934                     }
6935                 }
6936             }
6937
6938 #ifdef AUTO_INC_DEC
6939           /* If this insn auto-increments or auto-decrements
6940              either regno or valueno, return 0 now.
6941              If GOAL is a memory ref and its address is not constant,
6942              and this insn P increments a register used in GOAL, return 0.  */
6943           {
6944             rtx link;
6945
6946             for (link = REG_NOTES (p); link; link = XEXP (link, 1))
6947               if (REG_NOTE_KIND (link) == REG_INC
6948                   && REG_P (XEXP (link, 0)))
6949                 {
6950                   int incno = REGNO (XEXP (link, 0));
6951                   if (incno < regno + nregs && incno >= regno)
6952                     return 0;
6953                   if (incno < valueno + valuenregs && incno >= valueno)
6954                     return 0;
6955                   if (goal_mem_addr_varies
6956                       && reg_overlap_mentioned_for_reload_p (XEXP (link, 0),
6957                                                              goal))
6958                     return 0;
6959                 }
6960           }
6961 #endif
6962         }
6963     }
6964 }
6965 \f
6966 /* Find a place where INCED appears in an increment or decrement operator
6967    within X, and return the amount INCED is incremented or decremented by.
6968    The value is always positive.  */
6969
6970 static int
6971 find_inc_amount (rtx x, rtx inced)
6972 {
6973   enum rtx_code code = GET_CODE (x);
6974   const char *fmt;
6975   int i;
6976
6977   if (code == MEM)
6978     {
6979       rtx addr = XEXP (x, 0);
6980       if ((GET_CODE (addr) == PRE_DEC
6981            || GET_CODE (addr) == POST_DEC
6982            || GET_CODE (addr) == PRE_INC
6983            || GET_CODE (addr) == POST_INC)
6984           && XEXP (addr, 0) == inced)
6985         return GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x));
6986       else if ((GET_CODE (addr) == PRE_MODIFY
6987                 || GET_CODE (addr) == POST_MODIFY)
6988                && GET_CODE (XEXP (addr, 1)) == PLUS
6989                && XEXP (addr, 0) == XEXP (XEXP (addr, 1), 0)
6990                && XEXP (addr, 0) == inced
6991                && GET_CODE (XEXP (XEXP (addr, 1), 1)) == CONST_INT)
6992         {
6993           i = INTVAL (XEXP (XEXP (addr, 1), 1));
6994           return i < 0 ? -i : i;
6995         }
6996     }
6997
6998   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
6999   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
7000     {
7001       if (fmt[i] == 'e')
7002         {
7003           int tem = find_inc_amount (XEXP (x, i), inced);
7004           if (tem != 0)
7005             return tem;
7006         }
7007       if (fmt[i] == 'E')
7008         {
7009           int j;
7010           for (j = XVECLEN (x, i) - 1; j >= 0; j--)
7011             {
7012               int tem = find_inc_amount (XVECEXP (x, i, j), inced);
7013               if (tem != 0)
7014                 return tem;
7015             }
7016         }
7017     }
7018
7019   return 0;
7020 }
7021 \f
7022 /* Return 1 if registers from REGNO to ENDREGNO are the subjects of a
7023    REG_INC note in insn INSN.  REGNO must refer to a hard register.  */
7024
7025 #ifdef AUTO_INC_DEC
7026 static int 
7027 reg_inc_found_and_valid_p (unsigned int regno, unsigned int endregno,
7028                            rtx insn)
7029 {
7030   rtx link;
7031
7032   gcc_assert (insn);
7033
7034   if (! INSN_P (insn))
7035     return 0;
7036     
7037   for (link = REG_NOTES (insn); link; link = XEXP (link, 1))
7038     if (REG_NOTE_KIND (link) == REG_INC)
7039       {
7040         unsigned int test = (int) REGNO (XEXP (link, 0));
7041         if (test >= regno && test < endregno)
7042           return 1; 
7043       }
7044   return 0;
7045 }
7046 #else
7047
7048 #define reg_inc_found_and_valid_p(regno,endregno,insn) 0
7049
7050 #endif 
7051
7052 /* Return 1 if register REGNO is the subject of a clobber in insn INSN.
7053    If SETS is 1, also consider SETs.  If SETS is 2, enable checking
7054    REG_INC.  REGNO must refer to a hard register.  */
7055
7056 int
7057 regno_clobbered_p (unsigned int regno, rtx insn, enum machine_mode mode,
7058                    int sets)
7059 {
7060   unsigned int nregs, endregno;
7061
7062   /* regno must be a hard register.  */
7063   gcc_assert (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER);
7064
7065   nregs = hard_regno_nregs[regno][mode];
7066   endregno = regno + nregs;
7067
7068   if ((GET_CODE (PATTERN (insn)) == CLOBBER
7069        || (sets == 1 && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SET))
7070       && REG_P (XEXP (PATTERN (insn), 0)))
7071     {
7072       unsigned int test = REGNO (XEXP (PATTERN (insn), 0));
7073
7074       return test >= regno && test < endregno;
7075     }
7076
7077   if (sets == 2 && reg_inc_found_and_valid_p (regno, endregno, insn))
7078     return 1; 
7079   
7080   if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == PARALLEL)
7081     {
7082       int i = XVECLEN (PATTERN (insn), 0) - 1;
7083
7084       for (; i >= 0; i--)
7085         {
7086           rtx elt = XVECEXP (PATTERN (insn), 0, i);
7087           if ((GET_CODE (elt) == CLOBBER
7088                || (sets == 1 && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SET))
7089               && REG_P (XEXP (elt, 0)))
7090             {
7091               unsigned int test = REGNO (XEXP (elt, 0));
7092
7093               if (test >= regno && test < endregno)
7094                 return 1;
7095             }
7096           if (sets == 2
7097               && reg_inc_found_and_valid_p (regno, endregno, elt))
7098             return 1; 
7099         }
7100     }
7101
7102   return 0;
7103 }
7104
7105 /* Find the low part, with mode MODE, of a hard regno RELOADREG.  */
7106 rtx
7107 reload_adjust_reg_for_mode (rtx reloadreg, enum machine_mode mode)
7108 {
7109   int regno;
7110
7111   if (GET_MODE (reloadreg) == mode)
7112     return reloadreg;
7113
7114   regno = REGNO (reloadreg);
7115
7116   if (WORDS_BIG_ENDIAN)
7117     regno += (int) hard_regno_nregs[regno][GET_MODE (reloadreg)]
7118       - (int) hard_regno_nregs[regno][mode];
7119
7120   return gen_rtx_REG (mode, regno);
7121 }
7122
7123 static const char *const reload_when_needed_name[] =
7124 {
7125   "RELOAD_FOR_INPUT",
7126   "RELOAD_FOR_OUTPUT",
7127   "RELOAD_FOR_INSN",
7128   "RELOAD_FOR_INPUT_ADDRESS",
7129   "RELOAD_FOR_INPADDR_ADDRESS",
7130   "RELOAD_FOR_OUTPUT_ADDRESS",
7131   "RELOAD_FOR_OUTADDR_ADDRESS",
7132   "RELOAD_FOR_OPERAND_ADDRESS",
7133   "RELOAD_FOR_OPADDR_ADDR",
7134   "RELOAD_OTHER",
7135   "RELOAD_FOR_OTHER_ADDRESS"
7136 };
7137
7138 /* These functions are used to print the variables set by 'find_reloads' */
7139
7140 void
7141 debug_reload_to_stream (FILE *f)
7142 {
7143   int r;
7144   const char *prefix;
7145
7146   if (! f)
7147     f = stderr;
7148   for (r = 0; r < n_reloads; r++)
7149     {
7150       fprintf (f, "Reload %d: ", r);
7151
7152       if (rld[r].in != 0)
7153         {
7154           fprintf (f, "reload_in (%s) = ",
7155                    GET_MODE_NAME (rld[r].inmode));
7156           print_inline_rtx (f, rld[r].in, 24);
7157           fprintf (f, "\n\t");
7158         }
7159
7160       if (rld[r].out != 0)
7161         {
7162           fprintf (f, "reload_out (%s) = ",
7163                    GET_MODE_NAME (rld[r].outmode));
7164           print_inline_rtx (f, rld[r].out, 24);
7165           fprintf (f, "\n\t");
7166         }
7167
7168       fprintf (f, "%s, ", reg_class_names[(int) rld[r].class]);
7169
7170       fprintf (f, "%s (opnum = %d)",
7171                reload_when_needed_name[(int) rld[r].when_needed],
7172                rld[r].opnum);
7173
7174       if (rld[r].optional)
7175         fprintf (f, ", optional");
7176
7177       if (rld[r].nongroup)
7178         fprintf (f, ", nongroup");
7179
7180       if (rld[r].inc != 0)
7181         fprintf (f, ", inc by %d", rld[r].inc);
7182
7183       if (rld[r].nocombine)
7184         fprintf (f, ", can't combine");
7185
7186       if (rld[r].secondary_p)
7187         fprintf (f, ", secondary_reload_p");
7188
7189       if (rld[r].in_reg != 0)
7190         {
7191           fprintf (f, "\n\treload_in_reg: ");
7192           print_inline_rtx (f, rld[r].in_reg, 24);
7193         }
7194
7195       if (rld[r].out_reg != 0)
7196         {
7197           fprintf (f, "\n\treload_out_reg: ");
7198           print_inline_rtx (f, rld[r].out_reg, 24);
7199         }
7200
7201       if (rld[r].reg_rtx != 0)
7202         {
7203           fprintf (f, "\n\treload_reg_rtx: ");
7204           print_inline_rtx (f, rld[r].reg_rtx, 24);
7205         }
7206
7207       prefix = "\n\t";
7208       if (rld[r].secondary_in_reload != -1)
7209         {
7210           fprintf (f, "%ssecondary_in_reload = %d",
7211                    prefix, rld[r].secondary_in_reload);
7212           prefix = ", ";
7213         }
7214
7215       if (rld[r].secondary_out_reload != -1)
7216         fprintf (f, "%ssecondary_out_reload = %d\n",
7217                  prefix, rld[r].secondary_out_reload);
7218
7219       prefix = "\n\t";
7220       if (rld[r].secondary_in_icode != CODE_FOR_nothing)
7221         {
7222           fprintf (f, "%ssecondary_in_icode = %s", prefix,
7223                    insn_data[rld[r].secondary_in_icode].name);
7224           prefix = ", ";
7225         }
7226
7227       if (rld[r].secondary_out_icode != CODE_FOR_nothing)
7228         fprintf (f, "%ssecondary_out_icode = %s", prefix,
7229                  insn_data[rld[r].secondary_out_icode].name);
7230
7231       fprintf (f, "\n");
7232     }
7233 }
7234
7235 void
7236 debug_reload (void)
7237 {
7238   debug_reload_to_stream (stderr);
7239 }