OSDN Git Service

Removed obsolete comment.
[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, 88, 89, 92-98, 1999 Free Software Foundation, Inc.
3
4 This file is part of GNU CC.
5
6 GNU CC is free software; you can redistribute it and/or modify
7 it under the terms of the GNU General Public License as published by
8 the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
9 any later version.
10
11 GNU CC is distributed in the hope that it will be useful,
12 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14 GNU General Public License for more details.
15
16 You should have received a copy of the GNU General Public License
17 along with GNU CC; see the file COPYING.  If not, write to
18 the Free Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330,
19 Boston, MA 02111-1307, USA.  */
20
21
22 /* This file contains subroutines used only from the file reload1.c.
23    It knows how to scan one insn for operands and values
24    that need to be copied into registers to make valid code.
25    It also finds other operands and values which are valid
26    but for which equivalent values in registers exist and
27    ought to be used instead.
28
29    Before processing the first insn of the function, call `init_reload'.
30
31    To scan an insn, call `find_reloads'.  This does two things:
32    1. sets up tables describing which values must be reloaded
33    for this insn, and what kind of hard regs they must be reloaded into;
34    2. optionally record the locations where those values appear in
35    the data, so they can be replaced properly later.
36    This is done only if the second arg to `find_reloads' is nonzero.
37
38    The third arg to `find_reloads' specifies the number of levels
39    of indirect addressing supported by the machine.  If it is zero,
40    indirect addressing is not valid.  If it is one, (MEM (REG n))
41    is valid even if (REG n) did not get a hard register; if it is two,
42    (MEM (MEM (REG n))) is also valid even if (REG n) did not get a
43    hard register, and similarly for higher values.
44
45    Then you must choose the hard regs to reload those pseudo regs into,
46    and generate appropriate load insns before this insn and perhaps
47    also store insns after this insn.  Set up the array `reload_reg_rtx'
48    to contain the REG rtx's for the registers you used.  In some
49    cases `find_reloads' will return a nonzero value in `reload_reg_rtx'
50    for certain reloads.  Then that tells you which register to use,
51    so you do not need to allocate one.  But you still do need to add extra
52    instructions to copy the value into and out of that register.
53
54    Finally you must call `subst_reloads' to substitute the reload reg rtx's
55    into the locations already recorded.
56
57 NOTE SIDE EFFECTS:
58
59    find_reloads can alter the operands of the instruction it is called on.
60
61    1. Two operands of any sort may be interchanged, if they are in a
62    commutative instruction.
63    This happens only if find_reloads thinks the instruction will compile
64    better that way.
65
66    2. Pseudo-registers that are equivalent to constants are replaced
67    with those constants if they are not in hard registers.
68
69 1 happens every time find_reloads is called.
70 2 happens only when REPLACE is 1, which is only when
71 actually doing the reloads, not when just counting them.
72
73
74 Using a reload register for several reloads in one insn:
75
76 When an insn has reloads, it is considered as having three parts:
77 the input reloads, the insn itself after reloading, and the output reloads.
78 Reloads of values used in memory addresses are often needed for only one part.
79
80 When this is so, reload_when_needed records which part needs the reload.
81 Two reloads for different parts of the insn can share the same reload
82 register.
83
84 When a reload is used for addresses in multiple parts, or when it is
85 an ordinary operand, it is classified as RELOAD_OTHER, and cannot share
86 a register with any other reload.  */
87
88 #define REG_OK_STRICT
89
90 #include "config.h"
91 #include "system.h"
92 #include "rtl.h"
93 #include "tm_p.h"
94 #include "insn-config.h"
95 #include "insn-codes.h"
96 #include "recog.h"
97 #include "reload.h"
98 #include "regs.h"
99 #include "hard-reg-set.h"
100 #include "flags.h"
101 #include "real.h"
102 #include "output.h"
103 #include "function.h"
104 #include "expr.h"
105 #include "toplev.h"
106
107 #ifndef REGISTER_MOVE_COST
108 #define REGISTER_MOVE_COST(x, y) 2
109 #endif
110
111 #ifndef REGNO_MODE_OK_FOR_BASE_P
112 #define REGNO_MODE_OK_FOR_BASE_P(REGNO, MODE) REGNO_OK_FOR_BASE_P (REGNO)
113 #endif
114
115 #ifndef REG_MODE_OK_FOR_BASE_P
116 #define REG_MODE_OK_FOR_BASE_P(REGNO, MODE) REG_OK_FOR_BASE_P (REGNO)
117 #endif
118 \f
119 /* All reloads of the current insn are recorded here.  See reload.h for
120    comments.  */
121 int n_reloads;
122 struct reload rld[MAX_RELOADS];
123
124 /* All the "earlyclobber" operands of the current insn
125    are recorded here.  */
126 int n_earlyclobbers;
127 rtx reload_earlyclobbers[MAX_RECOG_OPERANDS];
128
129 int reload_n_operands;
130
131 /* Replacing reloads.
132
133    If `replace_reloads' is nonzero, then as each reload is recorded
134    an entry is made for it in the table `replacements'.
135    Then later `subst_reloads' can look through that table and
136    perform all the replacements needed.  */
137
138 /* Nonzero means record the places to replace.  */
139 static int replace_reloads;
140
141 /* Each replacement is recorded with a structure like this.  */
142 struct replacement
143 {
144   rtx *where;                   /* Location to store in */
145   rtx *subreg_loc;              /* Location of SUBREG if WHERE is inside
146                                    a SUBREG; 0 otherwise.  */
147   int what;                     /* which reload this is for */
148   enum machine_mode mode;       /* mode it must have */
149 };
150
151 static struct replacement replacements[MAX_RECOG_OPERANDS * ((MAX_REGS_PER_ADDRESS * 2) + 1)];
152
153 /* Number of replacements currently recorded.  */
154 static int n_replacements;
155
156 /* Used to track what is modified by an operand.  */
157 struct decomposition
158 {
159   int reg_flag;         /* Nonzero if referencing a register.  */
160   int safe;             /* Nonzero if this can't conflict with anything.  */
161   rtx base;             /* Base address for MEM.  */
162   HOST_WIDE_INT start;  /* Starting offset or register number.  */
163   HOST_WIDE_INT end;    /* Ending offset or register number.  */
164 };
165
166 #ifdef SECONDARY_MEMORY_NEEDED
167
168 /* Save MEMs needed to copy from one class of registers to another.  One MEM
169    is used per mode, but normally only one or two modes are ever used.
170
171    We keep two versions, before and after register elimination.  The one
172    after register elimination is record separately for each operand.  This
173    is done in case the address is not valid to be sure that we separately
174    reload each.  */
175
176 static rtx secondary_memlocs[NUM_MACHINE_MODES];
177 static rtx secondary_memlocs_elim[NUM_MACHINE_MODES][MAX_RECOG_OPERANDS];
178 #endif
179
180 /* The instruction we are doing reloads for;
181    so we can test whether a register dies in it.  */
182 static rtx this_insn;
183
184 /* Nonzero if this instruction is a user-specified asm with operands.  */
185 static int this_insn_is_asm;
186
187 /* If hard_regs_live_known is nonzero,
188    we can tell which hard regs are currently live,
189    at least enough to succeed in choosing dummy reloads.  */
190 static int hard_regs_live_known;
191
192 /* Indexed by hard reg number,
193    element is nonnegative if hard reg has been spilled.
194    This vector is passed to `find_reloads' as an argument
195    and is not changed here.  */
196 static short *static_reload_reg_p;
197
198 /* Set to 1 in subst_reg_equivs if it changes anything.  */
199 static int subst_reg_equivs_changed;
200
201 /* On return from push_reload, holds the reload-number for the OUT
202    operand, which can be different for that from the input operand.  */
203 static int output_reloadnum;
204
205   /* Compare two RTX's.  */
206 #define MATCHES(x, y) \
207  (x == y || (x != 0 && (GET_CODE (x) == REG                             \
208                         ? GET_CODE (y) == REG && REGNO (x) == REGNO (y) \
209                         : rtx_equal_p (x, y) && ! side_effects_p (x))))
210
211   /* Indicates if two reloads purposes are for similar enough things that we
212      can merge their reloads.  */
213 #define MERGABLE_RELOADS(when1, when2, op1, op2) \
214   ((when1) == RELOAD_OTHER || (when2) == RELOAD_OTHER   \
215    || ((when1) == (when2) && (op1) == (op2))            \
216    || ((when1) == RELOAD_FOR_INPUT && (when2) == RELOAD_FOR_INPUT) \
217    || ((when1) == RELOAD_FOR_OPERAND_ADDRESS            \
218        && (when2) == RELOAD_FOR_OPERAND_ADDRESS)        \
219    || ((when1) == RELOAD_FOR_OTHER_ADDRESS              \
220        && (when2) == RELOAD_FOR_OTHER_ADDRESS))
221
222   /* Nonzero if these two reload purposes produce RELOAD_OTHER when merged.  */
223 #define MERGE_TO_OTHER(when1, when2, op1, op2) \
224   ((when1) != (when2)                                   \
225    || ! ((op1) == (op2)                                 \
226          || (when1) == RELOAD_FOR_INPUT                 \
227          || (when1) == RELOAD_FOR_OPERAND_ADDRESS       \
228          || (when1) == RELOAD_FOR_OTHER_ADDRESS))
229
230   /* If we are going to reload an address, compute the reload type to
231      use.  */
232 #define ADDR_TYPE(type)                                 \
233   ((type) == RELOAD_FOR_INPUT_ADDRESS                   \
234    ? RELOAD_FOR_INPADDR_ADDRESS                         \
235    : ((type) == RELOAD_FOR_OUTPUT_ADDRESS               \
236       ? RELOAD_FOR_OUTADDR_ADDRESS                      \
237       : (type)))
238
239 #ifdef HAVE_SECONDARY_RELOADS
240 static int push_secondary_reload PROTO((int, rtx, int, int, enum reg_class,
241                                         enum machine_mode, enum reload_type,
242                                         enum insn_code *));
243 #endif
244 static enum reg_class find_valid_class PROTO((enum machine_mode, int));
245 static int push_reload          PROTO((rtx, rtx, rtx *, rtx *, enum reg_class,
246                                        enum machine_mode, enum machine_mode,
247                                        int, int, int, enum reload_type));
248 static void push_replacement    PROTO((rtx *, int, enum machine_mode));
249 static void combine_reloads     PROTO((void));
250 static int find_reusable_reload PROTO((rtx *, rtx, enum reg_class,
251                                        enum reload_type, int, int));
252 static rtx find_dummy_reload    PROTO((rtx, rtx, rtx *, rtx *,
253                                        enum machine_mode, enum machine_mode,
254                                        enum reg_class, int, int));
255 static int hard_reg_set_here_p  PROTO((int, int, rtx));
256 static struct decomposition decompose PROTO((rtx));
257 static int immune_p             PROTO((rtx, rtx, struct decomposition));
258 static int alternative_allows_memconst PROTO((const char *, int));
259 static rtx find_reloads_toplev  PROTO((rtx, int, enum reload_type, int, int, rtx));
260 static rtx make_memloc          PROTO((rtx, int));
261 static int find_reloads_address PROTO((enum machine_mode, rtx *, rtx, rtx *,
262                                        int, enum reload_type, int, rtx));
263 static rtx subst_reg_equivs     PROTO((rtx, rtx));
264 static rtx subst_indexed_address PROTO((rtx));
265 static int find_reloads_address_1 PROTO((enum machine_mode, rtx, int, rtx *,
266                                          int, enum reload_type,int, rtx));
267 static void find_reloads_address_part PROTO((rtx, rtx *, enum reg_class,
268                                              enum machine_mode, int,
269                                              enum reload_type, int));
270 static rtx find_reloads_subreg_address PROTO((rtx, int, int, enum reload_type,
271                                               int, rtx));
272 static int find_inc_amount      PROTO((rtx, rtx));
273 static int loc_mentioned_in_p   PROTO((rtx *, rtx));
274 extern void debug_reload_to_stream PROTO((FILE *));
275 extern void debug_reload PROTO((void));
276 \f
277 #ifdef HAVE_SECONDARY_RELOADS
278
279 /* Determine if any secondary reloads are needed for loading (if IN_P is
280    non-zero) or storing (if IN_P is zero) X to or from a reload register of
281    register class RELOAD_CLASS in mode RELOAD_MODE.  If secondary reloads
282    are needed, push them.
283
284    Return the reload number of the secondary reload we made, or -1 if
285    we didn't need one.  *PICODE is set to the insn_code to use if we do
286    need a secondary reload.  */
287
288 static int
289 push_secondary_reload (in_p, x, opnum, optional, reload_class, reload_mode,
290                        type, picode)
291      int in_p;
292      rtx x;
293      int opnum;
294      int optional;
295      enum reg_class reload_class;
296      enum machine_mode reload_mode;
297      enum reload_type type;
298      enum insn_code *picode;
299 {
300   enum reg_class class = NO_REGS;
301   enum machine_mode mode = reload_mode;
302   enum insn_code icode = CODE_FOR_nothing;
303   enum reg_class t_class = NO_REGS;
304   enum machine_mode t_mode = VOIDmode;
305   enum insn_code t_icode = CODE_FOR_nothing;
306   enum reload_type secondary_type;
307   int s_reload, t_reload = -1;
308
309   if (type == RELOAD_FOR_INPUT_ADDRESS
310       || type == RELOAD_FOR_OUTPUT_ADDRESS
311       || type == RELOAD_FOR_INPADDR_ADDRESS
312       || type == RELOAD_FOR_OUTADDR_ADDRESS)
313     secondary_type = type;
314   else
315     secondary_type = in_p ? RELOAD_FOR_INPUT_ADDRESS : RELOAD_FOR_OUTPUT_ADDRESS;
316
317   *picode = CODE_FOR_nothing;
318
319   /* If X is a paradoxical SUBREG, use the inner value to determine both the
320      mode and object being reloaded.  */
321   if (GET_CODE (x) == SUBREG
322       && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x))
323           > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (x)))))
324     {
325       x = SUBREG_REG (x);
326       reload_mode = GET_MODE (x);
327     }
328
329   /* If X is a pseudo-register that has an equivalent MEM (actually, if it
330      is still a pseudo-register by now, it *must* have an equivalent MEM
331      but we don't want to assume that), use that equivalent when seeing if
332      a secondary reload is needed since whether or not a reload is needed
333      might be sensitive to the form of the MEM.  */
334
335   if (GET_CODE (x) == REG && REGNO (x) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
336       && reg_equiv_mem[REGNO (x)] != 0)
337     x = reg_equiv_mem[REGNO (x)];
338
339 #ifdef SECONDARY_INPUT_RELOAD_CLASS
340   if (in_p)
341     class = SECONDARY_INPUT_RELOAD_CLASS (reload_class, reload_mode, x);
342 #endif
343
344 #ifdef SECONDARY_OUTPUT_RELOAD_CLASS
345   if (! in_p)
346     class = SECONDARY_OUTPUT_RELOAD_CLASS (reload_class, reload_mode, x);
347 #endif
348
349   /* If we don't need any secondary registers, done.  */
350   if (class == NO_REGS)
351     return -1;
352
353   /* Get a possible insn to use.  If the predicate doesn't accept X, don't
354      use the insn.  */
355
356   icode = (in_p ? reload_in_optab[(int) reload_mode]
357            : reload_out_optab[(int) reload_mode]);
358
359   if (icode != CODE_FOR_nothing
360       && insn_data[(int) icode].operand[in_p].predicate
361       && (! (insn_data[(int) icode].operand[in_p].predicate) (x, reload_mode)))
362     icode = CODE_FOR_nothing;
363
364   /* If we will be using an insn, see if it can directly handle the reload
365      register we will be using.  If it can, the secondary reload is for a
366      scratch register.  If it can't, we will use the secondary reload for
367      an intermediate register and require a tertiary reload for the scratch
368      register.  */
369
370   if (icode != CODE_FOR_nothing)
371     {
372       /* If IN_P is non-zero, the reload register will be the output in
373          operand 0.  If IN_P is zero, the reload register will be the input
374          in operand 1.  Outputs should have an initial "=", which we must
375          skip.  */
376
377       char insn_letter
378         = insn_data[(int) icode].operand[!in_p].constraint[in_p];
379       enum reg_class insn_class
380         = (insn_letter == 'r' ? GENERAL_REGS
381            : REG_CLASS_FROM_LETTER ((unsigned char) insn_letter));
382
383       if (insn_class == NO_REGS
384           || (in_p
385               && insn_data[(int) icode].operand[!in_p].constraint[0] != '=')
386           /* The scratch register's constraint must start with "=&".  */
387           || insn_data[(int) icode].operand[2].constraint[0] != '='
388           || insn_data[(int) icode].operand[2].constraint[1] != '&')
389         abort ();
390
391       if (reg_class_subset_p (reload_class, insn_class))
392         mode = insn_data[(int) icode].operand[2].mode;
393       else
394         {
395           char t_letter = insn_data[(int) icode].operand[2].constraint[2];
396           class = insn_class;
397           t_mode = insn_data[(int) icode].operand[2].mode;
398           t_class = (t_letter == 'r' ? GENERAL_REGS
399                      : REG_CLASS_FROM_LETTER ((unsigned char) t_letter));
400           t_icode = icode;
401           icode = CODE_FOR_nothing;
402         }
403     }
404
405   /* This case isn't valid, so fail.  Reload is allowed to use the same
406      register for RELOAD_FOR_INPUT_ADDRESS and RELOAD_FOR_INPUT reloads, but
407      in the case of a secondary register, we actually need two different
408      registers for correct code.  We fail here to prevent the possibility of
409      silently generating incorrect code later.
410
411      The convention is that secondary input reloads are valid only if the
412      secondary_class is different from class.  If you have such a case, you
413      can not use secondary reloads, you must work around the problem some
414      other way.
415
416      Allow this when MODE is not reload_mode and assume that the generated
417      code handles this case (it does on the Alpha, which is the only place
418      this currently happens).  */
419
420   if (in_p && class == reload_class && mode == reload_mode)
421     abort ();
422
423   /* If we need a tertiary reload, see if we have one we can reuse or else
424      make a new one.  */
425
426   if (t_class != NO_REGS)
427     {
428       for (t_reload = 0; t_reload < n_reloads; t_reload++)
429         if (rld[t_reload].secondary_p
430             && (reg_class_subset_p (t_class, rld[t_reload].class)
431                 || reg_class_subset_p (rld[t_reload].class, t_class))
432             && ((in_p && rld[t_reload].inmode == t_mode)
433                 || (! in_p && rld[t_reload].outmode == t_mode))
434             && ((in_p && (rld[t_reload].secondary_in_icode
435                           == CODE_FOR_nothing))
436                 || (! in_p &&(rld[t_reload].secondary_out_icode
437                               == CODE_FOR_nothing)))
438             && (reg_class_size[(int) t_class] == 1 || SMALL_REGISTER_CLASSES)
439             && MERGABLE_RELOADS (secondary_type,
440                                  rld[t_reload].when_needed,
441                                  opnum, rld[t_reload].opnum))
442           {
443             if (in_p)
444               rld[t_reload].inmode = t_mode;
445             if (! in_p)
446               rld[t_reload].outmode = t_mode;
447
448             if (reg_class_subset_p (t_class, rld[t_reload].class))
449               rld[t_reload].class = t_class;
450
451             rld[t_reload].opnum = MIN (rld[t_reload].opnum, opnum);
452             rld[t_reload].optional &= optional;
453             rld[t_reload].secondary_p = 1;
454             if (MERGE_TO_OTHER (secondary_type, rld[t_reload].when_needed,
455                                 opnum, rld[t_reload].opnum))
456               rld[t_reload].when_needed = RELOAD_OTHER;
457           }
458
459       if (t_reload == n_reloads)
460         {
461           /* We need to make a new tertiary reload for this register class.  */
462           rld[t_reload].in = rld[t_reload].out = 0;
463           rld[t_reload].class = t_class;
464           rld[t_reload].inmode = in_p ? t_mode : VOIDmode;
465           rld[t_reload].outmode = ! in_p ? t_mode : VOIDmode;
466           rld[t_reload].reg_rtx = 0;
467           rld[t_reload].optional = optional;
468           rld[t_reload].nongroup = 0;
469           rld[t_reload].inc = 0;
470           /* Maybe we could combine these, but it seems too tricky.  */
471           rld[t_reload].nocombine = 1;
472           rld[t_reload].in_reg = 0;
473           rld[t_reload].out_reg = 0;
474           rld[t_reload].opnum = opnum;
475           rld[t_reload].when_needed = secondary_type;
476           rld[t_reload].secondary_in_reload = -1;
477           rld[t_reload].secondary_out_reload = -1;
478           rld[t_reload].secondary_in_icode = CODE_FOR_nothing;
479           rld[t_reload].secondary_out_icode = CODE_FOR_nothing;
480           rld[t_reload].secondary_p = 1;
481
482           n_reloads++;
483         }
484     }
485
486   /* See if we can reuse an existing secondary reload.  */
487   for (s_reload = 0; s_reload < n_reloads; s_reload++)
488     if (rld[s_reload].secondary_p
489         && (reg_class_subset_p (class, rld[s_reload].class)
490             || reg_class_subset_p (rld[s_reload].class, class))
491         && ((in_p && rld[s_reload].inmode == mode)
492             || (! in_p && rld[s_reload].outmode == mode))
493         && ((in_p && rld[s_reload].secondary_in_reload == t_reload)
494             || (! in_p && rld[s_reload].secondary_out_reload == t_reload))
495         && ((in_p && rld[s_reload].secondary_in_icode == t_icode)
496             || (! in_p && rld[s_reload].secondary_out_icode == t_icode))
497         && (reg_class_size[(int) class] == 1 || SMALL_REGISTER_CLASSES)
498         && MERGABLE_RELOADS (secondary_type, rld[s_reload].when_needed,
499                              opnum, rld[s_reload].opnum))
500       {
501         if (in_p)
502           rld[s_reload].inmode = mode;
503         if (! in_p)
504           rld[s_reload].outmode = mode;
505
506         if (reg_class_subset_p (class, rld[s_reload].class))
507           rld[s_reload].class = class;
508
509         rld[s_reload].opnum = MIN (rld[s_reload].opnum, opnum);
510         rld[s_reload].optional &= optional;
511         rld[s_reload].secondary_p = 1;
512         if (MERGE_TO_OTHER (secondary_type, rld[s_reload].when_needed,
513                             opnum, rld[s_reload].opnum))
514           rld[s_reload].when_needed = RELOAD_OTHER;
515       }
516
517   if (s_reload == n_reloads)
518     {
519 #ifdef SECONDARY_MEMORY_NEEDED
520       /* If we need a memory location to copy between the two reload regs,
521          set it up now.  Note that we do the input case before making
522          the reload and the output case after.  This is due to the
523          way reloads are output.  */
524
525       if (in_p && icode == CODE_FOR_nothing
526           && SECONDARY_MEMORY_NEEDED (class, reload_class, mode))
527         get_secondary_mem (x, reload_mode, opnum, type);
528 #endif
529
530       /* We need to make a new secondary reload for this register class.  */
531       rld[s_reload].in = rld[s_reload].out = 0;
532       rld[s_reload].class = class;
533
534       rld[s_reload].inmode = in_p ? mode : VOIDmode;
535       rld[s_reload].outmode = ! in_p ? mode : VOIDmode;
536       rld[s_reload].reg_rtx = 0;
537       rld[s_reload].optional = optional;
538       rld[s_reload].nongroup = 0;
539       rld[s_reload].inc = 0;
540       /* Maybe we could combine these, but it seems too tricky.  */
541       rld[s_reload].nocombine = 1;
542       rld[s_reload].in_reg = 0;
543       rld[s_reload].out_reg = 0;
544       rld[s_reload].opnum = opnum;
545       rld[s_reload].when_needed = secondary_type;
546       rld[s_reload].secondary_in_reload = in_p ? t_reload : -1;
547       rld[s_reload].secondary_out_reload = ! in_p ? t_reload : -1;
548       rld[s_reload].secondary_in_icode = in_p ? t_icode : CODE_FOR_nothing;
549       rld[s_reload].secondary_out_icode
550         = ! in_p ? t_icode : CODE_FOR_nothing;
551       rld[s_reload].secondary_p = 1;
552
553       n_reloads++;
554
555 #ifdef SECONDARY_MEMORY_NEEDED
556       if (! in_p && icode == CODE_FOR_nothing
557           && SECONDARY_MEMORY_NEEDED (reload_class, class, mode))
558         get_secondary_mem (x, mode, opnum, type);
559 #endif
560     }
561
562   *picode = icode;
563   return s_reload;
564 }
565 #endif /* HAVE_SECONDARY_RELOADS */
566 \f
567 #ifdef SECONDARY_MEMORY_NEEDED
568
569 /* Return a memory location that will be used to copy X in mode MODE.
570    If we haven't already made a location for this mode in this insn,
571    call find_reloads_address on the location being returned.  */
572
573 rtx
574 get_secondary_mem (x, mode, opnum, type)
575      rtx x ATTRIBUTE_UNUSED;
576      enum machine_mode mode;
577      int opnum;
578      enum reload_type type;
579 {
580   rtx loc;
581   int mem_valid;
582
583   /* By default, if MODE is narrower than a word, widen it to a word.
584      This is required because most machines that require these memory
585      locations do not support short load and stores from all registers
586      (e.g., FP registers).  */
587
588 #ifdef SECONDARY_MEMORY_NEEDED_MODE
589   mode = SECONDARY_MEMORY_NEEDED_MODE (mode);
590 #else
591   if (GET_MODE_BITSIZE (mode) < BITS_PER_WORD)
592     mode = mode_for_size (BITS_PER_WORD, GET_MODE_CLASS (mode), 0);
593 #endif
594
595   /* If we already have made a MEM for this operand in MODE, return it.  */
596   if (secondary_memlocs_elim[(int) mode][opnum] != 0)
597     return secondary_memlocs_elim[(int) mode][opnum];
598
599   /* If this is the first time we've tried to get a MEM for this mode,
600      allocate a new one.  `something_changed' in reload will get set
601      by noticing that the frame size has changed.  */
602
603   if (secondary_memlocs[(int) mode] == 0)
604     {
605 #ifdef SECONDARY_MEMORY_NEEDED_RTX
606       secondary_memlocs[(int) mode] = SECONDARY_MEMORY_NEEDED_RTX (mode);
607 #else
608       secondary_memlocs[(int) mode]
609         = assign_stack_local (mode, GET_MODE_SIZE (mode), 0);
610 #endif
611     }
612
613   /* Get a version of the address doing any eliminations needed.  If that
614      didn't give us a new MEM, make a new one if it isn't valid.  */
615
616   loc = eliminate_regs (secondary_memlocs[(int) mode], VOIDmode, NULL_RTX);
617   mem_valid = strict_memory_address_p (mode, XEXP (loc, 0));
618
619   if (! mem_valid && loc == secondary_memlocs[(int) mode])
620     loc = copy_rtx (loc);
621
622   /* The only time the call below will do anything is if the stack
623      offset is too large.  In that case IND_LEVELS doesn't matter, so we
624      can just pass a zero.  Adjust the type to be the address of the
625      corresponding object.  If the address was valid, save the eliminated
626      address.  If it wasn't valid, we need to make a reload each time, so
627      don't save it.  */
628
629   if (! mem_valid)
630     {
631       type =  (type == RELOAD_FOR_INPUT ? RELOAD_FOR_INPUT_ADDRESS
632                : type == RELOAD_FOR_OUTPUT ? RELOAD_FOR_OUTPUT_ADDRESS
633                : RELOAD_OTHER);
634
635       find_reloads_address (mode, NULL_PTR, XEXP (loc, 0), &XEXP (loc, 0),
636                             opnum, type, 0, 0);
637     }
638
639   secondary_memlocs_elim[(int) mode][opnum] = loc;
640   return loc;
641 }
642
643 /* Clear any secondary memory locations we've made.  */
644
645 void
646 clear_secondary_mem ()
647 {
648   bzero ((char *) secondary_memlocs, sizeof secondary_memlocs);
649 }
650 #endif /* SECONDARY_MEMORY_NEEDED */
651 \f
652 /* Find the largest class for which every register number plus N is valid in
653    M1 (if in range).  Abort if no such class exists.  */
654
655 static enum reg_class
656 find_valid_class (m1, n)
657      enum machine_mode  m1;
658      int n;
659 {
660   int class;
661   int regno;
662   enum reg_class best_class = NO_REGS;
663   int best_size = 0;
664
665   for (class = 1; class < N_REG_CLASSES; class++)
666     {
667       int bad = 0;
668       for (regno = 0; regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER && ! bad; regno++)
669         if (TEST_HARD_REG_BIT (reg_class_contents[class], regno)
670             && TEST_HARD_REG_BIT (reg_class_contents[class], regno + n)
671             && ! HARD_REGNO_MODE_OK (regno + n, m1))
672           bad = 1;
673
674       if (! bad && reg_class_size[class] > best_size)
675         best_class = class, best_size = reg_class_size[class];
676     }
677
678   if (best_size == 0)
679     abort ();
680
681   return best_class;
682 }
683 \f
684 /* Return the number of a previously made reload that can be combined with
685    a new one, or n_reloads if none of the existing reloads can be used.
686    OUT, CLASS, TYPE and OPNUM are the same arguments as passed to
687    push_reload, they determine the kind of the new reload that we try to
688    combine.  P_IN points to the corresponding value of IN, which can be
689    modified by this function.
690    DONT_SHARE is nonzero if we can't share any input-only reload for IN.  */
691 static int
692 find_reusable_reload (p_in, out, class, type, opnum, dont_share)
693      rtx *p_in, out;
694      enum reg_class class;
695      enum reload_type type;
696      int opnum, dont_share;
697 {
698   rtx in = *p_in;
699   int i;
700   /* We can't merge two reloads if the output of either one is
701      earlyclobbered.  */
702
703   if (earlyclobber_operand_p (out))
704     return n_reloads;
705
706   /* We can use an existing reload if the class is right
707      and at least one of IN and OUT is a match
708      and the other is at worst neutral.
709      (A zero compared against anything is neutral.)
710
711      If SMALL_REGISTER_CLASSES, don't use existing reloads unless they are
712      for the same thing since that can cause us to need more reload registers
713      than we otherwise would.  */
714
715   for (i = 0; i < n_reloads; i++)
716     if ((reg_class_subset_p (class, rld[i].class)
717          || reg_class_subset_p (rld[i].class, class))
718         /* If the existing reload has a register, it must fit our class.  */
719         && (rld[i].reg_rtx == 0
720             || TEST_HARD_REG_BIT (reg_class_contents[(int) class],
721                                   true_regnum (rld[i].reg_rtx)))
722         && ((in != 0 && MATCHES (rld[i].in, in) && ! dont_share
723              && (out == 0 || rld[i].out == 0 || MATCHES (rld[i].out, out)))
724             || (out != 0 && MATCHES (rld[i].out, out)
725                 && (in == 0 || rld[i].in == 0 || MATCHES (rld[i].in, in))))
726         && (rld[i].out == 0 || ! earlyclobber_operand_p (rld[i].out))
727         && (reg_class_size[(int) class] == 1 || SMALL_REGISTER_CLASSES)
728         && MERGABLE_RELOADS (type, rld[i].when_needed, opnum, rld[i].opnum))
729       return i;
730
731   /* Reloading a plain reg for input can match a reload to postincrement
732      that reg, since the postincrement's value is the right value.
733      Likewise, it can match a preincrement reload, since we regard
734      the preincrementation as happening before any ref in this insn
735      to that register.  */
736   for (i = 0; i < n_reloads; i++)
737     if ((reg_class_subset_p (class, rld[i].class)
738          || reg_class_subset_p (rld[i].class, class))
739         /* If the existing reload has a register, it must fit our
740            class.  */
741         && (rld[i].reg_rtx == 0
742             || TEST_HARD_REG_BIT (reg_class_contents[(int) class],
743                                   true_regnum (rld[i].reg_rtx)))
744         && out == 0 && rld[i].out == 0 && rld[i].in != 0
745         && ((GET_CODE (in) == REG
746              && (GET_CODE (rld[i].in) == POST_INC
747                  || GET_CODE (rld[i].in) == POST_DEC
748                  || GET_CODE (rld[i].in) == PRE_INC
749                  || GET_CODE (rld[i].in) == PRE_DEC)
750              && MATCHES (XEXP (rld[i].in, 0), in))
751             ||
752             (GET_CODE (rld[i].in) == REG
753              && (GET_CODE (in) == POST_INC
754                  || GET_CODE (in) == POST_DEC
755                  || GET_CODE (in) == PRE_INC
756                  || GET_CODE (in) == PRE_DEC)
757              && MATCHES (XEXP (in, 0), rld[i].in)))
758         && (rld[i].out == 0 || ! earlyclobber_operand_p (rld[i].out))
759         && (reg_class_size[(int) class] == 1 || SMALL_REGISTER_CLASSES)
760         && MERGABLE_RELOADS (type, rld[i].when_needed,
761                              opnum, rld[i].opnum))
762       {
763         /* Make sure reload_in ultimately has the increment,
764            not the plain register.  */
765         if (GET_CODE (in) == REG)
766           *p_in = rld[i].in;
767         return i;
768       }
769   return n_reloads;
770 }
771
772 /* Record one reload that needs to be performed.
773    IN is an rtx saying where the data are to be found before this instruction.
774    OUT says where they must be stored after the instruction.
775    (IN is zero for data not read, and OUT is zero for data not written.)
776    INLOC and OUTLOC point to the places in the instructions where
777    IN and OUT were found.
778    If IN and OUT are both non-zero, it means the same register must be used
779    to reload both IN and OUT.
780
781    CLASS is a register class required for the reloaded data.
782    INMODE is the machine mode that the instruction requires
783    for the reg that replaces IN and OUTMODE is likewise for OUT.
784
785    If IN is zero, then OUT's location and mode should be passed as
786    INLOC and INMODE.
787
788    STRICT_LOW is the 1 if there is a containing STRICT_LOW_PART rtx.
789
790    OPTIONAL nonzero means this reload does not need to be performed:
791    it can be discarded if that is more convenient.
792
793    OPNUM and TYPE say what the purpose of this reload is.
794
795    The return value is the reload-number for this reload.
796
797    If both IN and OUT are nonzero, in some rare cases we might
798    want to make two separate reloads.  (Actually we never do this now.)
799    Therefore, the reload-number for OUT is stored in
800    output_reloadnum when we return; the return value applies to IN.
801    Usually (presently always), when IN and OUT are nonzero,
802    the two reload-numbers are equal, but the caller should be careful to
803    distinguish them.  */
804
805 static int
806 push_reload (in, out, inloc, outloc, class,
807              inmode, outmode, strict_low, optional, opnum, type)
808      rtx in, out;
809      rtx *inloc, *outloc;
810      enum reg_class class;
811      enum machine_mode inmode, outmode;
812      int strict_low;
813      int optional;
814      int opnum;
815      enum reload_type type;
816 {
817   register int i;
818   int dont_share = 0;
819   int dont_remove_subreg = 0;
820   rtx *in_subreg_loc = 0, *out_subreg_loc = 0;
821   int secondary_in_reload = -1, secondary_out_reload = -1;
822   enum insn_code secondary_in_icode = CODE_FOR_nothing;
823   enum insn_code secondary_out_icode = CODE_FOR_nothing;
824
825   /* INMODE and/or OUTMODE could be VOIDmode if no mode
826      has been specified for the operand.  In that case,
827      use the operand's mode as the mode to reload.  */
828   if (inmode == VOIDmode && in != 0)
829     inmode = GET_MODE (in);
830   if (outmode == VOIDmode && out != 0)
831     outmode = GET_MODE (out);
832
833   /* If IN is a pseudo register everywhere-equivalent to a constant, and
834      it is not in a hard register, reload straight from the constant,
835      since we want to get rid of such pseudo registers.
836      Often this is done earlier, but not always in find_reloads_address.  */
837   if (in != 0 && GET_CODE (in) == REG)
838     {
839       register int regno = REGNO (in);
840
841       if (regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER && reg_renumber[regno] < 0
842           && reg_equiv_constant[regno] != 0)
843         in = reg_equiv_constant[regno];
844     }
845
846   /* Likewise for OUT.  Of course, OUT will never be equivalent to
847      an actual constant, but it might be equivalent to a memory location
848      (in the case of a parameter).  */
849   if (out != 0 && GET_CODE (out) == REG)
850     {
851       register int regno = REGNO (out);
852
853       if (regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER && reg_renumber[regno] < 0
854           && reg_equiv_constant[regno] != 0)
855         out = reg_equiv_constant[regno];
856     }
857
858   /* If we have a read-write operand with an address side-effect,
859      change either IN or OUT so the side-effect happens only once.  */
860   if (in != 0 && out != 0 && GET_CODE (in) == MEM && rtx_equal_p (in, out))
861     {
862       if (GET_CODE (XEXP (in, 0)) == POST_INC
863           || GET_CODE (XEXP (in, 0)) == POST_DEC)
864         in = gen_rtx_MEM (GET_MODE (in), XEXP (XEXP (in, 0), 0));
865       if (GET_CODE (XEXP (in, 0)) == PRE_INC
866           || GET_CODE (XEXP (in, 0)) == PRE_DEC)
867         out = gen_rtx_MEM (GET_MODE (out), XEXP (XEXP (out, 0), 0));
868     }
869
870   /* If we are reloading a (SUBREG constant ...), really reload just the
871      inside expression in its own mode.  Similarly for (SUBREG (PLUS ...)).
872      If we have (SUBREG:M1 (MEM:M2 ...) ...) (or an inner REG that is still
873      a pseudo and hence will become a MEM) with M1 wider than M2 and the
874      register is a pseudo, also reload the inside expression.
875      For machines that extend byte loads, do this for any SUBREG of a pseudo
876      where both M1 and M2 are a word or smaller, M1 is wider than M2, and
877      M2 is an integral mode that gets extended when loaded.
878      Similar issue for (SUBREG:M1 (REG:M2 ...) ...) for a hard register R where
879      either M1 is not valid for R or M2 is wider than a word but we only
880      need one word to store an M2-sized quantity in R.
881      (However, if OUT is nonzero, we need to reload the reg *and*
882      the subreg, so do nothing here, and let following statement handle it.)
883
884      Note that the case of (SUBREG (CONST_INT...)...) is handled elsewhere;
885      we can't handle it here because CONST_INT does not indicate a mode.
886
887      Similarly, we must reload the inside expression if we have a
888      STRICT_LOW_PART (presumably, in == out in the cas).
889
890      Also reload the inner expression if it does not require a secondary
891      reload but the SUBREG does.
892
893      Finally, reload the inner expression if it is a register that is in
894      the class whose registers cannot be referenced in a different size
895      and M1 is not the same size as M2.  If SUBREG_WORD is nonzero, we
896      cannot reload just the inside since we might end up with the wrong
897      register class.  But if it is inside a STRICT_LOW_PART, we have
898      no choice, so we hope we do get the right register class there.  */
899
900   if (in != 0 && GET_CODE (in) == SUBREG
901       && (SUBREG_WORD (in) == 0 || strict_low)
902 #ifdef CLASS_CANNOT_CHANGE_SIZE
903       && class != CLASS_CANNOT_CHANGE_SIZE
904 #endif
905       && (CONSTANT_P (SUBREG_REG (in))
906           || GET_CODE (SUBREG_REG (in)) == PLUS
907           || strict_low
908           || (((GET_CODE (SUBREG_REG (in)) == REG
909                 && REGNO (SUBREG_REG (in)) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
910                || GET_CODE (SUBREG_REG (in)) == MEM)
911               && ((GET_MODE_SIZE (inmode)
912                    > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (in))))
913 #ifdef LOAD_EXTEND_OP
914                   || (GET_MODE_SIZE (inmode) <= UNITS_PER_WORD
915                       && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (in)))
916                           <= UNITS_PER_WORD)
917                       && (GET_MODE_SIZE (inmode)
918                           > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (in))))
919                       && INTEGRAL_MODE_P (GET_MODE (SUBREG_REG (in)))
920                       && LOAD_EXTEND_OP (GET_MODE (SUBREG_REG (in))) != NIL)
921 #endif
922 #ifdef WORD_REGISTER_OPERATIONS
923                   || ((GET_MODE_SIZE (inmode)
924                        < GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (in))))
925                       && ((GET_MODE_SIZE (inmode) - 1) / UNITS_PER_WORD ==
926                           ((GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (in))) - 1)
927                            / UNITS_PER_WORD)))
928 #endif
929                   ))
930           || (GET_CODE (SUBREG_REG (in)) == REG
931               && REGNO (SUBREG_REG (in)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
932               /* The case where out is nonzero
933                  is handled differently in the following statement.  */
934               && (out == 0 || SUBREG_WORD (in) == 0)
935               && ((GET_MODE_SIZE (inmode) <= UNITS_PER_WORD
936                    && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (in)))
937                        > UNITS_PER_WORD)
938                    && ((GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (in)))
939                         / UNITS_PER_WORD)
940                        != HARD_REGNO_NREGS (REGNO (SUBREG_REG (in)),
941                                             GET_MODE (SUBREG_REG (in)))))
942                   || ! HARD_REGNO_MODE_OK ((REGNO (SUBREG_REG (in))
943                                             + SUBREG_WORD (in)),
944                                            inmode)))
945 #ifdef SECONDARY_INPUT_RELOAD_CLASS
946           || (SECONDARY_INPUT_RELOAD_CLASS (class, inmode, in) != NO_REGS
947               && (SECONDARY_INPUT_RELOAD_CLASS (class,
948                                                 GET_MODE (SUBREG_REG (in)),
949                                                 SUBREG_REG (in))
950                   == NO_REGS))
951 #endif
952 #ifdef CLASS_CANNOT_CHANGE_SIZE
953           || (GET_CODE (SUBREG_REG (in)) == REG
954               && REGNO (SUBREG_REG (in)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
955               && (TEST_HARD_REG_BIT
956                   (reg_class_contents[(int) CLASS_CANNOT_CHANGE_SIZE],
957                    REGNO (SUBREG_REG (in))))
958               && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (in)))
959                   != GET_MODE_SIZE (inmode)))
960 #endif
961           ))
962     {
963       in_subreg_loc = inloc;
964       inloc = &SUBREG_REG (in);
965       in = *inloc;
966 #if ! defined (LOAD_EXTEND_OP) && ! defined (WORD_REGISTER_OPERATIONS)
967       if (GET_CODE (in) == MEM)
968         /* This is supposed to happen only for paradoxical subregs made by
969            combine.c.  (SUBREG (MEM)) isn't supposed to occur other ways.  */
970         if (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (in)) > GET_MODE_SIZE (inmode))
971           abort ();
972 #endif
973       inmode = GET_MODE (in);
974     }
975
976   /* Similar issue for (SUBREG:M1 (REG:M2 ...) ...) for a hard register R where
977      either M1 is not valid for R or M2 is wider than a word but we only
978      need one word to store an M2-sized quantity in R.
979
980      However, we must reload the inner reg *as well as* the subreg in
981      that case.  */
982
983   /* Similar issue for (SUBREG constant ...) if it was not handled by the
984      code above.  This can happen if SUBREG_WORD != 0.  */
985
986   if (in != 0 && GET_CODE (in) == SUBREG
987       && (CONSTANT_P (SUBREG_REG (in))
988           || (GET_CODE (SUBREG_REG (in)) == REG
989               && REGNO (SUBREG_REG (in)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
990               && (! HARD_REGNO_MODE_OK (REGNO (SUBREG_REG (in))
991                                         + SUBREG_WORD (in),
992                                         inmode)
993                   || (GET_MODE_SIZE (inmode) <= UNITS_PER_WORD
994                       && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (in)))
995                           > UNITS_PER_WORD)
996                       && ((GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (in)))
997                            / UNITS_PER_WORD)
998                           != HARD_REGNO_NREGS (REGNO (SUBREG_REG (in)),
999                                                GET_MODE (SUBREG_REG (in)))))))))
1000     {
1001       /* This relies on the fact that emit_reload_insns outputs the
1002          instructions for input reloads of type RELOAD_OTHER in the same
1003          order as the reloads.  Thus if the outer reload is also of type
1004          RELOAD_OTHER, we are guaranteed that this inner reload will be
1005          output before the outer reload.  */
1006       push_reload (SUBREG_REG (in), NULL_RTX, &SUBREG_REG (in), NULL_PTR,
1007                    find_valid_class (inmode, SUBREG_WORD (in)),
1008                    VOIDmode, VOIDmode, 0, 0, opnum, type);
1009       dont_remove_subreg = 1;
1010     }
1011
1012   /* Similarly for paradoxical and problematical SUBREGs on the output.
1013      Note that there is no reason we need worry about the previous value
1014      of SUBREG_REG (out); even if wider than out,
1015      storing in a subreg is entitled to clobber it all
1016      (except in the case of STRICT_LOW_PART,
1017      and in that case the constraint should label it input-output.)  */
1018   if (out != 0 && GET_CODE (out) == SUBREG
1019       && (SUBREG_WORD (out) == 0 || strict_low)
1020 #ifdef CLASS_CANNOT_CHANGE_SIZE
1021       && class != CLASS_CANNOT_CHANGE_SIZE
1022 #endif
1023       && (CONSTANT_P (SUBREG_REG (out))
1024           || strict_low
1025           || (((GET_CODE (SUBREG_REG (out)) == REG
1026                 && REGNO (SUBREG_REG (out)) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1027                || GET_CODE (SUBREG_REG (out)) == MEM)
1028               && ((GET_MODE_SIZE (outmode)
1029                    > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (out))))
1030 #ifdef WORD_REGISTER_OPERATIONS
1031                   || ((GET_MODE_SIZE (outmode)
1032                        < GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (out))))
1033                       && ((GET_MODE_SIZE (outmode) - 1) / UNITS_PER_WORD ==
1034                           ((GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (out))) - 1)
1035                            / UNITS_PER_WORD)))
1036 #endif
1037                   ))
1038           || (GET_CODE (SUBREG_REG (out)) == REG
1039               && REGNO (SUBREG_REG (out)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1040               && ((GET_MODE_SIZE (outmode) <= UNITS_PER_WORD
1041                    && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (out)))
1042                        > UNITS_PER_WORD)
1043                    && ((GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (out)))
1044                         / UNITS_PER_WORD)
1045                        != HARD_REGNO_NREGS (REGNO (SUBREG_REG (out)),
1046                                             GET_MODE (SUBREG_REG (out)))))
1047                   || ! HARD_REGNO_MODE_OK ((REGNO (SUBREG_REG (out))
1048                                             + SUBREG_WORD (out)),
1049                                            outmode)))
1050 #ifdef SECONDARY_OUTPUT_RELOAD_CLASS
1051           || (SECONDARY_OUTPUT_RELOAD_CLASS (class, outmode, out) != NO_REGS
1052               && (SECONDARY_OUTPUT_RELOAD_CLASS (class,
1053                                                  GET_MODE (SUBREG_REG (out)),
1054                                                  SUBREG_REG (out))
1055                   == NO_REGS))
1056 #endif
1057 #ifdef CLASS_CANNOT_CHANGE_SIZE
1058           || (GET_CODE (SUBREG_REG (out)) == REG
1059               && REGNO (SUBREG_REG (out)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1060               && (TEST_HARD_REG_BIT
1061                   (reg_class_contents[(int) CLASS_CANNOT_CHANGE_SIZE],
1062                    REGNO (SUBREG_REG (out))))
1063               && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (out)))
1064                   != GET_MODE_SIZE (outmode)))
1065 #endif
1066           ))
1067     {
1068       out_subreg_loc = outloc;
1069       outloc = &SUBREG_REG (out);
1070       out = *outloc;
1071 #if ! defined (LOAD_EXTEND_OP) && ! defined (WORD_REGISTER_OPERATIONS)
1072       if (GET_CODE (out) == MEM
1073           && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (out)) > GET_MODE_SIZE (outmode))
1074         abort ();
1075 #endif
1076       outmode = GET_MODE (out);
1077     }
1078
1079   /* Similar issue for (SUBREG:M1 (REG:M2 ...) ...) for a hard register R where
1080      either M1 is not valid for R or M2 is wider than a word but we only
1081      need one word to store an M2-sized quantity in R.
1082
1083      However, we must reload the inner reg *as well as* the subreg in
1084      that case.  In this case, the inner reg is an in-out reload.  */
1085
1086   if (out != 0 && GET_CODE (out) == SUBREG
1087       && GET_CODE (SUBREG_REG (out)) == REG
1088       && REGNO (SUBREG_REG (out)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1089       && (! HARD_REGNO_MODE_OK (REGNO (SUBREG_REG (out)) + SUBREG_WORD (out),
1090                                 outmode)
1091           || (GET_MODE_SIZE (outmode) <= UNITS_PER_WORD
1092               && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (out)))
1093                   > UNITS_PER_WORD)
1094               && ((GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (out)))
1095                    / UNITS_PER_WORD)
1096                   != HARD_REGNO_NREGS (REGNO (SUBREG_REG (out)),
1097                                        GET_MODE (SUBREG_REG (out)))))))
1098     {
1099       /* This relies on the fact that emit_reload_insns outputs the
1100          instructions for output reloads of type RELOAD_OTHER in reverse
1101          order of the reloads.  Thus if the outer reload is also of type
1102          RELOAD_OTHER, we are guaranteed that this inner reload will be
1103          output after the outer reload.  */
1104       dont_remove_subreg = 1;
1105       push_reload (SUBREG_REG (out), SUBREG_REG (out), &SUBREG_REG (out),
1106                    &SUBREG_REG (out),
1107                    find_valid_class (outmode, SUBREG_WORD (out)),
1108                    VOIDmode, VOIDmode, 0, 0,
1109                    opnum, RELOAD_OTHER);
1110     }
1111
1112   /* If IN appears in OUT, we can't share any input-only reload for IN.  */
1113   if (in != 0 && out != 0 && GET_CODE (out) == MEM
1114       && (GET_CODE (in) == REG || GET_CODE (in) == MEM)
1115       && reg_overlap_mentioned_for_reload_p (in, XEXP (out, 0)))
1116     dont_share = 1;
1117
1118   /* If IN is a SUBREG of a hard register, make a new REG.  This
1119      simplifies some of the cases below.  */
1120
1121   if (in != 0 && GET_CODE (in) == SUBREG && GET_CODE (SUBREG_REG (in)) == REG
1122       && REGNO (SUBREG_REG (in)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1123       && ! dont_remove_subreg)
1124     in = gen_rtx_REG (GET_MODE (in),
1125                       REGNO (SUBREG_REG (in)) + SUBREG_WORD (in));
1126
1127   /* Similarly for OUT.  */
1128   if (out != 0 && GET_CODE (out) == SUBREG
1129       && GET_CODE (SUBREG_REG (out)) == REG
1130       && REGNO (SUBREG_REG (out)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1131       && ! dont_remove_subreg)
1132     out = gen_rtx_REG (GET_MODE (out),
1133                        REGNO (SUBREG_REG (out)) + SUBREG_WORD (out));
1134
1135   /* Narrow down the class of register wanted if that is
1136      desirable on this machine for efficiency.  */
1137   if (in != 0)
1138     class = PREFERRED_RELOAD_CLASS (in, class);
1139
1140   /* Output reloads may need analogous treatment, different in detail.  */
1141 #ifdef PREFERRED_OUTPUT_RELOAD_CLASS
1142   if (out != 0)
1143     class = PREFERRED_OUTPUT_RELOAD_CLASS (out, class);
1144 #endif
1145
1146   /* Make sure we use a class that can handle the actual pseudo
1147      inside any subreg.  For example, on the 386, QImode regs
1148      can appear within SImode subregs.  Although GENERAL_REGS
1149      can handle SImode, QImode needs a smaller class.  */
1150 #ifdef LIMIT_RELOAD_CLASS
1151   if (in_subreg_loc)
1152     class = LIMIT_RELOAD_CLASS (inmode, class);
1153   else if (in != 0 && GET_CODE (in) == SUBREG)
1154     class = LIMIT_RELOAD_CLASS (GET_MODE (SUBREG_REG (in)), class);
1155
1156   if (out_subreg_loc)
1157     class = LIMIT_RELOAD_CLASS (outmode, class);
1158   if (out != 0 && GET_CODE (out) == SUBREG)
1159     class = LIMIT_RELOAD_CLASS (GET_MODE (SUBREG_REG (out)), class);
1160 #endif
1161
1162   /* Verify that this class is at least possible for the mode that
1163      is specified.  */
1164   if (this_insn_is_asm)
1165     {
1166       enum machine_mode mode;
1167       if (GET_MODE_SIZE (inmode) > GET_MODE_SIZE (outmode))
1168         mode = inmode;
1169       else
1170         mode = outmode;
1171       if (mode == VOIDmode)
1172         {
1173           error_for_asm (this_insn, "cannot reload integer constant operand in `asm'");
1174           mode = word_mode;
1175           if (in != 0)
1176             inmode = word_mode;
1177           if (out != 0)
1178             outmode = word_mode;
1179         }
1180       for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
1181         if (HARD_REGNO_MODE_OK (i, mode)
1182             && TEST_HARD_REG_BIT (reg_class_contents[(int) class], i))
1183           {
1184             int nregs = HARD_REGNO_NREGS (i, mode);
1185
1186             int j;
1187             for (j = 1; j < nregs; j++)
1188               if (! TEST_HARD_REG_BIT (reg_class_contents[(int) class], i + j))
1189                 break;
1190             if (j == nregs)
1191               break;
1192           }
1193       if (i == FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1194         {
1195           error_for_asm (this_insn, "impossible register constraint in `asm'");
1196           class = ALL_REGS;
1197         }
1198     }
1199
1200   /* Optional output reloads are always OK even if we have no register class,
1201      since the function of these reloads is only to have spill_reg_store etc.
1202      set, so that the storing insn can be deleted later.  */
1203   if (class == NO_REGS
1204       && (optional == 0 || type != RELOAD_FOR_OUTPUT))
1205     abort ();
1206
1207   i = find_reusable_reload (&in, out, class, type, opnum, dont_share);
1208
1209   if (i == n_reloads)
1210     {
1211       /* See if we need a secondary reload register to move between CLASS
1212          and IN or CLASS and OUT.  Get the icode and push any required reloads
1213          needed for each of them if so.  */
1214
1215 #ifdef SECONDARY_INPUT_RELOAD_CLASS
1216       if (in != 0)
1217         secondary_in_reload
1218           = push_secondary_reload (1, in, opnum, optional, class, inmode, type,
1219                                    &secondary_in_icode);
1220 #endif
1221
1222 #ifdef SECONDARY_OUTPUT_RELOAD_CLASS
1223       if (out != 0 && GET_CODE (out) != SCRATCH)
1224         secondary_out_reload
1225           = push_secondary_reload (0, out, opnum, optional, class, outmode,
1226                                    type, &secondary_out_icode);
1227 #endif
1228
1229       /* We found no existing reload suitable for re-use.
1230          So add an additional reload.  */
1231
1232 #ifdef SECONDARY_MEMORY_NEEDED
1233       /* If a memory location is needed for the copy, make one.  */
1234       if (in != 0 && GET_CODE (in) == REG
1235           && REGNO (in) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1236           && SECONDARY_MEMORY_NEEDED (REGNO_REG_CLASS (REGNO (in)),
1237                                       class, inmode))
1238         get_secondary_mem (in, inmode, opnum, type);
1239 #endif
1240
1241       i = n_reloads;
1242       rld[i].in = in;
1243       rld[i].out = out;
1244       rld[i].class = class;
1245       rld[i].inmode = inmode;
1246       rld[i].outmode = outmode;
1247       rld[i].reg_rtx = 0;
1248       rld[i].optional = optional;
1249       rld[i].nongroup = 0;
1250       rld[i].inc = 0;
1251       rld[i].nocombine = 0;
1252       rld[i].in_reg = inloc ? *inloc : 0;
1253       rld[i].out_reg = outloc ? *outloc : 0;
1254       rld[i].opnum = opnum;
1255       rld[i].when_needed = type;
1256       rld[i].secondary_in_reload = secondary_in_reload;
1257       rld[i].secondary_out_reload = secondary_out_reload;
1258       rld[i].secondary_in_icode = secondary_in_icode;
1259       rld[i].secondary_out_icode = secondary_out_icode;
1260       rld[i].secondary_p = 0;
1261
1262       n_reloads++;
1263
1264 #ifdef SECONDARY_MEMORY_NEEDED
1265       if (out != 0 && GET_CODE (out) == REG
1266           && REGNO (out) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1267           && SECONDARY_MEMORY_NEEDED (class, REGNO_REG_CLASS (REGNO (out)),
1268                                       outmode))
1269         get_secondary_mem (out, outmode, opnum, type);
1270 #endif
1271     }
1272   else
1273     {
1274       /* We are reusing an existing reload,
1275          but we may have additional information for it.
1276          For example, we may now have both IN and OUT
1277          while the old one may have just one of them.  */
1278
1279       /* The modes can be different.  If they are, we want to reload in
1280          the larger mode, so that the value is valid for both modes.  */
1281       if (inmode != VOIDmode
1282           && GET_MODE_SIZE (inmode) > GET_MODE_SIZE (rld[i].inmode))
1283         rld[i].inmode = inmode;
1284       if (outmode != VOIDmode
1285           && GET_MODE_SIZE (outmode) > GET_MODE_SIZE (rld[i].outmode))
1286         rld[i].outmode = outmode;
1287       if (in != 0)
1288         {
1289           rtx in_reg = inloc ? *inloc : 0;
1290           /* If we merge reloads for two distinct rtl expressions that
1291              are identical in content, there might be duplicate address
1292              reloads.  Remove the extra set now, so that if we later find
1293              that we can inherit this reload, we can get rid of the
1294              address reloads altogether.
1295
1296              Do not do this if both reloads are optional since the result
1297              would be an optional reload which could potentially leave
1298              unresolved address replacements.
1299
1300              It is not sufficient to call transfer_replacements since
1301              choose_reload_regs will remove the replacements for address
1302              reloads of inherited reloads which results in the same
1303              problem.  */
1304           if (rld[i].in != in && rtx_equal_p (in, rld[i].in)
1305               && ! (rld[i].optional && optional))
1306             {
1307               /* We must keep the address reload with the lower operand
1308                  number alive.  */
1309               if (opnum > rld[i].opnum)
1310                 {
1311                   remove_address_replacements (in);
1312                   in = rld[i].in;
1313                   in_reg = rld[i].in_reg;
1314                 }
1315               else
1316                 remove_address_replacements (rld[i].in);
1317             }
1318           rld[i].in = in;
1319           rld[i].in_reg = in_reg;
1320         }
1321       if (out != 0)
1322         {
1323           rld[i].out = out;
1324           rld[i].out_reg = outloc ? *outloc : 0;
1325         }
1326       if (reg_class_subset_p (class, rld[i].class))
1327         rld[i].class = class;
1328       rld[i].optional &= optional;
1329       if (MERGE_TO_OTHER (type, rld[i].when_needed,
1330                           opnum, rld[i].opnum))
1331         rld[i].when_needed = RELOAD_OTHER;
1332       rld[i].opnum = MIN (rld[i].opnum, opnum);
1333     }
1334
1335   /* If the ostensible rtx being reload differs from the rtx found
1336      in the location to substitute, this reload is not safe to combine
1337      because we cannot reliably tell whether it appears in the insn.  */
1338
1339   if (in != 0 && in != *inloc)
1340     rld[i].nocombine = 1;
1341
1342 #if 0
1343   /* This was replaced by changes in find_reloads_address_1 and the new
1344      function inc_for_reload, which go with a new meaning of reload_inc.  */
1345
1346   /* If this is an IN/OUT reload in an insn that sets the CC,
1347      it must be for an autoincrement.  It doesn't work to store
1348      the incremented value after the insn because that would clobber the CC.
1349      So we must do the increment of the value reloaded from,
1350      increment it, store it back, then decrement again.  */
1351   if (out != 0 && sets_cc0_p (PATTERN (this_insn)))
1352     {
1353       out = 0;
1354       rld[i].out = 0;
1355       rld[i].inc = find_inc_amount (PATTERN (this_insn), in);
1356       /* If we did not find a nonzero amount-to-increment-by,
1357          that contradicts the belief that IN is being incremented
1358          in an address in this insn.  */
1359       if (rld[i].inc == 0)
1360         abort ();
1361     }
1362 #endif
1363
1364   /* If we will replace IN and OUT with the reload-reg,
1365      record where they are located so that substitution need
1366      not do a tree walk.  */
1367
1368   if (replace_reloads)
1369     {
1370       if (inloc != 0)
1371         {
1372           register struct replacement *r = &replacements[n_replacements++];
1373           r->what = i;
1374           r->subreg_loc = in_subreg_loc;
1375           r->where = inloc;
1376           r->mode = inmode;
1377         }
1378       if (outloc != 0 && outloc != inloc)
1379         {
1380           register struct replacement *r = &replacements[n_replacements++];
1381           r->what = i;
1382           r->where = outloc;
1383           r->subreg_loc = out_subreg_loc;
1384           r->mode = outmode;
1385         }
1386     }
1387
1388   /* If this reload is just being introduced and it has both
1389      an incoming quantity and an outgoing quantity that are
1390      supposed to be made to match, see if either one of the two
1391      can serve as the place to reload into.
1392
1393      If one of them is acceptable, set rld[i].reg_rtx
1394      to that one.  */
1395
1396   if (in != 0 && out != 0 && in != out && rld[i].reg_rtx == 0)
1397     {
1398       rld[i].reg_rtx = find_dummy_reload (in, out, inloc, outloc,
1399                                           inmode, outmode,
1400                                           rld[i].class, i,
1401                                           earlyclobber_operand_p (out));
1402
1403       /* If the outgoing register already contains the same value
1404          as the incoming one, we can dispense with loading it.
1405          The easiest way to tell the caller that is to give a phony
1406          value for the incoming operand (same as outgoing one).  */
1407       if (rld[i].reg_rtx == out
1408           && (GET_CODE (in) == REG || CONSTANT_P (in))
1409           && 0 != find_equiv_reg (in, this_insn, 0, REGNO (out),
1410                                   static_reload_reg_p, i, inmode))
1411         rld[i].in = out;
1412     }
1413
1414   /* If this is an input reload and the operand contains a register that
1415      dies in this insn and is used nowhere else, see if it is the right class
1416      to be used for this reload.  Use it if so.  (This occurs most commonly
1417      in the case of paradoxical SUBREGs and in-out reloads).  We cannot do
1418      this if it is also an output reload that mentions the register unless
1419      the output is a SUBREG that clobbers an entire register.
1420
1421      Note that the operand might be one of the spill regs, if it is a
1422      pseudo reg and we are in a block where spilling has not taken place.
1423      But if there is no spilling in this block, that is OK.
1424      An explicitly used hard reg cannot be a spill reg.  */
1425
1426   if (rld[i].reg_rtx == 0 && in != 0)
1427     {
1428       rtx note;
1429       int regno;
1430
1431       for (note = REG_NOTES (this_insn); note; note = XEXP (note, 1))
1432         if (REG_NOTE_KIND (note) == REG_DEAD
1433             && GET_CODE (XEXP (note, 0)) == REG
1434             && (regno = REGNO (XEXP (note, 0))) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1435             && reg_mentioned_p (XEXP (note, 0), in)
1436             && ! refers_to_regno_for_reload_p (regno,
1437                                                (regno
1438                                                 + HARD_REGNO_NREGS (regno,
1439                                                                     inmode)),
1440                                                PATTERN (this_insn), inloc)
1441             /* If this is also an output reload, IN cannot be used as
1442                the reload register if it is set in this insn unless IN
1443                is also OUT.  */
1444             && (out == 0 || in == out
1445                 || ! hard_reg_set_here_p (regno,
1446                                           (regno
1447                                            + HARD_REGNO_NREGS (regno,
1448                                                                inmode)),
1449                                           PATTERN (this_insn)))
1450             /* ??? Why is this code so different from the previous?
1451                Is there any simple coherent way to describe the two together?
1452                What's going on here.  */
1453             && (in != out
1454                 || (GET_CODE (in) == SUBREG
1455                     && (((GET_MODE_SIZE (GET_MODE (in)) + (UNITS_PER_WORD - 1))
1456                          / UNITS_PER_WORD)
1457                         == ((GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (in)))
1458                              + (UNITS_PER_WORD - 1)) / UNITS_PER_WORD))))
1459             /* Make sure the operand fits in the reg that dies.  */
1460             && GET_MODE_SIZE (inmode) <= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (note, 0)))
1461             && HARD_REGNO_MODE_OK (regno, inmode)
1462             && GET_MODE_SIZE (outmode) <= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (note, 0)))
1463             && HARD_REGNO_MODE_OK (regno, outmode)
1464             && TEST_HARD_REG_BIT (reg_class_contents[(int) class], regno)
1465             && !fixed_regs[regno])
1466           {
1467             rld[i].reg_rtx = gen_rtx_REG (inmode, regno);
1468             break;
1469           }
1470     }
1471
1472   if (out)
1473     output_reloadnum = i;
1474
1475   return i;
1476 }
1477
1478 /* Record an additional place we must replace a value
1479    for which we have already recorded a reload.
1480    RELOADNUM is the value returned by push_reload
1481    when the reload was recorded.
1482    This is used in insn patterns that use match_dup.  */
1483
1484 static void
1485 push_replacement (loc, reloadnum, mode)
1486      rtx *loc;
1487      int reloadnum;
1488      enum machine_mode mode;
1489 {
1490   if (replace_reloads)
1491     {
1492       register struct replacement *r = &replacements[n_replacements++];
1493       r->what = reloadnum;
1494       r->where = loc;
1495       r->subreg_loc = 0;
1496       r->mode = mode;
1497     }
1498 }
1499 \f
1500 /* Transfer all replacements that used to be in reload FROM to be in
1501    reload TO.  */
1502
1503 void
1504 transfer_replacements (to, from)
1505      int to, from;
1506 {
1507   int i;
1508
1509   for (i = 0; i < n_replacements; i++)
1510     if (replacements[i].what == from)
1511       replacements[i].what = to;
1512 }
1513 \f
1514 /* IN_RTX is the value loaded by a reload that we now decided to inherit,
1515    or a subpart of it.  If we have any replacements registered for IN_RTX,
1516    cancel the reloads that were supposed to load them.
1517    Return non-zero if we canceled any reloads.  */
1518 int
1519 remove_address_replacements (in_rtx)
1520      rtx in_rtx;
1521 {
1522   int i, j;
1523   char reload_flags[MAX_RELOADS];
1524   int something_changed = 0;
1525
1526   bzero (reload_flags, sizeof reload_flags);
1527   for (i = 0, j = 0; i < n_replacements; i++)
1528     {
1529       if (loc_mentioned_in_p (replacements[i].where, in_rtx))
1530         reload_flags[replacements[i].what] |= 1;
1531       else
1532         {
1533           replacements[j++] = replacements[i];
1534           reload_flags[replacements[i].what] |= 2;
1535         }
1536     }
1537   /* Note that the following store must be done before the recursive calls.  */
1538   n_replacements = j;
1539
1540   for (i = n_reloads - 1; i >= 0; i--)
1541     {
1542       if (reload_flags[i] == 1)
1543         {
1544           deallocate_reload_reg (i);
1545           remove_address_replacements (rld[i].in);
1546           rld[i].in = 0;
1547           something_changed = 1;
1548         }
1549     }
1550   return something_changed;
1551 }
1552
1553 /* Return non-zero if IN contains a piece of rtl that has the address LOC */
1554 static int
1555 loc_mentioned_in_p (loc, in)
1556      rtx *loc, in;
1557 {
1558   enum rtx_code code = GET_CODE (in);
1559   const char *fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
1560   int i, j;
1561
1562   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
1563     {
1564       if (loc == &in->fld[i].rtx)
1565         return 1;
1566       if (fmt[i] == 'e')
1567         {
1568           if (loc_mentioned_in_p (loc, XEXP (in, i)))
1569             return 1;
1570         }
1571       else if (fmt[i] == 'E')
1572         for (j = XVECLEN (in, i) - 1; i >= 0; i--)
1573           if (loc_mentioned_in_p (loc, XVECEXP (in, i, j)))
1574             return 1;
1575     }
1576   return 0;
1577 }
1578 \f
1579 /* If there is only one output reload, and it is not for an earlyclobber
1580    operand, try to combine it with a (logically unrelated) input reload
1581    to reduce the number of reload registers needed.
1582
1583    This is safe if the input reload does not appear in
1584    the value being output-reloaded, because this implies
1585    it is not needed any more once the original insn completes.
1586
1587    If that doesn't work, see we can use any of the registers that
1588    die in this insn as a reload register.  We can if it is of the right
1589    class and does not appear in the value being output-reloaded.  */
1590
1591 static void
1592 combine_reloads ()
1593 {
1594   int i;
1595   int output_reload = -1;
1596   int secondary_out = -1;
1597   rtx note;
1598
1599   /* Find the output reload; return unless there is exactly one
1600      and that one is mandatory.  */
1601
1602   for (i = 0; i < n_reloads; i++)
1603     if (rld[i].out != 0)
1604       {
1605         if (output_reload >= 0)
1606           return;
1607         output_reload = i;
1608       }
1609
1610   if (output_reload < 0 || rld[output_reload].optional)
1611     return;
1612
1613   /* An input-output reload isn't combinable.  */
1614
1615   if (rld[output_reload].in != 0)
1616     return;
1617
1618   /* If this reload is for an earlyclobber operand, we can't do anything.  */
1619   if (earlyclobber_operand_p (rld[output_reload].out))
1620     return;
1621
1622   /* Check each input reload; can we combine it?  */
1623
1624   for (i = 0; i < n_reloads; i++)
1625     if (rld[i].in && ! rld[i].optional && ! rld[i].nocombine
1626         /* Life span of this reload must not extend past main insn.  */
1627         && rld[i].when_needed != RELOAD_FOR_OUTPUT_ADDRESS
1628         && rld[i].when_needed != RELOAD_FOR_OUTADDR_ADDRESS
1629         && rld[i].when_needed != RELOAD_OTHER
1630         && (CLASS_MAX_NREGS (rld[i].class, rld[i].inmode)
1631             == CLASS_MAX_NREGS (rld[output_reload].class,
1632                                 rld[output_reload].outmode))
1633         && rld[i].inc == 0
1634         && rld[i].reg_rtx == 0
1635 #ifdef SECONDARY_MEMORY_NEEDED
1636         /* Don't combine two reloads with different secondary
1637            memory locations.  */
1638         && (secondary_memlocs_elim[(int) rld[output_reload].outmode][rld[i].opnum] == 0
1639             || secondary_memlocs_elim[(int) rld[output_reload].outmode][rld[output_reload].opnum] == 0
1640             || rtx_equal_p (secondary_memlocs_elim[(int) rld[output_reload].outmode][rld[i].opnum],
1641                             secondary_memlocs_elim[(int) rld[output_reload].outmode][rld[output_reload].opnum]))
1642 #endif
1643         && (SMALL_REGISTER_CLASSES
1644             ? (rld[i].class == rld[output_reload].class)
1645             : (reg_class_subset_p (rld[i].class,
1646                                    rld[output_reload].class)
1647                || reg_class_subset_p (rld[output_reload].class,
1648                                       rld[i].class)))
1649         && (MATCHES (rld[i].in, rld[output_reload].out)
1650             /* Args reversed because the first arg seems to be
1651                the one that we imagine being modified
1652                while the second is the one that might be affected.  */
1653             || (! reg_overlap_mentioned_for_reload_p (rld[output_reload].out,
1654                                                       rld[i].in)
1655                 /* However, if the input is a register that appears inside
1656                    the output, then we also can't share.
1657                    Imagine (set (mem (reg 69)) (plus (reg 69) ...)).
1658                    If the same reload reg is used for both reg 69 and the
1659                    result to be stored in memory, then that result
1660                    will clobber the address of the memory ref.  */
1661                 && ! (GET_CODE (rld[i].in) == REG
1662                       && reg_overlap_mentioned_for_reload_p (rld[i].in,
1663                                                              rld[output_reload].out))))
1664         && (reg_class_size[(int) rld[i].class]
1665             || SMALL_REGISTER_CLASSES)
1666         /* We will allow making things slightly worse by combining an
1667            input and an output, but no worse than that.  */
1668         && (rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_INPUT
1669             || rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_OUTPUT))
1670       {
1671         int j;
1672
1673         /* We have found a reload to combine with!  */
1674         rld[i].out = rld[output_reload].out;
1675         rld[i].out_reg = rld[output_reload].out_reg;
1676         rld[i].outmode = rld[output_reload].outmode;
1677         /* Mark the old output reload as inoperative.  */
1678         rld[output_reload].out = 0;
1679         /* The combined reload is needed for the entire insn.  */
1680         rld[i].when_needed = RELOAD_OTHER;
1681         /* If the output reload had a secondary reload, copy it.  */
1682         if (rld[output_reload].secondary_out_reload != -1)
1683           {
1684             rld[i].secondary_out_reload
1685               = rld[output_reload].secondary_out_reload;
1686             rld[i].secondary_out_icode
1687               = rld[output_reload].secondary_out_icode;
1688           }
1689
1690 #ifdef SECONDARY_MEMORY_NEEDED
1691         /* Copy any secondary MEM.  */
1692         if (secondary_memlocs_elim[(int) rld[output_reload].outmode][rld[output_reload].opnum] != 0)
1693           secondary_memlocs_elim[(int) rld[output_reload].outmode][rld[i].opnum]
1694             = secondary_memlocs_elim[(int) rld[output_reload].outmode][rld[output_reload].opnum];
1695 #endif
1696         /* If required, minimize the register class.  */
1697         if (reg_class_subset_p (rld[output_reload].class,
1698                                 rld[i].class))
1699           rld[i].class = rld[output_reload].class;
1700
1701         /* Transfer all replacements from the old reload to the combined.  */
1702         for (j = 0; j < n_replacements; j++)
1703           if (replacements[j].what == output_reload)
1704             replacements[j].what = i;
1705
1706         return;
1707       }
1708
1709   /* If this insn has only one operand that is modified or written (assumed
1710      to be the first),  it must be the one corresponding to this reload.  It
1711      is safe to use anything that dies in this insn for that output provided
1712      that it does not occur in the output (we already know it isn't an
1713      earlyclobber.  If this is an asm insn, give up.  */
1714
1715   if (INSN_CODE (this_insn) == -1)
1716     return;
1717
1718   for (i = 1; i < insn_data[INSN_CODE (this_insn)].n_operands; i++)
1719     if (insn_data[INSN_CODE (this_insn)].operand[i].constraint[0] == '='
1720         || insn_data[INSN_CODE (this_insn)].operand[i].constraint[0] == '+')
1721       return;
1722
1723   /* See if some hard register that dies in this insn and is not used in
1724      the output is the right class.  Only works if the register we pick
1725      up can fully hold our output reload.  */
1726   for (note = REG_NOTES (this_insn); note; note = XEXP (note, 1))
1727     if (REG_NOTE_KIND (note) == REG_DEAD
1728         && GET_CODE (XEXP (note, 0)) == REG
1729         && ! reg_overlap_mentioned_for_reload_p (XEXP (note, 0),
1730                                                  rld[output_reload].out)
1731         && REGNO (XEXP (note, 0)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1732         && HARD_REGNO_MODE_OK (REGNO (XEXP (note, 0)), rld[output_reload].outmode)
1733         && TEST_HARD_REG_BIT (reg_class_contents[(int) rld[output_reload].class],
1734                               REGNO (XEXP (note, 0)))
1735         && (HARD_REGNO_NREGS (REGNO (XEXP (note, 0)), rld[output_reload].outmode)
1736             <= HARD_REGNO_NREGS (REGNO (XEXP (note, 0)), GET_MODE (XEXP (note, 0))))
1737         /* Ensure that a secondary or tertiary reload for this output
1738            won't want this register.  */
1739         && ((secondary_out = rld[output_reload].secondary_out_reload) == -1
1740             || (! (TEST_HARD_REG_BIT
1741                    (reg_class_contents[(int) rld[secondary_out].class],
1742                     REGNO (XEXP (note, 0))))
1743                 && ((secondary_out = rld[secondary_out].secondary_out_reload) == -1
1744                     ||  ! (TEST_HARD_REG_BIT
1745                            (reg_class_contents[(int) rld[secondary_out].class],
1746                             REGNO (XEXP (note, 0)))))))
1747         && ! fixed_regs[REGNO (XEXP (note, 0))])
1748       {
1749         rld[output_reload].reg_rtx
1750           = gen_rtx_REG (rld[output_reload].outmode,
1751                          REGNO (XEXP (note, 0)));
1752         return;
1753       }
1754 }
1755 \f
1756 /* Try to find a reload register for an in-out reload (expressions IN and OUT).
1757    See if one of IN and OUT is a register that may be used;
1758    this is desirable since a spill-register won't be needed.
1759    If so, return the register rtx that proves acceptable.
1760
1761    INLOC and OUTLOC are locations where IN and OUT appear in the insn.
1762    CLASS is the register class required for the reload.
1763
1764    If FOR_REAL is >= 0, it is the number of the reload,
1765    and in some cases when it can be discovered that OUT doesn't need
1766    to be computed, clear out rld[FOR_REAL].out.
1767
1768    If FOR_REAL is -1, this should not be done, because this call
1769    is just to see if a register can be found, not to find and install it.
1770
1771    EARLYCLOBBER is non-zero if OUT is an earlyclobber operand.  This
1772    puts an additional constraint on being able to use IN for OUT since
1773    IN must not appear elsewhere in the insn (it is assumed that IN itself
1774    is safe from the earlyclobber).  */
1775
1776 static rtx
1777 find_dummy_reload (real_in, real_out, inloc, outloc,
1778                    inmode, outmode, class, for_real, earlyclobber)
1779      rtx real_in, real_out;
1780      rtx *inloc, *outloc;
1781      enum machine_mode inmode, outmode;
1782      enum reg_class class;
1783      int for_real;
1784      int earlyclobber;
1785 {
1786   rtx in = real_in;
1787   rtx out = real_out;
1788   int in_offset = 0;
1789   int out_offset = 0;
1790   rtx value = 0;
1791
1792   /* If operands exceed a word, we can't use either of them
1793      unless they have the same size.  */
1794   if (GET_MODE_SIZE (outmode) != GET_MODE_SIZE (inmode)
1795       && (GET_MODE_SIZE (outmode) > UNITS_PER_WORD
1796           || GET_MODE_SIZE (inmode) > UNITS_PER_WORD))
1797     return 0;
1798
1799   /* Find the inside of any subregs.  */
1800   while (GET_CODE (out) == SUBREG)
1801     {
1802       out_offset = SUBREG_WORD (out);
1803       out = SUBREG_REG (out);
1804     }
1805   while (GET_CODE (in) == SUBREG)
1806     {
1807       in_offset = SUBREG_WORD (in);
1808       in = SUBREG_REG (in);
1809     }
1810
1811   /* Narrow down the reg class, the same way push_reload will;
1812      otherwise we might find a dummy now, but push_reload won't.  */
1813   class = PREFERRED_RELOAD_CLASS (in, class);
1814
1815   /* See if OUT will do.  */
1816   if (GET_CODE (out) == REG
1817       && REGNO (out) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1818     {
1819       register int regno = REGNO (out) + out_offset;
1820       int nwords = HARD_REGNO_NREGS (regno, outmode);
1821       rtx saved_rtx;
1822
1823       /* When we consider whether the insn uses OUT,
1824          ignore references within IN.  They don't prevent us
1825          from copying IN into OUT, because those refs would
1826          move into the insn that reloads IN.
1827
1828          However, we only ignore IN in its role as this reload.
1829          If the insn uses IN elsewhere and it contains OUT,
1830          that counts.  We can't be sure it's the "same" operand
1831          so it might not go through this reload.  */
1832       saved_rtx = *inloc;
1833       *inloc = const0_rtx;
1834
1835       if (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1836           /* A fixed reg that can overlap other regs better not be used
1837              for reloading in any way.  */
1838 #ifdef OVERLAPPING_REGNO_P
1839           && ! (fixed_regs[regno] && OVERLAPPING_REGNO_P (regno))
1840 #endif
1841           && ! refers_to_regno_for_reload_p (regno, regno + nwords,
1842                                              PATTERN (this_insn), outloc))
1843         {
1844           int i;
1845           for (i = 0; i < nwords; i++)
1846             if (! TEST_HARD_REG_BIT (reg_class_contents[(int) class],
1847                                      regno + i))
1848               break;
1849
1850           if (i == nwords)
1851             {
1852               if (GET_CODE (real_out) == REG)
1853                 value = real_out;
1854               else
1855                 value = gen_rtx_REG (outmode, regno);
1856             }
1857         }
1858
1859       *inloc = saved_rtx;
1860     }
1861
1862   /* Consider using IN if OUT was not acceptable
1863      or if OUT dies in this insn (like the quotient in a divmod insn).
1864      We can't use IN unless it is dies in this insn,
1865      which means we must know accurately which hard regs are live.
1866      Also, the result can't go in IN if IN is used within OUT,
1867      or if OUT is an earlyclobber and IN appears elsewhere in the insn.  */
1868   if (hard_regs_live_known
1869       && GET_CODE (in) == REG
1870       && REGNO (in) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1871       && (value == 0
1872           || find_reg_note (this_insn, REG_UNUSED, real_out))
1873       && find_reg_note (this_insn, REG_DEAD, real_in)
1874       && !fixed_regs[REGNO (in)]
1875       && HARD_REGNO_MODE_OK (REGNO (in),
1876                              /* The only case where out and real_out might
1877                                 have different modes is where real_out
1878                                 is a subreg, and in that case, out
1879                                 has a real mode.  */
1880                              (GET_MODE (out) != VOIDmode
1881                               ? GET_MODE (out) : outmode)))
1882     {
1883       register int regno = REGNO (in) + in_offset;
1884       int nwords = HARD_REGNO_NREGS (regno, inmode);
1885
1886       if (! refers_to_regno_for_reload_p (regno, regno + nwords, out, NULL_PTR)
1887           && ! hard_reg_set_here_p (regno, regno + nwords,
1888                                     PATTERN (this_insn))
1889           && (! earlyclobber
1890               || ! refers_to_regno_for_reload_p (regno, regno + nwords,
1891                                                  PATTERN (this_insn), inloc)))
1892         {
1893           int i;
1894           for (i = 0; i < nwords; i++)
1895             if (! TEST_HARD_REG_BIT (reg_class_contents[(int) class],
1896                                      regno + i))
1897               break;
1898
1899           if (i == nwords)
1900             {
1901               /* If we were going to use OUT as the reload reg
1902                  and changed our mind, it means OUT is a dummy that
1903                  dies here.  So don't bother copying value to it.  */
1904               if (for_real >= 0 && value == real_out)
1905                 rld[for_real].out = 0;
1906               if (GET_CODE (real_in) == REG)
1907                 value = real_in;
1908               else
1909                 value = gen_rtx_REG (inmode, regno);
1910             }
1911         }
1912     }
1913
1914   return value;
1915 }
1916 \f
1917 /* This page contains subroutines used mainly for determining
1918    whether the IN or an OUT of a reload can serve as the
1919    reload register.  */
1920
1921 /* Return 1 if X is an operand of an insn that is being earlyclobbered.  */
1922
1923 int
1924 earlyclobber_operand_p (x)
1925      rtx x;
1926 {
1927   int i;
1928
1929   for (i = 0; i < n_earlyclobbers; i++)
1930     if (reload_earlyclobbers[i] == x)
1931       return 1;
1932
1933   return 0;
1934 }
1935
1936 /* Return 1 if expression X alters a hard reg in the range
1937    from BEG_REGNO (inclusive) to END_REGNO (exclusive),
1938    either explicitly or in the guise of a pseudo-reg allocated to REGNO.
1939    X should be the body of an instruction.  */
1940
1941 static int
1942 hard_reg_set_here_p (beg_regno, end_regno, x)
1943      register int beg_regno, end_regno;
1944      rtx x;
1945 {
1946   if (GET_CODE (x) == SET || GET_CODE (x) == CLOBBER)
1947     {
1948       register rtx op0 = SET_DEST (x);
1949       while (GET_CODE (op0) == SUBREG)
1950         op0 = SUBREG_REG (op0);
1951       if (GET_CODE (op0) == REG)
1952         {
1953           register int r = REGNO (op0);
1954           /* See if this reg overlaps range under consideration.  */
1955           if (r < end_regno
1956               && r + HARD_REGNO_NREGS (r, GET_MODE (op0)) > beg_regno)
1957             return 1;
1958         }
1959     }
1960   else if (GET_CODE (x) == PARALLEL)
1961     {
1962       register int i = XVECLEN (x, 0) - 1;
1963       for (; i >= 0; i--)
1964         if (hard_reg_set_here_p (beg_regno, end_regno, XVECEXP (x, 0, i)))
1965           return 1;
1966     }
1967
1968   return 0;
1969 }
1970
1971 /* Return 1 if ADDR is a valid memory address for mode MODE,
1972    and check that each pseudo reg has the proper kind of
1973    hard reg.  */
1974
1975 int
1976 strict_memory_address_p (mode, addr)
1977      enum machine_mode mode;
1978      register rtx addr;
1979 {
1980   GO_IF_LEGITIMATE_ADDRESS (mode, addr, win);
1981   return 0;
1982
1983  win:
1984   return 1;
1985 }
1986 \f
1987 /* Like rtx_equal_p except that it allows a REG and a SUBREG to match
1988    if they are the same hard reg, and has special hacks for
1989    autoincrement and autodecrement.
1990    This is specifically intended for find_reloads to use
1991    in determining whether two operands match.
1992    X is the operand whose number is the lower of the two.
1993
1994    The value is 2 if Y contains a pre-increment that matches
1995    a non-incrementing address in X.  */
1996
1997 /* ??? To be completely correct, we should arrange to pass
1998    for X the output operand and for Y the input operand.
1999    For now, we assume that the output operand has the lower number
2000    because that is natural in (SET output (... input ...)).  */
2001
2002 int
2003 operands_match_p (x, y)
2004      register rtx x, y;
2005 {
2006   register int i;
2007   register RTX_CODE code = GET_CODE (x);
2008   register const char *fmt;
2009   int success_2;
2010
2011   if (x == y)
2012     return 1;
2013   if ((code == REG || (code == SUBREG && GET_CODE (SUBREG_REG (x)) == REG))
2014       && (GET_CODE (y) == REG || (GET_CODE (y) == SUBREG
2015                                   && GET_CODE (SUBREG_REG (y)) == REG)))
2016     {
2017       register int j;
2018
2019       if (code == SUBREG)
2020         {
2021           i = REGNO (SUBREG_REG (x));
2022           if (i >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
2023             goto slow;
2024           i += SUBREG_WORD (x);
2025         }
2026       else
2027         i = REGNO (x);
2028
2029       if (GET_CODE (y) == SUBREG)
2030         {
2031           j = REGNO (SUBREG_REG (y));
2032           if (j >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
2033             goto slow;
2034           j += SUBREG_WORD (y);
2035         }
2036       else
2037         j = REGNO (y);
2038
2039       /* On a WORDS_BIG_ENDIAN machine, point to the last register of a
2040          multiple hard register group, so that for example (reg:DI 0) and
2041          (reg:SI 1) will be considered the same register.  */
2042       if (WORDS_BIG_ENDIAN && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)) > UNITS_PER_WORD
2043           && i < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
2044         i += (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)) / UNITS_PER_WORD) - 1;
2045       if (WORDS_BIG_ENDIAN && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (y)) > UNITS_PER_WORD
2046           && j < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
2047         j += (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (y)) / UNITS_PER_WORD) - 1;
2048
2049       return i == j;
2050     }
2051   /* If two operands must match, because they are really a single
2052      operand of an assembler insn, then two postincrements are invalid
2053      because the assembler insn would increment only once.
2054      On the other hand, an postincrement matches ordinary indexing
2055      if the postincrement is the output operand.  */
2056   if (code == POST_DEC || code == POST_INC)
2057     return operands_match_p (XEXP (x, 0), y);
2058   /* Two preincrements are invalid
2059      because the assembler insn would increment only once.
2060      On the other hand, an preincrement matches ordinary indexing
2061      if the preincrement is the input operand.
2062      In this case, return 2, since some callers need to do special
2063      things when this happens.  */
2064   if (GET_CODE (y) == PRE_DEC || GET_CODE (y) == PRE_INC)
2065     return operands_match_p (x, XEXP (y, 0)) ? 2 : 0;
2066
2067  slow:
2068
2069   /* Now we have disposed of all the cases
2070      in which different rtx codes can match.  */
2071   if (code != GET_CODE (y))
2072     return 0;
2073   if (code == LABEL_REF)
2074     return XEXP (x, 0) == XEXP (y, 0);
2075   if (code == SYMBOL_REF)
2076     return XSTR (x, 0) == XSTR (y, 0);
2077
2078   /* (MULT:SI x y) and (MULT:HI x y) are NOT equivalent.  */
2079
2080   if (GET_MODE (x) != GET_MODE (y))
2081     return 0;
2082
2083   /* Compare the elements.  If any pair of corresponding elements
2084      fail to match, return 0 for the whole things.  */
2085
2086   success_2 = 0;
2087   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
2088   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
2089     {
2090       int val, j;
2091       switch (fmt[i])
2092         {
2093         case 'w':
2094           if (XWINT (x, i) != XWINT (y, i))
2095             return 0;
2096           break;
2097
2098         case 'i':
2099           if (XINT (x, i) != XINT (y, i))
2100             return 0;
2101           break;
2102
2103         case 'e':
2104           val = operands_match_p (XEXP (x, i), XEXP (y, i));
2105           if (val == 0)
2106             return 0;
2107           /* If any subexpression returns 2,
2108              we should return 2 if we are successful.  */
2109           if (val == 2)
2110             success_2 = 1;
2111           break;
2112
2113         case '0':
2114           break;
2115
2116         case 'E':
2117           if (XVECLEN (x, i) != XVECLEN (y, i))
2118             return 0;
2119           for (j = XVECLEN (x, i) - 1; j >= 0; --j)
2120             {
2121               val = operands_match_p (XVECEXP (x, i, j), XVECEXP (y, i, j));
2122               if (val == 0)
2123                 return 0;
2124               if (val == 2)
2125                 success_2 = 1;
2126             }
2127           break;
2128
2129           /* It is believed that rtx's at this level will never
2130              contain anything but integers and other rtx's,
2131              except for within LABEL_REFs and SYMBOL_REFs.  */
2132         default:
2133           abort ();
2134         }
2135     }
2136   return 1 + success_2;
2137 }
2138 \f
2139 /* Describe the range of registers or memory referenced by X.
2140    If X is a register, set REG_FLAG and put the first register
2141    number into START and the last plus one into END.
2142    If X is a memory reference, put a base address into BASE
2143    and a range of integer offsets into START and END.
2144    If X is pushing on the stack, we can assume it causes no trouble,
2145    so we set the SAFE field.  */
2146
2147 static struct decomposition
2148 decompose (x)
2149      rtx x;
2150 {
2151   struct decomposition val;
2152   int all_const = 0;
2153
2154   val.reg_flag = 0;
2155   val.safe = 0;
2156   val.base = 0;
2157   if (GET_CODE (x) == MEM)
2158     {
2159       rtx base = NULL_RTX, offset = 0;
2160       rtx addr = XEXP (x, 0);
2161
2162       if (GET_CODE (addr) == PRE_DEC || GET_CODE (addr) == PRE_INC
2163           || GET_CODE (addr) == POST_DEC || GET_CODE (addr) == POST_INC)
2164         {
2165           val.base = XEXP (addr, 0);
2166           val.start = - GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x));
2167           val.end = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x));
2168           val.safe = REGNO (val.base) == STACK_POINTER_REGNUM;
2169           return val;
2170         }
2171
2172       if (GET_CODE (addr) == CONST)
2173         {
2174           addr = XEXP (addr, 0);
2175           all_const = 1;
2176         }
2177       if (GET_CODE (addr) == PLUS)
2178         {
2179           if (CONSTANT_P (XEXP (addr, 0)))
2180             {
2181               base = XEXP (addr, 1);
2182               offset = XEXP (addr, 0);
2183             }
2184           else if (CONSTANT_P (XEXP (addr, 1)))
2185             {
2186               base = XEXP (addr, 0);
2187               offset = XEXP (addr, 1);
2188             }
2189         }
2190
2191       if (offset == 0)
2192         {
2193           base = addr;
2194           offset = const0_rtx;
2195         }
2196       if (GET_CODE (offset) == CONST)
2197         offset = XEXP (offset, 0);
2198       if (GET_CODE (offset) == PLUS)
2199         {
2200           if (GET_CODE (XEXP (offset, 0)) == CONST_INT)
2201             {
2202               base = gen_rtx_PLUS (GET_MODE (base), base, XEXP (offset, 1));
2203               offset = XEXP (offset, 0);
2204             }
2205           else if (GET_CODE (XEXP (offset, 1)) == CONST_INT)
2206             {
2207               base = gen_rtx_PLUS (GET_MODE (base), base, XEXP (offset, 0));
2208               offset = XEXP (offset, 1);
2209             }
2210           else
2211             {
2212               base = gen_rtx_PLUS (GET_MODE (base), base, offset);
2213               offset = const0_rtx;
2214             }
2215         }
2216       else if (GET_CODE (offset) != CONST_INT)
2217         {
2218           base = gen_rtx_PLUS (GET_MODE (base), base, offset);
2219           offset = const0_rtx;
2220         }
2221
2222       if (all_const && GET_CODE (base) == PLUS)
2223         base = gen_rtx_CONST (GET_MODE (base), base);
2224
2225       if (GET_CODE (offset) != CONST_INT)
2226         abort ();
2227
2228       val.start = INTVAL (offset);
2229       val.end = val.start + GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x));
2230       val.base = base;
2231       return val;
2232     }
2233   else if (GET_CODE (x) == REG)
2234     {
2235       val.reg_flag = 1;
2236       val.start = true_regnum (x);
2237       if (val.start < 0)
2238         {
2239           /* A pseudo with no hard reg.  */
2240           val.start = REGNO (x);
2241           val.end = val.start + 1;
2242         }
2243       else
2244         /* A hard reg.  */
2245         val.end = val.start + HARD_REGNO_NREGS (val.start, GET_MODE (x));
2246     }
2247   else if (GET_CODE (x) == SUBREG)
2248     {
2249       if (GET_CODE (SUBREG_REG (x)) != REG)
2250         /* This could be more precise, but it's good enough.  */
2251         return decompose (SUBREG_REG (x));
2252       val.reg_flag = 1;
2253       val.start = true_regnum (x);
2254       if (val.start < 0)
2255         return decompose (SUBREG_REG (x));
2256       else
2257         /* A hard reg.  */
2258         val.end = val.start + HARD_REGNO_NREGS (val.start, GET_MODE (x));
2259     }
2260   else if (CONSTANT_P (x)
2261            /* This hasn't been assigned yet, so it can't conflict yet.  */
2262            || GET_CODE (x) == SCRATCH)
2263     val.safe = 1;
2264   else
2265     abort ();
2266   return val;
2267 }
2268
2269 /* Return 1 if altering Y will not modify the value of X.
2270    Y is also described by YDATA, which should be decompose (Y).  */
2271
2272 static int
2273 immune_p (x, y, ydata)
2274      rtx x, y;
2275      struct decomposition ydata;
2276 {
2277   struct decomposition xdata;
2278
2279   if (ydata.reg_flag)
2280     return !refers_to_regno_for_reload_p (ydata.start, ydata.end, x, NULL_PTR);
2281   if (ydata.safe)
2282     return 1;
2283
2284   if (GET_CODE (y) != MEM)
2285     abort ();
2286   /* If Y is memory and X is not, Y can't affect X.  */
2287   if (GET_CODE (x) != MEM)
2288     return 1;
2289
2290   xdata =  decompose (x);
2291
2292   if (! rtx_equal_p (xdata.base, ydata.base))
2293     {
2294       /* If bases are distinct symbolic constants, there is no overlap.  */
2295       if (CONSTANT_P (xdata.base) && CONSTANT_P (ydata.base))
2296         return 1;
2297       /* Constants and stack slots never overlap.  */
2298       if (CONSTANT_P (xdata.base)
2299           && (ydata.base == frame_pointer_rtx
2300               || ydata.base == hard_frame_pointer_rtx
2301               || ydata.base == stack_pointer_rtx))
2302         return 1;
2303       if (CONSTANT_P (ydata.base)
2304           && (xdata.base == frame_pointer_rtx
2305               || xdata.base == hard_frame_pointer_rtx
2306               || xdata.base == stack_pointer_rtx))
2307         return 1;
2308       /* If either base is variable, we don't know anything.  */
2309       return 0;
2310     }
2311
2312
2313   return (xdata.start >= ydata.end || ydata.start >= xdata.end);
2314 }
2315
2316 /* Similar, but calls decompose.  */
2317
2318 int
2319 safe_from_earlyclobber (op, clobber)
2320      rtx op, clobber;
2321 {
2322   struct decomposition early_data;
2323
2324   early_data = decompose (clobber);
2325   return immune_p (op, clobber, early_data);
2326 }
2327 \f
2328 /* Main entry point of this file: search the body of INSN
2329    for values that need reloading and record them with push_reload.
2330    REPLACE nonzero means record also where the values occur
2331    so that subst_reloads can be used.
2332
2333    IND_LEVELS says how many levels of indirection are supported by this
2334    machine; a value of zero means that a memory reference is not a valid
2335    memory address.
2336
2337    LIVE_KNOWN says we have valid information about which hard
2338    regs are live at each point in the program; this is true when
2339    we are called from global_alloc but false when stupid register
2340    allocation has been done.
2341
2342    RELOAD_REG_P if nonzero is a vector indexed by hard reg number
2343    which is nonnegative if the reg has been commandeered for reloading into.
2344    It is copied into STATIC_RELOAD_REG_P and referenced from there
2345    by various subroutines.
2346
2347    Return TRUE if some operands need to be changed, because of swapping
2348    commutative operands, reg_equiv_address substitution, or whatever.  */
2349
2350 int
2351 find_reloads (insn, replace, ind_levels, live_known, reload_reg_p)
2352      rtx insn;
2353      int replace, ind_levels;
2354      int live_known;
2355      short *reload_reg_p;
2356 {
2357   register int insn_code_number;
2358   register int i, j;
2359   int noperands;
2360   /* These start out as the constraints for the insn
2361      and they are chewed up as we consider alternatives.  */
2362   char *constraints[MAX_RECOG_OPERANDS];
2363   /* These are the preferred classes for an operand, or NO_REGS if it isn't
2364      a register.  */
2365   enum reg_class preferred_class[MAX_RECOG_OPERANDS];
2366   char pref_or_nothing[MAX_RECOG_OPERANDS];
2367   /* Nonzero for a MEM operand whose entire address needs a reload.  */
2368   int address_reloaded[MAX_RECOG_OPERANDS];
2369   /* Value of enum reload_type to use for operand.  */
2370   enum reload_type operand_type[MAX_RECOG_OPERANDS];
2371   /* Value of enum reload_type to use within address of operand.  */
2372   enum reload_type address_type[MAX_RECOG_OPERANDS];
2373   /* Save the usage of each operand.  */
2374   enum reload_usage { RELOAD_READ, RELOAD_READ_WRITE, RELOAD_WRITE } modified[MAX_RECOG_OPERANDS];
2375   int no_input_reloads = 0, no_output_reloads = 0;
2376   int n_alternatives;
2377   int this_alternative[MAX_RECOG_OPERANDS];
2378   char this_alternative_win[MAX_RECOG_OPERANDS];
2379   char this_alternative_offmemok[MAX_RECOG_OPERANDS];
2380   char this_alternative_earlyclobber[MAX_RECOG_OPERANDS];
2381   int this_alternative_matches[MAX_RECOG_OPERANDS];
2382   int swapped;
2383   int goal_alternative[MAX_RECOG_OPERANDS];
2384   int this_alternative_number;
2385   int goal_alternative_number;
2386   int operand_reloadnum[MAX_RECOG_OPERANDS];
2387   int goal_alternative_matches[MAX_RECOG_OPERANDS];
2388   int goal_alternative_matched[MAX_RECOG_OPERANDS];
2389   char goal_alternative_win[MAX_RECOG_OPERANDS];
2390   char goal_alternative_offmemok[MAX_RECOG_OPERANDS];
2391   char goal_alternative_earlyclobber[MAX_RECOG_OPERANDS];
2392   int goal_alternative_swapped;
2393   int best;
2394   int commutative;
2395   int changed;
2396   char operands_match[MAX_RECOG_OPERANDS][MAX_RECOG_OPERANDS];
2397   rtx substed_operand[MAX_RECOG_OPERANDS];
2398   rtx body = PATTERN (insn);
2399   rtx set = single_set (insn);
2400   int goal_earlyclobber, this_earlyclobber;
2401   enum machine_mode operand_mode[MAX_RECOG_OPERANDS];
2402   int retval = 0;
2403
2404   this_insn = insn;
2405   n_reloads = 0;
2406   n_replacements = 0;
2407   n_earlyclobbers = 0;
2408   replace_reloads = replace;
2409   hard_regs_live_known = live_known;
2410   static_reload_reg_p = reload_reg_p;
2411
2412   /* JUMP_INSNs and CALL_INSNs are not allowed to have any output reloads;
2413      neither are insns that SET cc0.  Insns that use CC0 are not allowed
2414      to have any input reloads.  */
2415   if (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN || GET_CODE (insn) == CALL_INSN)
2416     no_output_reloads = 1;
2417
2418 #ifdef HAVE_cc0
2419   if (reg_referenced_p (cc0_rtx, PATTERN (insn)))
2420     no_input_reloads = 1;
2421   if (reg_set_p (cc0_rtx, PATTERN (insn)))
2422     no_output_reloads = 1;
2423 #endif
2424
2425 #ifdef SECONDARY_MEMORY_NEEDED
2426   /* The eliminated forms of any secondary memory locations are per-insn, so
2427      clear them out here.  */
2428
2429   bzero ((char *) secondary_memlocs_elim, sizeof secondary_memlocs_elim);
2430 #endif
2431
2432   /* Dispose quickly of (set (reg..) (reg..)) if both have hard regs and it
2433      is cheap to move between them.  If it is not, there may not be an insn
2434      to do the copy, so we may need a reload.  */
2435   if (GET_CODE (body) == SET
2436       && GET_CODE (SET_DEST (body)) == REG
2437       && REGNO (SET_DEST (body)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
2438       && GET_CODE (SET_SRC (body)) == REG
2439       && REGNO (SET_SRC (body)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
2440       && REGISTER_MOVE_COST (REGNO_REG_CLASS (REGNO (SET_SRC (body))),
2441                              REGNO_REG_CLASS (REGNO (SET_DEST (body)))) == 2)
2442     return 0;
2443
2444   extract_insn (insn);
2445
2446   noperands = reload_n_operands = recog_data.n_operands;
2447   n_alternatives = recog_data.n_alternatives;
2448
2449   /* Just return "no reloads" if insn has no operands with constraints.  */
2450   if (noperands == 0 || n_alternatives == 0)
2451     return 0;
2452
2453   insn_code_number = INSN_CODE (insn);
2454   this_insn_is_asm = insn_code_number < 0;
2455
2456   memcpy (operand_mode, recog_data.operand_mode,
2457           noperands * sizeof (enum machine_mode));
2458   memcpy (constraints, recog_data.constraints, noperands * sizeof (char *));
2459
2460   commutative = -1;
2461
2462   /* If we will need to know, later, whether some pair of operands
2463      are the same, we must compare them now and save the result.
2464      Reloading the base and index registers will clobber them
2465      and afterward they will fail to match.  */
2466
2467   for (i = 0; i < noperands; i++)
2468     {
2469       register char *p;
2470       register int c;
2471
2472       substed_operand[i] = recog_data.operand[i];
2473       p = constraints[i];
2474
2475       modified[i] = RELOAD_READ;
2476
2477       /* Scan this operand's constraint to see if it is an output operand,
2478          an in-out operand, is commutative, or should match another.  */
2479
2480       while ((c = *p++))
2481         {
2482           if (c == '=')
2483             modified[i] = RELOAD_WRITE;
2484           else if (c == '+')
2485             modified[i] = RELOAD_READ_WRITE;
2486           else if (c == '%')
2487             {
2488               /* The last operand should not be marked commutative.  */
2489               if (i == noperands - 1)
2490                 abort ();
2491
2492               commutative = i;
2493             }
2494           else if (c >= '0' && c <= '9')
2495             {
2496               c -= '0';
2497               operands_match[c][i]
2498                 = operands_match_p (recog_data.operand[c],
2499                                     recog_data.operand[i]);
2500
2501               /* An operand may not match itself.  */
2502               if (c == i)
2503                 abort ();
2504
2505               /* If C can be commuted with C+1, and C might need to match I,
2506                  then C+1 might also need to match I.  */
2507               if (commutative >= 0)
2508                 {
2509                   if (c == commutative || c == commutative + 1)
2510                     {
2511                       int other = c + (c == commutative ? 1 : -1);
2512                       operands_match[other][i]
2513                         = operands_match_p (recog_data.operand[other],
2514                                             recog_data.operand[i]);
2515                     }
2516                   if (i == commutative || i == commutative + 1)
2517                     {
2518                       int other = i + (i == commutative ? 1 : -1);
2519                       operands_match[c][other]
2520                         = operands_match_p (recog_data.operand[c],
2521                                             recog_data.operand[other]);
2522                     }
2523                   /* Note that C is supposed to be less than I.
2524                      No need to consider altering both C and I because in
2525                      that case we would alter one into the other.  */
2526                 }
2527             }
2528         }
2529     }
2530
2531   /* Examine each operand that is a memory reference or memory address
2532      and reload parts of the addresses into index registers.
2533      Also here any references to pseudo regs that didn't get hard regs
2534      but are equivalent to constants get replaced in the insn itself
2535      with those constants.  Nobody will ever see them again.
2536
2537      Finally, set up the preferred classes of each operand.  */
2538
2539   for (i = 0; i < noperands; i++)
2540     {
2541       register RTX_CODE code = GET_CODE (recog_data.operand[i]);
2542
2543       address_reloaded[i] = 0;
2544       operand_type[i] = (modified[i] == RELOAD_READ ? RELOAD_FOR_INPUT
2545                          : modified[i] == RELOAD_WRITE ? RELOAD_FOR_OUTPUT
2546                          : RELOAD_OTHER);
2547       address_type[i]
2548         = (modified[i] == RELOAD_READ ? RELOAD_FOR_INPUT_ADDRESS
2549            : modified[i] == RELOAD_WRITE ? RELOAD_FOR_OUTPUT_ADDRESS
2550            : RELOAD_OTHER);
2551
2552       if (*constraints[i] == 0)
2553         /* Ignore things like match_operator operands.  */
2554         ;
2555       else if (constraints[i][0] == 'p')
2556         {
2557           find_reloads_address (VOIDmode, NULL_PTR,
2558                                 recog_data.operand[i],
2559                                 recog_data.operand_loc[i],
2560                                 i, operand_type[i], ind_levels, insn);
2561
2562           /* If we now have a simple operand where we used to have a
2563              PLUS or MULT, re-recognize and try again.  */
2564           if ((GET_RTX_CLASS (GET_CODE (*recog_data.operand_loc[i])) == 'o'
2565                || GET_CODE (*recog_data.operand_loc[i]) == SUBREG)
2566               && (GET_CODE (recog_data.operand[i]) == MULT
2567                   || GET_CODE (recog_data.operand[i]) == PLUS))
2568             {
2569               INSN_CODE (insn) = -1;
2570               retval = find_reloads (insn, replace, ind_levels, live_known,
2571                                      reload_reg_p);
2572               return retval;
2573             }
2574
2575           recog_data.operand[i] = *recog_data.operand_loc[i];
2576           substed_operand[i] = recog_data.operand[i];
2577         }
2578       else if (code == MEM)
2579         {
2580           address_reloaded[i]
2581             = find_reloads_address (GET_MODE (recog_data.operand[i]),
2582                                     recog_data.operand_loc[i],
2583                                     XEXP (recog_data.operand[i], 0),
2584                                     &XEXP (recog_data.operand[i], 0),
2585                                     i, address_type[i], ind_levels, insn);
2586           recog_data.operand[i] = *recog_data.operand_loc[i];
2587           substed_operand[i] = recog_data.operand[i];
2588         }
2589       else if (code == SUBREG)
2590         {
2591           rtx reg = SUBREG_REG (recog_data.operand[i]);
2592           rtx op
2593             = find_reloads_toplev (recog_data.operand[i], i, address_type[i],
2594                                    ind_levels,
2595                                    set != 0
2596                                    && &SET_DEST (set) == recog_data.operand_loc[i],
2597                                    insn);
2598
2599           /* If we made a MEM to load (a part of) the stackslot of a pseudo
2600              that didn't get a hard register, emit a USE with a REG_EQUAL
2601              note in front so that we might inherit a previous, possibly
2602              wider reload.  */
2603
2604           if (replace
2605               && GET_CODE (op) == MEM
2606               && GET_CODE (reg) == REG
2607               && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (reg))
2608                   >= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (op))))
2609             REG_NOTES (emit_insn_before (gen_rtx_USE (VOIDmode, reg), insn))
2610               = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_EQUAL,
2611                                    reg_equiv_memory_loc[REGNO (reg)], NULL_RTX);
2612
2613           substed_operand[i] = recog_data.operand[i] = op;
2614         }
2615       else if (code == PLUS || GET_RTX_CLASS (code) == '1')
2616         /* We can get a PLUS as an "operand" as a result of register
2617            elimination.  See eliminate_regs and gen_reload.  We handle
2618            a unary operator by reloading the operand.  */
2619         substed_operand[i] = recog_data.operand[i]
2620           = find_reloads_toplev (recog_data.operand[i], i, address_type[i],
2621                                  ind_levels, 0, insn);
2622       else if (code == REG)
2623         {
2624           /* This is equivalent to calling find_reloads_toplev.
2625              The code is duplicated for speed.
2626              When we find a pseudo always equivalent to a constant,
2627              we replace it by the constant.  We must be sure, however,
2628              that we don't try to replace it in the insn in which it
2629              is being set.   */
2630           register int regno = REGNO (recog_data.operand[i]);
2631           if (reg_equiv_constant[regno] != 0
2632               && (set == 0 || &SET_DEST (set) != recog_data.operand_loc[i]))
2633             {
2634               /* Record the existing mode so that the check if constants are
2635                  allowed will work when operand_mode isn't specified.  */
2636
2637               if (operand_mode[i] == VOIDmode)
2638                 operand_mode[i] = GET_MODE (recog_data.operand[i]);
2639
2640               substed_operand[i] = recog_data.operand[i]
2641                 = reg_equiv_constant[regno];
2642             }
2643           if (reg_equiv_memory_loc[regno] != 0
2644               && (reg_equiv_address[regno] != 0 || num_not_at_initial_offset))
2645             /* We need not give a valid is_set_dest argument since the case
2646                of a constant equivalence was checked above.  */
2647             substed_operand[i] = recog_data.operand[i]
2648               = find_reloads_toplev (recog_data.operand[i], i, address_type[i],
2649                                      ind_levels, 0, insn);
2650         }
2651       /* If the operand is still a register (we didn't replace it with an
2652          equivalent), get the preferred class to reload it into.  */
2653       code = GET_CODE (recog_data.operand[i]);
2654       preferred_class[i]
2655         = ((code == REG && REGNO (recog_data.operand[i])
2656             >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
2657            ? reg_preferred_class (REGNO (recog_data.operand[i]))
2658            : NO_REGS);
2659       pref_or_nothing[i]
2660         = (code == REG
2661            && REGNO (recog_data.operand[i]) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
2662            && reg_alternate_class (REGNO (recog_data.operand[i])) == NO_REGS);
2663     }
2664
2665   /* If this is simply a copy from operand 1 to operand 0, merge the
2666      preferred classes for the operands.  */
2667   if (set != 0 && noperands >= 2 && recog_data.operand[0] == SET_DEST (set)
2668       && recog_data.operand[1] == SET_SRC (set))
2669     {
2670       preferred_class[0] = preferred_class[1]
2671         = reg_class_subunion[(int) preferred_class[0]][(int) preferred_class[1]];
2672       pref_or_nothing[0] |= pref_or_nothing[1];
2673       pref_or_nothing[1] |= pref_or_nothing[0];
2674     }
2675
2676   /* Now see what we need for pseudo-regs that didn't get hard regs
2677      or got the wrong kind of hard reg.  For this, we must consider
2678      all the operands together against the register constraints.  */
2679
2680   best = MAX_RECOG_OPERANDS * 2 + 600;
2681
2682   swapped = 0;
2683   goal_alternative_swapped = 0;
2684  try_swapped:
2685
2686   /* The constraints are made of several alternatives.
2687      Each operand's constraint looks like foo,bar,... with commas
2688      separating the alternatives.  The first alternatives for all
2689      operands go together, the second alternatives go together, etc.
2690
2691      First loop over alternatives.  */
2692
2693   for (this_alternative_number = 0;
2694        this_alternative_number < n_alternatives;
2695        this_alternative_number++)
2696     {
2697       /* Loop over operands for one constraint alternative.  */
2698       /* LOSERS counts those that don't fit this alternative
2699          and would require loading.  */
2700       int losers = 0;
2701       /* BAD is set to 1 if it some operand can't fit this alternative
2702          even after reloading.  */
2703       int bad = 0;
2704       /* REJECT is a count of how undesirable this alternative says it is
2705          if any reloading is required.  If the alternative matches exactly
2706          then REJECT is ignored, but otherwise it gets this much
2707          counted against it in addition to the reloading needed.  Each
2708          ? counts three times here since we want the disparaging caused by
2709          a bad register class to only count 1/3 as much.  */
2710       int reject = 0;
2711
2712       this_earlyclobber = 0;
2713
2714       for (i = 0; i < noperands; i++)
2715         {
2716           register char *p = constraints[i];
2717           register int win = 0;
2718           /* 0 => this operand can be reloaded somehow for this alternative */
2719           int badop = 1;
2720           /* 0 => this operand can be reloaded if the alternative allows regs.  */
2721           int winreg = 0;
2722           int c;
2723           register rtx operand = recog_data.operand[i];
2724           int offset = 0;
2725           /* Nonzero means this is a MEM that must be reloaded into a reg
2726              regardless of what the constraint says.  */
2727           int force_reload = 0;
2728           int offmemok = 0;
2729           /* Nonzero if a constant forced into memory would be OK for this
2730              operand.  */
2731           int constmemok = 0;
2732           int earlyclobber = 0;
2733
2734           /* If the predicate accepts a unary operator, it means that
2735              we need to reload the operand, but do not do this for
2736              match_operator and friends.  */
2737           if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (operand)) == '1' && *p != 0)
2738             operand = XEXP (operand, 0);
2739
2740           /* If the operand is a SUBREG, extract
2741              the REG or MEM (or maybe even a constant) within.
2742              (Constants can occur as a result of reg_equiv_constant.)  */
2743
2744           while (GET_CODE (operand) == SUBREG)
2745             {
2746               offset += SUBREG_WORD (operand);
2747               operand = SUBREG_REG (operand);
2748               /* Force reload if this is a constant or PLUS or if there may
2749                  be a problem accessing OPERAND in the outer mode.  */
2750               if (CONSTANT_P (operand)
2751                   || GET_CODE (operand) == PLUS
2752                   /* We must force a reload of paradoxical SUBREGs
2753                      of a MEM because the alignment of the inner value
2754                      may not be enough to do the outer reference.  On
2755                      big-endian machines, it may also reference outside
2756                      the object.
2757
2758                      On machines that extend byte operations and we have a
2759                      SUBREG where both the inner and outer modes are no wider
2760                      than a word and the inner mode is narrower, is integral,
2761                      and gets extended when loaded from memory, combine.c has
2762                      made assumptions about the behavior of the machine in such
2763                      register access.  If the data is, in fact, in memory we
2764                      must always load using the size assumed to be in the
2765                      register and let the insn do the different-sized
2766                      accesses.
2767
2768                      This is doubly true if WORD_REGISTER_OPERATIONS.  In
2769                      this case eliminate_regs has left non-paradoxical
2770                      subregs for push_reloads to see.  Make sure it does
2771                      by forcing the reload.
2772
2773                      ??? When is it right at this stage to have a subreg
2774                      of a mem that is _not_ to be handled specialy?  IMO
2775                      those should have been reduced to just a mem.  */
2776                   || ((GET_CODE (operand) == MEM
2777                        || (GET_CODE (operand)== REG
2778                            && REGNO (operand) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER))
2779 #ifndef WORD_REGISTER_OPERATIONS
2780                       && (((GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (operand))
2781                             < BIGGEST_ALIGNMENT)
2782                            && (GET_MODE_SIZE (operand_mode[i])
2783                                > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (operand))))
2784                           || (GET_CODE (operand) == MEM && BYTES_BIG_ENDIAN)
2785 #ifdef LOAD_EXTEND_OP
2786                           || (GET_MODE_SIZE (operand_mode[i]) <= UNITS_PER_WORD
2787                               && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (operand))
2788                                   <= UNITS_PER_WORD)
2789                               && (GET_MODE_SIZE (operand_mode[i])
2790                                   > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (operand)))
2791                               && INTEGRAL_MODE_P (GET_MODE (operand))
2792                               && LOAD_EXTEND_OP (GET_MODE (operand)) != NIL)
2793 #endif
2794                           )
2795 #endif
2796                       )
2797                   /* Subreg of a hard reg which can't handle the subreg's mode
2798                      or which would handle that mode in the wrong number of
2799                      registers for subregging to work.  */
2800                   || (GET_CODE (operand) == REG
2801                       && REGNO (operand) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
2802                       && ((GET_MODE_SIZE (operand_mode[i]) <= UNITS_PER_WORD
2803                            && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (operand))
2804                                > UNITS_PER_WORD)
2805                            && ((GET_MODE_SIZE (GET_MODE (operand))
2806                                 / UNITS_PER_WORD)
2807                                != HARD_REGNO_NREGS (REGNO (operand),
2808                                                     GET_MODE (operand))))
2809                           || ! HARD_REGNO_MODE_OK (REGNO (operand) + offset,
2810                                                    operand_mode[i]))))
2811                 force_reload = 1;
2812             }
2813
2814           this_alternative[i] = (int) NO_REGS;
2815           this_alternative_win[i] = 0;
2816           this_alternative_offmemok[i] = 0;
2817           this_alternative_earlyclobber[i] = 0;
2818           this_alternative_matches[i] = -1;
2819
2820           /* An empty constraint or empty alternative
2821              allows anything which matched the pattern.  */
2822           if (*p == 0 || *p == ',')
2823             win = 1, badop = 0;
2824
2825           /* Scan this alternative's specs for this operand;
2826              set WIN if the operand fits any letter in this alternative.
2827              Otherwise, clear BADOP if this operand could
2828              fit some letter after reloads,
2829              or set WINREG if this operand could fit after reloads
2830              provided the constraint allows some registers.  */
2831
2832           while (*p && (c = *p++) != ',')
2833             switch (c)
2834               {
2835               case '=':  case '+':  case '*':
2836                 break;
2837
2838               case '%':
2839                 /* The last operand should not be marked commutative.  */
2840                 if (i != noperands - 1)
2841                   commutative = i;
2842                 break;
2843
2844               case '?':
2845                 reject += 6;
2846                 break;
2847
2848               case '!':
2849                 reject = 600;
2850                 break;
2851
2852               case '#':
2853                 /* Ignore rest of this alternative as far as
2854                    reloading is concerned.  */
2855                 while (*p && *p != ',') p++;
2856                 break;
2857
2858               case '0':  case '1':  case '2':  case '3':  case '4':
2859               case '5':  case '6':  case '7':  case '8':  case '9':
2860
2861                 c -= '0';
2862                 this_alternative_matches[i] = c;
2863                 /* We are supposed to match a previous operand.
2864                    If we do, we win if that one did.
2865                    If we do not, count both of the operands as losers.
2866                    (This is too conservative, since most of the time
2867                    only a single reload insn will be needed to make
2868                    the two operands win.  As a result, this alternative
2869                    may be rejected when it is actually desirable.)  */
2870                 if ((swapped && (c != commutative || i != commutative + 1))
2871                     /* If we are matching as if two operands were swapped,
2872                        also pretend that operands_match had been computed
2873                        with swapped.
2874                        But if I is the second of those and C is the first,
2875                        don't exchange them, because operands_match is valid
2876                        only on one side of its diagonal.  */
2877                     ? (operands_match
2878                        [(c == commutative || c == commutative + 1)
2879                        ? 2*commutative + 1 - c : c]
2880                        [(i == commutative || i == commutative + 1)
2881                        ? 2*commutative + 1 - i : i])
2882                     : operands_match[c][i])
2883                   {
2884                     /* If we are matching a non-offsettable address where an
2885                        offsettable address was expected, then we must reject
2886                        this combination, because we can't reload it.  */
2887                     if (this_alternative_offmemok[c]
2888                         && GET_CODE (recog_data.operand[c]) == MEM
2889                         && this_alternative[c] == (int) NO_REGS
2890                         && ! this_alternative_win[c])
2891                       bad = 1;
2892
2893                     win = this_alternative_win[c];
2894                   }
2895                 else
2896                   {
2897                     /* Operands don't match.  */
2898                     rtx value;
2899                     /* Retroactively mark the operand we had to match
2900                        as a loser, if it wasn't already.  */
2901                     if (this_alternative_win[c])
2902                       losers++;
2903                     this_alternative_win[c] = 0;
2904                     if (this_alternative[c] == (int) NO_REGS)
2905                       bad = 1;
2906                     /* But count the pair only once in the total badness of
2907                        this alternative, if the pair can be a dummy reload.  */
2908                     value
2909                       = find_dummy_reload (recog_data.operand[i],
2910                                            recog_data.operand[c],
2911                                            recog_data.operand_loc[i],
2912                                            recog_data.operand_loc[c],
2913                                            operand_mode[i], operand_mode[c],
2914                                            this_alternative[c], -1,
2915                                            this_alternative_earlyclobber[c]);
2916
2917                     if (value != 0)
2918                       losers--;
2919                   }
2920                 /* This can be fixed with reloads if the operand
2921                    we are supposed to match can be fixed with reloads.  */
2922                 badop = 0;
2923                 this_alternative[i] = this_alternative[c];
2924
2925                 /* If we have to reload this operand and some previous
2926                    operand also had to match the same thing as this
2927                    operand, we don't know how to do that.  So reject this
2928                    alternative.  */
2929                 if (! win || force_reload)
2930                   for (j = 0; j < i; j++)
2931                     if (this_alternative_matches[j]
2932                         == this_alternative_matches[i])
2933                       badop = 1;
2934
2935                 break;
2936
2937               case 'p':
2938                 /* All necessary reloads for an address_operand
2939                    were handled in find_reloads_address.  */
2940                 this_alternative[i] = (int) BASE_REG_CLASS;
2941                 win = 1;
2942                 break;
2943
2944               case 'm':
2945                 if (force_reload)
2946                   break;
2947                 if (GET_CODE (operand) == MEM
2948                     || (GET_CODE (operand) == REG
2949                         && REGNO (operand) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
2950                         && reg_renumber[REGNO (operand)] < 0))
2951                   win = 1;
2952                 if (CONSTANT_P (operand)
2953                     /* force_const_mem does not accept HIGH.  */
2954                     && GET_CODE (operand) != HIGH)
2955                   badop = 0;
2956                 constmemok = 1;
2957                 break;
2958
2959               case '<':
2960                 if (GET_CODE (operand) == MEM
2961                     && ! address_reloaded[i]
2962                     && (GET_CODE (XEXP (operand, 0)) == PRE_DEC
2963                         || GET_CODE (XEXP (operand, 0)) == POST_DEC))
2964                   win = 1;
2965                 break;
2966
2967               case '>':
2968                 if (GET_CODE (operand) == MEM
2969                     && ! address_reloaded[i]
2970                     && (GET_CODE (XEXP (operand, 0)) == PRE_INC
2971                         || GET_CODE (XEXP (operand, 0)) == POST_INC))
2972                   win = 1;
2973                 break;
2974
2975                 /* Memory operand whose address is not offsettable.  */
2976               case 'V':
2977                 if (force_reload)
2978                   break;
2979                 if (GET_CODE (operand) == MEM
2980                     && ! (ind_levels ? offsettable_memref_p (operand)
2981                           : offsettable_nonstrict_memref_p (operand))
2982                     /* Certain mem addresses will become offsettable
2983                        after they themselves are reloaded.  This is important;
2984                        we don't want our own handling of unoffsettables
2985                        to override the handling of reg_equiv_address.  */
2986                     && !(GET_CODE (XEXP (operand, 0)) == REG
2987                          && (ind_levels == 0
2988                              || reg_equiv_address[REGNO (XEXP (operand, 0))] != 0)))
2989                   win = 1;
2990                 break;
2991
2992                 /* Memory operand whose address is offsettable.  */
2993               case 'o':
2994                 if (force_reload)
2995                   break;
2996                 if ((GET_CODE (operand) == MEM
2997                      /* If IND_LEVELS, find_reloads_address won't reload a
2998                         pseudo that didn't get a hard reg, so we have to
2999                         reject that case.  */
3000                      && ((ind_levels ? offsettable_memref_p (operand)
3001                           : offsettable_nonstrict_memref_p (operand))
3002                          /* A reloaded address is offsettable because it is now
3003                             just a simple register indirect.  */
3004                          || address_reloaded[i]))
3005                     || (GET_CODE (operand) == REG
3006                         && REGNO (operand) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
3007                         && reg_renumber[REGNO (operand)] < 0
3008                         /* If reg_equiv_address is nonzero, we will be
3009                            loading it into a register; hence it will be
3010                            offsettable, but we cannot say that reg_equiv_mem
3011                            is offsettable without checking.  */
3012                         && ((reg_equiv_mem[REGNO (operand)] != 0
3013                              && offsettable_memref_p (reg_equiv_mem[REGNO (operand)]))
3014                             || (reg_equiv_address[REGNO (operand)] != 0))))
3015                   win = 1;
3016                 /* force_const_mem does not accept HIGH.  */
3017                 if ((CONSTANT_P (operand) && GET_CODE (operand) != HIGH)
3018                     || GET_CODE (operand) == MEM)
3019                   badop = 0;
3020                 constmemok = 1;
3021                 offmemok = 1;
3022                 break;
3023
3024               case '&':
3025                 /* Output operand that is stored before the need for the
3026                    input operands (and their index registers) is over.  */
3027                 earlyclobber = 1, this_earlyclobber = 1;
3028                 break;
3029
3030               case 'E':
3031 #ifndef REAL_ARITHMETIC
3032                 /* Match any floating double constant, but only if
3033                    we can examine the bits of it reliably.  */
3034                 if ((HOST_FLOAT_FORMAT != TARGET_FLOAT_FORMAT
3035                      || HOST_BITS_PER_WIDE_INT != BITS_PER_WORD)
3036                     && GET_MODE (operand) != VOIDmode && ! flag_pretend_float)
3037                   break;
3038 #endif
3039                 if (GET_CODE (operand) == CONST_DOUBLE)
3040                   win = 1;
3041                 break;
3042
3043               case 'F':
3044                 if (GET_CODE (operand) == CONST_DOUBLE)
3045                   win = 1;
3046                 break;
3047
3048               case 'G':
3049               case 'H':
3050                 if (GET_CODE (operand) == CONST_DOUBLE
3051                     && CONST_DOUBLE_OK_FOR_LETTER_P (operand, c))
3052                   win = 1;
3053                 break;
3054
3055               case 's':
3056                 if (GET_CODE (operand) == CONST_INT
3057                     || (GET_CODE (operand) == CONST_DOUBLE
3058                         && GET_MODE (operand) == VOIDmode))
3059                   break;
3060               case 'i':
3061                 if (CONSTANT_P (operand)
3062 #ifdef LEGITIMATE_PIC_OPERAND_P
3063                     && (! flag_pic || LEGITIMATE_PIC_OPERAND_P (operand))
3064 #endif
3065                     )
3066                   win = 1;
3067                 break;
3068
3069               case 'n':
3070                 if (GET_CODE (operand) == CONST_INT
3071                     || (GET_CODE (operand) == CONST_DOUBLE
3072                         && GET_MODE (operand) == VOIDmode))
3073                   win = 1;
3074                 break;
3075
3076               case 'I':
3077               case 'J':
3078               case 'K':
3079               case 'L':
3080               case 'M':
3081               case 'N':
3082               case 'O':
3083               case 'P':
3084                 if (GET_CODE (operand) == CONST_INT
3085                     && CONST_OK_FOR_LETTER_P (INTVAL (operand), c))
3086                   win = 1;
3087                 break;
3088
3089               case 'X':
3090                 win = 1;
3091                 break;
3092
3093               case 'g':
3094                 if (! force_reload
3095                     /* A PLUS is never a valid operand, but reload can make
3096                        it from a register when eliminating registers.  */
3097                     && GET_CODE (operand) != PLUS
3098                     /* A SCRATCH is not a valid operand.  */
3099                     && GET_CODE (operand) != SCRATCH
3100 #ifdef LEGITIMATE_PIC_OPERAND_P
3101                     && (! CONSTANT_P (operand)
3102                         || ! flag_pic
3103                         || LEGITIMATE_PIC_OPERAND_P (operand))
3104 #endif
3105                     && (GENERAL_REGS == ALL_REGS
3106                         || GET_CODE (operand) != REG
3107                         || (REGNO (operand) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
3108                             && reg_renumber[REGNO (operand)] < 0)))
3109                   win = 1;
3110                 /* Drop through into 'r' case */
3111
3112               case 'r':
3113                 this_alternative[i]
3114                   = (int) reg_class_subunion[this_alternative[i]][(int) GENERAL_REGS];
3115                 goto reg;
3116
3117 #ifdef EXTRA_CONSTRAINT
3118               case 'Q':
3119               case 'R':
3120               case 'S':
3121               case 'T':
3122               case 'U':
3123                 if (EXTRA_CONSTRAINT (operand, c))
3124                   win = 1;
3125                 break;
3126 #endif
3127
3128               default:
3129                 this_alternative[i]
3130                   = (int) reg_class_subunion[this_alternative[i]][(int) REG_CLASS_FROM_LETTER (c)];
3131
3132               reg:
3133                 if (GET_MODE (operand) == BLKmode)
3134                   break;
3135                 winreg = 1;
3136                 if (GET_CODE (operand) == REG
3137                     && reg_fits_class_p (operand, this_alternative[i],
3138                                          offset, GET_MODE (recog_data.operand[i])))
3139                   win = 1;
3140                 break;
3141               }
3142
3143           constraints[i] = p;
3144
3145           /* If this operand could be handled with a reg,
3146              and some reg is allowed, then this operand can be handled.  */
3147           if (winreg && this_alternative[i] != (int) NO_REGS)
3148             badop = 0;
3149
3150           /* Record which operands fit this alternative.  */
3151           this_alternative_earlyclobber[i] = earlyclobber;
3152           if (win && ! force_reload)
3153             this_alternative_win[i] = 1;
3154           else
3155             {
3156               int const_to_mem = 0;
3157
3158               this_alternative_offmemok[i] = offmemok;
3159               losers++;
3160               if (badop)
3161                 bad = 1;
3162               /* Alternative loses if it has no regs for a reg operand.  */
3163               if (GET_CODE (operand) == REG
3164                   && this_alternative[i] == (int) NO_REGS
3165                   && this_alternative_matches[i] < 0)
3166                 bad = 1;
3167
3168               /* If this is a constant that is reloaded into the desired
3169                  class by copying it to memory first, count that as another
3170                  reload.  This is consistent with other code and is
3171                  required to avoid choosing another alternative when
3172                  the constant is moved into memory by this function on
3173                  an early reload pass.  Note that the test here is
3174                  precisely the same as in the code below that calls
3175                  force_const_mem.  */
3176               if (CONSTANT_P (operand)
3177                   /* force_const_mem does not accept HIGH.  */
3178                   && GET_CODE (operand) != HIGH
3179                   && ((PREFERRED_RELOAD_CLASS (operand,
3180                                                (enum reg_class) this_alternative[i])
3181                        == NO_REGS)
3182                       || no_input_reloads)
3183                   && operand_mode[i] != VOIDmode)
3184                 {
3185                   const_to_mem = 1;
3186                   if (this_alternative[i] != (int) NO_REGS)
3187                     losers++;
3188                 }
3189
3190               /* If we can't reload this value at all, reject this
3191                  alternative.  Note that we could also lose due to
3192                  LIMIT_RELOAD_RELOAD_CLASS, but we don't check that
3193                  here.  */
3194
3195               if (! CONSTANT_P (operand)
3196                   && (enum reg_class) this_alternative[i] != NO_REGS
3197                   && (PREFERRED_RELOAD_CLASS (operand,
3198                                               (enum reg_class) this_alternative[i])
3199                       == NO_REGS))
3200                 bad = 1;
3201
3202               /* Alternative loses if it requires a type of reload not
3203                  permitted for this insn.  We can always reload SCRATCH
3204                  and objects with a REG_UNUSED note.  */
3205               else if (GET_CODE (operand) != SCRATCH
3206                        && modified[i] != RELOAD_READ && no_output_reloads
3207                        && ! find_reg_note (insn, REG_UNUSED, operand))
3208                 bad = 1;
3209               else if (modified[i] != RELOAD_WRITE && no_input_reloads
3210                        && ! const_to_mem)
3211                 bad = 1;
3212
3213
3214               /* We prefer to reload pseudos over reloading other things,
3215                  since such reloads may be able to be eliminated later.
3216                  If we are reloading a SCRATCH, we won't be generating any
3217                  insns, just using a register, so it is also preferred.
3218                  So bump REJECT in other cases.  Don't do this in the
3219                  case where we are forcing a constant into memory and
3220                  it will then win since we don't want to have a different
3221                  alternative match then.  */
3222               if (! (GET_CODE (operand) == REG
3223                      && REGNO (operand) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
3224                   && GET_CODE (operand) != SCRATCH
3225                   && ! (const_to_mem && constmemok))
3226                 reject += 2;
3227
3228               /* Input reloads can be inherited more often than output
3229                  reloads can be removed, so penalize output reloads.  */
3230               if (operand_type[i] != RELOAD_FOR_INPUT
3231                   && GET_CODE (operand) != SCRATCH)
3232                 reject++;
3233             }
3234
3235           /* If this operand is a pseudo register that didn't get a hard
3236              reg and this alternative accepts some register, see if the
3237              class that we want is a subset of the preferred class for this
3238              register.  If not, but it intersects that class, use the
3239              preferred class instead.  If it does not intersect the preferred
3240              class, show that usage of this alternative should be discouraged;
3241              it will be discouraged more still if the register is `preferred
3242              or nothing'.  We do this because it increases the chance of
3243              reusing our spill register in a later insn and avoiding a pair
3244              of memory stores and loads.
3245
3246              Don't bother with this if this alternative will accept this
3247              operand.
3248
3249              Don't do this for a multiword operand, since it is only a
3250              small win and has the risk of requiring more spill registers,
3251              which could cause a large loss.
3252
3253              Don't do this if the preferred class has only one register
3254              because we might otherwise exhaust the class.  */
3255
3256
3257           if (! win && this_alternative[i] != (int) NO_REGS
3258               && GET_MODE_SIZE (operand_mode[i]) <= UNITS_PER_WORD
3259               && reg_class_size[(int) preferred_class[i]] > 1)
3260             {
3261               if (! reg_class_subset_p (this_alternative[i],
3262                                         preferred_class[i]))
3263                 {
3264                   /* Since we don't have a way of forming the intersection,
3265                      we just do something special if the preferred class
3266                      is a subset of the class we have; that's the most
3267                      common case anyway.  */
3268                   if (reg_class_subset_p (preferred_class[i],
3269                                           this_alternative[i]))
3270                     this_alternative[i] = (int) preferred_class[i];
3271                   else
3272                     reject += (2 + 2 * pref_or_nothing[i]);
3273                 }
3274             }
3275         }
3276
3277       /* Now see if any output operands that are marked "earlyclobber"
3278          in this alternative conflict with any input operands
3279          or any memory addresses.  */
3280
3281       for (i = 0; i < noperands; i++)
3282         if (this_alternative_earlyclobber[i]
3283             && this_alternative_win[i])
3284           {
3285             struct decomposition early_data;
3286
3287             early_data = decompose (recog_data.operand[i]);
3288
3289             if (modified[i] == RELOAD_READ)
3290               abort ();
3291
3292             if (this_alternative[i] == NO_REGS)
3293               {
3294                 this_alternative_earlyclobber[i] = 0;
3295                 if (this_insn_is_asm)
3296                   error_for_asm (this_insn,
3297                                  "`&' constraint used with no register class");
3298                 else
3299                   abort ();
3300               }
3301
3302             for (j = 0; j < noperands; j++)
3303               /* Is this an input operand or a memory ref?  */
3304               if ((GET_CODE (recog_data.operand[j]) == MEM
3305                    || modified[j] != RELOAD_WRITE)
3306                   && j != i
3307                   /* Ignore things like match_operator operands.  */
3308                   && *recog_data.constraints[j] != 0
3309                   /* Don't count an input operand that is constrained to match
3310                      the early clobber operand.  */
3311                   && ! (this_alternative_matches[j] == i
3312                         && rtx_equal_p (recog_data.operand[i],
3313                                         recog_data.operand[j]))
3314                   /* Is it altered by storing the earlyclobber operand?  */
3315                   && !immune_p (recog_data.operand[j], recog_data.operand[i],
3316                                 early_data))
3317                 {
3318                   /* If the output is in a single-reg class,
3319                      it's costly to reload it, so reload the input instead.  */
3320                   if (reg_class_size[this_alternative[i]] == 1
3321                       && (GET_CODE (recog_data.operand[j]) == REG
3322                           || GET_CODE (recog_data.operand[j]) == SUBREG))
3323                     {
3324                       losers++;
3325                       this_alternative_win[j] = 0;
3326                     }
3327                   else
3328                     break;
3329                 }
3330             /* If an earlyclobber operand conflicts with something,
3331                it must be reloaded, so request this and count the cost.  */
3332             if (j != noperands)
3333               {
3334                 losers++;
3335                 this_alternative_win[i] = 0;
3336                 for (j = 0; j < noperands; j++)
3337                   if (this_alternative_matches[j] == i
3338                       && this_alternative_win[j])
3339                     {
3340                       this_alternative_win[j] = 0;
3341                       losers++;
3342                     }
3343               }
3344           }
3345
3346       /* If one alternative accepts all the operands, no reload required,
3347          choose that alternative; don't consider the remaining ones.  */
3348       if (losers == 0)
3349         {
3350           /* Unswap these so that they are never swapped at `finish'.  */
3351           if (commutative >= 0)
3352             {
3353               recog_data.operand[commutative] = substed_operand[commutative];
3354               recog_data.operand[commutative + 1]
3355                 = substed_operand[commutative + 1];
3356             }
3357           for (i = 0; i < noperands; i++)
3358             {
3359               goal_alternative_win[i] = 1;
3360               goal_alternative[i] = this_alternative[i];
3361               goal_alternative_offmemok[i] = this_alternative_offmemok[i];
3362               goal_alternative_matches[i] = this_alternative_matches[i];
3363               goal_alternative_earlyclobber[i]
3364                 = this_alternative_earlyclobber[i];
3365             }
3366           goal_alternative_number = this_alternative_number;
3367           goal_alternative_swapped = swapped;
3368           goal_earlyclobber = this_earlyclobber;
3369           goto finish;
3370         }
3371
3372       /* REJECT, set by the ! and ? constraint characters and when a register
3373          would be reloaded into a non-preferred class, discourages the use of
3374          this alternative for a reload goal.  REJECT is incremented by six
3375          for each ? and two for each non-preferred class.  */
3376       losers = losers * 6 + reject;
3377
3378       /* If this alternative can be made to work by reloading,
3379          and it needs less reloading than the others checked so far,
3380          record it as the chosen goal for reloading.  */
3381       if (! bad && best > losers)
3382         {
3383           for (i = 0; i < noperands; i++)
3384             {
3385               goal_alternative[i] = this_alternative[i];
3386               goal_alternative_win[i] = this_alternative_win[i];
3387               goal_alternative_offmemok[i] = this_alternative_offmemok[i];
3388               goal_alternative_matches[i] = this_alternative_matches[i];
3389               goal_alternative_earlyclobber[i]
3390                 = this_alternative_earlyclobber[i];
3391             }
3392           goal_alternative_swapped = swapped;
3393           best = losers;
3394           goal_alternative_number = this_alternative_number;
3395           goal_earlyclobber = this_earlyclobber;
3396         }
3397     }
3398
3399   /* If insn is commutative (it's safe to exchange a certain pair of operands)
3400      then we need to try each alternative twice,
3401      the second time matching those two operands
3402      as if we had exchanged them.
3403      To do this, really exchange them in operands.
3404
3405      If we have just tried the alternatives the second time,
3406      return operands to normal and drop through.  */
3407
3408   if (commutative >= 0)
3409     {
3410       swapped = !swapped;
3411       if (swapped)
3412         {
3413           register enum reg_class tclass;
3414           register int t;
3415
3416           recog_data.operand[commutative] = substed_operand[commutative + 1];
3417           recog_data.operand[commutative + 1] = substed_operand[commutative];
3418
3419           tclass = preferred_class[commutative];
3420           preferred_class[commutative] = preferred_class[commutative + 1];
3421           preferred_class[commutative + 1] = tclass;
3422
3423           t = pref_or_nothing[commutative];
3424           pref_or_nothing[commutative] = pref_or_nothing[commutative + 1];
3425           pref_or_nothing[commutative + 1] = t;
3426
3427           memcpy (constraints, recog_data.constraints,
3428                   noperands * sizeof (char *));
3429           goto try_swapped;
3430         }
3431       else
3432         {
3433           recog_data.operand[commutative] = substed_operand[commutative];
3434           recog_data.operand[commutative + 1]
3435             = substed_operand[commutative + 1];
3436         }
3437     }
3438
3439   /* The operands don't meet the constraints.
3440      goal_alternative describes the alternative
3441      that we could reach by reloading the fewest operands.
3442      Reload so as to fit it.  */
3443
3444   if (best == MAX_RECOG_OPERANDS * 2 + 600)
3445     {
3446       /* No alternative works with reloads??  */
3447       if (insn_code_number >= 0)
3448         fatal_insn ("Unable to generate reloads for:", insn);
3449       error_for_asm (insn, "inconsistent operand constraints in an `asm'");
3450       /* Avoid further trouble with this insn.  */
3451       PATTERN (insn) = gen_rtx_USE (VOIDmode, const0_rtx);
3452       n_reloads = 0;
3453       return 0;
3454     }
3455
3456   /* Jump to `finish' from above if all operands are valid already.
3457      In that case, goal_alternative_win is all 1.  */
3458  finish:
3459
3460   /* Right now, for any pair of operands I and J that are required to match,
3461      with I < J,
3462      goal_alternative_matches[J] is I.
3463      Set up goal_alternative_matched as the inverse function:
3464      goal_alternative_matched[I] = J.  */
3465
3466   for (i = 0; i < noperands; i++)
3467     goal_alternative_matched[i] = -1;
3468
3469   for (i = 0; i < noperands; i++)
3470     if (! goal_alternative_win[i]
3471         && goal_alternative_matches[i] >= 0)
3472       goal_alternative_matched[goal_alternative_matches[i]] = i;
3473
3474   /* If the best alternative is with operands 1 and 2 swapped,
3475      consider them swapped before reporting the reloads.  Update the
3476      operand numbers of any reloads already pushed.  */
3477
3478   if (goal_alternative_swapped)
3479     {
3480       register rtx tem;
3481
3482       tem = substed_operand[commutative];
3483       substed_operand[commutative] = substed_operand[commutative + 1];
3484       substed_operand[commutative + 1] = tem;
3485       tem = recog_data.operand[commutative];
3486       recog_data.operand[commutative] = recog_data.operand[commutative + 1];
3487       recog_data.operand[commutative + 1] = tem;
3488       tem = *recog_data.operand_loc[commutative];
3489       *recog_data.operand_loc[commutative]
3490         = *recog_data.operand_loc[commutative + 1];
3491       *recog_data.operand_loc[commutative+1] = tem;
3492
3493       for (i = 0; i < n_reloads; i++)
3494         {
3495           if (rld[i].opnum == commutative)
3496             rld[i].opnum = commutative + 1;
3497           else if (rld[i].opnum == commutative + 1)
3498             rld[i].opnum = commutative;
3499         }
3500     }
3501
3502   for (i = 0; i < noperands; i++)
3503     {
3504       operand_reloadnum[i] = -1;
3505
3506       /* If this is an earlyclobber operand, we need to widen the scope.
3507          The reload must remain valid from the start of the insn being
3508          reloaded until after the operand is stored into its destination.
3509          We approximate this with RELOAD_OTHER even though we know that we
3510          do not conflict with RELOAD_FOR_INPUT_ADDRESS reloads.
3511
3512          One special case that is worth checking is when we have an
3513          output that is earlyclobber but isn't used past the insn (typically
3514          a SCRATCH).  In this case, we only need have the reload live
3515          through the insn itself, but not for any of our input or output
3516          reloads.
3517          But we must not accidentally narrow the scope of an existing
3518          RELOAD_OTHER reload - leave these alone.
3519
3520          In any case, anything needed to address this operand can remain
3521          however they were previously categorized.  */
3522
3523       if (goal_alternative_earlyclobber[i] && operand_type[i] != RELOAD_OTHER)
3524         operand_type[i]
3525           = (find_reg_note (insn, REG_UNUSED, recog_data.operand[i])
3526              ? RELOAD_FOR_INSN : RELOAD_OTHER);
3527     }
3528
3529   /* Any constants that aren't allowed and can't be reloaded
3530      into registers are here changed into memory references.  */
3531   for (i = 0; i < noperands; i++)
3532     if (! goal_alternative_win[i]
3533         && CONSTANT_P (recog_data.operand[i])
3534         /* force_const_mem does not accept HIGH.  */
3535         && GET_CODE (recog_data.operand[i]) != HIGH
3536         && ((PREFERRED_RELOAD_CLASS (recog_data.operand[i],
3537                                      (enum reg_class) goal_alternative[i])
3538              == NO_REGS)
3539             || no_input_reloads)
3540         && operand_mode[i] != VOIDmode)
3541       {
3542         substed_operand[i] = recog_data.operand[i]
3543           = find_reloads_toplev (force_const_mem (operand_mode[i],
3544                                                   recog_data.operand[i]),
3545                                  i, address_type[i], ind_levels, 0, insn);
3546         if (alternative_allows_memconst (recog_data.constraints[i],
3547                                          goal_alternative_number))
3548           goal_alternative_win[i] = 1;
3549       }
3550
3551   /* Record the values of the earlyclobber operands for the caller.  */
3552   if (goal_earlyclobber)
3553     for (i = 0; i < noperands; i++)
3554       if (goal_alternative_earlyclobber[i])
3555         reload_earlyclobbers[n_earlyclobbers++] = recog_data.operand[i];
3556
3557   /* Now record reloads for all the operands that need them.  */
3558   for (i = 0; i < noperands; i++)
3559     if (! goal_alternative_win[i])
3560       {
3561         /* Operands that match previous ones have already been handled.  */
3562         if (goal_alternative_matches[i] >= 0)
3563           ;
3564         /* Handle an operand with a nonoffsettable address
3565            appearing where an offsettable address will do
3566            by reloading the address into a base register.
3567
3568            ??? We can also do this when the operand is a register and
3569            reg_equiv_mem is not offsettable, but this is a bit tricky,
3570            so we don't bother with it.  It may not be worth doing.  */
3571         else if (goal_alternative_matched[i] == -1
3572                  && goal_alternative_offmemok[i]
3573                  && GET_CODE (recog_data.operand[i]) == MEM)
3574           {
3575             operand_reloadnum[i]
3576               = push_reload (XEXP (recog_data.operand[i], 0), NULL_RTX,
3577                              &XEXP (recog_data.operand[i], 0), NULL_PTR,
3578                              BASE_REG_CLASS,
3579                              GET_MODE (XEXP (recog_data.operand[i], 0)),
3580                              VOIDmode, 0, 0, i, RELOAD_FOR_INPUT);
3581             rld[operand_reloadnum[i]].inc
3582               = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (recog_data.operand[i]));
3583
3584             /* If this operand is an output, we will have made any
3585                reloads for its address as RELOAD_FOR_OUTPUT_ADDRESS, but
3586                now we are treating part of the operand as an input, so
3587                we must change these to RELOAD_FOR_INPUT_ADDRESS.  */
3588
3589             if (modified[i] == RELOAD_WRITE)
3590               {
3591                 for (j = 0; j < n_reloads; j++)
3592                   {
3593                     if (rld[j].opnum == i)
3594                       {
3595                         if (rld[j].when_needed == RELOAD_FOR_OUTPUT_ADDRESS)
3596                           rld[j].when_needed = RELOAD_FOR_INPUT_ADDRESS;
3597                         else if (rld[j].when_needed
3598                                  == RELOAD_FOR_OUTADDR_ADDRESS)
3599                           rld[j].when_needed = RELOAD_FOR_INPADDR_ADDRESS;
3600                       }
3601                   }
3602               }
3603           }
3604         else if (goal_alternative_matched[i] == -1)
3605           {
3606             operand_reloadnum[i]
3607               = push_reload ((modified[i] != RELOAD_WRITE
3608                               ? recog_data.operand[i] : 0),
3609                              (modified[i] != RELOAD_READ
3610                               ? recog_data.operand[i] : 0),
3611                              (modified[i] != RELOAD_WRITE
3612                               ? recog_data.operand_loc[i] : 0),
3613                              (modified[i] != RELOAD_READ
3614                               ? recog_data.operand_loc[i] : 0),
3615                              (enum reg_class) goal_alternative[i],
3616                              (modified[i] == RELOAD_WRITE
3617                               ? VOIDmode : operand_mode[i]),
3618                              (modified[i] == RELOAD_READ
3619                               ? VOIDmode : operand_mode[i]),
3620                              (insn_code_number < 0 ? 0
3621                               : insn_data[insn_code_number].operand[i].strict_low),
3622                              0, i, operand_type[i]);
3623           }
3624         /* In a matching pair of operands, one must be input only
3625            and the other must be output only.
3626            Pass the input operand as IN and the other as OUT.  */
3627         else if (modified[i] == RELOAD_READ
3628                  && modified[goal_alternative_matched[i]] == RELOAD_WRITE)
3629           {
3630             operand_reloadnum[i]
3631               = push_reload (recog_data.operand[i],
3632                              recog_data.operand[goal_alternative_matched[i]],
3633                              recog_data.operand_loc[i],
3634                              recog_data.operand_loc[goal_alternative_matched[i]],
3635                              (enum reg_class) goal_alternative[i],
3636                              operand_mode[i],
3637                              operand_mode[goal_alternative_matched[i]],
3638                              0, 0, i, RELOAD_OTHER);
3639             operand_reloadnum[goal_alternative_matched[i]] = output_reloadnum;
3640           }
3641         else if (modified[i] == RELOAD_WRITE
3642                  && modified[goal_alternative_matched[i]] == RELOAD_READ)
3643           {
3644             operand_reloadnum[goal_alternative_matched[i]]
3645               = push_reload (recog_data.operand[goal_alternative_matched[i]],
3646                              recog_data.operand[i],
3647                              recog_data.operand_loc[goal_alternative_matched[i]],
3648                              recog_data.operand_loc[i],
3649                              (enum reg_class) goal_alternative[i],
3650                              operand_mode[goal_alternative_matched[i]],
3651                              operand_mode[i],
3652                              0, 0, i, RELOAD_OTHER);
3653             operand_reloadnum[i] = output_reloadnum;
3654           }
3655         else if (insn_code_number >= 0)
3656           abort ();
3657         else
3658           {
3659             error_for_asm (insn, "inconsistent operand constraints in an `asm'");
3660             /* Avoid further trouble with this insn.  */
3661             PATTERN (insn) = gen_rtx_USE (VOIDmode, const0_rtx);
3662             n_reloads = 0;
3663             return 0;
3664           }
3665       }
3666     else if (goal_alternative_matched[i] < 0
3667              && goal_alternative_matches[i] < 0
3668              && optimize)
3669       {
3670         /* For each non-matching operand that's a MEM or a pseudo-register
3671            that didn't get a hard register, make an optional reload.
3672            This may get done even if the insn needs no reloads otherwise.  */
3673
3674         rtx operand = recog_data.operand[i];
3675
3676         while (GET_CODE (operand) == SUBREG)
3677           operand = XEXP (operand, 0);
3678         if ((GET_CODE (operand) == MEM
3679              || (GET_CODE (operand) == REG
3680                  && REGNO (operand) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER))
3681             /* If this is only for an output, the optional reload would not
3682                actually cause us to use a register now, just note that
3683                something is stored here.  */
3684             && ((enum reg_class) goal_alternative[i] != NO_REGS
3685                 || modified[i] == RELOAD_WRITE)
3686             && ! no_input_reloads
3687             /* An optional output reload might allow to delete INSN later.
3688                We mustn't make in-out reloads on insns that are not permitted
3689                output reloads.
3690                If this is an asm, we can't delete it; we must not even call
3691                push_reload for an optional output reload in this case,
3692                because we can't be sure that the constraint allows a register,
3693                and push_reload verifies the constraints for asms.  */
3694             && (modified[i] == RELOAD_READ
3695                 || (! no_output_reloads && ! this_insn_is_asm)))
3696           operand_reloadnum[i]
3697             = push_reload ((modified[i] != RELOAD_WRITE
3698                             ? recog_data.operand[i] : 0),
3699                            (modified[i] != RELOAD_READ
3700                             ? recog_data.operand[i] : 0),
3701                            (modified[i] != RELOAD_WRITE
3702                             ? recog_data.operand_loc[i] : 0),
3703                            (modified[i] != RELOAD_READ
3704                             ? recog_data.operand_loc[i] : 0),
3705                            (enum reg_class) goal_alternative[i],
3706                            (modified[i] == RELOAD_WRITE
3707                             ? VOIDmode : operand_mode[i]),
3708                            (modified[i] == RELOAD_READ
3709                             ? VOIDmode : operand_mode[i]),
3710                            (insn_code_number < 0 ? 0
3711                             : insn_data[insn_code_number].operand[i].strict_low),
3712                            1, i, operand_type[i]);
3713         /* If a memory reference remains (either as a MEM or a pseudo that
3714            did not get a hard register), yet we can't make an optional
3715            reload, check if this is actually a pseudo register reference;
3716            we then need to emit a USE and/or a CLOBBER so that reload
3717            inheritance will do the right thing.  */
3718         else if (replace
3719                  && (GET_CODE (operand) == MEM
3720                      || (GET_CODE (operand) == REG
3721                          && REGNO (operand) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
3722                          && reg_renumber [REGNO (operand)] < 0)))
3723           {
3724             operand = *recog_data.operand_loc[i];
3725
3726             while (GET_CODE (operand) == SUBREG)
3727               operand = XEXP (operand, 0);
3728             if (GET_CODE (operand) == REG)
3729               {
3730                 if (modified[i] != RELOAD_WRITE)
3731                   emit_insn_before (gen_rtx_USE (VOIDmode, operand), insn);
3732                 if (modified[i] != RELOAD_READ)
3733                   emit_insn_after (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, operand), insn);
3734               }
3735           }
3736       }
3737     else if (goal_alternative_matches[i] >= 0
3738              && goal_alternative_win[goal_alternative_matches[i]]
3739              && modified[i] == RELOAD_READ
3740              && modified[goal_alternative_matches[i]] == RELOAD_WRITE
3741              && ! no_input_reloads && ! no_output_reloads
3742              && optimize)
3743       {
3744         /* Similarly, make an optional reload for a pair of matching
3745            objects that are in MEM or a pseudo that didn't get a hard reg.  */
3746
3747         rtx operand = recog_data.operand[i];
3748
3749         while (GET_CODE (operand) == SUBREG)
3750           operand = XEXP (operand, 0);
3751         if ((GET_CODE (operand) == MEM
3752              || (GET_CODE (operand) == REG
3753                  && REGNO (operand) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER))
3754             && ((enum reg_class) goal_alternative[goal_alternative_matches[i]]
3755                 != NO_REGS))
3756           operand_reloadnum[i] = operand_reloadnum[goal_alternative_matches[i]]
3757             = push_reload (recog_data.operand[goal_alternative_matches[i]],
3758                            recog_data.operand[i],
3759                            recog_data.operand_loc[goal_alternative_matches[i]],
3760                            recog_data.operand_loc[i],
3761                            (enum reg_class) goal_alternative[goal_alternative_matches[i]],
3762                            operand_mode[goal_alternative_matches[i]],
3763                            operand_mode[i],
3764                            0, 1, goal_alternative_matches[i], RELOAD_OTHER);
3765       }
3766
3767   /* Perform whatever substitutions on the operands we are supposed
3768      to make due to commutativity or replacement of registers
3769      with equivalent constants or memory slots.  */
3770
3771   for (i = 0; i < noperands; i++)
3772     {
3773       /* We only do this on the last pass through reload, because it is
3774          possible for some data (like reg_equiv_address) to be changed during
3775          later passes.  Moreover, we loose the opportunity to get a useful
3776          reload_{in,out}_reg when we do these replacements.  */
3777
3778       if (replace)
3779         {
3780           rtx substitution = substed_operand[i];
3781
3782           *recog_data.operand_loc[i] = substitution;
3783
3784           /* If we're replacing an operand with a LABEL_REF, we need
3785              to make sure that there's a REG_LABEL note attached to
3786              this instruction.  */
3787           if (GET_CODE (insn) != JUMP_INSN
3788               && GET_CODE (substitution) == LABEL_REF
3789               && !find_reg_note (insn, REG_LABEL, XEXP (substitution, 0)))
3790             REG_NOTES (insn) = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_LABEL,
3791                                                   XEXP (substitution, 0),
3792                                                   REG_NOTES (insn));
3793         }
3794       else
3795         retval |= (substed_operand[i] != *recog_data.operand_loc[i]);
3796     }
3797
3798   /* If this insn pattern contains any MATCH_DUP's, make sure that
3799      they will be substituted if the operands they match are substituted.
3800      Also do now any substitutions we already did on the operands.
3801
3802      Don't do this if we aren't making replacements because we might be
3803      propagating things allocated by frame pointer elimination into places
3804      it doesn't expect.  */
3805
3806   if (insn_code_number >= 0 && replace)
3807     for (i = insn_data[insn_code_number].n_dups - 1; i >= 0; i--)
3808       {
3809         int opno = recog_data.dup_num[i];
3810         *recog_data.dup_loc[i] = *recog_data.operand_loc[opno];
3811         if (operand_reloadnum[opno] >= 0)
3812           push_replacement (recog_data.dup_loc[i], operand_reloadnum[opno],
3813                             insn_data[insn_code_number].operand[opno].mode);
3814       }
3815
3816 #if 0
3817   /* This loses because reloading of prior insns can invalidate the equivalence
3818      (or at least find_equiv_reg isn't smart enough to find it any more),
3819      causing this insn to need more reload regs than it needed before.
3820      It may be too late to make the reload regs available.
3821      Now this optimization is done safely in choose_reload_regs.  */
3822
3823   /* For each reload of a reg into some other class of reg,
3824      search for an existing equivalent reg (same value now) in the right class.
3825      We can use it as long as we don't need to change its contents.  */
3826   for (i = 0; i < n_reloads; i++)
3827     if (rld[i].reg_rtx == 0
3828         && rld[i].in != 0
3829         && GET_CODE (rld[i].in) == REG
3830         && rld[i].out == 0)
3831       {
3832         rld[i].reg_rtx
3833           = find_equiv_reg (rld[i].in, insn, rld[i].class, -1,
3834                             static_reload_reg_p, 0, rld[i].inmode);
3835         /* Prevent generation of insn to load the value
3836            because the one we found already has the value.  */
3837         if (rld[i].reg_rtx)
3838           rld[i].in = rld[i].reg_rtx;
3839       }
3840 #endif
3841
3842   /* Perhaps an output reload can be combined with another
3843      to reduce needs by one.  */
3844   if (!goal_earlyclobber)
3845     combine_reloads ();
3846
3847   /* If we have a pair of reloads for parts of an address, they are reloading
3848      the same object, the operands themselves were not reloaded, and they
3849      are for two operands that are supposed to match, merge the reloads and
3850      change the type of the surviving reload to RELOAD_FOR_OPERAND_ADDRESS.  */
3851
3852   for (i = 0; i < n_reloads; i++)
3853     {
3854       int k;
3855
3856       for (j = i + 1; j < n_reloads; j++)
3857         if ((rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_INPUT_ADDRESS
3858              || rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_OUTPUT_ADDRESS
3859              || rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_INPADDR_ADDRESS
3860              || rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_OUTADDR_ADDRESS)
3861             && (rld[j].when_needed == RELOAD_FOR_INPUT_ADDRESS
3862                 || rld[j].when_needed == RELOAD_FOR_OUTPUT_ADDRESS
3863                 || rld[j].when_needed == RELOAD_FOR_INPADDR_ADDRESS
3864                 || rld[j].when_needed == RELOAD_FOR_OUTADDR_ADDRESS)
3865             && rtx_equal_p (rld[i].in, rld[j].in)
3866             && (operand_reloadnum[rld[i].opnum] < 0
3867                 || rld[operand_reloadnum[rld[i].opnum]].optional)
3868             && (operand_reloadnum[rld[j].opnum] < 0
3869                 || rld[operand_reloadnum[rld[j].opnum]].optional)
3870             && (goal_alternative_matches[rld[i].opnum] == rld[j].opnum
3871                 || (goal_alternative_matches[rld[j].opnum]
3872                     == rld[i].opnum)))
3873           {
3874             for (k = 0; k < n_replacements; k++)
3875               if (replacements[k].what == j)
3876                 replacements[k].what = i;
3877
3878             if (rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_INPADDR_ADDRESS
3879                 || rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_OUTADDR_ADDRESS)
3880               rld[i].when_needed = RELOAD_FOR_OPADDR_ADDR;
3881             else
3882               rld[i].when_needed = RELOAD_FOR_OPERAND_ADDRESS;
3883             rld[j].in = 0;
3884           }
3885     }
3886
3887   /* Scan all the reloads and update their type.
3888      If a reload is for the address of an operand and we didn't reload
3889      that operand, change the type.  Similarly, change the operand number
3890      of a reload when two operands match.  If a reload is optional, treat it
3891      as though the operand isn't reloaded.
3892
3893      ??? This latter case is somewhat odd because if we do the optional
3894      reload, it means the object is hanging around.  Thus we need only
3895      do the address reload if the optional reload was NOT done.
3896
3897      Change secondary reloads to be the address type of their operand, not
3898      the normal type.
3899
3900      If an operand's reload is now RELOAD_OTHER, change any
3901      RELOAD_FOR_INPUT_ADDRESS reloads of that operand to
3902      RELOAD_FOR_OTHER_ADDRESS.  */
3903
3904   for (i = 0; i < n_reloads; i++)
3905     {
3906       if (rld[i].secondary_p
3907           && rld[i].when_needed == operand_type[rld[i].opnum])
3908         rld[i].when_needed = address_type[rld[i].opnum];
3909
3910       if ((rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_INPUT_ADDRESS
3911            || rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_OUTPUT_ADDRESS
3912            || rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_INPADDR_ADDRESS
3913            || rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_OUTADDR_ADDRESS)
3914           && (operand_reloadnum[rld[i].opnum] < 0
3915               || rld[operand_reloadnum[rld[i].opnum]].optional))
3916         {
3917           /* If we have a secondary reload to go along with this reload,
3918              change its type to RELOAD_FOR_OPADDR_ADDR.  */
3919
3920           if ((rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_INPUT_ADDRESS
3921                || rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_INPADDR_ADDRESS)
3922               && rld[i].secondary_in_reload != -1)
3923             {
3924               int secondary_in_reload = rld[i].secondary_in_reload;
3925
3926               rld[secondary_in_reload].when_needed
3927                 = RELOAD_FOR_OPADDR_ADDR;
3928
3929               /* If there's a tertiary reload we have to change it also.  */
3930               if (secondary_in_reload > 0
3931                   && rld[secondary_in_reload].secondary_in_reload != -1)
3932                 rld[rld[secondary_in_reload].secondary_in_reload].when_needed
3933                   = RELOAD_FOR_OPADDR_ADDR;
3934             }
3935
3936           if ((rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_OUTPUT_ADDRESS
3937                || rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_OUTADDR_ADDRESS)
3938               && rld[i].secondary_out_reload != -1)
3939             {
3940               int secondary_out_reload = rld[i].secondary_out_reload;
3941
3942               rld[secondary_out_reload].when_needed
3943                 = RELOAD_FOR_OPADDR_ADDR;
3944
3945               /* If there's a tertiary reload we have to change it also.  */
3946               if (secondary_out_reload
3947                   && rld[secondary_out_reload].secondary_out_reload != -1)
3948                 rld[rld[secondary_out_reload].secondary_out_reload].when_needed
3949                   = RELOAD_FOR_OPADDR_ADDR;
3950             }
3951
3952           if (rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_INPADDR_ADDRESS
3953               || rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_OUTADDR_ADDRESS)
3954             rld[i].when_needed = RELOAD_FOR_OPADDR_ADDR;
3955           else
3956             rld[i].when_needed = RELOAD_FOR_OPERAND_ADDRESS;
3957         }
3958
3959       if ((rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_INPUT_ADDRESS
3960            || rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_INPADDR_ADDRESS)
3961           && operand_reloadnum[rld[i].opnum] >= 0
3962           && (rld[operand_reloadnum[rld[i].opnum]].when_needed
3963               == RELOAD_OTHER))
3964         rld[i].when_needed = RELOAD_FOR_OTHER_ADDRESS;
3965
3966       if (goal_alternative_matches[rld[i].opnum] >= 0)
3967         rld[i].opnum = goal_alternative_matches[rld[i].opnum];
3968     }
3969
3970   /* Scan all the reloads, and check for RELOAD_FOR_OPERAND_ADDRESS reloads.
3971      If we have more than one, then convert all RELOAD_FOR_OPADDR_ADDR
3972      reloads to RELOAD_FOR_OPERAND_ADDRESS reloads.
3973
3974      choose_reload_regs assumes that RELOAD_FOR_OPADDR_ADDR reloads never
3975      conflict with RELOAD_FOR_OPERAND_ADDRESS reloads.  This is true for a
3976      single pair of RELOAD_FOR_OPADDR_ADDR/RELOAD_FOR_OPERAND_ADDRESS reloads.
3977      However, if there is more than one RELOAD_FOR_OPERAND_ADDRESS reload,
3978      then a RELOAD_FOR_OPADDR_ADDR reload conflicts with all
3979      RELOAD_FOR_OPERAND_ADDRESS reloads other than the one that uses it.
3980      This is complicated by the fact that a single operand can have more
3981      than one RELOAD_FOR_OPERAND_ADDRESS reload.  It is very difficult to fix
3982      choose_reload_regs without affecting code quality, and cases that
3983      actually fail are extremely rare, so it turns out to be better to fix
3984      the problem here by not generating cases that choose_reload_regs will
3985      fail for.  */
3986   /* There is a similar problem with RELOAD_FOR_INPUT_ADDRESS /
3987      RELOAD_FOR_OUTPUT_ADDRESS when there is more than one of a kind for
3988      a single operand.
3989      We can reduce the register pressure by exploiting that a
3990      RELOAD_FOR_X_ADDR_ADDR that precedes all RELOAD_FOR_X_ADDRESS reloads
3991      does not conflict with any of them, if it is only used for the first of
3992      the RELOAD_FOR_X_ADDRESS reloads.  */
3993   {
3994     int first_op_addr_num = -2;
3995     int first_inpaddr_num[MAX_RECOG_OPERANDS];
3996     int first_outpaddr_num[MAX_RECOG_OPERANDS];
3997     int need_change= 0;
3998     /* We use last_op_addr_reload and the contents of the above arrays
3999        first as flags - -2 means no instance encountered, -1 means exactly
4000        one instance encountered.
4001        If more than one instance has been encountered, we store the reload
4002        number of the first reload of the kind in question; reload numbers
4003        are known to be non-negative.  */
4004     for (i = 0; i < noperands; i++)
4005       first_inpaddr_num[i] = first_outpaddr_num[i] = -2;
4006     for (i = n_reloads - 1; i >= 0; i--)
4007       {
4008         switch (rld[i].when_needed)
4009           {
4010           case RELOAD_FOR_OPERAND_ADDRESS:
4011             if (++first_op_addr_num >= 0)
4012               {
4013                 first_op_addr_num = i;
4014                 need_change = 1;
4015               }
4016             break;
4017           case RELOAD_FOR_INPUT_ADDRESS:
4018             if (++first_inpaddr_num[rld[i].opnum] >= 0)
4019               {
4020                 first_inpaddr_num[rld[i].opnum] = i;
4021                 need_change = 1;
4022               }
4023             break;
4024           case RELOAD_FOR_OUTPUT_ADDRESS:
4025             if (++first_outpaddr_num[rld[i].opnum] >= 0)
4026               {
4027                 first_outpaddr_num[rld[i].opnum] = i;
4028                 need_change = 1;
4029               }
4030             break;
4031           default:
4032             break;
4033           }
4034       }
4035
4036     if (need_change)
4037       {
4038         for (i = 0; i < n_reloads; i++)
4039           {
4040             int first_num, type;
4041
4042             switch (rld[i].when_needed)
4043               {
4044               case RELOAD_FOR_OPADDR_ADDR:
4045                 first_num = first_op_addr_num;
4046                 type = RELOAD_FOR_OPERAND_ADDRESS;
4047                 break;
4048               case RELOAD_FOR_INPADDR_ADDRESS:
4049                 first_num = first_inpaddr_num[rld[i].opnum];
4050                 type = RELOAD_FOR_INPUT_ADDRESS;
4051                 break;
4052               case RELOAD_FOR_OUTADDR_ADDRESS:
4053                 first_num = first_outpaddr_num[rld[i].opnum];
4054                 type = RELOAD_FOR_OUTPUT_ADDRESS;
4055                 break;
4056               default:
4057                 continue;
4058               }
4059             if (first_num < 0)
4060               continue;
4061             else if (i > first_num)
4062               rld[i].when_needed = type;
4063             else
4064               {
4065                 /* Check if the only TYPE reload that uses reload I is
4066                    reload FIRST_NUM.  */
4067                 for (j = n_reloads - 1; j > first_num; j--)
4068                   {
4069                     if (rld[j].when_needed == type
4070                         && (rld[i].secondary_p
4071                             ? rld[j].secondary_in_reload == i
4072                             : reg_mentioned_p (rld[i].in, rld[j].in)))
4073                       {
4074                         rld[i].when_needed = type;
4075                         break;
4076                       }
4077                   }
4078               }
4079           }
4080       }
4081   }
4082
4083   /* See if we have any reloads that are now allowed to be merged
4084      because we've changed when the reload is needed to
4085      RELOAD_FOR_OPERAND_ADDRESS or RELOAD_FOR_OTHER_ADDRESS.  Only
4086      check for the most common cases.  */
4087
4088   for (i = 0; i < n_reloads; i++)
4089     if (rld[i].in != 0 && rld[i].out == 0
4090         && (rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_OPERAND_ADDRESS
4091             || rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_OPADDR_ADDR
4092             || rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_OTHER_ADDRESS))
4093       for (j = 0; j < n_reloads; j++)
4094         if (i != j && rld[j].in != 0 && rld[j].out == 0
4095             && rld[j].when_needed == rld[i].when_needed
4096             && MATCHES (rld[i].in, rld[j].in)
4097             && rld[i].class == rld[j].class
4098             && !rld[i].nocombine && !rld[j].nocombine
4099             && rld[i].reg_rtx == rld[j].reg_rtx)
4100           {
4101             rld[i].opnum = MIN (rld[i].opnum, rld[j].opnum);
4102             transfer_replacements (i, j);
4103             rld[j].in = 0;
4104           }
4105
4106 #ifdef HAVE_cc0
4107   /* If we made any reloads for addresses, see if they violate a
4108      "no input reloads" requirement for this insn.  But loads that we
4109      do after the insn (such as for output addresses) are fine.  */
4110   if (no_input_reloads)
4111     for (i = 0; i < n_reloads; i++)
4112       if (rld[i].in != 0
4113           && rld[i].when_needed != RELOAD_FOR_OUTADDR_ADDRESS
4114           && rld[i].when_needed != RELOAD_FOR_OUTPUT_ADDRESS)
4115         abort ();
4116 #endif
4117
4118   /* Set which reloads must use registers not used in any group.  Start
4119      with those that conflict with a group and then include ones that
4120      conflict with ones that are already known to conflict with a group.  */
4121
4122   changed = 0;
4123   for (i = 0; i < n_reloads; i++)
4124     {
4125       enum machine_mode mode = rld[i].inmode;
4126       enum reg_class class = rld[i].class;
4127       int size;
4128
4129       if (GET_MODE_SIZE (rld[i].outmode) > GET_MODE_SIZE (mode))
4130         mode = rld[i].outmode;
4131       size = CLASS_MAX_NREGS (class, mode);
4132
4133       if (size == 1)
4134         for (j = 0; j < n_reloads; j++)
4135           if ((CLASS_MAX_NREGS (rld[j].class,
4136                                 (GET_MODE_SIZE (rld[j].outmode)
4137                                  > GET_MODE_SIZE (rld[j].inmode))
4138                                 ? rld[j].outmode : rld[j].inmode)
4139                > 1)
4140               && !rld[j].optional
4141               && (rld[j].in != 0 || rld[j].out != 0
4142                   || rld[j].secondary_p)
4143               && reloads_conflict (i, j)
4144               && reg_classes_intersect_p (class, rld[j].class))
4145             {
4146               rld[i].nongroup = 1;
4147               changed = 1;
4148               break;
4149             }
4150     }
4151
4152   while (changed)
4153     {
4154       changed = 0;
4155
4156       for (i = 0; i < n_reloads; i++)
4157         {
4158           enum machine_mode mode = rld[i].inmode;
4159           enum reg_class class = rld[i].class;
4160           int size;
4161
4162           if (GET_MODE_SIZE (rld[i].outmode) > GET_MODE_SIZE (mode))
4163             mode = rld[i].outmode;
4164           size = CLASS_MAX_NREGS (class, mode);
4165
4166           if (! rld[i].nongroup && size == 1)
4167             for (j = 0; j < n_reloads; j++)
4168               if (rld[j].nongroup
4169                   && reloads_conflict (i, j)
4170                   && reg_classes_intersect_p (class, rld[j].class))
4171                 {
4172                   rld[i].nongroup = 1;
4173                   changed = 1;
4174                   break;
4175                 }
4176         }
4177     }
4178
4179   /* Compute reload_mode and reload_nregs.  */
4180   for (i = 0; i < n_reloads; i++)
4181     {
4182       rld[i].mode
4183         = (rld[i].inmode == VOIDmode
4184            || (GET_MODE_SIZE (rld[i].outmode)
4185                > GET_MODE_SIZE (rld[i].inmode)))
4186           ? rld[i].outmode : rld[i].inmode;
4187
4188       rld[i].nregs = CLASS_MAX_NREGS (rld[i].class, rld[i].mode);
4189     }
4190
4191   return retval;
4192 }
4193
4194 /* Return 1 if alternative number ALTNUM in constraint-string CONSTRAINT
4195    accepts a memory operand with constant address.  */
4196
4197 static int
4198 alternative_allows_memconst (constraint, altnum)
4199      const char *constraint;
4200      int altnum;
4201 {
4202   register int c;
4203   /* Skip alternatives before the one requested.  */
4204   while (altnum > 0)
4205     {
4206       while (*constraint++ != ',');
4207       altnum--;
4208     }
4209   /* Scan the requested alternative for 'm' or 'o'.
4210      If one of them is present, this alternative accepts memory constants.  */
4211   while ((c = *constraint++) && c != ',' && c != '#')
4212     if (c == 'm' || c == 'o')
4213       return 1;
4214   return 0;
4215 }
4216 \f
4217 /* Scan X for memory references and scan the addresses for reloading.
4218    Also checks for references to "constant" regs that we want to eliminate
4219    and replaces them with the values they stand for.
4220    We may alter X destructively if it contains a reference to such.
4221    If X is just a constant reg, we return the equivalent value
4222    instead of X.
4223
4224    IND_LEVELS says how many levels of indirect addressing this machine
4225    supports.
4226
4227    OPNUM and TYPE identify the purpose of the reload.
4228
4229    IS_SET_DEST is true if X is the destination of a SET, which is not
4230    appropriate to be replaced by a constant.
4231
4232    INSN, if nonzero, is the insn in which we do the reload.  It is used
4233    to determine if we may generate output reloads, and where to put USEs
4234    for pseudos that we have to replace with stack slots.  */
4235
4236 static rtx
4237 find_reloads_toplev (x, opnum, type, ind_levels, is_set_dest, insn)
4238      rtx x;
4239      int opnum;
4240      enum reload_type type;
4241      int ind_levels;
4242      int is_set_dest;
4243      rtx insn;
4244 {
4245   register RTX_CODE code = GET_CODE (x);
4246
4247   register const char *fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
4248   register int i;
4249   int copied;
4250
4251   if (code == REG)
4252     {
4253       /* This code is duplicated for speed in find_reloads.  */
4254       register int regno = REGNO (x);
4255       if (reg_equiv_constant[regno] != 0 && !is_set_dest)
4256         x = reg_equiv_constant[regno];
4257 #if 0
4258       /*  This creates (subreg (mem...)) which would cause an unnecessary
4259           reload of the mem.  */
4260       else if (reg_equiv_mem[regno] != 0)
4261         x = reg_equiv_mem[regno];
4262 #endif
4263       else if (reg_equiv_memory_loc[regno]
4264                && (reg_equiv_address[regno] != 0 || num_not_at_initial_offset))
4265         {
4266           rtx mem = make_memloc (x, regno);
4267           if (reg_equiv_address[regno]
4268               || ! rtx_equal_p (mem, reg_equiv_mem[regno]))
4269             {
4270               /* If this is not a toplevel operand, find_reloads doesn't see
4271                  this substitution.  We have to emit a USE of the pseudo so
4272                  that delete_output_reload can see it.  */
4273               if (replace_reloads && recog_data.operand[opnum] != x)
4274                 emit_insn_before (gen_rtx_USE (VOIDmode, x), insn);
4275               x = mem;
4276               find_reloads_address (GET_MODE (x), &x, XEXP (x, 0), &XEXP (x, 0),
4277                                     opnum, type, ind_levels, insn);
4278             }
4279         }
4280       return x;
4281     }
4282   if (code == MEM)
4283     {
4284       rtx tem = x;
4285       find_reloads_address (GET_MODE (x), &tem, XEXP (x, 0), &XEXP (x, 0),
4286                             opnum, type, ind_levels, insn);
4287       return tem;
4288     }
4289
4290   if (code == SUBREG && GET_CODE (SUBREG_REG (x)) == REG)
4291     {
4292       /* Check for SUBREG containing a REG that's equivalent to a constant.
4293          If the constant has a known value, truncate it right now.
4294          Similarly if we are extracting a single-word of a multi-word
4295          constant.  If the constant is symbolic, allow it to be substituted
4296          normally.  push_reload will strip the subreg later.  If the
4297          constant is VOIDmode, abort because we will lose the mode of
4298          the register (this should never happen because one of the cases
4299          above should handle it).  */
4300
4301       register int regno = REGNO (SUBREG_REG (x));
4302       rtx tem;
4303
4304       if (subreg_lowpart_p (x)
4305           && regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER && reg_renumber[regno] < 0
4306           && reg_equiv_constant[regno] != 0
4307           && (tem = gen_lowpart_common (GET_MODE (x),
4308                                         reg_equiv_constant[regno])) != 0)
4309         return tem;
4310
4311       if (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (x)) == BITS_PER_WORD
4312           && regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER && reg_renumber[regno] < 0
4313           && reg_equiv_constant[regno] != 0
4314           && (tem = operand_subword (reg_equiv_constant[regno],
4315                                      SUBREG_WORD (x), 0,
4316                                      GET_MODE (SUBREG_REG (x)))) != 0)
4317         {
4318           /* TEM is now a word sized constant for the bits from X that
4319              we wanted.  However, TEM may be the wrong representation.
4320
4321              Use gen_lowpart_common to convert a CONST_INT into a
4322              CONST_DOUBLE and vice versa as needed according to by the mode
4323              of the SUBREG.  */
4324           tem = gen_lowpart_common (GET_MODE (x), tem);
4325           if (!tem)
4326             abort ();
4327           return tem;
4328         }
4329
4330       /* If the SUBREG is wider than a word, the above test will fail.
4331          For example, we might have a SImode SUBREG of a DImode SUBREG_REG
4332          for a 16 bit target, or a DImode SUBREG of a TImode SUBREG_REG for
4333          a 32 bit target.  We still can - and have to - handle this
4334          for non-paradoxical subregs of CONST_INTs.  */
4335       if (regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER && reg_renumber[regno] < 0
4336           && reg_equiv_constant[regno] != 0
4337           && GET_CODE (reg_equiv_constant[regno]) == CONST_INT
4338           && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x))
4339               < GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (x)))))
4340         {
4341           int shift = SUBREG_WORD (x) * BITS_PER_WORD;
4342           if (WORDS_BIG_ENDIAN)
4343             shift = (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (x)))
4344                      - GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (x))
4345                      - shift);
4346           /* Here we use the knowledge that CONST_INTs have a
4347              HOST_WIDE_INT field.  */
4348           if (shift >= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
4349             shift = HOST_BITS_PER_WIDE_INT - 1;
4350           return GEN_INT (INTVAL (reg_equiv_constant[regno]) >> shift);
4351         }
4352
4353       if (regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER && reg_renumber[regno] < 0
4354           && reg_equiv_constant[regno] != 0
4355           && GET_MODE (reg_equiv_constant[regno]) == VOIDmode)
4356         abort ();
4357
4358       /* If the subreg contains a reg that will be converted to a mem,
4359          convert the subreg to a narrower memref now.
4360          Otherwise, we would get (subreg (mem ...) ...),
4361          which would force reload of the mem.
4362
4363          We also need to do this if there is an equivalent MEM that is
4364          not offsettable.  In that case, alter_subreg would produce an
4365          invalid address on big-endian machines.
4366
4367          For machines that extend byte loads, we must not reload using
4368          a wider mode if we have a paradoxical SUBREG.  find_reloads will
4369          force a reload in that case.  So we should not do anything here.  */
4370
4371       else if (regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
4372 #ifdef LOAD_EXTEND_OP
4373                && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x))
4374                    <= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (x))))
4375 #endif
4376                && (reg_equiv_address[regno] != 0
4377                    || (reg_equiv_mem[regno] != 0
4378                        && (! strict_memory_address_p (GET_MODE (x),
4379                                                       XEXP (reg_equiv_mem[regno], 0))
4380                            || ! offsettable_memref_p (reg_equiv_mem[regno])
4381                            || num_not_at_initial_offset))))
4382         x = find_reloads_subreg_address (x, 1, opnum, type, ind_levels,
4383                                          insn);
4384     }
4385
4386   for (copied = 0, i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
4387     {
4388       if (fmt[i] == 'e')
4389         {
4390           rtx new_part = find_reloads_toplev (XEXP (x, i), opnum, type,
4391                                               ind_levels, is_set_dest, insn);
4392           /* If we have replaced a reg with it's equivalent memory loc -
4393              that can still be handled here e.g. if it's in a paradoxical
4394              subreg - we must make the change in a copy, rather than using
4395              a destructive change.  This way, find_reloads can still elect
4396              not to do the change.  */
4397           if (new_part != XEXP (x, i) && ! CONSTANT_P (new_part) && ! copied)
4398             {
4399               x = shallow_copy_rtx (x);
4400               copied = 1;
4401             }
4402           XEXP (x, i) = new_part;
4403         }
4404     }
4405   return x;
4406 }
4407
4408 /* Return a mem ref for the memory equivalent of reg REGNO.
4409    This mem ref is not shared with anything.  */
4410
4411 static rtx
4412 make_memloc (ad, regno)
4413      rtx ad;
4414      int regno;
4415 {
4416   /* We must rerun eliminate_regs, in case the elimination
4417      offsets have changed.  */
4418   rtx tem
4419     = XEXP (eliminate_regs (reg_equiv_memory_loc[regno], 0, NULL_RTX), 0);
4420
4421   /* If TEM might contain a pseudo, we must copy it to avoid
4422      modifying it when we do the substitution for the reload.  */
4423   if (rtx_varies_p (tem))
4424     tem = copy_rtx (tem);
4425
4426   tem = gen_rtx_MEM (GET_MODE (ad), tem);
4427   RTX_UNCHANGING_P (tem) = RTX_UNCHANGING_P (regno_reg_rtx[regno]);
4428   return tem;
4429 }
4430
4431 /* Record all reloads needed for handling memory address AD
4432    which appears in *LOC in a memory reference to mode MODE
4433    which itself is found in location  *MEMREFLOC.
4434    Note that we take shortcuts assuming that no multi-reg machine mode
4435    occurs as part of an address.
4436
4437    OPNUM and TYPE specify the purpose of this reload.
4438
4439    IND_LEVELS says how many levels of indirect addressing this machine
4440    supports.
4441
4442    INSN, if nonzero, is the insn in which we do the reload.  It is used
4443    to determine if we may generate output reloads, and where to put USEs
4444    for pseudos that we have to replace with stack slots.
4445
4446    Value is nonzero if this address is reloaded or replaced as a whole.
4447    This is interesting to the caller if the address is an autoincrement.
4448
4449    Note that there is no verification that the address will be valid after
4450    this routine does its work.  Instead, we rely on the fact that the address
4451    was valid when reload started.  So we need only undo things that reload
4452    could have broken.  These are wrong register types, pseudos not allocated
4453    to a hard register, and frame pointer elimination.  */
4454
4455 static int
4456 find_reloads_address (mode, memrefloc, ad, loc, opnum, type, ind_levels, insn)
4457      enum machine_mode mode;
4458      rtx *memrefloc;
4459      rtx ad;
4460      rtx *loc;
4461      int opnum;
4462      enum reload_type type;
4463      int ind_levels;
4464      rtx insn;
4465 {
4466   register int regno;
4467   int removed_and = 0;
4468   rtx tem;
4469
4470   /* If the address is a register, see if it is a legitimate address and
4471      reload if not.  We first handle the cases where we need not reload
4472      or where we must reload in a non-standard way.  */
4473
4474   if (GET_CODE (ad) == REG)
4475     {
4476       regno = REGNO (ad);
4477
4478       if (reg_equiv_constant[regno] != 0
4479           && strict_memory_address_p (mode, reg_equiv_constant[regno]))
4480         {
4481           *loc = ad = reg_equiv_constant[regno];
4482           return 0;
4483         }
4484
4485       tem = reg_equiv_memory_loc[regno];
4486       if (tem != 0)
4487         {
4488           if (reg_equiv_address[regno] != 0 || num_not_at_initial_offset)
4489             {
4490               tem = make_memloc (ad, regno);
4491               if (! strict_memory_address_p (GET_MODE (tem), XEXP (tem, 0)))
4492                 {
4493                   find_reloads_address (GET_MODE (tem), NULL_PTR, XEXP (tem, 0),
4494                                         &XEXP (tem, 0), opnum, ADDR_TYPE (type),
4495                                         ind_levels, insn);
4496                 }
4497               /* We can avoid a reload if the register's equivalent memory
4498                  expression is valid as an indirect memory address.
4499                  But not all addresses are valid in a mem used as an indirect
4500                  address: only reg or reg+constant.  */
4501
4502               if (ind_levels > 0
4503                   && strict_memory_address_p (mode, tem)
4504                   && (GET_CODE (XEXP (tem, 0)) == REG
4505                       || (GET_CODE (XEXP (tem, 0)) == PLUS
4506                           && GET_CODE (XEXP (XEXP (tem, 0), 0)) == REG
4507                           && CONSTANT_P (XEXP (XEXP (tem, 0), 1)))))
4508                 {
4509                   /* TEM is not the same as what we'll be replacing the
4510                      pseudo with after reload, put a USE in front of INSN
4511                      in the final reload pass.  */
4512                   if (replace_reloads
4513                       && num_not_at_initial_offset
4514                       && ! rtx_equal_p (tem, reg_equiv_mem[regno]))
4515                     {
4516                       *loc = tem;
4517                       emit_insn_before (gen_rtx_USE (VOIDmode, ad), insn);
4518                       /* This doesn't really count as replacing the address
4519                          as a whole, since it is still a memory access.  */
4520                     }
4521                   return 0;
4522                 }
4523               ad = tem;
4524             }
4525         }
4526
4527       /* The only remaining case where we can avoid a reload is if this is a
4528          hard register that is valid as a base register and which is not the
4529          subject of a CLOBBER in this insn.  */
4530
4531       else if (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
4532                && REGNO_MODE_OK_FOR_BASE_P (regno, mode)
4533                && ! regno_clobbered_p (regno, this_insn))
4534         return 0;
4535
4536       /* If we do not have one of the cases above, we must do the reload.  */
4537       push_reload (ad, NULL_RTX, loc, NULL_PTR, BASE_REG_CLASS,
4538                    GET_MODE (ad), VOIDmode, 0, 0, opnum, type);
4539       return 1;
4540     }
4541
4542   if (strict_memory_address_p (mode, ad))
4543     {
4544       /* The address appears valid, so reloads are not needed.
4545          But the address may contain an eliminable register.
4546          This can happen because a machine with indirect addressing
4547          may consider a pseudo register by itself a valid address even when
4548          it has failed to get a hard reg.
4549          So do a tree-walk to find and eliminate all such regs.  */
4550
4551       /* But first quickly dispose of a common case.  */
4552       if (GET_CODE (ad) == PLUS
4553           && GET_CODE (XEXP (ad, 1)) == CONST_INT
4554           && GET_CODE (XEXP (ad, 0)) == REG
4555           && reg_equiv_constant[REGNO (XEXP (ad, 0))] == 0)
4556         return 0;
4557
4558       subst_reg_equivs_changed = 0;
4559       *loc = subst_reg_equivs (ad, insn);
4560
4561       if (! subst_reg_equivs_changed)
4562         return 0;
4563
4564       /* Check result for validity after substitution.  */
4565       if (strict_memory_address_p (mode, ad))
4566         return 0;
4567     }
4568
4569 #ifdef LEGITIMIZE_RELOAD_ADDRESS
4570   do
4571     {
4572       if (memrefloc)
4573         {
4574           LEGITIMIZE_RELOAD_ADDRESS (ad, GET_MODE (*memrefloc), opnum, type,
4575                                      ind_levels, win);
4576         }
4577       break;
4578     win:
4579       *memrefloc = copy_rtx (*memrefloc);
4580       XEXP (*memrefloc, 0) = ad;
4581       move_replacements (&ad, &XEXP (*memrefloc, 0));
4582       return 1;
4583     }
4584   while (0);
4585 #endif
4586
4587   /* The address is not valid.  We have to figure out why.  First see if
4588      we have an outer AND and remove it if so.  Then analyze what's inside.  */
4589
4590   if (GET_CODE (ad) == AND)
4591     {
4592       removed_and = 1;
4593       loc = &XEXP (ad, 0);
4594       ad = *loc;
4595     }
4596
4597   /* One possibility for why the address is invalid is that it is itself
4598      a MEM.  This can happen when the frame pointer is being eliminated, a
4599      pseudo is not allocated to a hard register, and the offset between the
4600      frame and stack pointers is not its initial value.  In that case the
4601      pseudo will have been replaced by a MEM referring to the
4602      stack pointer.  */
4603   if (GET_CODE (ad) == MEM)
4604     {
4605       /* First ensure that the address in this MEM is valid.  Then, unless
4606          indirect addresses are valid, reload the MEM into a register.  */
4607       tem = ad;
4608       find_reloads_address (GET_MODE (ad), &tem, XEXP (ad, 0), &XEXP (ad, 0),
4609                             opnum, ADDR_TYPE (type),
4610                             ind_levels == 0 ? 0 : ind_levels - 1, insn);
4611
4612       /* If tem was changed, then we must create a new memory reference to
4613          hold it and store it back into memrefloc.  */
4614       if (tem != ad && memrefloc)
4615         {
4616           *memrefloc = copy_rtx (*memrefloc);
4617           copy_replacements (tem, XEXP (*memrefloc, 0));
4618           loc = &XEXP (*memrefloc, 0);
4619           if (removed_and)
4620             loc = &XEXP (*loc, 0);
4621         }
4622
4623       /* Check similar cases as for indirect addresses as above except
4624          that we can allow pseudos and a MEM since they should have been
4625          taken care of above.  */
4626
4627       if (ind_levels == 0
4628           || (GET_CODE (XEXP (tem, 0)) == SYMBOL_REF && ! indirect_symref_ok)
4629           || GET_CODE (XEXP (tem, 0)) == MEM
4630           || ! (GET_CODE (XEXP (tem, 0)) == REG
4631                 || (GET_CODE (XEXP (tem, 0)) == PLUS
4632                     && GET_CODE (XEXP (XEXP (tem, 0), 0)) == REG
4633                     && GET_CODE (XEXP (XEXP (tem, 0), 1)) == CONST_INT)))
4634         {
4635           /* Must use TEM here, not AD, since it is the one that will
4636              have any subexpressions reloaded, if needed.  */
4637           push_reload (tem, NULL_RTX, loc, NULL_PTR,
4638                        BASE_REG_CLASS, GET_MODE (tem),
4639                        VOIDmode, 0,
4640                        0, opnum, type);
4641           return ! removed_and;
4642         }
4643       else
4644         return 0;
4645     }
4646
4647   /* If we have address of a stack slot but it's not valid because the
4648      displacement is too large, compute the sum in a register.
4649      Handle all base registers here, not just fp/ap/sp, because on some
4650      targets (namely SH) we can also get too large displacements from
4651      big-endian corrections.  */
4652   else if (GET_CODE (ad) == PLUS
4653            && GET_CODE (XEXP (ad, 0)) == REG
4654            && REGNO (XEXP (ad, 0)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
4655            && REG_MODE_OK_FOR_BASE_P (XEXP (ad, 0), mode)
4656            && GET_CODE (XEXP (ad, 1)) == CONST_INT)
4657     {
4658       /* Unshare the MEM rtx so we can safely alter it.  */
4659       if (memrefloc)
4660         {
4661           *memrefloc = copy_rtx (*memrefloc);
4662           loc = &XEXP (*memrefloc, 0);
4663           if (removed_and)
4664             loc = &XEXP (*loc, 0);
4665         }
4666
4667       if (double_reg_address_ok)
4668         {
4669           /* Unshare the sum as well.  */
4670           *loc = ad = copy_rtx (ad);
4671
4672           /* Reload the displacement into an index reg.
4673              We assume the frame pointer or arg pointer is a base reg.  */
4674           find_reloads_address_part (XEXP (ad, 1), &XEXP (ad, 1),
4675                                      INDEX_REG_CLASS, GET_MODE (ad), opnum,
4676                                      type, ind_levels);
4677           return 0;
4678         }
4679       else
4680         {
4681           /* If the sum of two regs is not necessarily valid,
4682              reload the sum into a base reg.
4683              That will at least work.  */
4684           find_reloads_address_part (ad, loc, BASE_REG_CLASS,
4685                                      Pmode, opnum, type, ind_levels);
4686         }
4687       return ! removed_and;
4688     }
4689
4690   /* If we have an indexed stack slot, there are three possible reasons why
4691      it might be invalid: The index might need to be reloaded, the address
4692      might have been made by frame pointer elimination and hence have a
4693      constant out of range, or both reasons might apply.
4694
4695      We can easily check for an index needing reload, but even if that is the
4696      case, we might also have an invalid constant.  To avoid making the
4697      conservative assumption and requiring two reloads, we see if this address
4698      is valid when not interpreted strictly.  If it is, the only problem is
4699      that the index needs a reload and find_reloads_address_1 will take care
4700      of it.
4701
4702      If we decide to do something here, it must be that
4703      `double_reg_address_ok' is true and that this address rtl was made by
4704      eliminate_regs.  We generate a reload of the fp/sp/ap + constant and
4705      rework the sum so that the reload register will be added to the index.
4706      This is safe because we know the address isn't shared.
4707
4708      We check for fp/ap/sp as both the first and second operand of the
4709      innermost PLUS.  */
4710
4711   else if (GET_CODE (ad) == PLUS && GET_CODE (XEXP (ad, 1)) == CONST_INT
4712            && GET_CODE (XEXP (ad, 0)) == PLUS
4713            && (XEXP (XEXP (ad, 0), 0) == frame_pointer_rtx
4714 #if FRAME_POINTER_REGNUM != HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
4715                || XEXP (XEXP (ad, 0), 0) == hard_frame_pointer_rtx
4716 #endif
4717 #if FRAME_POINTER_REGNUM != ARG_POINTER_REGNUM
4718                || XEXP (XEXP (ad, 0), 0) == arg_pointer_rtx
4719 #endif
4720                || XEXP (XEXP (ad, 0), 0) == stack_pointer_rtx)
4721            && ! memory_address_p (mode, ad))
4722     {
4723       *loc = ad = gen_rtx_PLUS (GET_MODE (ad),
4724                                 plus_constant (XEXP (XEXP (ad, 0), 0),
4725                                                INTVAL (XEXP (ad, 1))),
4726                                 XEXP (XEXP (ad, 0), 1));
4727       find_reloads_address_part (XEXP (ad, 0), &XEXP (ad, 0), BASE_REG_CLASS,
4728                                  GET_MODE (ad), opnum, type, ind_levels);
4729       find_reloads_address_1 (mode, XEXP (ad, 1), 1, &XEXP (ad, 1), opnum,
4730                               type, 0, insn);
4731
4732       return 0;
4733     }
4734
4735   else if (GET_CODE (ad) == PLUS && GET_CODE (XEXP (ad, 1)) == CONST_INT
4736            && GET_CODE (XEXP (ad, 0)) == PLUS
4737            && (XEXP (XEXP (ad, 0), 1) == frame_pointer_rtx
4738 #if HARD_FRAME_POINTER_REGNUM != FRAME_POINTER_REGNUM
4739                || XEXP (XEXP (ad, 0), 1) == hard_frame_pointer_rtx
4740 #endif
4741 #if FRAME_POINTER_REGNUM != ARG_POINTER_REGNUM
4742                || XEXP (XEXP (ad, 0), 1) == arg_pointer_rtx
4743 #endif
4744                || XEXP (XEXP (ad, 0), 1) == stack_pointer_rtx)
4745            && ! memory_address_p (mode, ad))
4746     {
4747       *loc = ad = gen_rtx_PLUS (GET_MODE (ad),
4748                                 XEXP (XEXP (ad, 0), 0),
4749                                 plus_constant (XEXP (XEXP (ad, 0), 1),
4750                                                INTVAL (XEXP (ad, 1))));
4751       find_reloads_address_part (XEXP (ad, 1), &XEXP (ad, 1), BASE_REG_CLASS,
4752                                  GET_MODE (ad), opnum, type, ind_levels);
4753       find_reloads_address_1 (mode, XEXP (ad, 0), 1, &XEXP (ad, 0), opnum,
4754                               type, 0, insn);
4755
4756       return 0;
4757     }
4758
4759   /* See if address becomes valid when an eliminable register
4760      in a sum is replaced.  */
4761
4762   tem = ad;
4763   if (GET_CODE (ad) == PLUS)
4764     tem = subst_indexed_address (ad);
4765   if (tem != ad && strict_memory_address_p (mode, tem))
4766     {
4767       /* Ok, we win that way.  Replace any additional eliminable
4768          registers.  */
4769
4770       subst_reg_equivs_changed = 0;
4771       tem = subst_reg_equivs (tem, insn);
4772
4773       /* Make sure that didn't make the address invalid again.  */
4774
4775       if (! subst_reg_equivs_changed || strict_memory_address_p (mode, tem))
4776         {
4777           *loc = tem;
4778           return 0;
4779         }
4780     }
4781
4782   /* If constants aren't valid addresses, reload the constant address
4783      into a register.  */
4784   if (CONSTANT_P (ad) && ! strict_memory_address_p (mode, ad))
4785     {
4786       /* If AD is in address in the constant pool, the MEM rtx may be shared.
4787          Unshare it so we can safely alter it.  */
4788       if (memrefloc && GET_CODE (ad) == SYMBOL_REF
4789           && CONSTANT_POOL_ADDRESS_P (ad))
4790         {
4791           *memrefloc = copy_rtx (*memrefloc);
4792           loc = &XEXP (*memrefloc, 0);
4793           if (removed_and)
4794             loc = &XEXP (*loc, 0);
4795         }
4796
4797       find_reloads_address_part (ad, loc, BASE_REG_CLASS, Pmode, opnum, type,
4798                                  ind_levels);
4799       return ! removed_and;
4800     }
4801
4802   return find_reloads_address_1 (mode, ad, 0, loc, opnum, type, ind_levels,
4803                                  insn);
4804 }
4805 \f
4806 /* Find all pseudo regs appearing in AD
4807    that are eliminable in favor of equivalent values
4808    and do not have hard regs; replace them by their equivalents.
4809    INSN, if nonzero, is the insn in which we do the reload.  We put USEs in
4810    front of it for pseudos that we have to replace with stack slots.  */
4811
4812 static rtx
4813 subst_reg_equivs (ad, insn)
4814      rtx ad;
4815      rtx insn;
4816 {
4817   register RTX_CODE code = GET_CODE (ad);
4818   register int i;
4819   register const char *fmt;
4820
4821   switch (code)
4822     {
4823     case HIGH:
4824     case CONST_INT:
4825     case CONST:
4826     case CONST_DOUBLE:
4827     case SYMBOL_REF:
4828     case LABEL_REF:
4829     case PC:
4830     case CC0:
4831       return ad;
4832
4833     case REG:
4834       {
4835         register int regno = REGNO (ad);
4836
4837         if (reg_equiv_constant[regno] != 0)
4838           {
4839             subst_reg_equivs_changed = 1;
4840             return reg_equiv_constant[regno];
4841           }
4842         if (reg_equiv_memory_loc[regno] && num_not_at_initial_offset)
4843           {
4844             rtx mem = make_memloc (ad, regno);
4845             if (! rtx_equal_p (mem, reg_equiv_mem[regno]))
4846               {
4847                 subst_reg_equivs_changed = 1;
4848                 emit_insn_before (gen_rtx_USE (VOIDmode, ad), insn);
4849                 return mem;
4850               }
4851           }
4852       }
4853       return ad;
4854
4855     case PLUS:
4856       /* Quickly dispose of a common case.  */
4857       if (XEXP (ad, 0) == frame_pointer_rtx
4858           && GET_CODE (XEXP (ad, 1)) == CONST_INT)
4859         return ad;
4860       break;
4861
4862     default:
4863       break;
4864     }
4865
4866   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
4867   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
4868     if (fmt[i] == 'e')
4869       XEXP (ad, i) = subst_reg_equivs (XEXP (ad, i), insn);
4870   return ad;
4871 }
4872 \f
4873 /* Compute the sum of X and Y, making canonicalizations assumed in an
4874    address, namely: sum constant integers, surround the sum of two
4875    constants with a CONST, put the constant as the second operand, and
4876    group the constant on the outermost sum.
4877
4878    This routine assumes both inputs are already in canonical form.  */
4879
4880 rtx
4881 form_sum (x, y)
4882      rtx x, y;
4883 {
4884   rtx tem;
4885   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
4886
4887   if (mode == VOIDmode)
4888     mode = GET_MODE (y);
4889
4890   if (mode == VOIDmode)
4891     mode = Pmode;
4892
4893   if (GET_CODE (x) == CONST_INT)
4894     return plus_constant (y, INTVAL (x));
4895   else if (GET_CODE (y) == CONST_INT)
4896     return plus_constant (x, INTVAL (y));
4897   else if (CONSTANT_P (x))
4898     tem = x, x = y, y = tem;
4899
4900   if (GET_CODE (x) == PLUS && CONSTANT_P (XEXP (x, 1)))
4901     return form_sum (XEXP (x, 0), form_sum (XEXP (x, 1), y));
4902
4903   /* Note that if the operands of Y are specified in the opposite
4904      order in the recursive calls below, infinite recursion will occur.  */
4905   if (GET_CODE (y) == PLUS && CONSTANT_P (XEXP (y, 1)))
4906     return form_sum (form_sum (x, XEXP (y, 0)), XEXP (y, 1));
4907
4908   /* If both constant, encapsulate sum.  Otherwise, just form sum.  A
4909      constant will have been placed second.  */
4910   if (CONSTANT_P (x) && CONSTANT_P (y))
4911     {
4912       if (GET_CODE (x) == CONST)
4913         x = XEXP (x, 0);
4914       if (GET_CODE (y) == CONST)
4915         y = XEXP (y, 0);
4916
4917       return gen_rtx_CONST (VOIDmode, gen_rtx_PLUS (mode, x, y));
4918     }
4919
4920   return gen_rtx_PLUS (mode, x, y);
4921 }
4922 \f
4923 /* If ADDR is a sum containing a pseudo register that should be
4924    replaced with a constant (from reg_equiv_constant),
4925    return the result of doing so, and also apply the associative
4926    law so that the result is more likely to be a valid address.
4927    (But it is not guaranteed to be one.)
4928
4929    Note that at most one register is replaced, even if more are
4930    replaceable.  Also, we try to put the result into a canonical form
4931    so it is more likely to be a valid address.
4932
4933    In all other cases, return ADDR.  */
4934
4935 static rtx
4936 subst_indexed_address (addr)
4937      rtx addr;
4938 {
4939   rtx op0 = 0, op1 = 0, op2 = 0;
4940   rtx tem;
4941   int regno;
4942
4943   if (GET_CODE (addr) == PLUS)
4944     {
4945       /* Try to find a register to replace.  */
4946       op0 = XEXP (addr, 0), op1 = XEXP (addr, 1), op2 = 0;
4947       if (GET_CODE (op0) == REG
4948           && (regno = REGNO (op0)) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
4949           && reg_renumber[regno] < 0
4950           && reg_equiv_constant[regno] != 0)
4951         op0 = reg_equiv_constant[regno];
4952       else if (GET_CODE (op1) == REG
4953                && (regno = REGNO (op1)) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
4954                && reg_renumber[regno] < 0
4955                && reg_equiv_constant[regno] != 0)
4956         op1 = reg_equiv_constant[regno];
4957       else if (GET_CODE (op0) == PLUS
4958                && (tem = subst_indexed_address (op0)) != op0)
4959         op0 = tem;
4960       else if (GET_CODE (op1) == PLUS
4961                && (tem = subst_indexed_address (op1)) != op1)
4962         op1 = tem;
4963       else
4964         return addr;
4965
4966       /* Pick out up to three things to add.  */
4967       if (GET_CODE (op1) == PLUS)
4968         op2 = XEXP (op1, 1), op1 = XEXP (op1, 0);
4969       else if (GET_CODE (op0) == PLUS)
4970         op2 = op1, op1 = XEXP (op0, 1), op0 = XEXP (op0, 0);
4971
4972       /* Compute the sum.  */
4973       if (op2 != 0)
4974         op1 = form_sum (op1, op2);
4975       if (op1 != 0)
4976         op0 = form_sum (op0, op1);
4977
4978       return op0;
4979     }
4980   return addr;
4981 }
4982 \f
4983 /* Record the pseudo registers we must reload into hard registers in a
4984    subexpression of a would-be memory address, X referring to a value
4985    in mode MODE.  (This function is not called if the address we find
4986    is strictly valid.)
4987
4988    CONTEXT = 1 means we are considering regs as index regs,
4989    = 0 means we are considering them as base regs.
4990
4991    OPNUM and TYPE specify the purpose of any reloads made.
4992
4993    IND_LEVELS says how many levels of indirect addressing are
4994    supported at this point in the address.
4995
4996    INSN, if nonzero, is the insn in which we do the reload.  It is used
4997    to determine if we may generate output reloads.
4998
4999    We return nonzero if X, as a whole, is reloaded or replaced.  */
5000
5001 /* Note that we take shortcuts assuming that no multi-reg machine mode
5002    occurs as part of an address.
5003    Also, this is not fully machine-customizable; it works for machines
5004    such as vaxes and 68000's and 32000's, but other possible machines
5005    could have addressing modes that this does not handle right.  */
5006
5007 static int
5008 find_reloads_address_1 (mode, x, context, loc, opnum, type, ind_levels, insn)
5009      enum machine_mode mode;
5010      rtx x;
5011      int context;
5012      rtx *loc;
5013      int opnum;
5014      enum reload_type type;
5015      int ind_levels;
5016      rtx insn;
5017 {
5018   register RTX_CODE code = GET_CODE (x);
5019
5020   switch (code)
5021     {
5022     case PLUS:
5023       {
5024         register rtx orig_op0 = XEXP (x, 0);
5025         register rtx orig_op1 = XEXP (x, 1);
5026         register RTX_CODE code0 = GET_CODE (orig_op0);
5027         register RTX_CODE code1 = GET_CODE (orig_op1);
5028         register rtx op0 = orig_op0;
5029         register rtx op1 = orig_op1;
5030
5031         if (GET_CODE (op0) == SUBREG)
5032           {
5033             op0 = SUBREG_REG (op0);
5034             code0 = GET_CODE (op0);
5035             if (code0 == REG && REGNO (op0) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
5036               op0 = gen_rtx_REG (word_mode,
5037                                  REGNO (op0) + SUBREG_WORD (orig_op0));
5038           }
5039
5040         if (GET_CODE (op1) == SUBREG)
5041           {
5042             op1 = SUBREG_REG (op1);
5043             code1 = GET_CODE (op1);
5044             if (code1 == REG && REGNO (op1) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
5045               op1 = gen_rtx_REG (GET_MODE (op1),
5046                                  REGNO (op1) + SUBREG_WORD (orig_op1));
5047           }
5048
5049         if (code0 == MULT || code0 == SIGN_EXTEND || code0 == TRUNCATE
5050             || code0 == ZERO_EXTEND || code1 == MEM)
5051           {
5052             find_reloads_address_1 (mode, orig_op0, 1, &XEXP (x, 0), opnum,
5053                                     type, ind_levels, insn);
5054             find_reloads_address_1 (mode, orig_op1, 0, &XEXP (x, 1), opnum,
5055                                     type, ind_levels, insn);
5056           }
5057
5058         else if (code1 == MULT || code1 == SIGN_EXTEND || code1 == TRUNCATE
5059                  || code1 == ZERO_EXTEND || code0 == MEM)
5060           {
5061             find_reloads_address_1 (mode, orig_op0, 0, &XEXP (x, 0), opnum,
5062                                     type, ind_levels, insn);
5063             find_reloads_address_1 (mode, orig_op1, 1, &XEXP (x, 1), opnum,
5064                                     type, ind_levels, insn);
5065           }
5066
5067         else if (code0 == CONST_INT || code0 == CONST
5068                  || code0 == SYMBOL_REF || code0 == LABEL_REF)
5069           find_reloads_address_1 (mode, orig_op1, 0, &XEXP (x, 1), opnum,
5070                                   type, ind_levels, insn);
5071
5072         else if (code1 == CONST_INT || code1 == CONST
5073                  || code1 == SYMBOL_REF || code1 == LABEL_REF)
5074           find_reloads_address_1 (mode, orig_op0, 0, &XEXP (x, 0), opnum,
5075                                   type, ind_levels, insn);
5076
5077         else if (code0 == REG && code1 == REG)
5078           {
5079             if (REG_OK_FOR_INDEX_P (op0)
5080                 && REG_MODE_OK_FOR_BASE_P (op1, mode))
5081               return 0;
5082             else if (REG_OK_FOR_INDEX_P (op1)
5083                      && REG_MODE_OK_FOR_BASE_P (op0, mode))
5084               return 0;
5085             else if (REG_MODE_OK_FOR_BASE_P (op1, mode))
5086               find_reloads_address_1 (mode, orig_op0, 1, &XEXP (x, 0), opnum,
5087                                       type, ind_levels, insn);
5088             else if (REG_MODE_OK_FOR_BASE_P (op0, mode))
5089               find_reloads_address_1 (mode, orig_op1, 1, &XEXP (x, 1), opnum,
5090                                       type, ind_levels, insn);
5091             else if (REG_OK_FOR_INDEX_P (op1))
5092               find_reloads_address_1 (mode, orig_op0, 0, &XEXP (x, 0), opnum,
5093                                       type, ind_levels, insn);
5094             else if (REG_OK_FOR_INDEX_P (op0))
5095               find_reloads_address_1 (mode, orig_op1, 0, &XEXP (x, 1), opnum,
5096                                       type, ind_levels, insn);
5097             else
5098               {
5099                 find_reloads_address_1 (mode, orig_op0, 1, &XEXP (x, 0), opnum,
5100                                         type, ind_levels, insn);
5101                 find_reloads_address_1 (mode, orig_op1, 0, &XEXP (x, 1), opnum,
5102                                         type, ind_levels, insn);
5103               }
5104           }
5105
5106         else if (code0 == REG)
5107           {
5108             find_reloads_address_1 (mode, orig_op0, 1, &XEXP (x, 0), opnum,
5109                                     type, ind_levels, insn);
5110             find_reloads_address_1 (mode, orig_op1, 0, &XEXP (x, 1), opnum,
5111                                     type, ind_levels, insn);
5112           }
5113
5114         else if (code1 == REG)
5115           {
5116             find_reloads_address_1 (mode, orig_op1, 1, &XEXP (x, 1), opnum,
5117                                     type, ind_levels, insn);
5118             find_reloads_address_1 (mode, orig_op0, 0, &XEXP (x, 0), opnum,
5119                                     type, ind_levels, insn);
5120           }
5121       }
5122
5123       return 0;
5124
5125     case POST_INC:
5126     case POST_DEC:
5127     case PRE_INC:
5128     case PRE_DEC:
5129       if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == REG)
5130         {
5131           register int regno = REGNO (XEXP (x, 0));
5132           int value = 0;
5133           rtx x_orig = x;
5134
5135           /* A register that is incremented cannot be constant!  */
5136           if (regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
5137               && reg_equiv_constant[regno] != 0)
5138             abort ();
5139
5140           /* Handle a register that is equivalent to a memory location
5141              which cannot be addressed directly.  */
5142           if (reg_equiv_memory_loc[regno] != 0
5143               && (reg_equiv_address[regno] != 0 || num_not_at_initial_offset))
5144             {
5145               rtx tem = make_memloc (XEXP (x, 0), regno);
5146               if (reg_equiv_address[regno]
5147                   || ! rtx_equal_p (tem, reg_equiv_mem[regno]))
5148                 {
5149                   /* First reload the memory location's address.
5150                      We can't use ADDR_TYPE (type) here, because we need to
5151                      write back the value after reading it, hence we actually
5152                      need two registers.  */
5153                   find_reloads_address (GET_MODE (tem), &tem, XEXP (tem, 0),
5154                                         &XEXP (tem, 0), opnum, type,
5155                                         ind_levels, insn);
5156                   /* Put this inside a new increment-expression.  */
5157                   x = gen_rtx_fmt_e (GET_CODE (x), GET_MODE (x), tem);
5158                   /* Proceed to reload that, as if it contained a register.  */
5159                 }
5160             }
5161
5162           /* If we have a hard register that is ok as an index,
5163              don't make a reload.  If an autoincrement of a nice register
5164              isn't "valid", it must be that no autoincrement is "valid".
5165              If that is true and something made an autoincrement anyway,
5166              this must be a special context where one is allowed.
5167              (For example, a "push" instruction.)
5168              We can't improve this address, so leave it alone.  */
5169
5170           /* Otherwise, reload the autoincrement into a suitable hard reg
5171              and record how much to increment by.  */
5172
5173           if (reg_renumber[regno] >= 0)
5174             regno = reg_renumber[regno];
5175           if ((regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
5176                || !(context ? REGNO_OK_FOR_INDEX_P (regno)
5177                     : REGNO_MODE_OK_FOR_BASE_P (regno, mode))))
5178             {
5179 #ifdef AUTO_INC_DEC
5180               register rtx link;
5181 #endif
5182               int reloadnum;
5183
5184               /* If we can output the register afterwards, do so, this
5185                  saves the extra update.
5186                  We can do so if we have an INSN - i.e. no JUMP_INSN nor
5187                  CALL_INSN - and it does not set CC0.
5188                  But don't do this if we cannot directly address the
5189                  memory location, since this will make it harder to
5190                  reuse address reloads, and increases register pressure.
5191                  Also don't do this if we can probably update x directly.  */
5192               rtx equiv = (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == MEM
5193                            ? XEXP (x, 0)
5194                            : reg_equiv_mem[regno]);
5195               int icode = (int) add_optab->handlers[(int) Pmode].insn_code;
5196               if (insn && GET_CODE (insn) == INSN && equiv
5197                   && memory_operand (equiv, GET_MODE (equiv))
5198 #ifdef HAVE_cc0
5199                   && ! sets_cc0_p (PATTERN (insn))
5200 #endif
5201                   && ! (icode != CODE_FOR_nothing
5202                         && ((*insn_data[icode].operand[0].predicate)
5203                             (equiv, Pmode))
5204                         && ((*insn_data[icode].operand[1].predicate)
5205                             (equiv, Pmode))))
5206                 {
5207                   loc = &XEXP (x, 0);
5208                   x = XEXP (x, 0);
5209                   reloadnum
5210                     = push_reload (x, x, loc, loc,
5211                                    (context ? INDEX_REG_CLASS : BASE_REG_CLASS),
5212                                    GET_MODE (x), GET_MODE (x), 0, 0,
5213                                    opnum, RELOAD_OTHER);
5214
5215                   /* If we created a new MEM based on reg_equiv_mem[REGNO], then
5216                      LOC above is part of the new MEM, not the MEM in INSN.
5217
5218                      We must also replace the address of the MEM in INSN.  */
5219                   if (&XEXP (x_orig, 0) != loc)
5220                     push_replacement (&XEXP (x_orig, 0), reloadnum, VOIDmode);
5221
5222                 }
5223               else
5224                 {
5225                   reloadnum
5226                     = push_reload (x, NULL_RTX, loc, NULL_PTR,
5227                                    (context ? INDEX_REG_CLASS : BASE_REG_CLASS),
5228                                    GET_MODE (x), GET_MODE (x), 0, 0,
5229                                    opnum, type);
5230                   rld[reloadnum].inc
5231                     = find_inc_amount (PATTERN (this_insn), XEXP (x_orig, 0));
5232
5233                   value = 1;
5234                 }
5235
5236 #ifdef AUTO_INC_DEC
5237               /* Update the REG_INC notes.  */
5238
5239               for (link = REG_NOTES (this_insn);
5240                    link; link = XEXP (link, 1))
5241                 if (REG_NOTE_KIND (link) == REG_INC
5242                     && REGNO (XEXP (link, 0)) == REGNO (XEXP (x_orig, 0)))
5243                   push_replacement (&XEXP (link, 0), reloadnum, VOIDmode);
5244 #endif
5245             }
5246           return value;
5247         }
5248
5249       else if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == MEM)
5250         {
5251           /* This is probably the result of a substitution, by eliminate_regs,
5252              of an equivalent address for a pseudo that was not allocated to a
5253              hard register.  Verify that the specified address is valid and
5254              reload it into a register.  */
5255           /* Variable `tem' might or might not be used in FIND_REG_INC_NOTE.  */
5256           rtx tem ATTRIBUTE_UNUSED = XEXP (x, 0);
5257           register rtx link;
5258           int reloadnum;
5259
5260           /* Since we know we are going to reload this item, don't decrement
5261              for the indirection level.
5262
5263              Note that this is actually conservative:  it would be slightly
5264              more efficient to use the value of SPILL_INDIRECT_LEVELS from
5265              reload1.c here.  */
5266           /* We can't use ADDR_TYPE (type) here, because we need to
5267              write back the value after reading it, hence we actually
5268              need two registers.  */
5269           find_reloads_address (GET_MODE (x), &XEXP (x, 0),
5270                                 XEXP (XEXP (x, 0), 0), &XEXP (XEXP (x, 0), 0),
5271                                 opnum, type, ind_levels, insn);
5272
5273           reloadnum = push_reload (x, NULL_RTX, loc, NULL_PTR,
5274                                    (context ? INDEX_REG_CLASS : BASE_REG_CLASS),
5275                                    GET_MODE (x), VOIDmode, 0, 0, opnum, type);
5276           rld[reloadnum].inc
5277             = find_inc_amount (PATTERN (this_insn), XEXP (x, 0));
5278
5279           link = FIND_REG_INC_NOTE (this_insn, tem);
5280           if (link != 0)
5281             push_replacement (&XEXP (link, 0), reloadnum, VOIDmode);
5282
5283           return 1;
5284         }
5285       return 0;
5286
5287     case MEM:
5288       /* This is probably the result of a substitution, by eliminate_regs, of
5289          an equivalent address for a pseudo that was not allocated to a hard
5290          register.  Verify that the specified address is valid and reload it
5291          into a register.
5292
5293          Since we know we are going to reload this item, don't decrement for
5294          the indirection level.
5295
5296          Note that this is actually conservative:  it would be slightly more
5297          efficient to use the value of SPILL_INDIRECT_LEVELS from
5298          reload1.c here.  */
5299
5300       find_reloads_address (GET_MODE (x), loc, XEXP (x, 0), &XEXP (x, 0),
5301                             opnum, ADDR_TYPE (type), ind_levels, insn);
5302       push_reload (*loc, NULL_RTX, loc, NULL_PTR,
5303                    (context ? INDEX_REG_CLASS : BASE_REG_CLASS),
5304                    GET_MODE (x), VOIDmode, 0, 0, opnum, type);
5305       return 1;
5306
5307     case REG:
5308       {
5309         register int regno = REGNO (x);
5310
5311         if (reg_equiv_constant[regno] != 0)
5312           {
5313             find_reloads_address_part (reg_equiv_constant[regno], loc,
5314                                        (context ? INDEX_REG_CLASS : BASE_REG_CLASS),
5315                                        GET_MODE (x), opnum, type, ind_levels);
5316             return 1;
5317           }
5318
5319 #if 0 /* This might screw code in reload1.c to delete prior output-reload
5320          that feeds this insn.  */
5321         if (reg_equiv_mem[regno] != 0)
5322           {
5323             push_reload (reg_equiv_mem[regno], NULL_RTX, loc, NULL_PTR,
5324                          (context ? INDEX_REG_CLASS : BASE_REG_CLASS),
5325                          GET_MODE (x), VOIDmode, 0, 0, opnum, type);
5326             return 1;
5327           }
5328 #endif
5329
5330         if (reg_equiv_memory_loc[regno]
5331             && (reg_equiv_address[regno] != 0 || num_not_at_initial_offset))
5332           {
5333             rtx tem = make_memloc (x, regno);
5334             if (reg_equiv_address[regno] != 0
5335                 || ! rtx_equal_p (tem, reg_equiv_mem[regno]))
5336               {
5337                 x = tem;
5338                 find_reloads_address (GET_MODE (x), &x, XEXP (x, 0),
5339                                       &XEXP (x, 0), opnum, ADDR_TYPE (type),
5340                                       ind_levels, insn);
5341               }
5342           }
5343
5344         if (reg_renumber[regno] >= 0)
5345           regno = reg_renumber[regno];
5346
5347         if ((regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
5348              || !(context ? REGNO_OK_FOR_INDEX_P (regno)
5349                   : REGNO_MODE_OK_FOR_BASE_P (regno, mode))))
5350           {
5351             push_reload (x, NULL_RTX, loc, NULL_PTR,
5352                          (context ? INDEX_REG_CLASS : BASE_REG_CLASS),
5353                          GET_MODE (x), VOIDmode, 0, 0, opnum, type);
5354             return 1;
5355           }
5356
5357         /* If a register appearing in an address is the subject of a CLOBBER
5358            in this insn, reload it into some other register to be safe.
5359            The CLOBBER is supposed to make the register unavailable
5360            from before this insn to after it.  */
5361         if (regno_clobbered_p (regno, this_insn))
5362           {
5363             push_reload (x, NULL_RTX, loc, NULL_PTR,
5364                          (context ? INDEX_REG_CLASS : BASE_REG_CLASS),
5365                          GET_MODE (x), VOIDmode, 0, 0, opnum, type);
5366             return 1;
5367           }
5368       }
5369       return 0;
5370
5371     case SUBREG:
5372       if (GET_CODE (SUBREG_REG (x)) == REG)
5373         {
5374           /* If this is a SUBREG of a hard register and the resulting register
5375              is of the wrong class, reload the whole SUBREG.  This avoids
5376              needless copies if SUBREG_REG is multi-word.  */
5377           if (REGNO (SUBREG_REG (x)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
5378             {
5379               int regno = REGNO (SUBREG_REG (x)) + SUBREG_WORD (x);
5380
5381               if (! (context ? REGNO_OK_FOR_INDEX_P (regno)
5382                      : REGNO_MODE_OK_FOR_BASE_P (regno, mode)))
5383                 {
5384                   push_reload (x, NULL_RTX, loc, NULL_PTR,
5385                                (context ? INDEX_REG_CLASS : BASE_REG_CLASS),
5386                                GET_MODE (x), VOIDmode, 0, 0, opnum, type);
5387                   return 1;
5388                 }
5389             }
5390           /* If this is a SUBREG of a pseudo-register, and the pseudo-register
5391              is larger than the class size, then reload the whole SUBREG.  */
5392           else
5393             {
5394               enum reg_class class = (context ? INDEX_REG_CLASS
5395                                       : BASE_REG_CLASS);
5396               if (CLASS_MAX_NREGS (class, GET_MODE (SUBREG_REG (x)))
5397                   > reg_class_size[class])
5398                 {
5399                   x = find_reloads_subreg_address (x, 0, opnum, type,
5400                                                    ind_levels, insn);
5401                   push_reload (x, NULL_RTX, loc, NULL_PTR, class,
5402                                GET_MODE (x), VOIDmode, 0, 0, opnum, type);
5403                   return 1;
5404                 }
5405             }
5406         }
5407       break;
5408
5409     default:
5410       break;
5411     }
5412
5413   {
5414     register const char *fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
5415     register int i;
5416
5417     for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
5418       {
5419         if (fmt[i] == 'e')
5420           find_reloads_address_1 (mode, XEXP (x, i), context, &XEXP (x, i),
5421                                   opnum, type, ind_levels, insn);
5422       }
5423   }
5424
5425   return 0;
5426 }
5427 \f
5428 /* X, which is found at *LOC, is a part of an address that needs to be
5429    reloaded into a register of class CLASS.  If X is a constant, or if
5430    X is a PLUS that contains a constant, check that the constant is a
5431    legitimate operand and that we are supposed to be able to load
5432    it into the register.
5433
5434    If not, force the constant into memory and reload the MEM instead.
5435
5436    MODE is the mode to use, in case X is an integer constant.
5437
5438    OPNUM and TYPE describe the purpose of any reloads made.
5439
5440    IND_LEVELS says how many levels of indirect addressing this machine
5441    supports.  */
5442
5443 static void
5444 find_reloads_address_part (x, loc, class, mode, opnum, type, ind_levels)
5445      rtx x;
5446      rtx *loc;
5447      enum reg_class class;
5448      enum machine_mode mode;
5449      int opnum;
5450      enum reload_type type;
5451      int ind_levels;
5452 {
5453   if (CONSTANT_P (x)
5454       && (! LEGITIMATE_CONSTANT_P (x)
5455           || PREFERRED_RELOAD_CLASS (x, class) == NO_REGS))
5456     {
5457       rtx tem;
5458
5459       /* If this is a CONST_INT, it could have been created by a
5460          plus_constant call in eliminate_regs, which means it may be
5461          on the reload_obstack.  reload_obstack will be freed later, so
5462          we can't allow such RTL to be put in the constant pool.  There
5463          is code in force_const_mem to check for this case, but it doesn't
5464          work because we have already popped off the reload_obstack, so
5465          rtl_obstack == saveable_obstack is true at this point.  */
5466       if (GET_CODE (x) == CONST_INT)
5467         tem = x = force_const_mem (mode, GEN_INT (INTVAL (x)));
5468       else
5469         tem = x = force_const_mem (mode, x);
5470
5471       find_reloads_address (mode, &tem, XEXP (tem, 0), &XEXP (tem, 0),
5472                             opnum, type, ind_levels, 0);
5473     }
5474
5475   else if (GET_CODE (x) == PLUS
5476            && CONSTANT_P (XEXP (x, 1))
5477            && (! LEGITIMATE_CONSTANT_P (XEXP (x, 1))
5478                || PREFERRED_RELOAD_CLASS (XEXP (x, 1), class) == NO_REGS))
5479     {
5480       rtx tem;
5481
5482       /* See comment above.  */
5483       if (GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT)
5484         tem = force_const_mem (GET_MODE (x), GEN_INT (INTVAL (XEXP (x, 1))));
5485       else
5486         tem = force_const_mem (GET_MODE (x), XEXP (x, 1));
5487
5488       x = gen_rtx_PLUS (GET_MODE (x), XEXP (x, 0), tem);
5489       find_reloads_address (mode, &tem, XEXP (tem, 0), &XEXP (tem, 0),
5490                             opnum, type, ind_levels, 0);
5491     }
5492
5493   push_reload (x, NULL_RTX, loc, NULL_PTR, class,
5494                mode, VOIDmode, 0, 0, opnum, type);
5495 }
5496 \f
5497 /* X, a subreg of a pseudo, is a part of an address that needs to be
5498    reloaded.
5499
5500    If the pseudo is equivalent to a memory location that cannot be directly
5501    addressed, make the necessary address reloads.
5502
5503    If address reloads have been necessary, or if the address is changed
5504    by register elimination, return the rtx of the memory location;
5505    otherwise, return X.
5506
5507    If FORCE_REPLACE is nonzero, unconditionally replace the subreg with the
5508    memory location.
5509
5510    OPNUM and TYPE identify the purpose of the reload.
5511
5512    IND_LEVELS says how many levels of indirect addressing are
5513    supported at this point in the address.
5514
5515    INSN, if nonzero, is the insn in which we do the reload.  It is used
5516    to determine where to put USEs for pseudos that we have to replace with
5517    stack slots.  */
5518
5519 static rtx
5520 find_reloads_subreg_address (x, force_replace, opnum, type,
5521                              ind_levels, insn)
5522      rtx x;
5523      int force_replace;
5524      int opnum;
5525      enum reload_type type;
5526      int ind_levels;
5527      rtx insn;
5528 {
5529   int regno = REGNO (SUBREG_REG (x));
5530
5531   if (reg_equiv_memory_loc[regno])
5532     {
5533       /* If the address is not directly addressable, or if the address is not
5534          offsettable, then it must be replaced.  */
5535       if (! force_replace
5536           && (reg_equiv_address[regno]
5537               || ! offsettable_memref_p (reg_equiv_mem[regno])))
5538         force_replace = 1;
5539
5540       if (force_replace || num_not_at_initial_offset)
5541         {
5542           rtx tem = make_memloc (SUBREG_REG (x), regno);
5543
5544           /* If the address changes because of register elimination, then
5545              it must be replaced.  */
5546           if (force_replace
5547               || ! rtx_equal_p (tem, reg_equiv_mem[regno]))
5548             {
5549               int offset = SUBREG_WORD (x) * UNITS_PER_WORD;
5550
5551               if (BYTES_BIG_ENDIAN)
5552                 {
5553                   int size;
5554
5555                   size = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (x)));
5556                   offset += MIN (size, UNITS_PER_WORD);
5557                   size = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x));
5558                   offset -= MIN (size, UNITS_PER_WORD);
5559                 }
5560               XEXP (tem, 0) = plus_constant (XEXP (tem, 0), offset);
5561               PUT_MODE (tem, GET_MODE (x));
5562               find_reloads_address (GET_MODE (tem), &tem, XEXP (tem, 0),
5563                                     &XEXP (tem, 0), opnum, ADDR_TYPE (type),
5564                                     ind_levels, insn);
5565               /* If this is not a toplevel operand, find_reloads doesn't see
5566                  this substitution.  We have to emit a USE of the pseudo so
5567                  that delete_output_reload can see it.  */
5568               if (replace_reloads && recog_data.operand[opnum] != x)
5569                 emit_insn_before (gen_rtx_USE (VOIDmode, SUBREG_REG (x)), insn);
5570               x = tem;
5571             }
5572         }
5573     }
5574   return x;
5575 }
5576 \f
5577 /* Substitute into the current INSN the registers into which we have reloaded
5578    the things that need reloading.  The array `replacements'
5579    says contains the locations of all pointers that must be changed
5580    and says what to replace them with.
5581
5582    Return the rtx that X translates into; usually X, but modified.  */
5583
5584 void
5585 subst_reloads ()
5586 {
5587   register int i;
5588
5589   for (i = 0; i < n_replacements; i++)
5590     {
5591       register struct replacement *r = &replacements[i];
5592       register rtx reloadreg = rld[r->what].reg_rtx;
5593       if (reloadreg)
5594         {
5595           /* Encapsulate RELOADREG so its machine mode matches what
5596              used to be there.  Note that gen_lowpart_common will
5597              do the wrong thing if RELOADREG is multi-word.  RELOADREG
5598              will always be a REG here.  */
5599           if (GET_MODE (reloadreg) != r->mode && r->mode != VOIDmode)
5600             reloadreg = gen_rtx_REG (r->mode, REGNO (reloadreg));
5601
5602           /* If we are putting this into a SUBREG and RELOADREG is a
5603              SUBREG, we would be making nested SUBREGs, so we have to fix
5604              this up.  Note that r->where == &SUBREG_REG (*r->subreg_loc).  */
5605
5606           if (r->subreg_loc != 0 && GET_CODE (reloadreg) == SUBREG)
5607             {
5608               if (GET_MODE (*r->subreg_loc)
5609                   == GET_MODE (SUBREG_REG (reloadreg)))
5610                 *r->subreg_loc = SUBREG_REG (reloadreg);
5611               else
5612                 {
5613                   *r->where = SUBREG_REG (reloadreg);
5614                   SUBREG_WORD (*r->subreg_loc) += SUBREG_WORD (reloadreg);
5615                 }
5616             }
5617           else
5618             *r->where = reloadreg;
5619         }
5620       /* If reload got no reg and isn't optional, something's wrong.  */
5621       else if (! rld[r->what].optional)
5622         abort ();
5623     }
5624 }
5625 \f
5626 /* Make a copy of any replacements being done into X and move those copies
5627    to locations in Y, a copy of X.  We only look at the highest level of
5628    the RTL.  */
5629
5630 void
5631 copy_replacements (x, y)
5632      rtx x;
5633      rtx y;
5634 {
5635   int i, j;
5636   enum rtx_code code = GET_CODE (x);
5637   const char *fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
5638   struct replacement *r;
5639
5640   /* We can't support X being a SUBREG because we might then need to know its
5641      location if something inside it was replaced.  */
5642   if (code == SUBREG)
5643     abort ();
5644
5645   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
5646     if (fmt[i] == 'e')
5647       for (j = 0; j < n_replacements; j++)
5648         {
5649           if (replacements[j].subreg_loc == &XEXP (x, i))
5650             {
5651               r = &replacements[n_replacements++];
5652               r->where = replacements[j].where;
5653               r->subreg_loc = &XEXP (y, i);
5654               r->what = replacements[j].what;
5655               r->mode = replacements[j].mode;
5656             }
5657           else if (replacements[j].where == &XEXP (x, i))
5658             {
5659               r = &replacements[n_replacements++];
5660               r->where = &XEXP (y, i);
5661               r->subreg_loc = 0;
5662               r->what = replacements[j].what;
5663               r->mode = replacements[j].mode;
5664             }
5665         }
5666 }
5667
5668 /* Change any replacements being done to *X to be done to *Y */
5669
5670 void
5671 move_replacements (x, y)
5672      rtx *x;
5673      rtx *y;
5674 {
5675   int i;
5676
5677   for (i = 0; i < n_replacements; i++)
5678     if (replacements[i].subreg_loc == x)
5679       replacements[i].subreg_loc = y;
5680     else if (replacements[i].where == x)
5681       {
5682         replacements[i].where = y;
5683         replacements[i].subreg_loc = 0;
5684       }
5685 }
5686 \f
5687 /* If LOC was scheduled to be replaced by something, return the replacement.
5688    Otherwise, return *LOC.  */
5689
5690 rtx
5691 find_replacement (loc)
5692      rtx *loc;
5693 {
5694   struct replacement *r;
5695
5696   for (r = &replacements[0]; r < &replacements[n_replacements]; r++)
5697     {
5698       rtx reloadreg = rld[r->what].reg_rtx;
5699
5700       if (reloadreg && r->where == loc)
5701         {
5702           if (r->mode != VOIDmode && GET_MODE (reloadreg) != r->mode)
5703             reloadreg = gen_rtx_REG (r->mode, REGNO (reloadreg));
5704
5705           return reloadreg;
5706         }
5707       else if (reloadreg && r->subreg_loc == loc)
5708         {
5709           /* RELOADREG must be either a REG or a SUBREG.
5710
5711              ??? Is it actually still ever a SUBREG?  If so, why?  */
5712
5713           if (GET_CODE (reloadreg) == REG)
5714             return gen_rtx_REG (GET_MODE (*loc),
5715                                 REGNO (reloadreg) + SUBREG_WORD (*loc));
5716           else if (GET_MODE (reloadreg) == GET_MODE (*loc))
5717             return reloadreg;
5718           else
5719             return gen_rtx_SUBREG (GET_MODE (*loc), SUBREG_REG (reloadreg),
5720                                    SUBREG_WORD (reloadreg) + SUBREG_WORD (*loc));
5721         }
5722     }
5723
5724   /* If *LOC is a PLUS, MINUS, or MULT, see if a replacement is scheduled for
5725      what's inside and make a new rtl if so.  */
5726   if (GET_CODE (*loc) == PLUS || GET_CODE (*loc) == MINUS
5727       || GET_CODE (*loc) == MULT)
5728     {
5729       rtx x = find_replacement (&XEXP (*loc, 0));
5730       rtx y = find_replacement (&XEXP (*loc, 1));
5731
5732       if (x != XEXP (*loc, 0) || y != XEXP (*loc, 1))
5733         return gen_rtx_fmt_ee (GET_CODE (*loc), GET_MODE (*loc), x, y);
5734     }
5735
5736   return *loc;
5737 }
5738 \f
5739 /* Return nonzero if register in range [REGNO, ENDREGNO)
5740    appears either explicitly or implicitly in X
5741    other than being stored into (except for earlyclobber operands).
5742
5743    References contained within the substructure at LOC do not count.
5744    LOC may be zero, meaning don't ignore anything.
5745
5746    This is similar to refers_to_regno_p in rtlanal.c except that we
5747    look at equivalences for pseudos that didn't get hard registers.  */
5748
5749 int
5750 refers_to_regno_for_reload_p (regno, endregno, x, loc)
5751      int regno, endregno;
5752      rtx x;
5753      rtx *loc;
5754 {
5755   register int i;
5756   register RTX_CODE code;
5757   register const char *fmt;
5758
5759   if (x == 0)
5760     return 0;
5761
5762  repeat:
5763   code = GET_CODE (x);
5764
5765   switch (code)
5766     {
5767     case REG:
5768       i = REGNO (x);
5769
5770       /* If this is a pseudo, a hard register must not have been allocated.
5771          X must therefore either be a constant or be in memory.  */
5772       if (i >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
5773         {
5774           if (reg_equiv_memory_loc[i])
5775             return refers_to_regno_for_reload_p (regno, endregno,
5776                                                  reg_equiv_memory_loc[i],
5777                                                  NULL_PTR);
5778
5779           if (reg_equiv_constant[i])
5780             return 0;
5781
5782           abort ();
5783         }
5784
5785       return (endregno > i
5786               && regno < i + (i < FIRST_PSEUDO_REGISTER
5787                               ? HARD_REGNO_NREGS (i, GET_MODE (x))
5788                               : 1));
5789
5790     case SUBREG:
5791       /* If this is a SUBREG of a hard reg, we can see exactly which
5792          registers are being modified.  Otherwise, handle normally.  */
5793       if (GET_CODE (SUBREG_REG (x)) == REG
5794           && REGNO (SUBREG_REG (x)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
5795         {
5796           int inner_regno = REGNO (SUBREG_REG (x)) + SUBREG_WORD (x);
5797           int inner_endregno
5798             = inner_regno + (inner_regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
5799                              ? HARD_REGNO_NREGS (regno, GET_MODE (x)) : 1);
5800
5801           return endregno > inner_regno && regno < inner_endregno;
5802         }
5803       break;
5804
5805     case CLOBBER:
5806     case SET:
5807       if (&SET_DEST (x) != loc
5808           /* Note setting a SUBREG counts as referring to the REG it is in for
5809              a pseudo but not for hard registers since we can
5810              treat each word individually.  */
5811           && ((GET_CODE (SET_DEST (x)) == SUBREG
5812                && loc != &SUBREG_REG (SET_DEST (x))
5813                && GET_CODE (SUBREG_REG (SET_DEST (x))) == REG
5814                && REGNO (SUBREG_REG (SET_DEST (x))) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
5815                && refers_to_regno_for_reload_p (regno, endregno,
5816                                                 SUBREG_REG (SET_DEST (x)),
5817                                                 loc))
5818               /* If the output is an earlyclobber operand, this is
5819                  a conflict.  */
5820               || ((GET_CODE (SET_DEST (x)) != REG
5821                    || earlyclobber_operand_p (SET_DEST (x)))
5822                   && refers_to_regno_for_reload_p (regno, endregno,
5823                                                    SET_DEST (x), loc))))
5824         return 1;
5825
5826       if (code == CLOBBER || loc == &SET_SRC (x))
5827         return 0;
5828       x = SET_SRC (x);
5829       goto repeat;
5830
5831     default:
5832       break;
5833     }
5834
5835   /* X does not match, so try its subexpressions.  */
5836
5837   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
5838   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
5839     {
5840       if (fmt[i] == 'e' && loc != &XEXP (x, i))
5841         {
5842           if (i == 0)
5843             {
5844               x = XEXP (x, 0);
5845               goto repeat;
5846             }
5847           else
5848             if (refers_to_regno_for_reload_p (regno, endregno,
5849                                               XEXP (x, i), loc))
5850               return 1;
5851         }
5852       else if (fmt[i] == 'E')
5853         {
5854           register int j;
5855           for (j = XVECLEN (x, i) - 1; j >=0; j--)
5856             if (loc != &XVECEXP (x, i, j)
5857                 && refers_to_regno_for_reload_p (regno, endregno,
5858                                                  XVECEXP (x, i, j), loc))
5859               return 1;
5860         }
5861     }
5862   return 0;
5863 }
5864
5865 /* Nonzero if modifying X will affect IN.  If X is a register or a SUBREG,
5866    we check if any register number in X conflicts with the relevant register
5867    numbers.  If X is a constant, return 0.  If X is a MEM, return 1 iff IN
5868    contains a MEM (we don't bother checking for memory addresses that can't
5869    conflict because we expect this to be a rare case.
5870
5871    This function is similar to reg_overlap_mention_p in rtlanal.c except
5872    that we look at equivalences for pseudos that didn't get hard registers.  */
5873
5874 int
5875 reg_overlap_mentioned_for_reload_p (x, in)
5876      rtx x, in;
5877 {
5878   int regno, endregno;
5879
5880   /* Overly conservative.  */
5881   if (GET_CODE (x) == STRICT_LOW_PART)
5882     x = XEXP (x, 0);
5883
5884   /* If either argument is a constant, then modifying X can not affect IN.  */
5885   if (CONSTANT_P (x) || CONSTANT_P (in))
5886     return 0;
5887   else if (GET_CODE (x) == SUBREG)
5888     {
5889       regno = REGNO (SUBREG_REG (x));
5890       if (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
5891         regno += SUBREG_WORD (x);
5892     }
5893   else if (GET_CODE (x) == REG)
5894     {
5895       regno = REGNO (x);
5896
5897       /* If this is a pseudo, it must not have been assigned a hard register.
5898          Therefore, it must either be in memory or be a constant.  */
5899
5900       if (regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
5901         {
5902           if (reg_equiv_memory_loc[regno])
5903             return refers_to_mem_for_reload_p (in);
5904           else if (reg_equiv_constant[regno])
5905             return 0;
5906           abort ();
5907         }
5908     }
5909   else if (GET_CODE (x) == MEM)
5910     return refers_to_mem_for_reload_p (in);
5911   else if (GET_CODE (x) == SCRATCH || GET_CODE (x) == PC
5912            || GET_CODE (x) == CC0)
5913     return reg_mentioned_p (x, in);
5914   else
5915     abort ();
5916
5917   endregno = regno + (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
5918                       ? HARD_REGNO_NREGS (regno, GET_MODE (x)) : 1);
5919
5920   return refers_to_regno_for_reload_p (regno, endregno, in, NULL_PTR);
5921 }
5922
5923 /* Return nonzero if anything in X contains a MEM.  Look also for pseudo
5924    registers.  */
5925
5926 int
5927 refers_to_mem_for_reload_p (x)
5928      rtx x;
5929 {
5930   const char *fmt;
5931   int i;
5932
5933   if (GET_CODE (x) == MEM)
5934     return 1;
5935
5936   if (GET_CODE (x) == REG)
5937     return (REGNO (x) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
5938             && reg_equiv_memory_loc[REGNO (x)]);
5939
5940   fmt = GET_RTX_FORMAT (GET_CODE (x));
5941   for (i = GET_RTX_LENGTH (GET_CODE (x)) - 1; i >= 0; i--)
5942     if (fmt[i] == 'e'
5943         && (GET_CODE (XEXP (x, i)) == MEM
5944             || refers_to_mem_for_reload_p (XEXP (x, i))))
5945       return 1;
5946
5947   return 0;
5948 }
5949 \f
5950 /* Check the insns before INSN to see if there is a suitable register
5951    containing the same value as GOAL.
5952    If OTHER is -1, look for a register in class CLASS.
5953    Otherwise, just see if register number OTHER shares GOAL's value.
5954
5955    Return an rtx for the register found, or zero if none is found.
5956
5957    If RELOAD_REG_P is (short *)1,
5958    we reject any hard reg that appears in reload_reg_rtx
5959    because such a hard reg is also needed coming into this insn.
5960
5961    If RELOAD_REG_P is any other nonzero value,
5962    it is a vector indexed by hard reg number
5963    and we reject any hard reg whose element in the vector is nonnegative
5964    as well as any that appears in reload_reg_rtx.
5965
5966    If GOAL is zero, then GOALREG is a register number; we look
5967    for an equivalent for that register.
5968
5969    MODE is the machine mode of the value we want an equivalence for.
5970    If GOAL is nonzero and not VOIDmode, then it must have mode MODE.
5971
5972    This function is used by jump.c as well as in the reload pass.
5973
5974    If GOAL is the sum of the stack pointer and a constant, we treat it
5975    as if it were a constant except that sp is required to be unchanging.  */
5976
5977 rtx
5978 find_equiv_reg (goal, insn, class, other, reload_reg_p, goalreg, mode)
5979      register rtx goal;
5980      rtx insn;
5981      enum reg_class class;
5982      register int other;
5983      short *reload_reg_p;
5984      int goalreg;
5985      enum machine_mode mode;
5986 {
5987   register rtx p = insn;
5988   rtx goaltry, valtry, value, where;
5989   register rtx pat;
5990   register int regno = -1;
5991   int valueno;
5992   int goal_mem = 0;
5993   int goal_const = 0;
5994   int goal_mem_addr_varies = 0;
5995   int need_stable_sp = 0;
5996   int nregs;
5997   int valuenregs;
5998
5999   if (goal == 0)
6000     regno = goalreg;
6001   else if (GET_CODE (goal) == REG)
6002     regno = REGNO (goal);
6003   else if (GET_CODE (goal) == MEM)
6004     {
6005       enum rtx_code code = GET_CODE (XEXP (goal, 0));
6006       if (MEM_VOLATILE_P (goal))
6007         return 0;
6008       if (flag_float_store && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (goal)) == MODE_FLOAT)
6009         return 0;
6010       /* An address with side effects must be reexecuted.  */
6011       switch (code)
6012         {
6013         case POST_INC:
6014         case PRE_INC:
6015         case POST_DEC:
6016         case PRE_DEC:
6017           return 0;
6018         default:
6019           break;
6020         }
6021       goal_mem = 1;
6022     }
6023   else if (CONSTANT_P (goal))
6024     goal_const = 1;
6025   else if (GET_CODE (goal) == PLUS
6026            && XEXP (goal, 0) == stack_pointer_rtx
6027            && CONSTANT_P (XEXP (goal, 1)))
6028     goal_const = need_stable_sp = 1;
6029   else if (GET_CODE (goal) == PLUS
6030            && XEXP (goal, 0) == frame_pointer_rtx
6031            && CONSTANT_P (XEXP (goal, 1)))
6032     goal_const = 1;
6033   else
6034     return 0;
6035
6036   /* On some machines, certain regs must always be rejected
6037      because they don't behave the way ordinary registers do.  */
6038
6039 #ifdef OVERLAPPING_REGNO_P
6040   if (regno >= 0 && regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
6041       && OVERLAPPING_REGNO_P (regno))
6042     return 0;
6043 #endif
6044
6045   /* Scan insns back from INSN, looking for one that copies
6046      a value into or out of GOAL.
6047      Stop and give up if we reach a label.  */
6048
6049   while (1)
6050     {
6051       p = PREV_INSN (p);
6052       if (p == 0 || GET_CODE (p) == CODE_LABEL)
6053         return 0;
6054       if (GET_CODE (p) == INSN
6055           /* If we don't want spill regs ...  */
6056           && (! (reload_reg_p != 0
6057                  && reload_reg_p != (short *) (HOST_WIDE_INT) 1)
6058               /* ... then ignore insns introduced by reload; they aren't useful
6059                  and can cause results in reload_as_needed to be different
6060                  from what they were when calculating the need for spills.
6061                  If we notice an input-reload insn here, we will reject it below,
6062                  but it might hide a usable equivalent.  That makes bad code.
6063                  It may even abort: perhaps no reg was spilled for this insn
6064                  because it was assumed we would find that equivalent.  */
6065               || INSN_UID (p) < reload_first_uid))
6066         {
6067           rtx tem;
6068           pat = single_set (p);
6069           /* First check for something that sets some reg equal to GOAL.  */
6070           if (pat != 0
6071               && ((regno >= 0
6072                    && true_regnum (SET_SRC (pat)) == regno
6073                    && (valueno = true_regnum (valtry = SET_DEST (pat))) >= 0)
6074                   ||
6075                   (regno >= 0
6076                    && true_regnum (SET_DEST (pat)) == regno
6077                    && (valueno = true_regnum (valtry = SET_SRC (pat))) >= 0)
6078                   ||
6079                   (goal_const && rtx_equal_p (SET_SRC (pat), goal)
6080                    /* When looking for stack pointer + const,
6081                       make sure we don't use a stack adjust.  */
6082                    && !reg_overlap_mentioned_for_reload_p (SET_DEST (pat), goal)
6083                    && (valueno = true_regnum (valtry = SET_DEST (pat))) >= 0)
6084                   || (goal_mem
6085                       && (valueno = true_regnum (valtry = SET_DEST (pat))) >= 0
6086                       && rtx_renumbered_equal_p (goal, SET_SRC (pat)))
6087                   || (goal_mem
6088                       && (valueno = true_regnum (valtry = SET_SRC (pat))) >= 0
6089                       && rtx_renumbered_equal_p (goal, SET_DEST (pat)))
6090                   /* If we are looking for a constant,
6091                      and something equivalent to that constant was copied
6092                      into a reg, we can use that reg.  */
6093                   || (goal_const && (tem = find_reg_note (p, REG_EQUIV,
6094                                                           NULL_RTX))
6095                       && rtx_equal_p (XEXP (tem, 0), goal)
6096                       && (valueno = true_regnum (valtry = SET_DEST (pat))) >= 0)
6097                   || (goal_const && (tem = find_reg_note (p, REG_EQUIV,
6098                                                           NULL_RTX))
6099                       && GET_CODE (SET_DEST (pat)) == REG
6100                       && GET_CODE (XEXP (tem, 0)) == CONST_DOUBLE
6101                       && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (XEXP (tem, 0))) == MODE_FLOAT
6102                       && GET_CODE (goal) == CONST_INT
6103                       && 0 != (goaltry = operand_subword (XEXP (tem, 0), 0, 0,
6104                                                           VOIDmode))
6105                       && rtx_equal_p (goal, goaltry)
6106                       && (valtry = operand_subword (SET_DEST (pat), 0, 0,
6107                                                     VOIDmode))
6108                       && (valueno = true_regnum (valtry)) >= 0)
6109                   || (goal_const && (tem = find_reg_note (p, REG_EQUIV,
6110                                                           NULL_RTX))
6111                       && GET_CODE (SET_DEST (pat)) == REG
6112                       && GET_CODE (XEXP (tem, 0)) == CONST_DOUBLE
6113                       && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (XEXP (tem, 0))) == MODE_FLOAT
6114                       && GET_CODE (goal) == CONST_INT
6115                       && 0 != (goaltry = operand_subword (XEXP (tem, 0), 1, 0,
6116                                                           VOIDmode))
6117                       && rtx_equal_p (goal, goaltry)
6118                       && (valtry
6119                           = operand_subword (SET_DEST (pat), 1, 0, VOIDmode))
6120                       && (valueno = true_regnum (valtry)) >= 0)))
6121             if (other >= 0
6122                 ? valueno == other
6123                 : ((unsigned) valueno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
6124                    && TEST_HARD_REG_BIT (reg_class_contents[(int) class],
6125                                          valueno)))
6126               {
6127                 value = valtry;
6128                 where = p;
6129                 break;
6130               }
6131         }
6132     }
6133
6134   /* We found a previous insn copying GOAL into a suitable other reg VALUE
6135      (or copying VALUE into GOAL, if GOAL is also a register).
6136      Now verify that VALUE is really valid.  */
6137
6138   /* VALUENO is the register number of VALUE; a hard register.  */
6139
6140   /* Don't try to re-use something that is killed in this insn.  We want
6141      to be able to trust REG_UNUSED notes.  */
6142   if (find_reg_note (where, REG_UNUSED, value))
6143     return 0;
6144
6145   /* If we propose to get the value from the stack pointer or if GOAL is
6146      a MEM based on the stack pointer, we need a stable SP.  */
6147   if (valueno == STACK_POINTER_REGNUM || regno == STACK_POINTER_REGNUM
6148       || (goal_mem && reg_overlap_mentioned_for_reload_p (stack_pointer_rtx,
6149                                                           goal)))
6150     need_stable_sp = 1;
6151
6152   /* Reject VALUE if the copy-insn moved the wrong sort of datum.  */
6153   if (GET_MODE (value) != mode)
6154     return 0;
6155
6156   /* Reject VALUE if it was loaded from GOAL
6157      and is also a register that appears in the address of GOAL.  */
6158
6159   if (goal_mem && value == SET_DEST (single_set (where))
6160       && refers_to_regno_for_reload_p (valueno,
6161                                        (valueno
6162                                         + HARD_REGNO_NREGS (valueno, mode)),
6163                                        goal, NULL_PTR))
6164     return 0;
6165
6166   /* Reject registers that overlap GOAL.  */
6167
6168   if (!goal_mem && !goal_const
6169       && regno + HARD_REGNO_NREGS (regno, mode) > valueno
6170       && regno < valueno + HARD_REGNO_NREGS (valueno, mode))
6171     return 0;
6172
6173   /* Reject VALUE if it is one of the regs reserved for reloads.
6174      Reload1 knows how to reuse them anyway, and it would get
6175      confused if we allocated one without its knowledge.
6176      (Now that insns introduced by reload are ignored above,
6177      this case shouldn't happen, but I'm not positive.)  */
6178
6179   if (reload_reg_p != 0 && reload_reg_p != (short *) (HOST_WIDE_INT) 1
6180       && reload_reg_p[valueno] >= 0)
6181     return 0;
6182
6183   /* On some machines, certain regs must always be rejected
6184      because they don't behave the way ordinary registers do.  */
6185
6186 #ifdef OVERLAPPING_REGNO_P
6187   if (OVERLAPPING_REGNO_P (valueno))
6188     return 0;
6189 #endif
6190
6191   nregs = HARD_REGNO_NREGS (regno, mode);
6192   valuenregs = HARD_REGNO_NREGS (valueno, mode);
6193
6194   /* Reject VALUE if it is a register being used for an input reload
6195      even if it is not one of those reserved.  */
6196
6197   if (reload_reg_p != 0)
6198     {
6199       int i;
6200       for (i = 0; i < n_reloads; i++)
6201         if (rld[i].reg_rtx != 0 && rld[i].in)
6202           {
6203             int regno1 = REGNO (rld[i].reg_rtx);
6204             int nregs1 = HARD_REGNO_NREGS (regno1,
6205                                            GET_MODE (rld[i].reg_rtx));
6206             if (regno1 < valueno + valuenregs
6207                 && regno1 + nregs1 > valueno)
6208               return 0;
6209           }
6210     }
6211
6212   if (goal_mem)
6213     /* We must treat frame pointer as varying here,
6214        since it can vary--in a nonlocal goto as generated by expand_goto.  */
6215     goal_mem_addr_varies = !CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (goal, 0));
6216
6217   /* Now verify that the values of GOAL and VALUE remain unaltered
6218      until INSN is reached.  */
6219
6220   p = insn;
6221   while (1)
6222     {
6223       p = PREV_INSN (p);
6224       if (p == where)
6225         return value;
6226
6227       /* Don't trust the conversion past a function call
6228          if either of the two is in a call-clobbered register, or memory.  */
6229       if (GET_CODE (p) == CALL_INSN
6230           && ((regno >= 0 && regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
6231                && call_used_regs[regno])
6232               ||
6233               (valueno >= 0 && valueno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
6234                && call_used_regs[valueno])
6235               ||
6236               goal_mem
6237               || need_stable_sp))
6238         return 0;
6239
6240 #ifdef NON_SAVING_SETJMP
6241       if (NON_SAVING_SETJMP && GET_CODE (p) == NOTE
6242           && NOTE_LINE_NUMBER (p) == NOTE_INSN_SETJMP)
6243         return 0;
6244 #endif
6245
6246 #ifdef INSN_CLOBBERS_REGNO_P
6247       if ((valueno >= 0 && valueno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
6248            && INSN_CLOBBERS_REGNO_P (p, valueno))
6249           || (regno >= 0 && regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
6250               && INSN_CLOBBERS_REGNO_P (p, regno)))
6251         return 0;
6252 #endif
6253
6254       if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (p)) == 'i')
6255         {
6256           pat = PATTERN (p);
6257
6258           /* Watch out for unspec_volatile, and volatile asms.  */
6259           if (volatile_insn_p (pat))
6260             return 0;
6261
6262           /* If this insn P stores in either GOAL or VALUE, return 0.
6263              If GOAL is a memory ref and this insn writes memory, return 0.
6264              If GOAL is a memory ref and its address is not constant,
6265              and this insn P changes a register used in GOAL, return 0.  */
6266
6267           if (GET_CODE (pat) == SET || GET_CODE (pat) == CLOBBER)
6268             {
6269               register rtx dest = SET_DEST (pat);
6270               while (GET_CODE (dest) == SUBREG
6271                      || GET_CODE (dest) == ZERO_EXTRACT
6272                      || GET_CODE (dest) == SIGN_EXTRACT
6273                      || GET_CODE (dest) == STRICT_LOW_PART)
6274                 dest = XEXP (dest, 0);
6275               if (GET_CODE (dest) == REG)
6276                 {
6277                   register int xregno = REGNO (dest);
6278                   int xnregs;
6279                   if (REGNO (dest) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6280                     xnregs = HARD_REGNO_NREGS (xregno, GET_MODE (dest));
6281                   else
6282                     xnregs = 1;
6283                   if (xregno < regno + nregs && xregno + xnregs > regno)
6284                     return 0;
6285                   if (xregno < valueno + valuenregs
6286                       && xregno + xnregs > valueno)
6287                     return 0;
6288                   if (goal_mem_addr_varies
6289                       && reg_overlap_mentioned_for_reload_p (dest, goal))
6290                     return 0;
6291                   if (xregno == STACK_POINTER_REGNUM && need_stable_sp)
6292                     return 0;
6293                 }
6294               else if (goal_mem && GET_CODE (dest) == MEM
6295                        && ! push_operand (dest, GET_MODE (dest)))
6296                 return 0;
6297               else if (GET_CODE (dest) == MEM && regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
6298                        && reg_equiv_memory_loc[regno] != 0)
6299                 return 0;
6300               else if (need_stable_sp && push_operand (dest, GET_MODE (dest)))
6301                 return 0;
6302             }
6303           else if (GET_CODE (pat) == PARALLEL)
6304             {
6305               register int i;
6306               for (i = XVECLEN (pat, 0) - 1; i >= 0; i--)
6307                 {
6308                   register rtx v1 = XVECEXP (pat, 0, i);
6309                   if (GET_CODE (v1) == SET || GET_CODE (v1) == CLOBBER)
6310                     {
6311                       register rtx dest = SET_DEST (v1);
6312                       while (GET_CODE (dest) == SUBREG
6313                              || GET_CODE (dest) == ZERO_EXTRACT
6314                              || GET_CODE (dest) == SIGN_EXTRACT
6315                              || GET_CODE (dest) == STRICT_LOW_PART)
6316                         dest = XEXP (dest, 0);
6317                       if (GET_CODE (dest) == REG)
6318                         {
6319                           register int xregno = REGNO (dest);
6320                           int xnregs;
6321                           if (REGNO (dest) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6322                             xnregs = HARD_REGNO_NREGS (xregno, GET_MODE (dest));
6323                           else
6324                             xnregs = 1;
6325                           if (xregno < regno + nregs
6326                               && xregno + xnregs > regno)
6327                             return 0;
6328                           if (xregno < valueno + valuenregs
6329                               && xregno + xnregs > valueno)
6330                             return 0;
6331                           if (goal_mem_addr_varies
6332                               && reg_overlap_mentioned_for_reload_p (dest,
6333                                                                      goal))
6334                             return 0;
6335                           if (xregno == STACK_POINTER_REGNUM && need_stable_sp)
6336                             return 0;
6337                         }
6338                       else if (goal_mem && GET_CODE (dest) == MEM
6339                                && ! push_operand (dest, GET_MODE (dest)))
6340                         return 0;
6341                       else if (GET_CODE (dest) == MEM && regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
6342                                && reg_equiv_memory_loc[regno] != 0)
6343                         return 0;
6344                       else if (need_stable_sp
6345                                && push_operand (dest, GET_MODE (dest)))
6346                         return 0;
6347                     }
6348                 }
6349             }
6350
6351           if (GET_CODE (p) == CALL_INSN && CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (p))
6352             {
6353               rtx link;
6354
6355               for (link = CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (p); XEXP (link, 1) != 0;
6356                    link = XEXP (link, 1))
6357                 {
6358                   pat = XEXP (link, 0);
6359                   if (GET_CODE (pat) == CLOBBER)
6360                     {
6361                       register rtx dest = SET_DEST (pat);
6362                       while (GET_CODE (dest) == SUBREG
6363                              || GET_CODE (dest) == ZERO_EXTRACT
6364                              || GET_CODE (dest) == SIGN_EXTRACT
6365                              || GET_CODE (dest) == STRICT_LOW_PART)
6366                         dest = XEXP (dest, 0);
6367                       if (GET_CODE (dest) == REG)
6368                         {
6369                           register int xregno = REGNO (dest);
6370                           int xnregs;
6371                           if (REGNO (dest) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6372                             xnregs = HARD_REGNO_NREGS (xregno, GET_MODE (dest));
6373                           else
6374                             xnregs = 1;
6375                           if (xregno < regno + nregs
6376                               && xregno + xnregs > regno)
6377                             return 0;
6378                           if (xregno < valueno + valuenregs
6379                               && xregno + xnregs > valueno)
6380                             return 0;
6381                           if (goal_mem_addr_varies
6382                               && reg_overlap_mentioned_for_reload_p (dest,
6383                                                                      goal))
6384                             return 0;
6385                         }
6386                       else if (goal_mem && GET_CODE (dest) == MEM
6387                                && ! push_operand (dest, GET_MODE (dest)))
6388                         return 0;
6389                       else if (need_stable_sp
6390                                && push_operand (dest, GET_MODE (dest)))
6391                         return 0;
6392                     }
6393                 }
6394             }
6395
6396 #ifdef AUTO_INC_DEC
6397           /* If this insn auto-increments or auto-decrements
6398              either regno or valueno, return 0 now.
6399              If GOAL is a memory ref and its address is not constant,
6400              and this insn P increments a register used in GOAL, return 0.  */
6401           {
6402             register rtx link;
6403
6404             for (link = REG_NOTES (p); link; link = XEXP (link, 1))
6405               if (REG_NOTE_KIND (link) == REG_INC
6406                   && GET_CODE (XEXP (link, 0)) == REG)
6407                 {
6408                   register int incno = REGNO (XEXP (link, 0));
6409                   if (incno < regno + nregs && incno >= regno)
6410                     return 0;
6411                   if (incno < valueno + valuenregs && incno >= valueno)
6412                     return 0;
6413                   if (goal_mem_addr_varies
6414                       && reg_overlap_mentioned_for_reload_p (XEXP (link, 0),
6415                                                              goal))
6416                     return 0;
6417                 }
6418           }
6419 #endif
6420         }
6421     }
6422 }
6423 \f
6424 /* Find a place where INCED appears in an increment or decrement operator
6425    within X, and return the amount INCED is incremented or decremented by.
6426    The value is always positive.  */
6427
6428 static int
6429 find_inc_amount (x, inced)
6430      rtx x, inced;
6431 {
6432   register enum rtx_code code = GET_CODE (x);
6433   register const char *fmt;
6434   register int i;
6435
6436   if (code == MEM)
6437     {
6438       register rtx addr = XEXP (x, 0);
6439       if ((GET_CODE (addr) == PRE_DEC
6440            || GET_CODE (addr) == POST_DEC
6441            || GET_CODE (addr) == PRE_INC
6442            || GET_CODE (addr) == POST_INC)
6443           && XEXP (addr, 0) == inced)
6444         return GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x));
6445     }
6446
6447   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
6448   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
6449     {
6450       if (fmt[i] == 'e')
6451         {
6452           register int tem = find_inc_amount (XEXP (x, i), inced);
6453           if (tem != 0)
6454             return tem;
6455         }
6456       if (fmt[i] == 'E')
6457         {
6458           register int j;
6459           for (j = XVECLEN (x, i) - 1; j >= 0; j--)
6460             {
6461               register int tem = find_inc_amount (XVECEXP (x, i, j), inced);
6462               if (tem != 0)
6463                 return tem;
6464             }
6465         }
6466     }
6467
6468   return 0;
6469 }
6470 \f
6471 /* Return 1 if register REGNO is the subject of a clobber in insn INSN.  */
6472
6473 int
6474 regno_clobbered_p (regno, insn)
6475      int regno;
6476      rtx insn;
6477 {
6478   if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == CLOBBER
6479       && GET_CODE (XEXP (PATTERN (insn), 0)) == REG)
6480     return REGNO (XEXP (PATTERN (insn), 0)) == regno;
6481
6482   if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == PARALLEL)
6483     {
6484       int i = XVECLEN (PATTERN (insn), 0) - 1;
6485
6486       for (; i >= 0; i--)
6487         {
6488           rtx elt = XVECEXP (PATTERN (insn), 0, i);
6489           if (GET_CODE (elt) == CLOBBER && GET_CODE (XEXP (elt, 0)) == REG
6490               && REGNO (XEXP (elt, 0)) == regno)
6491             return 1;
6492         }
6493     }
6494
6495   return 0;
6496 }
6497
6498 static const char *reload_when_needed_name[] =
6499 {
6500   "RELOAD_FOR_INPUT",
6501   "RELOAD_FOR_OUTPUT",
6502   "RELOAD_FOR_INSN",
6503   "RELOAD_FOR_INPUT_ADDRESS",
6504   "RELOAD_FOR_INPADDR_ADDRESS",
6505   "RELOAD_FOR_OUTPUT_ADDRESS",
6506   "RELOAD_FOR_OUTADDR_ADDRESS",
6507   "RELOAD_FOR_OPERAND_ADDRESS",
6508   "RELOAD_FOR_OPADDR_ADDR",
6509   "RELOAD_OTHER",
6510   "RELOAD_FOR_OTHER_ADDRESS"
6511 };
6512
6513 static const char * const reg_class_names[] = REG_CLASS_NAMES;
6514
6515 /* These functions are used to print the variables set by 'find_reloads' */
6516
6517 void
6518 debug_reload_to_stream (f)
6519      FILE *f;
6520 {
6521   int r;
6522   const char *prefix;
6523
6524   if (! f)
6525     f = stderr;
6526   for (r = 0; r < n_reloads; r++)
6527     {
6528       fprintf (f, "Reload %d: ", r);
6529
6530       if (rld[r].in != 0)
6531         {
6532           fprintf (f, "reload_in (%s) = ",
6533                    GET_MODE_NAME (rld[r].inmode));
6534           print_inline_rtx (f, rld[r].in, 24);
6535           fprintf (f, "\n\t");
6536         }
6537
6538       if (rld[r].out != 0)
6539         {
6540           fprintf (f, "reload_out (%s) = ",
6541                    GET_MODE_NAME (rld[r].outmode));
6542           print_inline_rtx (f, rld[r].out, 24);
6543           fprintf (f, "\n\t");
6544         }
6545
6546       fprintf (f, "%s, ", reg_class_names[(int) rld[r].class]);
6547
6548       fprintf (f, "%s (opnum = %d)",
6549                reload_when_needed_name[(int) rld[r].when_needed],
6550                rld[r].opnum);
6551
6552       if (rld[r].optional)
6553         fprintf (f, ", optional");
6554
6555       if (rld[r].nongroup)
6556         fprintf (stderr, ", nongroup");
6557
6558       if (rld[r].inc != 0)
6559         fprintf (f, ", inc by %d", rld[r].inc);
6560
6561       if (rld[r].nocombine)
6562         fprintf (f, ", can't combine");
6563
6564       if (rld[r].secondary_p)
6565         fprintf (f, ", secondary_reload_p");
6566
6567       if (rld[r].in_reg != 0)
6568         {
6569           fprintf (f, "\n\treload_in_reg: ");
6570           print_inline_rtx (f, rld[r].in_reg, 24);
6571         }
6572
6573       if (rld[r].out_reg != 0)
6574         {
6575           fprintf (f, "\n\treload_out_reg: ");
6576           print_inline_rtx (f, rld[r].out_reg, 24);
6577         }
6578
6579       if (rld[r].reg_rtx != 0)
6580         {
6581           fprintf (f, "\n\treload_reg_rtx: ");
6582           print_inline_rtx (f, rld[r].reg_rtx, 24);
6583         }
6584
6585       prefix = "\n\t";
6586       if (rld[r].secondary_in_reload != -1)
6587         {
6588           fprintf (f, "%ssecondary_in_reload = %d",
6589                    prefix, rld[r].secondary_in_reload);
6590           prefix = ", ";
6591         }
6592
6593       if (rld[r].secondary_out_reload != -1)
6594         fprintf (f, "%ssecondary_out_reload = %d\n",
6595                  prefix, rld[r].secondary_out_reload);
6596
6597       prefix = "\n\t";
6598       if (rld[r].secondary_in_icode != CODE_FOR_nothing)
6599         {
6600           fprintf (stderr, "%ssecondary_in_icode = %s", prefix,
6601                    insn_data[rld[r].secondary_in_icode].name);
6602           prefix = ", ";
6603         }
6604
6605       if (rld[r].secondary_out_icode != CODE_FOR_nothing)
6606         fprintf (stderr, "%ssecondary_out_icode = %s", prefix,
6607                  insn_data[rld[r].secondary_out_icode].name);
6608
6609       fprintf (f, "\n");
6610     }
6611 }
6612
6613 void
6614 debug_reload ()
6615 {
6616   debug_reload_to_stream (stderr);
6617 }