expmed.c (store_bit_field, [...]): Use new named patterns
[platform/upstream/gcc.git] / gcc / expr.c
1 /* Convert tree expression to rtl instructions, for GNU compiler.
2    Copyright (C) 1988, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
3    2000, 2001, 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GCC.
6
7 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
8 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
9 Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later
10 version.
11
12 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
13 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
14 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
15 for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
19 Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
20 02111-1307, USA.  */
21
22 #include "config.h"
23 #include "system.h"
24 #include "coretypes.h"
25 #include "tm.h"
26 #include "machmode.h"
27 #include "real.h"
28 #include "rtl.h"
29 #include "tree.h"
30 #include "flags.h"
31 #include "regs.h"
32 #include "hard-reg-set.h"
33 #include "except.h"
34 #include "function.h"
35 #include "insn-config.h"
36 #include "insn-attr.h"
37 /* Include expr.h after insn-config.h so we get HAVE_conditional_move.  */
38 #include "expr.h"
39 #include "optabs.h"
40 #include "libfuncs.h"
41 #include "recog.h"
42 #include "reload.h"
43 #include "output.h"
44 #include "typeclass.h"
45 #include "toplev.h"
46 #include "ggc.h"
47 #include "langhooks.h"
48 #include "intl.h"
49 #include "tm_p.h"
50 #include "target.h"
51
52 /* Decide whether a function's arguments should be processed
53    from first to last or from last to first.
54
55    They should if the stack and args grow in opposite directions, but
56    only if we have push insns.  */
57
58 #ifdef PUSH_ROUNDING
59
60 #ifndef PUSH_ARGS_REVERSED
61 #if defined (STACK_GROWS_DOWNWARD) != defined (ARGS_GROW_DOWNWARD)
62 #define PUSH_ARGS_REVERSED      /* If it's last to first.  */
63 #endif
64 #endif
65
66 #endif
67
68 #ifndef STACK_PUSH_CODE
69 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
70 #define STACK_PUSH_CODE PRE_DEC
71 #else
72 #define STACK_PUSH_CODE PRE_INC
73 #endif
74 #endif
75
76 /* Assume that case vectors are not pc-relative.  */
77 #ifndef CASE_VECTOR_PC_RELATIVE
78 #define CASE_VECTOR_PC_RELATIVE 0
79 #endif
80
81 /* Convert defined/undefined to boolean.  */
82 #ifdef TARGET_MEM_FUNCTIONS
83 #undef TARGET_MEM_FUNCTIONS
84 #define TARGET_MEM_FUNCTIONS 1
85 #else
86 #define TARGET_MEM_FUNCTIONS 0
87 #endif
88
89
90 /* If this is nonzero, we do not bother generating VOLATILE
91    around volatile memory references, and we are willing to
92    output indirect addresses.  If cse is to follow, we reject
93    indirect addresses so a useful potential cse is generated;
94    if it is used only once, instruction combination will produce
95    the same indirect address eventually.  */
96 int cse_not_expected;
97
98 /* Chain of pending expressions for PLACEHOLDER_EXPR to replace.  */
99 tree placeholder_list = 0;
100
101 /* This structure is used by move_by_pieces to describe the move to
102    be performed.  */
103 struct move_by_pieces
104 {
105   rtx to;
106   rtx to_addr;
107   int autinc_to;
108   int explicit_inc_to;
109   rtx from;
110   rtx from_addr;
111   int autinc_from;
112   int explicit_inc_from;
113   unsigned HOST_WIDE_INT len;
114   HOST_WIDE_INT offset;
115   int reverse;
116 };
117
118 /* This structure is used by store_by_pieces to describe the clear to
119    be performed.  */
120
121 struct store_by_pieces
122 {
123   rtx to;
124   rtx to_addr;
125   int autinc_to;
126   int explicit_inc_to;
127   unsigned HOST_WIDE_INT len;
128   HOST_WIDE_INT offset;
129   rtx (*constfun) (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode);
130   void *constfundata;
131   int reverse;
132 };
133
134 static rtx enqueue_insn (rtx, rtx);
135 static unsigned HOST_WIDE_INT move_by_pieces_ninsns (unsigned HOST_WIDE_INT,
136                                                      unsigned int);
137 static void move_by_pieces_1 (rtx (*) (rtx, ...), enum machine_mode,
138                               struct move_by_pieces *);
139 static bool block_move_libcall_safe_for_call_parm (void);
140 static bool emit_block_move_via_movstr (rtx, rtx, rtx, unsigned);
141 static rtx emit_block_move_via_libcall (rtx, rtx, rtx);
142 static tree emit_block_move_libcall_fn (int);
143 static void emit_block_move_via_loop (rtx, rtx, rtx, unsigned);
144 static rtx clear_by_pieces_1 (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode);
145 static void clear_by_pieces (rtx, unsigned HOST_WIDE_INT, unsigned int);
146 static void store_by_pieces_1 (struct store_by_pieces *, unsigned int);
147 static void store_by_pieces_2 (rtx (*) (rtx, ...), enum machine_mode,
148                                struct store_by_pieces *);
149 static bool clear_storage_via_clrstr (rtx, rtx, unsigned);
150 static rtx clear_storage_via_libcall (rtx, rtx);
151 static tree clear_storage_libcall_fn (int);
152 static rtx compress_float_constant (rtx, rtx);
153 static rtx get_subtarget (rtx);
154 static int is_zeros_p (tree);
155 static void store_constructor_field (rtx, unsigned HOST_WIDE_INT,
156                                      HOST_WIDE_INT, enum machine_mode,
157                                      tree, tree, int, int);
158 static void store_constructor (tree, rtx, int, HOST_WIDE_INT);
159 static rtx store_field (rtx, HOST_WIDE_INT, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode,
160                         tree, enum machine_mode, int, tree, int);
161 static rtx var_rtx (tree);
162
163 static unsigned HOST_WIDE_INT highest_pow2_factor (tree);
164 static unsigned HOST_WIDE_INT highest_pow2_factor_for_type (tree, tree);
165
166 static int is_aligning_offset (tree, tree);
167 static rtx expand_increment (tree, int, int);
168 static void expand_operands (tree, tree, rtx, rtx*, rtx*,
169                              enum expand_modifier);
170 static rtx do_store_flag (tree, rtx, enum machine_mode, int);
171 #ifdef PUSH_ROUNDING
172 static void emit_single_push_insn (enum machine_mode, rtx, tree);
173 #endif
174 static void do_tablejump (rtx, enum machine_mode, rtx, rtx, rtx);
175 static rtx const_vector_from_tree (tree);
176
177 /* Record for each mode whether we can move a register directly to or
178    from an object of that mode in memory.  If we can't, we won't try
179    to use that mode directly when accessing a field of that mode.  */
180
181 static char direct_load[NUM_MACHINE_MODES];
182 static char direct_store[NUM_MACHINE_MODES];
183
184 /* Record for each mode whether we can float-extend from memory.  */
185
186 static bool float_extend_from_mem[NUM_MACHINE_MODES][NUM_MACHINE_MODES];
187
188 /* If a memory-to-memory move would take MOVE_RATIO or more simple
189    move-instruction sequences, we will do a movstr or libcall instead.  */
190
191 #ifndef MOVE_RATIO
192 #if defined (HAVE_movstrqi) || defined (HAVE_movstrhi) || defined (HAVE_movstrsi) || defined (HAVE_movstrdi) || defined (HAVE_movstrti)
193 #define MOVE_RATIO 2
194 #else
195 /* If we are optimizing for space (-Os), cut down the default move ratio.  */
196 #define MOVE_RATIO (optimize_size ? 3 : 15)
197 #endif
198 #endif
199
200 /* This macro is used to determine whether move_by_pieces should be called
201    to perform a structure copy.  */
202 #ifndef MOVE_BY_PIECES_P
203 #define MOVE_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
204   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN) < (unsigned int) MOVE_RATIO)
205 #endif
206
207 /* If a clear memory operation would take CLEAR_RATIO or more simple
208    move-instruction sequences, we will do a clrstr or libcall instead.  */
209
210 #ifndef CLEAR_RATIO
211 #if defined (HAVE_clrstrqi) || defined (HAVE_clrstrhi) || defined (HAVE_clrstrsi) || defined (HAVE_clrstrdi) || defined (HAVE_clrstrti)
212 #define CLEAR_RATIO 2
213 #else
214 /* If we are optimizing for space, cut down the default clear ratio.  */
215 #define CLEAR_RATIO (optimize_size ? 3 : 15)
216 #endif
217 #endif
218
219 /* This macro is used to determine whether clear_by_pieces should be
220    called to clear storage.  */
221 #ifndef CLEAR_BY_PIECES_P
222 #define CLEAR_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
223   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN) < (unsigned int) CLEAR_RATIO)
224 #endif
225
226 /* This macro is used to determine whether store_by_pieces should be
227    called to "memset" storage with byte values other than zero, or
228    to "memcpy" storage when the source is a constant string.  */
229 #ifndef STORE_BY_PIECES_P
230 #define STORE_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN)  MOVE_BY_PIECES_P (SIZE, ALIGN)
231 #endif
232
233 /* This array records the insn_code of insns to perform block moves.  */
234 enum insn_code movstr_optab[NUM_MACHINE_MODES];
235
236 /* This array records the insn_code of insns to perform block clears.  */
237 enum insn_code clrstr_optab[NUM_MACHINE_MODES];
238
239 /* These arrays record the insn_code of two different kinds of insns
240    to perform block compares.  */
241 enum insn_code cmpstr_optab[NUM_MACHINE_MODES];
242 enum insn_code cmpmem_optab[NUM_MACHINE_MODES];
243
244 /* Stack of EXPR_WITH_FILE_LOCATION nested expressions.  */
245 struct file_stack *expr_wfl_stack;
246
247 /* SLOW_UNALIGNED_ACCESS is nonzero if unaligned accesses are very slow.  */
248
249 #ifndef SLOW_UNALIGNED_ACCESS
250 #define SLOW_UNALIGNED_ACCESS(MODE, ALIGN) STRICT_ALIGNMENT
251 #endif
252 \f
253 /* This is run once per compilation to set up which modes can be used
254    directly in memory and to initialize the block move optab.  */
255
256 void
257 init_expr_once (void)
258 {
259   rtx insn, pat;
260   enum machine_mode mode;
261   int num_clobbers;
262   rtx mem, mem1;
263   rtx reg;
264
265   /* Try indexing by frame ptr and try by stack ptr.
266      It is known that on the Convex the stack ptr isn't a valid index.
267      With luck, one or the other is valid on any machine.  */
268   mem = gen_rtx_MEM (VOIDmode, stack_pointer_rtx);
269   mem1 = gen_rtx_MEM (VOIDmode, frame_pointer_rtx);
270
271   /* A scratch register we can modify in-place below to avoid
272      useless RTL allocations.  */
273   reg = gen_rtx_REG (VOIDmode, -1);
274
275   insn = rtx_alloc (INSN);
276   pat = gen_rtx_SET (0, NULL_RTX, NULL_RTX);
277   PATTERN (insn) = pat;
278
279   for (mode = VOIDmode; (int) mode < NUM_MACHINE_MODES;
280        mode = (enum machine_mode) ((int) mode + 1))
281     {
282       int regno;
283
284       direct_load[(int) mode] = direct_store[(int) mode] = 0;
285       PUT_MODE (mem, mode);
286       PUT_MODE (mem1, mode);
287       PUT_MODE (reg, mode);
288
289       /* See if there is some register that can be used in this mode and
290          directly loaded or stored from memory.  */
291
292       if (mode != VOIDmode && mode != BLKmode)
293         for (regno = 0; regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
294              && (direct_load[(int) mode] == 0 || direct_store[(int) mode] == 0);
295              regno++)
296           {
297             if (! HARD_REGNO_MODE_OK (regno, mode))
298               continue;
299
300             REGNO (reg) = regno;
301
302             SET_SRC (pat) = mem;
303             SET_DEST (pat) = reg;
304             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
305               direct_load[(int) mode] = 1;
306
307             SET_SRC (pat) = mem1;
308             SET_DEST (pat) = reg;
309             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
310               direct_load[(int) mode] = 1;
311
312             SET_SRC (pat) = reg;
313             SET_DEST (pat) = mem;
314             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
315               direct_store[(int) mode] = 1;
316
317             SET_SRC (pat) = reg;
318             SET_DEST (pat) = mem1;
319             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
320               direct_store[(int) mode] = 1;
321           }
322     }
323
324   mem = gen_rtx_MEM (VOIDmode, gen_rtx_raw_REG (Pmode, 10000));
325
326   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_FLOAT); mode != VOIDmode;
327        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
328     {
329       enum machine_mode srcmode;
330       for (srcmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_FLOAT); srcmode != mode;
331            srcmode = GET_MODE_WIDER_MODE (srcmode))
332         {
333           enum insn_code ic;
334
335           ic = can_extend_p (mode, srcmode, 0);
336           if (ic == CODE_FOR_nothing)
337             continue;
338
339           PUT_MODE (mem, srcmode);
340
341           if ((*insn_data[ic].operand[1].predicate) (mem, srcmode))
342             float_extend_from_mem[mode][srcmode] = true;
343         }
344     }
345 }
346
347 /* This is run at the start of compiling a function.  */
348
349 void
350 init_expr (void)
351 {
352   cfun->expr = ggc_alloc_cleared (sizeof (struct expr_status));
353 }
354
355 /* Small sanity check that the queue is empty at the end of a function.  */
356
357 void
358 finish_expr_for_function (void)
359 {
360   if (pending_chain)
361     abort ();
362 }
363 \f
364 /* Manage the queue of increment instructions to be output
365    for POSTINCREMENT_EXPR expressions, etc.  */
366
367 /* Queue up to increment (or change) VAR later.  BODY says how:
368    BODY should be the same thing you would pass to emit_insn
369    to increment right away.  It will go to emit_insn later on.
370
371    The value is a QUEUED expression to be used in place of VAR
372    where you want to guarantee the pre-incrementation value of VAR.  */
373
374 static rtx
375 enqueue_insn (rtx var, rtx body)
376 {
377   pending_chain = gen_rtx_QUEUED (GET_MODE (var), var, NULL_RTX, NULL_RTX,
378                                   body, pending_chain);
379   return pending_chain;
380 }
381
382 /* Use protect_from_queue to convert a QUEUED expression
383    into something that you can put immediately into an instruction.
384    If the queued incrementation has not happened yet,
385    protect_from_queue returns the variable itself.
386    If the incrementation has happened, protect_from_queue returns a temp
387    that contains a copy of the old value of the variable.
388
389    Any time an rtx which might possibly be a QUEUED is to be put
390    into an instruction, it must be passed through protect_from_queue first.
391    QUEUED expressions are not meaningful in instructions.
392
393    Do not pass a value through protect_from_queue and then hold
394    on to it for a while before putting it in an instruction!
395    If the queue is flushed in between, incorrect code will result.  */
396
397 rtx
398 protect_from_queue (rtx x, int modify)
399 {
400   RTX_CODE code = GET_CODE (x);
401
402 #if 0  /* A QUEUED can hang around after the queue is forced out.  */
403   /* Shortcut for most common case.  */
404   if (pending_chain == 0)
405     return x;
406 #endif
407
408   if (code != QUEUED)
409     {
410       /* A special hack for read access to (MEM (QUEUED ...)) to facilitate
411          use of autoincrement.  Make a copy of the contents of the memory
412          location rather than a copy of the address, but not if the value is
413          of mode BLKmode.  Don't modify X in place since it might be
414          shared.  */
415       if (code == MEM && GET_MODE (x) != BLKmode
416           && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == QUEUED && !modify)
417         {
418           rtx y = XEXP (x, 0);
419           rtx new = replace_equiv_address_nv (x, QUEUED_VAR (y));
420
421           if (QUEUED_INSN (y))
422             {
423               rtx temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
424
425               emit_insn_before (gen_move_insn (temp, new),
426                                 QUEUED_INSN (y));
427               return temp;
428             }
429
430           /* Copy the address into a pseudo, so that the returned value
431              remains correct across calls to emit_queue.  */
432           return replace_equiv_address (new, copy_to_reg (XEXP (new, 0)));
433         }
434
435       /* Otherwise, recursively protect the subexpressions of all
436          the kinds of rtx's that can contain a QUEUED.  */
437       if (code == MEM)
438         {
439           rtx tem = protect_from_queue (XEXP (x, 0), 0);
440           if (tem != XEXP (x, 0))
441             {
442               x = copy_rtx (x);
443               XEXP (x, 0) = tem;
444             }
445         }
446       else if (code == PLUS || code == MULT)
447         {
448           rtx new0 = protect_from_queue (XEXP (x, 0), 0);
449           rtx new1 = protect_from_queue (XEXP (x, 1), 0);
450           if (new0 != XEXP (x, 0) || new1 != XEXP (x, 1))
451             {
452               x = copy_rtx (x);
453               XEXP (x, 0) = new0;
454               XEXP (x, 1) = new1;
455             }
456         }
457       return x;
458     }
459   /* If the increment has not happened, use the variable itself.  Copy it
460      into a new pseudo so that the value remains correct across calls to
461      emit_queue.  */
462   if (QUEUED_INSN (x) == 0)
463     return copy_to_reg (QUEUED_VAR (x));
464   /* If the increment has happened and a pre-increment copy exists,
465      use that copy.  */
466   if (QUEUED_COPY (x) != 0)
467     return QUEUED_COPY (x);
468   /* The increment has happened but we haven't set up a pre-increment copy.
469      Set one up now, and use it.  */
470   QUEUED_COPY (x) = gen_reg_rtx (GET_MODE (QUEUED_VAR (x)));
471   emit_insn_before (gen_move_insn (QUEUED_COPY (x), QUEUED_VAR (x)),
472                     QUEUED_INSN (x));
473   return QUEUED_COPY (x);
474 }
475
476 /* Return nonzero if X contains a QUEUED expression:
477    if it contains anything that will be altered by a queued increment.
478    We handle only combinations of MEM, PLUS, MINUS and MULT operators
479    since memory addresses generally contain only those.  */
480
481 int
482 queued_subexp_p (rtx x)
483 {
484   enum rtx_code code = GET_CODE (x);
485   switch (code)
486     {
487     case QUEUED:
488       return 1;
489     case MEM:
490       return queued_subexp_p (XEXP (x, 0));
491     case MULT:
492     case PLUS:
493     case MINUS:
494       return (queued_subexp_p (XEXP (x, 0))
495               || queued_subexp_p (XEXP (x, 1)));
496     default:
497       return 0;
498     }
499 }
500
501 /* Perform all the pending incrementations.  */
502
503 void
504 emit_queue (void)
505 {
506   rtx p;
507   while ((p = pending_chain))
508     {
509       rtx body = QUEUED_BODY (p);
510
511       switch (GET_CODE (body))
512         {
513         case INSN:
514         case JUMP_INSN:
515         case CALL_INSN:
516         case CODE_LABEL:
517         case BARRIER:
518         case NOTE:
519           QUEUED_INSN (p) = body;
520           emit_insn (body);
521           break;
522
523 #ifdef ENABLE_CHECKING
524         case SEQUENCE:
525           abort ();
526           break;
527 #endif
528
529         default:
530           QUEUED_INSN (p) = emit_insn (body);
531           break;
532         }
533
534       pending_chain = QUEUED_NEXT (p);
535     }
536 }
537 \f
538 /* Copy data from FROM to TO, where the machine modes are not the same.
539    Both modes may be integer, or both may be floating.
540    UNSIGNEDP should be nonzero if FROM is an unsigned type.
541    This causes zero-extension instead of sign-extension.  */
542
543 void
544 convert_move (rtx to, rtx from, int unsignedp)
545 {
546   enum machine_mode to_mode = GET_MODE (to);
547   enum machine_mode from_mode = GET_MODE (from);
548   int to_real = GET_MODE_CLASS (to_mode) == MODE_FLOAT;
549   int from_real = GET_MODE_CLASS (from_mode) == MODE_FLOAT;
550   enum insn_code code;
551   rtx libcall;
552
553   /* rtx code for making an equivalent value.  */
554   enum rtx_code equiv_code = (unsignedp < 0 ? UNKNOWN
555                               : (unsignedp ? ZERO_EXTEND : SIGN_EXTEND));
556
557   to = protect_from_queue (to, 1);
558   from = protect_from_queue (from, 0);
559
560   if (to_real != from_real)
561     abort ();
562
563   /* If FROM is a SUBREG that indicates that we have already done at least
564      the required extension, strip it.  We don't handle such SUBREGs as
565      TO here.  */
566
567   if (GET_CODE (from) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (from)
568       && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (from)))
569           >= GET_MODE_SIZE (to_mode))
570       && SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (from) == unsignedp)
571     from = gen_lowpart (to_mode, from), from_mode = to_mode;
572
573   if (GET_CODE (to) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (to))
574     abort ();
575
576   if (to_mode == from_mode
577       || (from_mode == VOIDmode && CONSTANT_P (from)))
578     {
579       emit_move_insn (to, from);
580       return;
581     }
582
583   if (VECTOR_MODE_P (to_mode) || VECTOR_MODE_P (from_mode))
584     {
585       if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) != GET_MODE_BITSIZE (to_mode))
586         abort ();
587
588       if (VECTOR_MODE_P (to_mode))
589         from = simplify_gen_subreg (to_mode, from, GET_MODE (from), 0);
590       else
591         to = simplify_gen_subreg (from_mode, to, GET_MODE (to), 0);
592
593       emit_move_insn (to, from);
594       return;
595     }
596
597   if (GET_CODE (to) == CONCAT && GET_CODE (from) == CONCAT)
598     {
599       convert_move (XEXP (to, 0), XEXP (from, 0), unsignedp);
600       convert_move (XEXP (to, 1), XEXP (from, 1), unsignedp);
601       return;
602     }
603
604   if (to_real)
605     {
606       rtx value, insns;
607       convert_optab tab;
608
609       if (GET_MODE_PRECISION (from_mode) < GET_MODE_PRECISION (to_mode))
610         tab = sext_optab;
611       else if (GET_MODE_PRECISION (from_mode) > GET_MODE_PRECISION (to_mode))
612         tab = trunc_optab;
613       else
614         abort ();
615
616       /* Try converting directly if the insn is supported.  */
617
618       code = tab->handlers[to_mode][from_mode].insn_code;
619       if (code != CODE_FOR_nothing)
620         {
621           emit_unop_insn (code, to, from,
622                           tab == sext_optab ? FLOAT_EXTEND : FLOAT_TRUNCATE);
623           return;
624         }
625
626       /* Otherwise use a libcall.  */
627       libcall = tab->handlers[to_mode][from_mode].libfunc;
628
629       if (!libcall)
630         /* This conversion is not implemented yet.  */
631         abort ();
632
633       start_sequence ();
634       value = emit_library_call_value (libcall, NULL_RTX, LCT_CONST, to_mode,
635                                        1, from, from_mode);
636       insns = get_insns ();
637       end_sequence ();
638       emit_libcall_block (insns, to, value,
639                           tab == trunc_optab ? gen_rtx_FLOAT_TRUNCATE (to_mode,
640                                                                        from)
641                           : gen_rtx_FLOAT_EXTEND (to_mode, from));
642       return;
643     }
644
645   /* Handle pointer conversion.  */                     /* SPEE 900220.  */
646   /* Targets are expected to provide conversion insns between PxImode and
647      xImode for all MODE_PARTIAL_INT modes they use, but no others.  */
648   if (GET_MODE_CLASS (to_mode) == MODE_PARTIAL_INT)
649     {
650       enum machine_mode full_mode
651         = smallest_mode_for_size (GET_MODE_BITSIZE (to_mode), MODE_INT);
652
653       if (trunc_optab->handlers[to_mode][full_mode].insn_code
654           == CODE_FOR_nothing)
655         abort ();
656
657       if (full_mode != from_mode)
658         from = convert_to_mode (full_mode, from, unsignedp);
659       emit_unop_insn (trunc_optab->handlers[to_mode][full_mode].insn_code,
660                       to, from, UNKNOWN);
661       return;
662     }
663   if (GET_MODE_CLASS (from_mode) == MODE_PARTIAL_INT)
664     {
665       enum machine_mode full_mode
666         = smallest_mode_for_size (GET_MODE_BITSIZE (from_mode), MODE_INT);
667
668       if (sext_optab->handlers[full_mode][from_mode].insn_code
669           == CODE_FOR_nothing)
670         abort ();
671
672       emit_unop_insn (sext_optab->handlers[full_mode][from_mode].insn_code,
673                       to, from, UNKNOWN);
674       if (to_mode == full_mode)
675         return;
676
677       /* else proceed to integer conversions below */
678       from_mode = full_mode;
679     }
680
681   /* Now both modes are integers.  */
682
683   /* Handle expanding beyond a word.  */
684   if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) < GET_MODE_BITSIZE (to_mode)
685       && GET_MODE_BITSIZE (to_mode) > BITS_PER_WORD)
686     {
687       rtx insns;
688       rtx lowpart;
689       rtx fill_value;
690       rtx lowfrom;
691       int i;
692       enum machine_mode lowpart_mode;
693       int nwords = CEIL (GET_MODE_SIZE (to_mode), UNITS_PER_WORD);
694
695       /* Try converting directly if the insn is supported.  */
696       if ((code = can_extend_p (to_mode, from_mode, unsignedp))
697           != CODE_FOR_nothing)
698         {
699           /* If FROM is a SUBREG, put it into a register.  Do this
700              so that we always generate the same set of insns for
701              better cse'ing; if an intermediate assignment occurred,
702              we won't be doing the operation directly on the SUBREG.  */
703           if (optimize > 0 && GET_CODE (from) == SUBREG)
704             from = force_reg (from_mode, from);
705           emit_unop_insn (code, to, from, equiv_code);
706           return;
707         }
708       /* Next, try converting via full word.  */
709       else if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) < BITS_PER_WORD
710                && ((code = can_extend_p (to_mode, word_mode, unsignedp))
711                    != CODE_FOR_nothing))
712         {
713           if (GET_CODE (to) == REG)
714             emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, to));
715           convert_move (gen_lowpart (word_mode, to), from, unsignedp);
716           emit_unop_insn (code, to,
717                           gen_lowpart (word_mode, to), equiv_code);
718           return;
719         }
720
721       /* No special multiword conversion insn; do it by hand.  */
722       start_sequence ();
723
724       /* Since we will turn this into a no conflict block, we must ensure
725          that the source does not overlap the target.  */
726
727       if (reg_overlap_mentioned_p (to, from))
728         from = force_reg (from_mode, from);
729
730       /* Get a copy of FROM widened to a word, if necessary.  */
731       if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) < BITS_PER_WORD)
732         lowpart_mode = word_mode;
733       else
734         lowpart_mode = from_mode;
735
736       lowfrom = convert_to_mode (lowpart_mode, from, unsignedp);
737
738       lowpart = gen_lowpart (lowpart_mode, to);
739       emit_move_insn (lowpart, lowfrom);
740
741       /* Compute the value to put in each remaining word.  */
742       if (unsignedp)
743         fill_value = const0_rtx;
744       else
745         {
746 #ifdef HAVE_slt
747           if (HAVE_slt
748               && insn_data[(int) CODE_FOR_slt].operand[0].mode == word_mode
749               && STORE_FLAG_VALUE == -1)
750             {
751               emit_cmp_insn (lowfrom, const0_rtx, NE, NULL_RTX,
752                              lowpart_mode, 0);
753               fill_value = gen_reg_rtx (word_mode);
754               emit_insn (gen_slt (fill_value));
755             }
756           else
757 #endif
758             {
759               fill_value
760                 = expand_shift (RSHIFT_EXPR, lowpart_mode, lowfrom,
761                                 size_int (GET_MODE_BITSIZE (lowpart_mode) - 1),
762                                 NULL_RTX, 0);
763               fill_value = convert_to_mode (word_mode, fill_value, 1);
764             }
765         }
766
767       /* Fill the remaining words.  */
768       for (i = GET_MODE_SIZE (lowpart_mode) / UNITS_PER_WORD; i < nwords; i++)
769         {
770           int index = (WORDS_BIG_ENDIAN ? nwords - i - 1 : i);
771           rtx subword = operand_subword (to, index, 1, to_mode);
772
773           if (subword == 0)
774             abort ();
775
776           if (fill_value != subword)
777             emit_move_insn (subword, fill_value);
778         }
779
780       insns = get_insns ();
781       end_sequence ();
782
783       emit_no_conflict_block (insns, to, from, NULL_RTX,
784                               gen_rtx_fmt_e (equiv_code, to_mode, copy_rtx (from)));
785       return;
786     }
787
788   /* Truncating multi-word to a word or less.  */
789   if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) > BITS_PER_WORD
790       && GET_MODE_BITSIZE (to_mode) <= BITS_PER_WORD)
791     {
792       if (!((GET_CODE (from) == MEM
793              && ! MEM_VOLATILE_P (from)
794              && direct_load[(int) to_mode]
795              && ! mode_dependent_address_p (XEXP (from, 0)))
796             || GET_CODE (from) == REG
797             || GET_CODE (from) == SUBREG))
798         from = force_reg (from_mode, from);
799       convert_move (to, gen_lowpart (word_mode, from), 0);
800       return;
801     }
802
803   /* Now follow all the conversions between integers
804      no more than a word long.  */
805
806   /* For truncation, usually we can just refer to FROM in a narrower mode.  */
807   if (GET_MODE_BITSIZE (to_mode) < GET_MODE_BITSIZE (from_mode)
808       && TRULY_NOOP_TRUNCATION (GET_MODE_BITSIZE (to_mode),
809                                 GET_MODE_BITSIZE (from_mode)))
810     {
811       if (!((GET_CODE (from) == MEM
812              && ! MEM_VOLATILE_P (from)
813              && direct_load[(int) to_mode]
814              && ! mode_dependent_address_p (XEXP (from, 0)))
815             || GET_CODE (from) == REG
816             || GET_CODE (from) == SUBREG))
817         from = force_reg (from_mode, from);
818       if (GET_CODE (from) == REG && REGNO (from) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
819           && ! HARD_REGNO_MODE_OK (REGNO (from), to_mode))
820         from = copy_to_reg (from);
821       emit_move_insn (to, gen_lowpart (to_mode, from));
822       return;
823     }
824
825   /* Handle extension.  */
826   if (GET_MODE_BITSIZE (to_mode) > GET_MODE_BITSIZE (from_mode))
827     {
828       /* Convert directly if that works.  */
829       if ((code = can_extend_p (to_mode, from_mode, unsignedp))
830           != CODE_FOR_nothing)
831         {
832           if (flag_force_mem)
833             from = force_not_mem (from);
834
835           emit_unop_insn (code, to, from, equiv_code);
836           return;
837         }
838       else
839         {
840           enum machine_mode intermediate;
841           rtx tmp;
842           tree shift_amount;
843
844           /* Search for a mode to convert via.  */
845           for (intermediate = from_mode; intermediate != VOIDmode;
846                intermediate = GET_MODE_WIDER_MODE (intermediate))
847             if (((can_extend_p (to_mode, intermediate, unsignedp)
848                   != CODE_FOR_nothing)
849                  || (GET_MODE_SIZE (to_mode) < GET_MODE_SIZE (intermediate)
850                      && TRULY_NOOP_TRUNCATION (GET_MODE_BITSIZE (to_mode),
851                                                GET_MODE_BITSIZE (intermediate))))
852                 && (can_extend_p (intermediate, from_mode, unsignedp)
853                     != CODE_FOR_nothing))
854               {
855                 convert_move (to, convert_to_mode (intermediate, from,
856                                                    unsignedp), unsignedp);
857                 return;
858               }
859
860           /* No suitable intermediate mode.
861              Generate what we need with shifts.  */
862           shift_amount = build_int_2 (GET_MODE_BITSIZE (to_mode)
863                                       - GET_MODE_BITSIZE (from_mode), 0);
864           from = gen_lowpart (to_mode, force_reg (from_mode, from));
865           tmp = expand_shift (LSHIFT_EXPR, to_mode, from, shift_amount,
866                               to, unsignedp);
867           tmp = expand_shift (RSHIFT_EXPR, to_mode, tmp, shift_amount,
868                               to, unsignedp);
869           if (tmp != to)
870             emit_move_insn (to, tmp);
871           return;
872         }
873     }
874
875   /* Support special truncate insns for certain modes.  */
876   if (trunc_optab->handlers[to_mode][from_mode].insn_code != CODE_FOR_nothing)
877     {
878       emit_unop_insn (trunc_optab->handlers[to_mode][from_mode].insn_code,
879                       to, from, UNKNOWN);
880       return;
881     }
882
883   /* Handle truncation of volatile memrefs, and so on;
884      the things that couldn't be truncated directly,
885      and for which there was no special instruction.
886
887      ??? Code above formerly short-circuited this, for most integer
888      mode pairs, with a force_reg in from_mode followed by a recursive
889      call to this routine.  Appears always to have been wrong.  */
890   if (GET_MODE_BITSIZE (to_mode) < GET_MODE_BITSIZE (from_mode))
891     {
892       rtx temp = force_reg (to_mode, gen_lowpart (to_mode, from));
893       emit_move_insn (to, temp);
894       return;
895     }
896
897   /* Mode combination is not recognized.  */
898   abort ();
899 }
900
901 /* Return an rtx for a value that would result
902    from converting X to mode MODE.
903    Both X and MODE may be floating, or both integer.
904    UNSIGNEDP is nonzero if X is an unsigned value.
905    This can be done by referring to a part of X in place
906    or by copying to a new temporary with conversion.
907
908    This function *must not* call protect_from_queue
909    except when putting X into an insn (in which case convert_move does it).  */
910
911 rtx
912 convert_to_mode (enum machine_mode mode, rtx x, int unsignedp)
913 {
914   return convert_modes (mode, VOIDmode, x, unsignedp);
915 }
916
917 /* Return an rtx for a value that would result
918    from converting X from mode OLDMODE to mode MODE.
919    Both modes may be floating, or both integer.
920    UNSIGNEDP is nonzero if X is an unsigned value.
921
922    This can be done by referring to a part of X in place
923    or by copying to a new temporary with conversion.
924
925    You can give VOIDmode for OLDMODE, if you are sure X has a nonvoid mode.
926
927    This function *must not* call protect_from_queue
928    except when putting X into an insn (in which case convert_move does it).  */
929
930 rtx
931 convert_modes (enum machine_mode mode, enum machine_mode oldmode, rtx x, int unsignedp)
932 {
933   rtx temp;
934
935   /* If FROM is a SUBREG that indicates that we have already done at least
936      the required extension, strip it.  */
937
938   if (GET_CODE (x) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (x)
939       && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (x))) >= GET_MODE_SIZE (mode)
940       && SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (x) == unsignedp)
941     x = gen_lowpart (mode, x);
942
943   if (GET_MODE (x) != VOIDmode)
944     oldmode = GET_MODE (x);
945
946   if (mode == oldmode)
947     return x;
948
949   /* There is one case that we must handle specially: If we are converting
950      a CONST_INT into a mode whose size is twice HOST_BITS_PER_WIDE_INT and
951      we are to interpret the constant as unsigned, gen_lowpart will do
952      the wrong if the constant appears negative.  What we want to do is
953      make the high-order word of the constant zero, not all ones.  */
954
955   if (unsignedp && GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
956       && GET_MODE_BITSIZE (mode) == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT
957       && GET_CODE (x) == CONST_INT && INTVAL (x) < 0)
958     {
959       HOST_WIDE_INT val = INTVAL (x);
960
961       if (oldmode != VOIDmode
962           && HOST_BITS_PER_WIDE_INT > GET_MODE_BITSIZE (oldmode))
963         {
964           int width = GET_MODE_BITSIZE (oldmode);
965
966           /* We need to zero extend VAL.  */
967           val &= ((HOST_WIDE_INT) 1 << width) - 1;
968         }
969
970       return immed_double_const (val, (HOST_WIDE_INT) 0, mode);
971     }
972
973   /* We can do this with a gen_lowpart if both desired and current modes
974      are integer, and this is either a constant integer, a register, or a
975      non-volatile MEM.  Except for the constant case where MODE is no
976      wider than HOST_BITS_PER_WIDE_INT, we must be narrowing the operand.  */
977
978   if ((GET_CODE (x) == CONST_INT
979        && GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
980       || (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
981           && GET_MODE_CLASS (oldmode) == MODE_INT
982           && (GET_CODE (x) == CONST_DOUBLE
983               || (GET_MODE_SIZE (mode) <= GET_MODE_SIZE (oldmode)
984                   && ((GET_CODE (x) == MEM && ! MEM_VOLATILE_P (x)
985                        && direct_load[(int) mode])
986                       || (GET_CODE (x) == REG
987                           && (! HARD_REGISTER_P (x)
988                               || HARD_REGNO_MODE_OK (REGNO (x), mode))
989                           && TRULY_NOOP_TRUNCATION (GET_MODE_BITSIZE (mode),
990                                                     GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (x)))))))))
991     {
992       /* ?? If we don't know OLDMODE, we have to assume here that
993          X does not need sign- or zero-extension.   This may not be
994          the case, but it's the best we can do.  */
995       if (GET_CODE (x) == CONST_INT && oldmode != VOIDmode
996           && GET_MODE_SIZE (mode) > GET_MODE_SIZE (oldmode))
997         {
998           HOST_WIDE_INT val = INTVAL (x);
999           int width = GET_MODE_BITSIZE (oldmode);
1000
1001           /* We must sign or zero-extend in this case.  Start by
1002              zero-extending, then sign extend if we need to.  */
1003           val &= ((HOST_WIDE_INT) 1 << width) - 1;
1004           if (! unsignedp
1005               && (val & ((HOST_WIDE_INT) 1 << (width - 1))))
1006             val |= (HOST_WIDE_INT) (-1) << width;
1007
1008           return gen_int_mode (val, mode);
1009         }
1010
1011       return gen_lowpart (mode, x);
1012     }
1013
1014   /* Converting from integer constant into mode is always equivalent to an
1015      subreg operation.  */
1016   if (VECTOR_MODE_P (mode) && GET_MODE (x) == VOIDmode)
1017     {
1018       if (GET_MODE_BITSIZE (mode) != GET_MODE_BITSIZE (oldmode))
1019         abort ();
1020       return simplify_gen_subreg (mode, x, oldmode, 0);
1021     }
1022
1023   temp = gen_reg_rtx (mode);
1024   convert_move (temp, x, unsignedp);
1025   return temp;
1026 }
1027 \f
1028 /* STORE_MAX_PIECES is the number of bytes at a time that we can
1029    store efficiently.  Due to internal GCC limitations, this is
1030    MOVE_MAX_PIECES limited by the number of bytes GCC can represent
1031    for an immediate constant.  */
1032
1033 #define STORE_MAX_PIECES  MIN (MOVE_MAX_PIECES, 2 * sizeof (HOST_WIDE_INT))
1034
1035 /* Determine whether the LEN bytes can be moved by using several move
1036    instructions.  Return nonzero if a call to move_by_pieces should
1037    succeed.  */
1038
1039 int
1040 can_move_by_pieces (unsigned HOST_WIDE_INT len,
1041                     unsigned int align ATTRIBUTE_UNUSED)
1042 {
1043   return MOVE_BY_PIECES_P (len, align);
1044 }
1045
1046 /* Generate several move instructions to copy LEN bytes from block FROM to
1047    block TO.  (These are MEM rtx's with BLKmode).  The caller must pass FROM
1048    and TO through protect_from_queue before calling.
1049
1050    If PUSH_ROUNDING is defined and TO is NULL, emit_single_push_insn is
1051    used to push FROM to the stack.
1052
1053    ALIGN is maximum stack alignment we can assume.
1054
1055    If ENDP is 0 return to, if ENDP is 1 return memory at the end ala
1056    mempcpy, and if ENDP is 2 return memory the end minus one byte ala
1057    stpcpy.  */
1058
1059 rtx
1060 move_by_pieces (rtx to, rtx from, unsigned HOST_WIDE_INT len,
1061                 unsigned int align, int endp)
1062 {
1063   struct move_by_pieces data;
1064   rtx to_addr, from_addr = XEXP (from, 0);
1065   unsigned int max_size = MOVE_MAX_PIECES + 1;
1066   enum machine_mode mode = VOIDmode, tmode;
1067   enum insn_code icode;
1068
1069   align = MIN (to ? MEM_ALIGN (to) : align, MEM_ALIGN (from));
1070
1071   data.offset = 0;
1072   data.from_addr = from_addr;
1073   if (to)
1074     {
1075       to_addr = XEXP (to, 0);
1076       data.to = to;
1077       data.autinc_to
1078         = (GET_CODE (to_addr) == PRE_INC || GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC
1079            || GET_CODE (to_addr) == POST_INC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
1080       data.reverse
1081         = (GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
1082     }
1083   else
1084     {
1085       to_addr = NULL_RTX;
1086       data.to = NULL_RTX;
1087       data.autinc_to = 1;
1088 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1089       data.reverse = 1;
1090 #else
1091       data.reverse = 0;
1092 #endif
1093     }
1094   data.to_addr = to_addr;
1095   data.from = from;
1096   data.autinc_from
1097     = (GET_CODE (from_addr) == PRE_INC || GET_CODE (from_addr) == PRE_DEC
1098        || GET_CODE (from_addr) == POST_INC
1099        || GET_CODE (from_addr) == POST_DEC);
1100
1101   data.explicit_inc_from = 0;
1102   data.explicit_inc_to = 0;
1103   if (data.reverse) data.offset = len;
1104   data.len = len;
1105
1106   /* If copying requires more than two move insns,
1107      copy addresses to registers (to make displacements shorter)
1108      and use post-increment if available.  */
1109   if (!(data.autinc_from && data.autinc_to)
1110       && move_by_pieces_ninsns (len, align) > 2)
1111     {
1112       /* Find the mode of the largest move...  */
1113       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
1114            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
1115         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
1116           mode = tmode;
1117
1118       if (USE_LOAD_PRE_DECREMENT (mode) && data.reverse && ! data.autinc_from)
1119         {
1120           data.from_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (from_addr, len));
1121           data.autinc_from = 1;
1122           data.explicit_inc_from = -1;
1123         }
1124       if (USE_LOAD_POST_INCREMENT (mode) && ! data.autinc_from)
1125         {
1126           data.from_addr = copy_addr_to_reg (from_addr);
1127           data.autinc_from = 1;
1128           data.explicit_inc_from = 1;
1129         }
1130       if (!data.autinc_from && CONSTANT_P (from_addr))
1131         data.from_addr = copy_addr_to_reg (from_addr);
1132       if (USE_STORE_PRE_DECREMENT (mode) && data.reverse && ! data.autinc_to)
1133         {
1134           data.to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (to_addr, len));
1135           data.autinc_to = 1;
1136           data.explicit_inc_to = -1;
1137         }
1138       if (USE_STORE_POST_INCREMENT (mode) && ! data.reverse && ! data.autinc_to)
1139         {
1140           data.to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
1141           data.autinc_to = 1;
1142           data.explicit_inc_to = 1;
1143         }
1144       if (!data.autinc_to && CONSTANT_P (to_addr))
1145         data.to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
1146     }
1147
1148   if (! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (word_mode, align)
1149       || align > MOVE_MAX * BITS_PER_UNIT || align >= BIGGEST_ALIGNMENT)
1150     align = MOVE_MAX * BITS_PER_UNIT;
1151
1152   /* First move what we can in the largest integer mode, then go to
1153      successively smaller modes.  */
1154
1155   while (max_size > 1)
1156     {
1157       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
1158            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
1159         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
1160           mode = tmode;
1161
1162       if (mode == VOIDmode)
1163         break;
1164
1165       icode = mov_optab->handlers[(int) mode].insn_code;
1166       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
1167         move_by_pieces_1 (GEN_FCN (icode), mode, &data);
1168
1169       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
1170     }
1171
1172   /* The code above should have handled everything.  */
1173   if (data.len > 0)
1174     abort ();
1175
1176   if (endp)
1177     {
1178       rtx to1;
1179
1180       if (data.reverse)
1181         abort ();
1182       if (data.autinc_to)
1183         {
1184           if (endp == 2)
1185             {
1186               if (HAVE_POST_INCREMENT && data.explicit_inc_to > 0)
1187                 emit_insn (gen_add2_insn (data.to_addr, constm1_rtx));
1188               else
1189                 data.to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (data.to_addr,
1190                                                                 -1));
1191             }
1192           to1 = adjust_automodify_address (data.to, QImode, data.to_addr,
1193                                            data.offset);
1194         }
1195       else
1196         {
1197           if (endp == 2)
1198             --data.offset;
1199           to1 = adjust_address (data.to, QImode, data.offset);
1200         }
1201       return to1;
1202     }
1203   else
1204     return data.to;
1205 }
1206
1207 /* Return number of insns required to move L bytes by pieces.
1208    ALIGN (in bits) is maximum alignment we can assume.  */
1209
1210 static unsigned HOST_WIDE_INT
1211 move_by_pieces_ninsns (unsigned HOST_WIDE_INT l, unsigned int align)
1212 {
1213   unsigned HOST_WIDE_INT n_insns = 0;
1214   unsigned HOST_WIDE_INT max_size = MOVE_MAX + 1;
1215
1216   if (! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (word_mode, align)
1217       || align > MOVE_MAX * BITS_PER_UNIT || align >= BIGGEST_ALIGNMENT)
1218     align = MOVE_MAX * BITS_PER_UNIT;
1219
1220   while (max_size > 1)
1221     {
1222       enum machine_mode mode = VOIDmode, tmode;
1223       enum insn_code icode;
1224
1225       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
1226            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
1227         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
1228           mode = tmode;
1229
1230       if (mode == VOIDmode)
1231         break;
1232
1233       icode = mov_optab->handlers[(int) mode].insn_code;
1234       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
1235         n_insns += l / GET_MODE_SIZE (mode), l %= GET_MODE_SIZE (mode);
1236
1237       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
1238     }
1239
1240   if (l)
1241     abort ();
1242   return n_insns;
1243 }
1244
1245 /* Subroutine of move_by_pieces.  Move as many bytes as appropriate
1246    with move instructions for mode MODE.  GENFUN is the gen_... function
1247    to make a move insn for that mode.  DATA has all the other info.  */
1248
1249 static void
1250 move_by_pieces_1 (rtx (*genfun) (rtx, ...), enum machine_mode mode,
1251                   struct move_by_pieces *data)
1252 {
1253   unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
1254   rtx to1 = NULL_RTX, from1;
1255
1256   while (data->len >= size)
1257     {
1258       if (data->reverse)
1259         data->offset -= size;
1260
1261       if (data->to)
1262         {
1263           if (data->autinc_to)
1264             to1 = adjust_automodify_address (data->to, mode, data->to_addr,
1265                                              data->offset);
1266           else
1267             to1 = adjust_address (data->to, mode, data->offset);
1268         }
1269
1270       if (data->autinc_from)
1271         from1 = adjust_automodify_address (data->from, mode, data->from_addr,
1272                                            data->offset);
1273       else
1274         from1 = adjust_address (data->from, mode, data->offset);
1275
1276       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_to < 0)
1277         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr,
1278                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT)size)));
1279       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_from < 0)
1280         emit_insn (gen_add2_insn (data->from_addr,
1281                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT)size)));
1282
1283       if (data->to)
1284         emit_insn ((*genfun) (to1, from1));
1285       else
1286         {
1287 #ifdef PUSH_ROUNDING
1288           emit_single_push_insn (mode, from1, NULL);
1289 #else
1290           abort ();
1291 #endif
1292         }
1293
1294       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_to > 0)
1295         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr, GEN_INT (size)));
1296       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_from > 0)
1297         emit_insn (gen_add2_insn (data->from_addr, GEN_INT (size)));
1298
1299       if (! data->reverse)
1300         data->offset += size;
1301
1302       data->len -= size;
1303     }
1304 }
1305 \f
1306 /* Emit code to move a block Y to a block X.  This may be done with
1307    string-move instructions, with multiple scalar move instructions,
1308    or with a library call.
1309
1310    Both X and Y must be MEM rtx's (perhaps inside VOLATILE) with mode BLKmode.
1311    SIZE is an rtx that says how long they are.
1312    ALIGN is the maximum alignment we can assume they have.
1313    METHOD describes what kind of copy this is, and what mechanisms may be used.
1314
1315    Return the address of the new block, if memcpy is called and returns it,
1316    0 otherwise.  */
1317
1318 rtx
1319 emit_block_move (rtx x, rtx y, rtx size, enum block_op_methods method)
1320 {
1321   bool may_use_call;
1322   rtx retval = 0;
1323   unsigned int align;
1324
1325   switch (method)
1326     {
1327     case BLOCK_OP_NORMAL:
1328       may_use_call = true;
1329       break;
1330
1331     case BLOCK_OP_CALL_PARM:
1332       may_use_call = block_move_libcall_safe_for_call_parm ();
1333
1334       /* Make inhibit_defer_pop nonzero around the library call
1335          to force it to pop the arguments right away.  */
1336       NO_DEFER_POP;
1337       break;
1338
1339     case BLOCK_OP_NO_LIBCALL:
1340       may_use_call = false;
1341       break;
1342
1343     default:
1344       abort ();
1345     }
1346
1347   align = MIN (MEM_ALIGN (x), MEM_ALIGN (y));
1348
1349   if (GET_MODE (x) != BLKmode)
1350     abort ();
1351   if (GET_MODE (y) != BLKmode)
1352     abort ();
1353
1354   x = protect_from_queue (x, 1);
1355   y = protect_from_queue (y, 0);
1356   size = protect_from_queue (size, 0);
1357
1358   if (GET_CODE (x) != MEM)
1359     abort ();
1360   if (GET_CODE (y) != MEM)
1361     abort ();
1362   if (size == 0)
1363     abort ();
1364
1365   /* Set MEM_SIZE as appropriate for this block copy.  The main place this
1366      can be incorrect is coming from __builtin_memcpy.  */
1367   if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
1368     {
1369       if (INTVAL (size) == 0)
1370         return 0;
1371
1372       x = shallow_copy_rtx (x);
1373       y = shallow_copy_rtx (y);
1374       set_mem_size (x, size);
1375       set_mem_size (y, size);
1376     }
1377
1378   if (GET_CODE (size) == CONST_INT && MOVE_BY_PIECES_P (INTVAL (size), align))
1379     move_by_pieces (x, y, INTVAL (size), align, 0);
1380   else if (emit_block_move_via_movstr (x, y, size, align))
1381     ;
1382   else if (may_use_call)
1383     retval = emit_block_move_via_libcall (x, y, size);
1384   else
1385     emit_block_move_via_loop (x, y, size, align);
1386
1387   if (method == BLOCK_OP_CALL_PARM)
1388     OK_DEFER_POP;
1389
1390   return retval;
1391 }
1392
1393 /* A subroutine of emit_block_move.  Returns true if calling the
1394    block move libcall will not clobber any parameters which may have
1395    already been placed on the stack.  */
1396
1397 static bool
1398 block_move_libcall_safe_for_call_parm (void)
1399 {
1400   /* If arguments are pushed on the stack, then they're safe.  */
1401   if (PUSH_ARGS)
1402     return true;
1403
1404   /* If registers go on the stack anyway, any argument is sure to clobber
1405      an outgoing argument.  */
1406 #if defined (REG_PARM_STACK_SPACE) && defined (OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE)
1407   {
1408     tree fn = emit_block_move_libcall_fn (false);
1409     (void) fn;
1410     if (REG_PARM_STACK_SPACE (fn) != 0)
1411       return false;
1412   }
1413 #endif
1414
1415   /* If any argument goes in memory, then it might clobber an outgoing
1416      argument.  */
1417   {
1418     CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
1419     tree fn, arg;
1420
1421     fn = emit_block_move_libcall_fn (false);
1422     INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far, TREE_TYPE (fn), NULL_RTX, 0);
1423
1424     arg = TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (fn));
1425     for ( ; arg != void_list_node ; arg = TREE_CHAIN (arg))
1426       {
1427         enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_VALUE (arg));
1428         rtx tmp = FUNCTION_ARG (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
1429         if (!tmp || !REG_P (tmp))
1430           return false;
1431 #ifdef FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS
1432         if (FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS (args_so_far, mode,
1433                                         NULL_TREE, 1))
1434           return false;
1435 #endif
1436         FUNCTION_ARG_ADVANCE (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
1437       }
1438   }
1439   return true;
1440 }
1441
1442 /* A subroutine of emit_block_move.  Expand a movstr pattern;
1443    return true if successful.  */
1444
1445 static bool
1446 emit_block_move_via_movstr (rtx x, rtx y, rtx size, unsigned int align)
1447 {
1448   rtx opalign = GEN_INT (align / BITS_PER_UNIT);
1449   enum machine_mode mode;
1450
1451   /* Since this is a move insn, we don't care about volatility.  */
1452   volatile_ok = 1;
1453
1454   /* Try the most limited insn first, because there's no point
1455      including more than one in the machine description unless
1456      the more limited one has some advantage.  */
1457
1458   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT); mode != VOIDmode;
1459        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
1460     {
1461       enum insn_code code = movstr_optab[(int) mode];
1462       insn_operand_predicate_fn pred;
1463
1464       if (code != CODE_FOR_nothing
1465           /* We don't need MODE to be narrower than BITS_PER_HOST_WIDE_INT
1466              here because if SIZE is less than the mode mask, as it is
1467              returned by the macro, it will definitely be less than the
1468              actual mode mask.  */
1469           && ((GET_CODE (size) == CONST_INT
1470                && ((unsigned HOST_WIDE_INT) INTVAL (size)
1471                    <= (GET_MODE_MASK (mode) >> 1)))
1472               || GET_MODE_BITSIZE (mode) >= BITS_PER_WORD)
1473           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[0].predicate) == 0
1474               || (*pred) (x, BLKmode))
1475           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[1].predicate) == 0
1476               || (*pred) (y, BLKmode))
1477           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[3].predicate) == 0
1478               || (*pred) (opalign, VOIDmode)))
1479         {
1480           rtx op2;
1481           rtx last = get_last_insn ();
1482           rtx pat;
1483
1484           op2 = convert_to_mode (mode, size, 1);
1485           pred = insn_data[(int) code].operand[2].predicate;
1486           if (pred != 0 && ! (*pred) (op2, mode))
1487             op2 = copy_to_mode_reg (mode, op2);
1488
1489           /* ??? When called via emit_block_move_for_call, it'd be
1490              nice if there were some way to inform the backend, so
1491              that it doesn't fail the expansion because it thinks
1492              emitting the libcall would be more efficient.  */
1493
1494           pat = GEN_FCN ((int) code) (x, y, op2, opalign);
1495           if (pat)
1496             {
1497               emit_insn (pat);
1498               volatile_ok = 0;
1499               return true;
1500             }
1501           else
1502             delete_insns_since (last);
1503         }
1504     }
1505
1506   volatile_ok = 0;
1507   return false;
1508 }
1509
1510 /* A subroutine of emit_block_move.  Expand a call to memcpy or bcopy.
1511    Return the return value from memcpy, 0 otherwise.  */
1512
1513 static rtx
1514 emit_block_move_via_libcall (rtx dst, rtx src, rtx size)
1515 {
1516   rtx dst_addr, src_addr;
1517   tree call_expr, arg_list, fn, src_tree, dst_tree, size_tree;
1518   enum machine_mode size_mode;
1519   rtx retval;
1520
1521   /* DST, SRC, or SIZE may have been passed through protect_from_queue.
1522
1523      It is unsafe to save the value generated by protect_from_queue and reuse
1524      it later.  Consider what happens if emit_queue is called before the
1525      return value from protect_from_queue is used.
1526
1527      Expansion of the CALL_EXPR below will call emit_queue before we are
1528      finished emitting RTL for argument setup.  So if we are not careful we
1529      could get the wrong value for an argument.
1530
1531      To avoid this problem we go ahead and emit code to copy the addresses of
1532      DST and SRC and SIZE into new pseudos.  We can then place those new
1533      pseudos into an RTL_EXPR and use them later, even after a call to
1534      emit_queue.
1535
1536      Note this is not strictly needed for library calls since they do not call
1537      emit_queue before loading their arguments.  However, we may need to have
1538      library calls call emit_queue in the future since failing to do so could
1539      cause problems for targets which define SMALL_REGISTER_CLASSES and pass
1540      arguments in registers.  */
1541
1542   dst_addr = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (dst, 0));
1543   src_addr = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (src, 0));
1544
1545   dst_addr = convert_memory_address (ptr_mode, dst_addr);
1546   src_addr = convert_memory_address (ptr_mode, src_addr);
1547
1548   dst_tree = make_tree (ptr_type_node, dst_addr);
1549   src_tree = make_tree (ptr_type_node, src_addr);
1550
1551   if (TARGET_MEM_FUNCTIONS)
1552     size_mode = TYPE_MODE (sizetype);
1553   else
1554     size_mode = TYPE_MODE (unsigned_type_node);
1555
1556   size = convert_to_mode (size_mode, size, 1);
1557   size = copy_to_mode_reg (size_mode, size);
1558
1559   /* It is incorrect to use the libcall calling conventions to call
1560      memcpy in this context.  This could be a user call to memcpy and
1561      the user may wish to examine the return value from memcpy.  For
1562      targets where libcalls and normal calls have different conventions
1563      for returning pointers, we could end up generating incorrect code.
1564
1565      For convenience, we generate the call to bcopy this way as well.  */
1566
1567   if (TARGET_MEM_FUNCTIONS)
1568     size_tree = make_tree (sizetype, size);
1569   else
1570     size_tree = make_tree (unsigned_type_node, size);
1571
1572   fn = emit_block_move_libcall_fn (true);
1573   arg_list = tree_cons (NULL_TREE, size_tree, NULL_TREE);
1574   if (TARGET_MEM_FUNCTIONS)
1575     {
1576       arg_list = tree_cons (NULL_TREE, src_tree, arg_list);
1577       arg_list = tree_cons (NULL_TREE, dst_tree, arg_list);
1578     }
1579   else
1580     {
1581       arg_list = tree_cons (NULL_TREE, dst_tree, arg_list);
1582       arg_list = tree_cons (NULL_TREE, src_tree, arg_list);
1583     }
1584
1585   /* Now we have to build up the CALL_EXPR itself.  */
1586   call_expr = build1 (ADDR_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (fn)), fn);
1587   call_expr = build (CALL_EXPR, TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn)),
1588                      call_expr, arg_list, NULL_TREE);
1589
1590   retval = expand_expr (call_expr, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
1591
1592   /* If we are initializing a readonly value, show the above call clobbered
1593      it. Otherwise, a load from it may erroneously be hoisted from a loop, or
1594      the delay slot scheduler might overlook conflicts and take nasty
1595      decisions.  */
1596   if (RTX_UNCHANGING_P (dst))
1597     add_function_usage_to
1598       (last_call_insn (), gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
1599                                              gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, dst),
1600                                              NULL_RTX));
1601
1602   return TARGET_MEM_FUNCTIONS ? retval : NULL_RTX;
1603 }
1604
1605 /* A subroutine of emit_block_move_via_libcall.  Create the tree node
1606    for the function we use for block copies.  The first time FOR_CALL
1607    is true, we call assemble_external.  */
1608
1609 static GTY(()) tree block_move_fn;
1610
1611 void
1612 init_block_move_fn (const char *asmspec)
1613 {
1614   if (!block_move_fn)
1615     {
1616       tree args, fn;
1617
1618       if (TARGET_MEM_FUNCTIONS)
1619         {
1620           fn = get_identifier ("memcpy");
1621           args = build_function_type_list (ptr_type_node, ptr_type_node,
1622                                            const_ptr_type_node, sizetype,
1623                                            NULL_TREE);
1624         }
1625       else
1626         {
1627           fn = get_identifier ("bcopy");
1628           args = build_function_type_list (void_type_node, const_ptr_type_node,
1629                                            ptr_type_node, unsigned_type_node,
1630                                            NULL_TREE);
1631         }
1632
1633       fn = build_decl (FUNCTION_DECL, fn, args);
1634       DECL_EXTERNAL (fn) = 1;
1635       TREE_PUBLIC (fn) = 1;
1636       DECL_ARTIFICIAL (fn) = 1;
1637       TREE_NOTHROW (fn) = 1;
1638
1639       block_move_fn = fn;
1640     }
1641
1642   if (asmspec)
1643     {
1644       SET_DECL_RTL (block_move_fn, NULL_RTX);
1645       SET_DECL_ASSEMBLER_NAME (block_move_fn, get_identifier (asmspec));
1646     }
1647 }
1648
1649 static tree
1650 emit_block_move_libcall_fn (int for_call)
1651 {
1652   static bool emitted_extern;
1653
1654   if (!block_move_fn)
1655     init_block_move_fn (NULL);
1656
1657   if (for_call && !emitted_extern)
1658     {
1659       emitted_extern = true;
1660       make_decl_rtl (block_move_fn, NULL);
1661       assemble_external (block_move_fn);
1662     }
1663
1664   return block_move_fn;
1665 }
1666
1667 /* A subroutine of emit_block_move.  Copy the data via an explicit
1668    loop.  This is used only when libcalls are forbidden.  */
1669 /* ??? It'd be nice to copy in hunks larger than QImode.  */
1670
1671 static void
1672 emit_block_move_via_loop (rtx x, rtx y, rtx size,
1673                           unsigned int align ATTRIBUTE_UNUSED)
1674 {
1675   rtx cmp_label, top_label, iter, x_addr, y_addr, tmp;
1676   enum machine_mode iter_mode;
1677
1678   iter_mode = GET_MODE (size);
1679   if (iter_mode == VOIDmode)
1680     iter_mode = word_mode;
1681
1682   top_label = gen_label_rtx ();
1683   cmp_label = gen_label_rtx ();
1684   iter = gen_reg_rtx (iter_mode);
1685
1686   emit_move_insn (iter, const0_rtx);
1687
1688   x_addr = force_operand (XEXP (x, 0), NULL_RTX);
1689   y_addr = force_operand (XEXP (y, 0), NULL_RTX);
1690   do_pending_stack_adjust ();
1691
1692   emit_note (NOTE_INSN_LOOP_BEG);
1693
1694   emit_jump (cmp_label);
1695   emit_label (top_label);
1696
1697   tmp = convert_modes (Pmode, iter_mode, iter, true);
1698   x_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, x_addr, tmp);
1699   y_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, y_addr, tmp);
1700   x = change_address (x, QImode, x_addr);
1701   y = change_address (y, QImode, y_addr);
1702
1703   emit_move_insn (x, y);
1704
1705   tmp = expand_simple_binop (iter_mode, PLUS, iter, const1_rtx, iter,
1706                              true, OPTAB_LIB_WIDEN);
1707   if (tmp != iter)
1708     emit_move_insn (iter, tmp);
1709
1710   emit_note (NOTE_INSN_LOOP_CONT);
1711   emit_label (cmp_label);
1712
1713   emit_cmp_and_jump_insns (iter, size, LT, NULL_RTX, iter_mode,
1714                            true, top_label);
1715
1716   emit_note (NOTE_INSN_LOOP_END);
1717 }
1718 \f
1719 /* Copy all or part of a value X into registers starting at REGNO.
1720    The number of registers to be filled is NREGS.  */
1721
1722 void
1723 move_block_to_reg (int regno, rtx x, int nregs, enum machine_mode mode)
1724 {
1725   int i;
1726 #ifdef HAVE_load_multiple
1727   rtx pat;
1728   rtx last;
1729 #endif
1730
1731   if (nregs == 0)
1732     return;
1733
1734   if (CONSTANT_P (x) && ! LEGITIMATE_CONSTANT_P (x))
1735     x = validize_mem (force_const_mem (mode, x));
1736
1737   /* See if the machine can do this with a load multiple insn.  */
1738 #ifdef HAVE_load_multiple
1739   if (HAVE_load_multiple)
1740     {
1741       last = get_last_insn ();
1742       pat = gen_load_multiple (gen_rtx_REG (word_mode, regno), x,
1743                                GEN_INT (nregs));
1744       if (pat)
1745         {
1746           emit_insn (pat);
1747           return;
1748         }
1749       else
1750         delete_insns_since (last);
1751     }
1752 #endif
1753
1754   for (i = 0; i < nregs; i++)
1755     emit_move_insn (gen_rtx_REG (word_mode, regno + i),
1756                     operand_subword_force (x, i, mode));
1757 }
1758
1759 /* Copy all or part of a BLKmode value X out of registers starting at REGNO.
1760    The number of registers to be filled is NREGS.  */
1761
1762 void
1763 move_block_from_reg (int regno, rtx x, int nregs)
1764 {
1765   int i;
1766
1767   if (nregs == 0)
1768     return;
1769
1770   /* See if the machine can do this with a store multiple insn.  */
1771 #ifdef HAVE_store_multiple
1772   if (HAVE_store_multiple)
1773     {
1774       rtx last = get_last_insn ();
1775       rtx pat = gen_store_multiple (x, gen_rtx_REG (word_mode, regno),
1776                                     GEN_INT (nregs));
1777       if (pat)
1778         {
1779           emit_insn (pat);
1780           return;
1781         }
1782       else
1783         delete_insns_since (last);
1784     }
1785 #endif
1786
1787   for (i = 0; i < nregs; i++)
1788     {
1789       rtx tem = operand_subword (x, i, 1, BLKmode);
1790
1791       if (tem == 0)
1792         abort ();
1793
1794       emit_move_insn (tem, gen_rtx_REG (word_mode, regno + i));
1795     }
1796 }
1797
1798 /* Generate a PARALLEL rtx for a new non-consecutive group of registers from
1799    ORIG, where ORIG is a non-consecutive group of registers represented by
1800    a PARALLEL.  The clone is identical to the original except in that the
1801    original set of registers is replaced by a new set of pseudo registers.
1802    The new set has the same modes as the original set.  */
1803
1804 rtx
1805 gen_group_rtx (rtx orig)
1806 {
1807   int i, length;
1808   rtx *tmps;
1809
1810   if (GET_CODE (orig) != PARALLEL)
1811     abort ();
1812
1813   length = XVECLEN (orig, 0);
1814   tmps = alloca (sizeof (rtx) * length);
1815
1816   /* Skip a NULL entry in first slot.  */
1817   i = XEXP (XVECEXP (orig, 0, 0), 0) ? 0 : 1;
1818
1819   if (i)
1820     tmps[0] = 0;
1821
1822   for (; i < length; i++)
1823     {
1824       enum machine_mode mode = GET_MODE (XEXP (XVECEXP (orig, 0, i), 0));
1825       rtx offset = XEXP (XVECEXP (orig, 0, i), 1);
1826
1827       tmps[i] = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, gen_reg_rtx (mode), offset);
1828     }
1829
1830   return gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (orig), gen_rtvec_v (length, tmps));
1831 }
1832
1833 /* Emit code to move a block ORIG_SRC of type TYPE to a block DST,
1834    where DST is non-consecutive registers represented by a PARALLEL.
1835    SSIZE represents the total size of block ORIG_SRC in bytes, or -1
1836    if not known.  */
1837
1838 void
1839 emit_group_load (rtx dst, rtx orig_src, tree type ATTRIBUTE_UNUSED, int ssize)
1840 {
1841   rtx *tmps, src;
1842   int start, i;
1843
1844   if (GET_CODE (dst) != PARALLEL)
1845     abort ();
1846
1847   /* Check for a NULL entry, used to indicate that the parameter goes
1848      both on the stack and in registers.  */
1849   if (XEXP (XVECEXP (dst, 0, 0), 0))
1850     start = 0;
1851   else
1852     start = 1;
1853
1854   tmps = alloca (sizeof (rtx) * XVECLEN (dst, 0));
1855
1856   /* Process the pieces.  */
1857   for (i = start; i < XVECLEN (dst, 0); i++)
1858     {
1859       enum machine_mode mode = GET_MODE (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0));
1860       HOST_WIDE_INT bytepos = INTVAL (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 1));
1861       unsigned int bytelen = GET_MODE_SIZE (mode);
1862       int shift = 0;
1863
1864       /* Handle trailing fragments that run over the size of the struct.  */
1865       if (ssize >= 0 && bytepos + (HOST_WIDE_INT) bytelen > ssize)
1866         {
1867           /* Arrange to shift the fragment to where it belongs.
1868              extract_bit_field loads to the lsb of the reg.  */
1869           if (
1870 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
1871               BLOCK_REG_PADDING (GET_MODE (orig_src), type, i == start)
1872               == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)
1873 #else
1874               BYTES_BIG_ENDIAN
1875 #endif
1876               )
1877             shift = (bytelen - (ssize - bytepos)) * BITS_PER_UNIT;
1878           bytelen = ssize - bytepos;
1879           if (bytelen <= 0)
1880             abort ();
1881         }
1882
1883       /* If we won't be loading directly from memory, protect the real source
1884          from strange tricks we might play; but make sure that the source can
1885          be loaded directly into the destination.  */
1886       src = orig_src;
1887       if (GET_CODE (orig_src) != MEM
1888           && (!CONSTANT_P (orig_src)
1889               || (GET_MODE (orig_src) != mode
1890                   && GET_MODE (orig_src) != VOIDmode)))
1891         {
1892           if (GET_MODE (orig_src) == VOIDmode)
1893             src = gen_reg_rtx (mode);
1894           else
1895             src = gen_reg_rtx (GET_MODE (orig_src));
1896
1897           emit_move_insn (src, orig_src);
1898         }
1899
1900       /* Optimize the access just a bit.  */
1901       if (GET_CODE (src) == MEM
1902           && (! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (src))
1903               || MEM_ALIGN (src) >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
1904           && bytepos * BITS_PER_UNIT % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) == 0
1905           && bytelen == GET_MODE_SIZE (mode))
1906         {
1907           tmps[i] = gen_reg_rtx (mode);
1908           emit_move_insn (tmps[i], adjust_address (src, mode, bytepos));
1909         }
1910       else if (GET_CODE (src) == CONCAT)
1911         {
1912           unsigned int slen = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (src));
1913           unsigned int slen0 = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (src, 0)));
1914
1915           if ((bytepos == 0 && bytelen == slen0)
1916               || (bytepos != 0 && bytepos + bytelen <= slen))
1917             {
1918               /* The following assumes that the concatenated objects all
1919                  have the same size.  In this case, a simple calculation
1920                  can be used to determine the object and the bit field
1921                  to be extracted.  */
1922               tmps[i] = XEXP (src, bytepos / slen0);
1923               if (! CONSTANT_P (tmps[i])
1924                   && (GET_CODE (tmps[i]) != REG || GET_MODE (tmps[i]) != mode))
1925                 tmps[i] = extract_bit_field (tmps[i], bytelen * BITS_PER_UNIT,
1926                                              (bytepos % slen0) * BITS_PER_UNIT,
1927                                              1, NULL_RTX, mode, mode, ssize);
1928             }
1929           else if (bytepos == 0)
1930             {
1931               rtx mem = assign_stack_temp (GET_MODE (src), slen, 0);
1932               emit_move_insn (mem, src);
1933               tmps[i] = adjust_address (mem, mode, 0);
1934             }
1935           else
1936             abort ();
1937         }
1938       /* FIXME: A SIMD parallel will eventually lead to a subreg of a
1939          SIMD register, which is currently broken.  While we get GCC
1940          to emit proper RTL for these cases, let's dump to memory.  */
1941       else if (VECTOR_MODE_P (GET_MODE (dst))
1942                && GET_CODE (src) == REG)
1943         {
1944           int slen = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (src));
1945           rtx mem;
1946
1947           mem = assign_stack_temp (GET_MODE (src), slen, 0);
1948           emit_move_insn (mem, src);
1949           tmps[i] = adjust_address (mem, mode, (int) bytepos);
1950         }
1951       else if (CONSTANT_P (src)
1952                || (GET_CODE (src) == REG && GET_MODE (src) == mode))
1953         tmps[i] = src;
1954       else
1955         tmps[i] = extract_bit_field (src, bytelen * BITS_PER_UNIT,
1956                                      bytepos * BITS_PER_UNIT, 1, NULL_RTX,
1957                                      mode, mode, ssize);
1958
1959       if (shift)
1960         expand_binop (mode, ashl_optab, tmps[i], GEN_INT (shift),
1961                       tmps[i], 0, OPTAB_WIDEN);
1962     }
1963
1964   emit_queue ();
1965
1966   /* Copy the extracted pieces into the proper (probable) hard regs.  */
1967   for (i = start; i < XVECLEN (dst, 0); i++)
1968     emit_move_insn (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0), tmps[i]);
1969 }
1970
1971 /* Emit code to move a block SRC to block DST, where SRC and DST are
1972    non-consecutive groups of registers, each represented by a PARALLEL.  */
1973
1974 void
1975 emit_group_move (rtx dst, rtx src)
1976 {
1977   int i;
1978
1979   if (GET_CODE (src) != PARALLEL
1980       || GET_CODE (dst) != PARALLEL
1981       || XVECLEN (src, 0) != XVECLEN (dst, 0))
1982     abort ();
1983
1984   /* Skip first entry if NULL.  */
1985   for (i = XEXP (XVECEXP (src, 0, 0), 0) ? 0 : 1; i < XVECLEN (src, 0); i++)
1986     emit_move_insn (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0),
1987                     XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 0));
1988 }
1989
1990 /* Emit code to move a block SRC to a block ORIG_DST of type TYPE,
1991    where SRC is non-consecutive registers represented by a PARALLEL.
1992    SSIZE represents the total size of block ORIG_DST, or -1 if not
1993    known.  */
1994
1995 void
1996 emit_group_store (rtx orig_dst, rtx src, tree type ATTRIBUTE_UNUSED, int ssize)
1997 {
1998   rtx *tmps, dst;
1999   int start, i;
2000
2001   if (GET_CODE (src) != PARALLEL)
2002     abort ();
2003
2004   /* Check for a NULL entry, used to indicate that the parameter goes
2005      both on the stack and in registers.  */
2006   if (XEXP (XVECEXP (src, 0, 0), 0))
2007     start = 0;
2008   else
2009     start = 1;
2010
2011   tmps = alloca (sizeof (rtx) * XVECLEN (src, 0));
2012
2013   /* Copy the (probable) hard regs into pseudos.  */
2014   for (i = start; i < XVECLEN (src, 0); i++)
2015     {
2016       rtx reg = XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 0);
2017       tmps[i] = gen_reg_rtx (GET_MODE (reg));
2018       emit_move_insn (tmps[i], reg);
2019     }
2020   emit_queue ();
2021
2022   /* If we won't be storing directly into memory, protect the real destination
2023      from strange tricks we might play.  */
2024   dst = orig_dst;
2025   if (GET_CODE (dst) == PARALLEL)
2026     {
2027       rtx temp;
2028
2029       /* We can get a PARALLEL dst if there is a conditional expression in
2030          a return statement.  In that case, the dst and src are the same,
2031          so no action is necessary.  */
2032       if (rtx_equal_p (dst, src))
2033         return;
2034
2035       /* It is unclear if we can ever reach here, but we may as well handle
2036          it.  Allocate a temporary, and split this into a store/load to/from
2037          the temporary.  */
2038
2039       temp = assign_stack_temp (GET_MODE (dst), ssize, 0);
2040       emit_group_store (temp, src, type, ssize);
2041       emit_group_load (dst, temp, type, ssize);
2042       return;
2043     }
2044   else if (GET_CODE (dst) != MEM && GET_CODE (dst) != CONCAT)
2045     {
2046       dst = gen_reg_rtx (GET_MODE (orig_dst));
2047       /* Make life a bit easier for combine.  */
2048       emit_move_insn (dst, CONST0_RTX (GET_MODE (orig_dst)));
2049     }
2050
2051   /* Process the pieces.  */
2052   for (i = start; i < XVECLEN (src, 0); i++)
2053     {
2054       HOST_WIDE_INT bytepos = INTVAL (XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 1));
2055       enum machine_mode mode = GET_MODE (tmps[i]);
2056       unsigned int bytelen = GET_MODE_SIZE (mode);
2057       rtx dest = dst;
2058
2059       /* Handle trailing fragments that run over the size of the struct.  */
2060       if (ssize >= 0 && bytepos + (HOST_WIDE_INT) bytelen > ssize)
2061         {
2062           /* store_bit_field always takes its value from the lsb.
2063              Move the fragment to the lsb if it's not already there.  */
2064           if (
2065 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
2066               BLOCK_REG_PADDING (GET_MODE (orig_dst), type, i == start)
2067               == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)
2068 #else
2069               BYTES_BIG_ENDIAN
2070 #endif
2071               )
2072             {
2073               int shift = (bytelen - (ssize - bytepos)) * BITS_PER_UNIT;
2074               expand_binop (mode, ashr_optab, tmps[i], GEN_INT (shift),
2075                             tmps[i], 0, OPTAB_WIDEN);
2076             }
2077           bytelen = ssize - bytepos;
2078         }
2079
2080       if (GET_CODE (dst) == CONCAT)
2081         {
2082           if (bytepos + bytelen <= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0))))
2083             dest = XEXP (dst, 0);
2084           else if (bytepos >= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0))))
2085             {
2086               bytepos -= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0)));
2087               dest = XEXP (dst, 1);
2088             }
2089           else if (bytepos == 0 && XVECLEN (src, 0))
2090             {
2091               dest = assign_stack_temp (GET_MODE (dest),
2092                                         GET_MODE_SIZE (GET_MODE (dest)), 0);
2093               emit_move_insn (adjust_address (dest, GET_MODE (tmps[i]), bytepos),
2094                               tmps[i]);
2095               dst = dest;
2096               break;
2097             }
2098           else
2099             abort ();
2100         }
2101
2102       /* Optimize the access just a bit.  */
2103       if (GET_CODE (dest) == MEM
2104           && (! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (dest))
2105               || MEM_ALIGN (dest) >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
2106           && bytepos * BITS_PER_UNIT % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) == 0
2107           && bytelen == GET_MODE_SIZE (mode))
2108         emit_move_insn (adjust_address (dest, mode, bytepos), tmps[i]);
2109       else
2110         store_bit_field (dest, bytelen * BITS_PER_UNIT, bytepos * BITS_PER_UNIT,
2111                          mode, tmps[i], ssize);
2112     }
2113
2114   emit_queue ();
2115
2116   /* Copy from the pseudo into the (probable) hard reg.  */
2117   if (orig_dst != dst)
2118     emit_move_insn (orig_dst, dst);
2119 }
2120
2121 /* Generate code to copy a BLKmode object of TYPE out of a
2122    set of registers starting with SRCREG into TGTBLK.  If TGTBLK
2123    is null, a stack temporary is created.  TGTBLK is returned.
2124
2125    The purpose of this routine is to handle functions that return
2126    BLKmode structures in registers.  Some machines (the PA for example)
2127    want to return all small structures in registers regardless of the
2128    structure's alignment.  */
2129
2130 rtx
2131 copy_blkmode_from_reg (rtx tgtblk, rtx srcreg, tree type)
2132 {
2133   unsigned HOST_WIDE_INT bytes = int_size_in_bytes (type);
2134   rtx src = NULL, dst = NULL;
2135   unsigned HOST_WIDE_INT bitsize = MIN (TYPE_ALIGN (type), BITS_PER_WORD);
2136   unsigned HOST_WIDE_INT bitpos, xbitpos, padding_correction = 0;
2137
2138   if (tgtblk == 0)
2139     {
2140       tgtblk = assign_temp (build_qualified_type (type,
2141                                                   (TYPE_QUALS (type)
2142                                                    | TYPE_QUAL_CONST)),
2143                             0, 1, 1);
2144       preserve_temp_slots (tgtblk);
2145     }
2146
2147   /* This code assumes srcreg is at least a full word.  If it isn't, copy it
2148      into a new pseudo which is a full word.  */
2149
2150   if (GET_MODE (srcreg) != BLKmode
2151       && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (srcreg)) < UNITS_PER_WORD)
2152     srcreg = convert_to_mode (word_mode, srcreg, TREE_UNSIGNED (type));
2153
2154   /* If the structure doesn't take up a whole number of words, see whether
2155      SRCREG is padded on the left or on the right.  If it's on the left,
2156      set PADDING_CORRECTION to the number of bits to skip.
2157
2158      In most ABIs, the structure will be returned at the least end of
2159      the register, which translates to right padding on little-endian
2160      targets and left padding on big-endian targets.  The opposite
2161      holds if the structure is returned at the most significant
2162      end of the register.  */
2163   if (bytes % UNITS_PER_WORD != 0
2164       && (targetm.calls.return_in_msb (type)
2165           ? !BYTES_BIG_ENDIAN
2166           : BYTES_BIG_ENDIAN))
2167     padding_correction
2168       = (BITS_PER_WORD - ((bytes % UNITS_PER_WORD) * BITS_PER_UNIT));
2169
2170   /* Copy the structure BITSIZE bites at a time.
2171
2172      We could probably emit more efficient code for machines which do not use
2173      strict alignment, but it doesn't seem worth the effort at the current
2174      time.  */
2175   for (bitpos = 0, xbitpos = padding_correction;
2176        bitpos < bytes * BITS_PER_UNIT;
2177        bitpos += bitsize, xbitpos += bitsize)
2178     {
2179       /* We need a new source operand each time xbitpos is on a
2180          word boundary and when xbitpos == padding_correction
2181          (the first time through).  */
2182       if (xbitpos % BITS_PER_WORD == 0
2183           || xbitpos == padding_correction)
2184         src = operand_subword_force (srcreg, xbitpos / BITS_PER_WORD,
2185                                      GET_MODE (srcreg));
2186
2187       /* We need a new destination operand each time bitpos is on
2188          a word boundary.  */
2189       if (bitpos % BITS_PER_WORD == 0)
2190         dst = operand_subword (tgtblk, bitpos / BITS_PER_WORD, 1, BLKmode);
2191
2192       /* Use xbitpos for the source extraction (right justified) and
2193          xbitpos for the destination store (left justified).  */
2194       store_bit_field (dst, bitsize, bitpos % BITS_PER_WORD, word_mode,
2195                        extract_bit_field (src, bitsize,
2196                                           xbitpos % BITS_PER_WORD, 1,
2197                                           NULL_RTX, word_mode, word_mode,
2198                                           BITS_PER_WORD),
2199                        BITS_PER_WORD);
2200     }
2201
2202   return tgtblk;
2203 }
2204
2205 /* Add a USE expression for REG to the (possibly empty) list pointed
2206    to by CALL_FUSAGE.  REG must denote a hard register.  */
2207
2208 void
2209 use_reg (rtx *call_fusage, rtx reg)
2210 {
2211   if (GET_CODE (reg) != REG
2212       || REGNO (reg) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
2213     abort ();
2214
2215   *call_fusage
2216     = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
2217                          gen_rtx_USE (VOIDmode, reg), *call_fusage);
2218 }
2219
2220 /* Add USE expressions to *CALL_FUSAGE for each of NREGS consecutive regs,
2221    starting at REGNO.  All of these registers must be hard registers.  */
2222
2223 void
2224 use_regs (rtx *call_fusage, int regno, int nregs)
2225 {
2226   int i;
2227
2228   if (regno + nregs > FIRST_PSEUDO_REGISTER)
2229     abort ();
2230
2231   for (i = 0; i < nregs; i++)
2232     use_reg (call_fusage, regno_reg_rtx[regno + i]);
2233 }
2234
2235 /* Add USE expressions to *CALL_FUSAGE for each REG contained in the
2236    PARALLEL REGS.  This is for calls that pass values in multiple
2237    non-contiguous locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
2238
2239 void
2240 use_group_regs (rtx *call_fusage, rtx regs)
2241 {
2242   int i;
2243
2244   for (i = 0; i < XVECLEN (regs, 0); i++)
2245     {
2246       rtx reg = XEXP (XVECEXP (regs, 0, i), 0);
2247
2248       /* A NULL entry means the parameter goes both on the stack and in
2249          registers.  This can also be a MEM for targets that pass values
2250          partially on the stack and partially in registers.  */
2251       if (reg != 0 && GET_CODE (reg) == REG)
2252         use_reg (call_fusage, reg);
2253     }
2254 }
2255 \f
2256
2257 /* Determine whether the LEN bytes generated by CONSTFUN can be
2258    stored to memory using several move instructions.  CONSTFUNDATA is
2259    a pointer which will be passed as argument in every CONSTFUN call.
2260    ALIGN is maximum alignment we can assume.  Return nonzero if a
2261    call to store_by_pieces should succeed.  */
2262
2263 int
2264 can_store_by_pieces (unsigned HOST_WIDE_INT len,
2265                      rtx (*constfun) (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode),
2266                      void *constfundata, unsigned int align)
2267 {
2268   unsigned HOST_WIDE_INT max_size, l;
2269   HOST_WIDE_INT offset = 0;
2270   enum machine_mode mode, tmode;
2271   enum insn_code icode;
2272   int reverse;
2273   rtx cst;
2274
2275   if (len == 0)
2276     return 1;
2277
2278   if (! STORE_BY_PIECES_P (len, align))
2279     return 0;
2280
2281   if (! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (word_mode, align)
2282       || align > MOVE_MAX * BITS_PER_UNIT || align >= BIGGEST_ALIGNMENT)
2283     align = MOVE_MAX * BITS_PER_UNIT;
2284
2285   /* We would first store what we can in the largest integer mode, then go to
2286      successively smaller modes.  */
2287
2288   for (reverse = 0;
2289        reverse <= (HAVE_PRE_DECREMENT || HAVE_POST_DECREMENT);
2290        reverse++)
2291     {
2292       l = len;
2293       mode = VOIDmode;
2294       max_size = STORE_MAX_PIECES + 1;
2295       while (max_size > 1)
2296         {
2297           for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
2298                tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2299             if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
2300               mode = tmode;
2301
2302           if (mode == VOIDmode)
2303             break;
2304
2305           icode = mov_optab->handlers[(int) mode].insn_code;
2306           if (icode != CODE_FOR_nothing
2307               && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
2308             {
2309               unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
2310
2311               while (l >= size)
2312                 {
2313                   if (reverse)
2314                     offset -= size;
2315
2316                   cst = (*constfun) (constfundata, offset, mode);
2317                   if (!LEGITIMATE_CONSTANT_P (cst))
2318                     return 0;
2319
2320                   if (!reverse)
2321                     offset += size;
2322
2323                   l -= size;
2324                 }
2325             }
2326
2327           max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
2328         }
2329
2330       /* The code above should have handled everything.  */
2331       if (l != 0)
2332         abort ();
2333     }
2334
2335   return 1;
2336 }
2337
2338 /* Generate several move instructions to store LEN bytes generated by
2339    CONSTFUN to block TO.  (A MEM rtx with BLKmode).  CONSTFUNDATA is a
2340    pointer which will be passed as argument in every CONSTFUN call.
2341    ALIGN is maximum alignment we can assume.
2342    If ENDP is 0 return to, if ENDP is 1 return memory at the end ala
2343    mempcpy, and if ENDP is 2 return memory the end minus one byte ala
2344    stpcpy.  */
2345
2346 rtx
2347 store_by_pieces (rtx to, unsigned HOST_WIDE_INT len,
2348                  rtx (*constfun) (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode),
2349                  void *constfundata, unsigned int align, int endp)
2350 {
2351   struct store_by_pieces data;
2352
2353   if (len == 0)
2354     {
2355       if (endp == 2)
2356         abort ();
2357       return to;
2358     }
2359
2360   if (! STORE_BY_PIECES_P (len, align))
2361     abort ();
2362   to = protect_from_queue (to, 1);
2363   data.constfun = constfun;
2364   data.constfundata = constfundata;
2365   data.len = len;
2366   data.to = to;
2367   store_by_pieces_1 (&data, align);
2368   if (endp)
2369     {
2370       rtx to1;
2371
2372       if (data.reverse)
2373         abort ();
2374       if (data.autinc_to)
2375         {
2376           if (endp == 2)
2377             {
2378               if (HAVE_POST_INCREMENT && data.explicit_inc_to > 0)
2379                 emit_insn (gen_add2_insn (data.to_addr, constm1_rtx));
2380               else
2381                 data.to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (data.to_addr,
2382                                                                 -1));
2383             }
2384           to1 = adjust_automodify_address (data.to, QImode, data.to_addr,
2385                                            data.offset);
2386         }
2387       else
2388         {
2389           if (endp == 2)
2390             --data.offset;
2391           to1 = adjust_address (data.to, QImode, data.offset);
2392         }
2393       return to1;
2394     }
2395   else
2396     return data.to;
2397 }
2398
2399 /* Generate several move instructions to clear LEN bytes of block TO.  (A MEM
2400    rtx with BLKmode).  The caller must pass TO through protect_from_queue
2401    before calling. ALIGN is maximum alignment we can assume.  */
2402
2403 static void
2404 clear_by_pieces (rtx to, unsigned HOST_WIDE_INT len, unsigned int align)
2405 {
2406   struct store_by_pieces data;
2407
2408   if (len == 0)
2409     return;
2410
2411   data.constfun = clear_by_pieces_1;
2412   data.constfundata = NULL;
2413   data.len = len;
2414   data.to = to;
2415   store_by_pieces_1 (&data, align);
2416 }
2417
2418 /* Callback routine for clear_by_pieces.
2419    Return const0_rtx unconditionally.  */
2420
2421 static rtx
2422 clear_by_pieces_1 (void *data ATTRIBUTE_UNUSED,
2423                    HOST_WIDE_INT offset ATTRIBUTE_UNUSED,
2424                    enum machine_mode mode ATTRIBUTE_UNUSED)
2425 {
2426   return const0_rtx;
2427 }
2428
2429 /* Subroutine of clear_by_pieces and store_by_pieces.
2430    Generate several move instructions to store LEN bytes of block TO.  (A MEM
2431    rtx with BLKmode).  The caller must pass TO through protect_from_queue
2432    before calling.  ALIGN is maximum alignment we can assume.  */
2433
2434 static void
2435 store_by_pieces_1 (struct store_by_pieces *data ATTRIBUTE_UNUSED,
2436                    unsigned int align ATTRIBUTE_UNUSED)
2437 {
2438   rtx to_addr = XEXP (data->to, 0);
2439   unsigned HOST_WIDE_INT max_size = STORE_MAX_PIECES + 1;
2440   enum machine_mode mode = VOIDmode, tmode;
2441   enum insn_code icode;
2442
2443   data->offset = 0;
2444   data->to_addr = to_addr;
2445   data->autinc_to
2446     = (GET_CODE (to_addr) == PRE_INC || GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC
2447        || GET_CODE (to_addr) == POST_INC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
2448
2449   data->explicit_inc_to = 0;
2450   data->reverse
2451     = (GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
2452   if (data->reverse)
2453     data->offset = data->len;
2454
2455   /* If storing requires more than two move insns,
2456      copy addresses to registers (to make displacements shorter)
2457      and use post-increment if available.  */
2458   if (!data->autinc_to
2459       && move_by_pieces_ninsns (data->len, align) > 2)
2460     {
2461       /* Determine the main mode we'll be using.  */
2462       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
2463            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2464         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
2465           mode = tmode;
2466
2467       if (USE_STORE_PRE_DECREMENT (mode) && data->reverse && ! data->autinc_to)
2468         {
2469           data->to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (to_addr, data->len));
2470           data->autinc_to = 1;
2471           data->explicit_inc_to = -1;
2472         }
2473
2474       if (USE_STORE_POST_INCREMENT (mode) && ! data->reverse
2475           && ! data->autinc_to)
2476         {
2477           data->to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
2478           data->autinc_to = 1;
2479           data->explicit_inc_to = 1;
2480         }
2481
2482       if ( !data->autinc_to && CONSTANT_P (to_addr))
2483         data->to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
2484     }
2485
2486   if (! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (word_mode, align)
2487       || align > MOVE_MAX * BITS_PER_UNIT || align >= BIGGEST_ALIGNMENT)
2488     align = MOVE_MAX * BITS_PER_UNIT;
2489
2490   /* First store what we can in the largest integer mode, then go to
2491      successively smaller modes.  */
2492
2493   while (max_size > 1)
2494     {
2495       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
2496            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2497         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
2498           mode = tmode;
2499
2500       if (mode == VOIDmode)
2501         break;
2502
2503       icode = mov_optab->handlers[(int) mode].insn_code;
2504       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
2505         store_by_pieces_2 (GEN_FCN (icode), mode, data);
2506
2507       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
2508     }
2509
2510   /* The code above should have handled everything.  */
2511   if (data->len != 0)
2512     abort ();
2513 }
2514
2515 /* Subroutine of store_by_pieces_1.  Store as many bytes as appropriate
2516    with move instructions for mode MODE.  GENFUN is the gen_... function
2517    to make a move insn for that mode.  DATA has all the other info.  */
2518
2519 static void
2520 store_by_pieces_2 (rtx (*genfun) (rtx, ...), enum machine_mode mode,
2521                    struct store_by_pieces *data)
2522 {
2523   unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
2524   rtx to1, cst;
2525
2526   while (data->len >= size)
2527     {
2528       if (data->reverse)
2529         data->offset -= size;
2530
2531       if (data->autinc_to)
2532         to1 = adjust_automodify_address (data->to, mode, data->to_addr,
2533                                          data->offset);
2534       else
2535         to1 = adjust_address (data->to, mode, data->offset);
2536
2537       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_to < 0)
2538         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr,
2539                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT) size)));
2540
2541       cst = (*data->constfun) (data->constfundata, data->offset, mode);
2542       emit_insn ((*genfun) (to1, cst));
2543
2544       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_to > 0)
2545         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr, GEN_INT (size)));
2546
2547       if (! data->reverse)
2548         data->offset += size;
2549
2550       data->len -= size;
2551     }
2552 }
2553 \f
2554 /* Write zeros through the storage of OBJECT.  If OBJECT has BLKmode, SIZE is
2555    its length in bytes.  */
2556
2557 rtx
2558 clear_storage (rtx object, rtx size)
2559 {
2560   rtx retval = 0;
2561   unsigned int align = (GET_CODE (object) == MEM ? MEM_ALIGN (object)
2562                         : GET_MODE_ALIGNMENT (GET_MODE (object)));
2563
2564   /* If OBJECT is not BLKmode and SIZE is the same size as its mode,
2565      just move a zero.  Otherwise, do this a piece at a time.  */
2566   if (GET_MODE (object) != BLKmode
2567       && GET_CODE (size) == CONST_INT
2568       && INTVAL (size) == (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (GET_MODE (object)))
2569     emit_move_insn (object, CONST0_RTX (GET_MODE (object)));
2570   else
2571     {
2572       object = protect_from_queue (object, 1);
2573       size = protect_from_queue (size, 0);
2574
2575       if (size == const0_rtx)
2576         ;
2577       else if (GET_CODE (size) == CONST_INT
2578           && CLEAR_BY_PIECES_P (INTVAL (size), align))
2579         clear_by_pieces (object, INTVAL (size), align);
2580       else if (clear_storage_via_clrstr (object, size, align))
2581         ;
2582       else
2583         retval = clear_storage_via_libcall (object, size);
2584     }
2585
2586   return retval;
2587 }
2588
2589 /* A subroutine of clear_storage.  Expand a clrstr pattern;
2590    return true if successful.  */
2591
2592 static bool
2593 clear_storage_via_clrstr (rtx object, rtx size, unsigned int align)
2594 {
2595   /* Try the most limited insn first, because there's no point
2596      including more than one in the machine description unless
2597      the more limited one has some advantage.  */
2598
2599   rtx opalign = GEN_INT (align / BITS_PER_UNIT);
2600   enum machine_mode mode;
2601
2602   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT); mode != VOIDmode;
2603        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
2604     {
2605       enum insn_code code = clrstr_optab[(int) mode];
2606       insn_operand_predicate_fn pred;
2607
2608       if (code != CODE_FOR_nothing
2609           /* We don't need MODE to be narrower than
2610              BITS_PER_HOST_WIDE_INT here because if SIZE is less than
2611              the mode mask, as it is returned by the macro, it will
2612              definitely be less than the actual mode mask.  */
2613           && ((GET_CODE (size) == CONST_INT
2614                && ((unsigned HOST_WIDE_INT) INTVAL (size)
2615                    <= (GET_MODE_MASK (mode) >> 1)))
2616               || GET_MODE_BITSIZE (mode) >= BITS_PER_WORD)
2617           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[0].predicate) == 0
2618               || (*pred) (object, BLKmode))
2619           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[2].predicate) == 0
2620               || (*pred) (opalign, VOIDmode)))
2621         {
2622           rtx op1;
2623           rtx last = get_last_insn ();
2624           rtx pat;
2625
2626           op1 = convert_to_mode (mode, size, 1);
2627           pred = insn_data[(int) code].operand[1].predicate;
2628           if (pred != 0 && ! (*pred) (op1, mode))
2629             op1 = copy_to_mode_reg (mode, op1);
2630
2631           pat = GEN_FCN ((int) code) (object, op1, opalign);
2632           if (pat)
2633             {
2634               emit_insn (pat);
2635               return true;
2636             }
2637           else
2638             delete_insns_since (last);
2639         }
2640     }
2641
2642   return false;
2643 }
2644
2645 /* A subroutine of clear_storage.  Expand a call to memset or bzero.
2646    Return the return value of memset, 0 otherwise.  */
2647
2648 static rtx
2649 clear_storage_via_libcall (rtx object, rtx size)
2650 {
2651   tree call_expr, arg_list, fn, object_tree, size_tree;
2652   enum machine_mode size_mode;
2653   rtx retval;
2654
2655   /* OBJECT or SIZE may have been passed through protect_from_queue.
2656
2657      It is unsafe to save the value generated by protect_from_queue
2658      and reuse it later.  Consider what happens if emit_queue is
2659      called before the return value from protect_from_queue is used.
2660
2661      Expansion of the CALL_EXPR below will call emit_queue before
2662      we are finished emitting RTL for argument setup.  So if we are
2663      not careful we could get the wrong value for an argument.
2664
2665      To avoid this problem we go ahead and emit code to copy OBJECT
2666      and SIZE into new pseudos.  We can then place those new pseudos
2667      into an RTL_EXPR and use them later, even after a call to
2668      emit_queue.
2669
2670      Note this is not strictly needed for library calls since they
2671      do not call emit_queue before loading their arguments.  However,
2672      we may need to have library calls call emit_queue in the future
2673      since failing to do so could cause problems for targets which
2674      define SMALL_REGISTER_CLASSES and pass arguments in registers.  */
2675
2676   object = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (object, 0));
2677
2678   if (TARGET_MEM_FUNCTIONS)
2679     size_mode = TYPE_MODE (sizetype);
2680   else
2681     size_mode = TYPE_MODE (unsigned_type_node);
2682   size = convert_to_mode (size_mode, size, 1);
2683   size = copy_to_mode_reg (size_mode, size);
2684
2685   /* It is incorrect to use the libcall calling conventions to call
2686      memset in this context.  This could be a user call to memset and
2687      the user may wish to examine the return value from memset.  For
2688      targets where libcalls and normal calls have different conventions
2689      for returning pointers, we could end up generating incorrect code.
2690
2691      For convenience, we generate the call to bzero this way as well.  */
2692
2693   object_tree = make_tree (ptr_type_node, object);
2694   if (TARGET_MEM_FUNCTIONS)
2695     size_tree = make_tree (sizetype, size);
2696   else
2697     size_tree = make_tree (unsigned_type_node, size);
2698
2699   fn = clear_storage_libcall_fn (true);
2700   arg_list = tree_cons (NULL_TREE, size_tree, NULL_TREE);
2701   if (TARGET_MEM_FUNCTIONS)
2702     arg_list = tree_cons (NULL_TREE, integer_zero_node, arg_list);
2703   arg_list = tree_cons (NULL_TREE, object_tree, arg_list);
2704
2705   /* Now we have to build up the CALL_EXPR itself.  */
2706   call_expr = build1 (ADDR_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (fn)), fn);
2707   call_expr = build (CALL_EXPR, TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn)),
2708                      call_expr, arg_list, NULL_TREE);
2709
2710   retval = expand_expr (call_expr, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
2711
2712   /* If we are initializing a readonly value, show the above call
2713      clobbered it.  Otherwise, a load from it may erroneously be
2714      hoisted from a loop.  */
2715   if (RTX_UNCHANGING_P (object))
2716     emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, object));
2717
2718   return (TARGET_MEM_FUNCTIONS ? retval : NULL_RTX);
2719 }
2720
2721 /* A subroutine of clear_storage_via_libcall.  Create the tree node
2722    for the function we use for block clears.  The first time FOR_CALL
2723    is true, we call assemble_external.  */
2724
2725 static GTY(()) tree block_clear_fn;
2726
2727 void
2728 init_block_clear_fn (const char *asmspec)
2729 {
2730   if (!block_clear_fn)
2731     {
2732       tree fn, args;
2733
2734       if (TARGET_MEM_FUNCTIONS)
2735         {
2736           fn = get_identifier ("memset");
2737           args = build_function_type_list (ptr_type_node, ptr_type_node,
2738                                            integer_type_node, sizetype,
2739                                            NULL_TREE);
2740         }
2741       else
2742         {
2743           fn = get_identifier ("bzero");
2744           args = build_function_type_list (void_type_node, ptr_type_node,
2745                                            unsigned_type_node, NULL_TREE);
2746         }
2747
2748       fn = build_decl (FUNCTION_DECL, fn, args);
2749       DECL_EXTERNAL (fn) = 1;
2750       TREE_PUBLIC (fn) = 1;
2751       DECL_ARTIFICIAL (fn) = 1;
2752       TREE_NOTHROW (fn) = 1;
2753
2754       block_clear_fn = fn;
2755     }
2756
2757   if (asmspec)
2758     {
2759       SET_DECL_RTL (block_clear_fn, NULL_RTX);
2760       SET_DECL_ASSEMBLER_NAME (block_clear_fn, get_identifier (asmspec));
2761     }
2762 }
2763
2764 static tree
2765 clear_storage_libcall_fn (int for_call)
2766 {
2767   static bool emitted_extern;
2768
2769   if (!block_clear_fn)
2770     init_block_clear_fn (NULL);
2771
2772   if (for_call && !emitted_extern)
2773     {
2774       emitted_extern = true;
2775       make_decl_rtl (block_clear_fn, NULL);
2776       assemble_external (block_clear_fn);
2777     }
2778
2779   return block_clear_fn;
2780 }
2781 \f
2782 /* Generate code to copy Y into X.
2783    Both Y and X must have the same mode, except that
2784    Y can be a constant with VOIDmode.
2785    This mode cannot be BLKmode; use emit_block_move for that.
2786
2787    Return the last instruction emitted.  */
2788
2789 rtx
2790 emit_move_insn (rtx x, rtx y)
2791 {
2792   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
2793   rtx y_cst = NULL_RTX;
2794   rtx last_insn, set;
2795
2796   x = protect_from_queue (x, 1);
2797   y = protect_from_queue (y, 0);
2798
2799   if (mode == BLKmode || (GET_MODE (y) != mode && GET_MODE (y) != VOIDmode))
2800     abort ();
2801
2802   /* Never force constant_p_rtx to memory.  */
2803   if (GET_CODE (y) == CONSTANT_P_RTX)
2804     ;
2805   else if (CONSTANT_P (y))
2806     {
2807       if (optimize
2808           && SCALAR_FLOAT_MODE_P (GET_MODE (x))
2809           && (last_insn = compress_float_constant (x, y)))
2810         return last_insn;
2811
2812       y_cst = y;
2813
2814       if (!LEGITIMATE_CONSTANT_P (y))
2815         {
2816           y = force_const_mem (mode, y);
2817
2818           /* If the target's cannot_force_const_mem prevented the spill,
2819              assume that the target's move expanders will also take care
2820              of the non-legitimate constant.  */
2821           if (!y)
2822             y = y_cst;
2823         }
2824     }
2825
2826   /* If X or Y are memory references, verify that their addresses are valid
2827      for the machine.  */
2828   if (GET_CODE (x) == MEM
2829       && ((! memory_address_p (GET_MODE (x), XEXP (x, 0))
2830            && ! push_operand (x, GET_MODE (x)))
2831           || (flag_force_addr
2832               && CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (x, 0)))))
2833     x = validize_mem (x);
2834
2835   if (GET_CODE (y) == MEM
2836       && (! memory_address_p (GET_MODE (y), XEXP (y, 0))
2837           || (flag_force_addr
2838               && CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (y, 0)))))
2839     y = validize_mem (y);
2840
2841   if (mode == BLKmode)
2842     abort ();
2843
2844   last_insn = emit_move_insn_1 (x, y);
2845
2846   if (y_cst && GET_CODE (x) == REG
2847       && (set = single_set (last_insn)) != NULL_RTX
2848       && SET_DEST (set) == x
2849       && ! rtx_equal_p (y_cst, SET_SRC (set)))
2850     set_unique_reg_note (last_insn, REG_EQUAL, y_cst);
2851
2852   return last_insn;
2853 }
2854
2855 /* Low level part of emit_move_insn.
2856    Called just like emit_move_insn, but assumes X and Y
2857    are basically valid.  */
2858
2859 rtx
2860 emit_move_insn_1 (rtx x, rtx y)
2861 {
2862   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
2863   enum machine_mode submode;
2864   enum mode_class class = GET_MODE_CLASS (mode);
2865
2866   if ((unsigned int) mode >= (unsigned int) MAX_MACHINE_MODE)
2867     abort ();
2868
2869   if (mov_optab->handlers[(int) mode].insn_code != CODE_FOR_nothing)
2870     return
2871       emit_insn (GEN_FCN (mov_optab->handlers[(int) mode].insn_code) (x, y));
2872
2873   /* Expand complex moves by moving real part and imag part, if possible.  */
2874   else if ((class == MODE_COMPLEX_FLOAT || class == MODE_COMPLEX_INT)
2875            && BLKmode != (submode = GET_MODE_INNER (mode))
2876            && (mov_optab->handlers[(int) submode].insn_code
2877                != CODE_FOR_nothing))
2878     {
2879       /* Don't split destination if it is a stack push.  */
2880       int stack = push_operand (x, GET_MODE (x));
2881
2882 #ifdef PUSH_ROUNDING
2883       /* In case we output to the stack, but the size is smaller than the
2884          machine can push exactly, we need to use move instructions.  */
2885       if (stack
2886           && (PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (submode))
2887               != GET_MODE_SIZE (submode)))
2888         {
2889           rtx temp;
2890           HOST_WIDE_INT offset1, offset2;
2891
2892           /* Do not use anti_adjust_stack, since we don't want to update
2893              stack_pointer_delta.  */
2894           temp = expand_binop (Pmode,
2895 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
2896                                sub_optab,
2897 #else
2898                                add_optab,
2899 #endif
2900                                stack_pointer_rtx,
2901                                GEN_INT
2902                                  (PUSH_ROUNDING
2903                                   (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)))),
2904                                stack_pointer_rtx, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
2905
2906           if (temp != stack_pointer_rtx)
2907             emit_move_insn (stack_pointer_rtx, temp);
2908
2909 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
2910           offset1 = 0;
2911           offset2 = GET_MODE_SIZE (submode);
2912 #else
2913           offset1 = -PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)));
2914           offset2 = (-PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)))
2915                      + GET_MODE_SIZE (submode));
2916 #endif
2917
2918           emit_move_insn (change_address (x, submode,
2919                                           gen_rtx_PLUS (Pmode,
2920                                                         stack_pointer_rtx,
2921                                                         GEN_INT (offset1))),
2922                           gen_realpart (submode, y));
2923           emit_move_insn (change_address (x, submode,
2924                                           gen_rtx_PLUS (Pmode,
2925                                                         stack_pointer_rtx,
2926                                                         GEN_INT (offset2))),
2927                           gen_imagpart (submode, y));
2928         }
2929       else
2930 #endif
2931       /* If this is a stack, push the highpart first, so it
2932          will be in the argument order.
2933
2934          In that case, change_address is used only to convert
2935          the mode, not to change the address.  */
2936       if (stack)
2937         {
2938           /* Note that the real part always precedes the imag part in memory
2939              regardless of machine's endianness.  */
2940 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
2941           emit_move_insn (gen_rtx_MEM (submode, XEXP (x, 0)),
2942                           gen_imagpart (submode, y));
2943           emit_move_insn (gen_rtx_MEM (submode, XEXP (x, 0)),
2944                           gen_realpart (submode, y));
2945 #else
2946           emit_move_insn (gen_rtx_MEM (submode, XEXP (x, 0)),
2947                           gen_realpart (submode, y));
2948           emit_move_insn (gen_rtx_MEM (submode, XEXP (x, 0)),
2949                           gen_imagpart (submode, y));
2950 #endif
2951         }
2952       else
2953         {
2954           rtx realpart_x, realpart_y;
2955           rtx imagpart_x, imagpart_y;
2956
2957           /* If this is a complex value with each part being smaller than a
2958              word, the usual calling sequence will likely pack the pieces into
2959              a single register.  Unfortunately, SUBREG of hard registers only
2960              deals in terms of words, so we have a problem converting input
2961              arguments to the CONCAT of two registers that is used elsewhere
2962              for complex values.  If this is before reload, we can copy it into
2963              memory and reload.  FIXME, we should see about using extract and
2964              insert on integer registers, but complex short and complex char
2965              variables should be rarely used.  */
2966           if (GET_MODE_BITSIZE (mode) < 2 * BITS_PER_WORD
2967               && (reload_in_progress | reload_completed) == 0)
2968             {
2969               int packed_dest_p
2970                 = (REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER);
2971               int packed_src_p
2972                 = (REG_P (y) && REGNO (y) < FIRST_PSEUDO_REGISTER);
2973
2974               if (packed_dest_p || packed_src_p)
2975                 {
2976                   enum mode_class reg_class = ((class == MODE_COMPLEX_FLOAT)
2977                                                ? MODE_FLOAT : MODE_INT);
2978
2979                   enum machine_mode reg_mode
2980                     = mode_for_size (GET_MODE_BITSIZE (mode), reg_class, 1);
2981
2982                   if (reg_mode != BLKmode)
2983                     {
2984                       rtx mem = assign_stack_temp (reg_mode,
2985                                                    GET_MODE_SIZE (mode), 0);
2986                       rtx cmem = adjust_address (mem, mode, 0);
2987
2988                       cfun->cannot_inline
2989                         = N_("function using short complex types cannot be inline");
2990
2991                       if (packed_dest_p)
2992                         {
2993                           rtx sreg = gen_rtx_SUBREG (reg_mode, x, 0);
2994
2995                           emit_move_insn_1 (cmem, y);
2996                           return emit_move_insn_1 (sreg, mem);
2997                         }
2998                       else
2999                         {
3000                           rtx sreg = gen_rtx_SUBREG (reg_mode, y, 0);
3001
3002                           emit_move_insn_1 (mem, sreg);
3003                           return emit_move_insn_1 (x, cmem);
3004                         }
3005                     }
3006                 }
3007             }
3008
3009           realpart_x = gen_realpart (submode, x);
3010           realpart_y = gen_realpart (submode, y);
3011           imagpart_x = gen_imagpart (submode, x);
3012           imagpart_y = gen_imagpart (submode, y);
3013
3014           /* Show the output dies here.  This is necessary for SUBREGs
3015              of pseudos since we cannot track their lifetimes correctly;
3016              hard regs shouldn't appear here except as return values.
3017              We never want to emit such a clobber after reload.  */
3018           if (x != y
3019               && ! (reload_in_progress || reload_completed)
3020               && (GET_CODE (realpart_x) == SUBREG
3021                   || GET_CODE (imagpart_x) == SUBREG))
3022             emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, x));
3023
3024           emit_move_insn (realpart_x, realpart_y);
3025           emit_move_insn (imagpart_x, imagpart_y);
3026         }
3027
3028       return get_last_insn ();
3029     }
3030
3031   /* Handle MODE_CC modes:  If we don't have a special move insn for this mode,
3032      find a mode to do it in.  If we have a movcc, use it.  Otherwise,
3033      find the MODE_INT mode of the same width.  */
3034   else if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_CC
3035            && mov_optab->handlers[(int) mode].insn_code == CODE_FOR_nothing)
3036     {
3037       enum insn_code insn_code;
3038       enum machine_mode tmode = VOIDmode;
3039       rtx x1 = x, y1 = y;
3040
3041       if (mode != CCmode
3042           && mov_optab->handlers[(int) CCmode].insn_code != CODE_FOR_nothing)
3043         tmode = CCmode;
3044       else
3045         for (tmode = QImode; tmode != VOIDmode;
3046              tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
3047           if (GET_MODE_SIZE (tmode) == GET_MODE_SIZE (mode))
3048             break;
3049
3050       if (tmode == VOIDmode)
3051         abort ();
3052
3053       /* Get X and Y in TMODE.  We can't use gen_lowpart here because it
3054          may call change_address which is not appropriate if we were
3055          called when a reload was in progress.  We don't have to worry
3056          about changing the address since the size in bytes is supposed to
3057          be the same.  Copy the MEM to change the mode and move any
3058          substitutions from the old MEM to the new one.  */
3059
3060       if (reload_in_progress)
3061         {
3062           x = gen_lowpart_common (tmode, x1);
3063           if (x == 0 && GET_CODE (x1) == MEM)
3064             {
3065               x = adjust_address_nv (x1, tmode, 0);
3066               copy_replacements (x1, x);
3067             }
3068
3069           y = gen_lowpart_common (tmode, y1);
3070           if (y == 0 && GET_CODE (y1) == MEM)
3071             {
3072               y = adjust_address_nv (y1, tmode, 0);
3073               copy_replacements (y1, y);
3074             }
3075         }
3076       else
3077         {
3078           x = gen_lowpart (tmode, x);
3079           y = gen_lowpart (tmode, y);
3080         }
3081
3082       insn_code = mov_optab->handlers[(int) tmode].insn_code;
3083       return emit_insn (GEN_FCN (insn_code) (x, y));
3084     }
3085
3086   /* Try using a move pattern for the corresponding integer mode.  This is
3087      only safe when simplify_subreg can convert MODE constants into integer
3088      constants.  At present, it can only do this reliably if the value
3089      fits within a HOST_WIDE_INT.  */
3090   else if (GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT
3091            && (submode = int_mode_for_mode (mode)) != BLKmode
3092            && mov_optab->handlers[submode].insn_code != CODE_FOR_nothing)
3093     return emit_insn (GEN_FCN (mov_optab->handlers[submode].insn_code)
3094                       (simplify_gen_subreg (submode, x, mode, 0),
3095                        simplify_gen_subreg (submode, y, mode, 0)));
3096
3097   /* This will handle any multi-word or full-word mode that lacks a move_insn
3098      pattern.  However, you will get better code if you define such patterns,
3099      even if they must turn into multiple assembler instructions.  */
3100   else if (GET_MODE_SIZE (mode) >= UNITS_PER_WORD)
3101     {
3102       rtx last_insn = 0;
3103       rtx seq, inner;
3104       int need_clobber;
3105       int i;
3106
3107 #ifdef PUSH_ROUNDING
3108
3109       /* If X is a push on the stack, do the push now and replace
3110          X with a reference to the stack pointer.  */
3111       if (push_operand (x, GET_MODE (x)))
3112         {
3113           rtx temp;
3114           enum rtx_code code;
3115
3116           /* Do not use anti_adjust_stack, since we don't want to update
3117              stack_pointer_delta.  */
3118           temp = expand_binop (Pmode,
3119 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3120                                sub_optab,
3121 #else
3122                                add_optab,
3123 #endif
3124                                stack_pointer_rtx,
3125                                GEN_INT
3126                                  (PUSH_ROUNDING
3127                                   (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)))),
3128                                stack_pointer_rtx, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
3129
3130           if (temp != stack_pointer_rtx)
3131             emit_move_insn (stack_pointer_rtx, temp);
3132
3133           code = GET_CODE (XEXP (x, 0));
3134
3135           /* Just hope that small offsets off SP are OK.  */
3136           if (code == POST_INC)
3137             temp = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx,
3138                                 GEN_INT (-((HOST_WIDE_INT)
3139                                            GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)))));
3140           else if (code == POST_DEC)
3141             temp = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx,
3142                                 GEN_INT (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x))));
3143           else
3144             temp = stack_pointer_rtx;
3145
3146           x = change_address (x, VOIDmode, temp);
3147         }
3148 #endif
3149
3150       /* If we are in reload, see if either operand is a MEM whose address
3151          is scheduled for replacement.  */
3152       if (reload_in_progress && GET_CODE (x) == MEM
3153           && (inner = find_replacement (&XEXP (x, 0))) != XEXP (x, 0))
3154         x = replace_equiv_address_nv (x, inner);
3155       if (reload_in_progress && GET_CODE (y) == MEM
3156           && (inner = find_replacement (&XEXP (y, 0))) != XEXP (y, 0))
3157         y = replace_equiv_address_nv (y, inner);
3158
3159       start_sequence ();
3160
3161       need_clobber = 0;
3162       for (i = 0;
3163            i < (GET_MODE_SIZE (mode) + (UNITS_PER_WORD - 1)) / UNITS_PER_WORD;
3164            i++)
3165         {
3166           rtx xpart = operand_subword (x, i, 1, mode);
3167           rtx ypart = operand_subword (y, i, 1, mode);
3168
3169           /* If we can't get a part of Y, put Y into memory if it is a
3170              constant.  Otherwise, force it into a register.  If we still
3171              can't get a part of Y, abort.  */
3172           if (ypart == 0 && CONSTANT_P (y))
3173             {
3174               y = force_const_mem (mode, y);
3175               ypart = operand_subword (y, i, 1, mode);
3176             }
3177           else if (ypart == 0)
3178             ypart = operand_subword_force (y, i, mode);
3179
3180           if (xpart == 0 || ypart == 0)
3181             abort ();
3182
3183           need_clobber |= (GET_CODE (xpart) == SUBREG);
3184
3185           last_insn = emit_move_insn (xpart, ypart);
3186         }
3187
3188       seq = get_insns ();
3189       end_sequence ();
3190
3191       /* Show the output dies here.  This is necessary for SUBREGs
3192          of pseudos since we cannot track their lifetimes correctly;
3193          hard regs shouldn't appear here except as return values.
3194          We never want to emit such a clobber after reload.  */
3195       if (x != y
3196           && ! (reload_in_progress || reload_completed)
3197           && need_clobber != 0)
3198         emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, x));
3199
3200       emit_insn (seq);
3201
3202       return last_insn;
3203     }
3204   else
3205     abort ();
3206 }
3207
3208 /* If Y is representable exactly in a narrower mode, and the target can
3209    perform the extension directly from constant or memory, then emit the
3210    move as an extension.  */
3211
3212 static rtx
3213 compress_float_constant (rtx x, rtx y)
3214 {
3215   enum machine_mode dstmode = GET_MODE (x);
3216   enum machine_mode orig_srcmode = GET_MODE (y);
3217   enum machine_mode srcmode;
3218   REAL_VALUE_TYPE r;
3219
3220   REAL_VALUE_FROM_CONST_DOUBLE (r, y);
3221
3222   for (srcmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (GET_MODE_CLASS (orig_srcmode));
3223        srcmode != orig_srcmode;
3224        srcmode = GET_MODE_WIDER_MODE (srcmode))
3225     {
3226       enum insn_code ic;
3227       rtx trunc_y, last_insn;
3228
3229       /* Skip if the target can't extend this way.  */
3230       ic = can_extend_p (dstmode, srcmode, 0);
3231       if (ic == CODE_FOR_nothing)
3232         continue;
3233
3234       /* Skip if the narrowed value isn't exact.  */
3235       if (! exact_real_truncate (srcmode, &r))
3236         continue;
3237
3238       trunc_y = CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (r, srcmode);
3239
3240       if (LEGITIMATE_CONSTANT_P (trunc_y))
3241         {
3242           /* Skip if the target needs extra instructions to perform
3243              the extension.  */
3244           if (! (*insn_data[ic].operand[1].predicate) (trunc_y, srcmode))
3245             continue;
3246         }
3247       else if (float_extend_from_mem[dstmode][srcmode])
3248         trunc_y = validize_mem (force_const_mem (srcmode, trunc_y));
3249       else
3250         continue;
3251
3252       emit_unop_insn (ic, x, trunc_y, UNKNOWN);
3253       last_insn = get_last_insn ();
3254
3255       if (GET_CODE (x) == REG)
3256         set_unique_reg_note (last_insn, REG_EQUAL, y);
3257
3258       return last_insn;
3259     }
3260
3261   return NULL_RTX;
3262 }
3263 \f
3264 /* Pushing data onto the stack.  */
3265
3266 /* Push a block of length SIZE (perhaps variable)
3267    and return an rtx to address the beginning of the block.
3268    Note that it is not possible for the value returned to be a QUEUED.
3269    The value may be virtual_outgoing_args_rtx.
3270
3271    EXTRA is the number of bytes of padding to push in addition to SIZE.
3272    BELOW nonzero means this padding comes at low addresses;
3273    otherwise, the padding comes at high addresses.  */
3274
3275 rtx
3276 push_block (rtx size, int extra, int below)
3277 {
3278   rtx temp;
3279
3280   size = convert_modes (Pmode, ptr_mode, size, 1);
3281   if (CONSTANT_P (size))
3282     anti_adjust_stack (plus_constant (size, extra));
3283   else if (GET_CODE (size) == REG && extra == 0)
3284     anti_adjust_stack (size);
3285   else
3286     {
3287       temp = copy_to_mode_reg (Pmode, size);
3288       if (extra != 0)
3289         temp = expand_binop (Pmode, add_optab, temp, GEN_INT (extra),
3290                              temp, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
3291       anti_adjust_stack (temp);
3292     }
3293
3294 #ifndef STACK_GROWS_DOWNWARD
3295   if (0)
3296 #else
3297   if (1)
3298 #endif
3299     {
3300       temp = virtual_outgoing_args_rtx;
3301       if (extra != 0 && below)
3302         temp = plus_constant (temp, extra);
3303     }
3304   else
3305     {
3306       if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
3307         temp = plus_constant (virtual_outgoing_args_rtx,
3308                               -INTVAL (size) - (below ? 0 : extra));
3309       else if (extra != 0 && !below)
3310         temp = gen_rtx_PLUS (Pmode, virtual_outgoing_args_rtx,
3311                              negate_rtx (Pmode, plus_constant (size, extra)));
3312       else
3313         temp = gen_rtx_PLUS (Pmode, virtual_outgoing_args_rtx,
3314                              negate_rtx (Pmode, size));
3315     }
3316
3317   return memory_address (GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), temp);
3318 }
3319
3320 #ifdef PUSH_ROUNDING
3321
3322 /* Emit single push insn.  */
3323
3324 static void
3325 emit_single_push_insn (enum machine_mode mode, rtx x, tree type)
3326 {
3327   rtx dest_addr;
3328   unsigned rounded_size = PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (mode));
3329   rtx dest;
3330   enum insn_code icode;
3331   insn_operand_predicate_fn pred;
3332
3333   stack_pointer_delta += PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (mode));
3334   /* If there is push pattern, use it.  Otherwise try old way of throwing
3335      MEM representing push operation to move expander.  */
3336   icode = push_optab->handlers[(int) mode].insn_code;
3337   if (icode != CODE_FOR_nothing)
3338     {
3339       if (((pred = insn_data[(int) icode].operand[0].predicate)
3340            && !((*pred) (x, mode))))
3341         x = force_reg (mode, x);
3342       emit_insn (GEN_FCN (icode) (x));
3343       return;
3344     }
3345   if (GET_MODE_SIZE (mode) == rounded_size)
3346     dest_addr = gen_rtx_fmt_e (STACK_PUSH_CODE, Pmode, stack_pointer_rtx);
3347   /* If we are to pad downward, adjust the stack pointer first and
3348      then store X into the stack location using an offset.  This is
3349      because emit_move_insn does not know how to pad; it does not have
3350      access to type.  */
3351   else if (FUNCTION_ARG_PADDING (mode, type) == downward)
3352     {
3353       unsigned padding_size = rounded_size - GET_MODE_SIZE (mode);
3354       HOST_WIDE_INT offset;
3355
3356       emit_move_insn (stack_pointer_rtx,
3357                       expand_binop (Pmode,
3358 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3359                                     sub_optab,
3360 #else
3361                                     add_optab,
3362 #endif
3363                                     stack_pointer_rtx,
3364                                     GEN_INT (rounded_size),
3365                                     NULL_RTX, 0, OPTAB_LIB_WIDEN));
3366
3367       offset = (HOST_WIDE_INT) padding_size;
3368 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3369       if (STACK_PUSH_CODE == POST_DEC)
3370         /* We have already decremented the stack pointer, so get the
3371            previous value.  */
3372         offset += (HOST_WIDE_INT) rounded_size;
3373 #else
3374       if (STACK_PUSH_CODE == POST_INC)
3375         /* We have already incremented the stack pointer, so get the
3376            previous value.  */
3377         offset -= (HOST_WIDE_INT) rounded_size;
3378 #endif
3379       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx, GEN_INT (offset));
3380     }
3381   else
3382     {
3383 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3384       /* ??? This seems wrong if STACK_PUSH_CODE == POST_DEC.  */
3385       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx,
3386                                 GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT) rounded_size));
3387 #else
3388       /* ??? This seems wrong if STACK_PUSH_CODE == POST_INC.  */
3389       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx,
3390                                 GEN_INT (rounded_size));
3391 #endif
3392       dest_addr = gen_rtx_PRE_MODIFY (Pmode, stack_pointer_rtx, dest_addr);
3393     }
3394
3395   dest = gen_rtx_MEM (mode, dest_addr);
3396
3397   if (type != 0)
3398     {
3399       set_mem_attributes (dest, type, 1);
3400
3401       if (flag_optimize_sibling_calls)
3402         /* Function incoming arguments may overlap with sibling call
3403            outgoing arguments and we cannot allow reordering of reads
3404            from function arguments with stores to outgoing arguments
3405            of sibling calls.  */
3406         set_mem_alias_set (dest, 0);
3407     }
3408   emit_move_insn (dest, x);
3409 }
3410 #endif
3411
3412 /* Generate code to push X onto the stack, assuming it has mode MODE and
3413    type TYPE.
3414    MODE is redundant except when X is a CONST_INT (since they don't
3415    carry mode info).
3416    SIZE is an rtx for the size of data to be copied (in bytes),
3417    needed only if X is BLKmode.
3418
3419    ALIGN (in bits) is maximum alignment we can assume.
3420
3421    If PARTIAL and REG are both nonzero, then copy that many of the first
3422    words of X into registers starting with REG, and push the rest of X.
3423    The amount of space pushed is decreased by PARTIAL words,
3424    rounded *down* to a multiple of PARM_BOUNDARY.
3425    REG must be a hard register in this case.
3426    If REG is zero but PARTIAL is not, take any all others actions for an
3427    argument partially in registers, but do not actually load any
3428    registers.
3429
3430    EXTRA is the amount in bytes of extra space to leave next to this arg.
3431    This is ignored if an argument block has already been allocated.
3432
3433    On a machine that lacks real push insns, ARGS_ADDR is the address of
3434    the bottom of the argument block for this call.  We use indexing off there
3435    to store the arg.  On machines with push insns, ARGS_ADDR is 0 when a
3436    argument block has not been preallocated.
3437
3438    ARGS_SO_FAR is the size of args previously pushed for this call.
3439
3440    REG_PARM_STACK_SPACE is nonzero if functions require stack space
3441    for arguments passed in registers.  If nonzero, it will be the number
3442    of bytes required.  */
3443
3444 void
3445 emit_push_insn (rtx x, enum machine_mode mode, tree type, rtx size,
3446                 unsigned int align, int partial, rtx reg, int extra,
3447                 rtx args_addr, rtx args_so_far, int reg_parm_stack_space,
3448                 rtx alignment_pad)
3449 {
3450   rtx xinner;
3451   enum direction stack_direction
3452 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3453     = downward;
3454 #else
3455     = upward;
3456 #endif
3457
3458   /* Decide where to pad the argument: `downward' for below,
3459      `upward' for above, or `none' for don't pad it.
3460      Default is below for small data on big-endian machines; else above.  */
3461   enum direction where_pad = FUNCTION_ARG_PADDING (mode, type);
3462
3463   /* Invert direction if stack is post-decrement.
3464      FIXME: why?  */
3465   if (STACK_PUSH_CODE == POST_DEC)
3466     if (where_pad != none)
3467       where_pad = (where_pad == downward ? upward : downward);
3468
3469   xinner = x = protect_from_queue (x, 0);
3470
3471   if (mode == BLKmode)
3472     {
3473       /* Copy a block into the stack, entirely or partially.  */
3474
3475       rtx temp;
3476       int used = partial * UNITS_PER_WORD;
3477       int offset;
3478       int skip;
3479
3480       if (reg && GET_CODE (reg) == PARALLEL)
3481         {
3482           /* Use the size of the elt to compute offset.  */
3483           rtx elt = XEXP (XVECEXP (reg, 0, 0), 0);
3484           used = partial * GET_MODE_SIZE (GET_MODE (elt));
3485           offset = used % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3486         }
3487       else
3488         offset = used % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3489
3490       if (size == 0)
3491         abort ();
3492
3493       used -= offset;
3494
3495       /* USED is now the # of bytes we need not copy to the stack
3496          because registers will take care of them.  */
3497
3498       if (partial != 0)
3499         xinner = adjust_address (xinner, BLKmode, used);
3500
3501       /* If the partial register-part of the arg counts in its stack size,
3502          skip the part of stack space corresponding to the registers.
3503          Otherwise, start copying to the beginning of the stack space,
3504          by setting SKIP to 0.  */
3505       skip = (reg_parm_stack_space == 0) ? 0 : used;
3506
3507 #ifdef PUSH_ROUNDING
3508       /* Do it with several push insns if that doesn't take lots of insns
3509          and if there is no difficulty with push insns that skip bytes
3510          on the stack for alignment purposes.  */
3511       if (args_addr == 0
3512           && PUSH_ARGS
3513           && GET_CODE (size) == CONST_INT
3514           && skip == 0
3515           && MEM_ALIGN (xinner) >= align
3516           && (MOVE_BY_PIECES_P ((unsigned) INTVAL (size) - used, align))
3517           /* Here we avoid the case of a structure whose weak alignment
3518              forces many pushes of a small amount of data,
3519              and such small pushes do rounding that causes trouble.  */
3520           && ((! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (word_mode, align))
3521               || align >= BIGGEST_ALIGNMENT
3522               || (PUSH_ROUNDING (align / BITS_PER_UNIT)
3523                   == (align / BITS_PER_UNIT)))
3524           && PUSH_ROUNDING (INTVAL (size)) == INTVAL (size))
3525         {
3526           /* Push padding now if padding above and stack grows down,
3527              or if padding below and stack grows up.
3528              But if space already allocated, this has already been done.  */
3529           if (extra && args_addr == 0
3530               && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
3531             anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3532
3533           move_by_pieces (NULL, xinner, INTVAL (size) - used, align, 0);
3534         }
3535       else
3536 #endif /* PUSH_ROUNDING  */
3537         {
3538           rtx target;
3539
3540           /* Otherwise make space on the stack and copy the data
3541              to the address of that space.  */
3542
3543           /* Deduct words put into registers from the size we must copy.  */
3544           if (partial != 0)
3545             {
3546               if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
3547                 size = GEN_INT (INTVAL (size) - used);
3548               else
3549                 size = expand_binop (GET_MODE (size), sub_optab, size,
3550                                      GEN_INT (used), NULL_RTX, 0,
3551                                      OPTAB_LIB_WIDEN);
3552             }
3553
3554           /* Get the address of the stack space.
3555              In this case, we do not deal with EXTRA separately.
3556              A single stack adjust will do.  */
3557           if (! args_addr)
3558             {
3559               temp = push_block (size, extra, where_pad == downward);
3560               extra = 0;
3561             }
3562           else if (GET_CODE (args_so_far) == CONST_INT)
3563             temp = memory_address (BLKmode,
3564                                    plus_constant (args_addr,
3565                                                   skip + INTVAL (args_so_far)));
3566           else
3567             temp = memory_address (BLKmode,
3568                                    plus_constant (gen_rtx_PLUS (Pmode,
3569                                                                 args_addr,
3570                                                                 args_so_far),
3571                                                   skip));
3572
3573           if (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3574             {
3575               /* If the source is referenced relative to the stack pointer,
3576                  copy it to another register to stabilize it.  We do not need
3577                  to do this if we know that we won't be changing sp.  */
3578
3579               if (reg_mentioned_p (virtual_stack_dynamic_rtx, temp)
3580                   || reg_mentioned_p (virtual_outgoing_args_rtx, temp))
3581                 temp = copy_to_reg (temp);
3582             }
3583
3584           target = gen_rtx_MEM (BLKmode, temp);
3585
3586           if (type != 0)
3587             {
3588               set_mem_attributes (target, type, 1);
3589               /* Function incoming arguments may overlap with sibling call
3590                  outgoing arguments and we cannot allow reordering of reads
3591                  from function arguments with stores to outgoing arguments
3592                  of sibling calls.  */
3593               set_mem_alias_set (target, 0);
3594             }
3595
3596           /* ALIGN may well be better aligned than TYPE, e.g. due to
3597              PARM_BOUNDARY.  Assume the caller isn't lying.  */
3598           set_mem_align (target, align);
3599
3600           emit_block_move (target, xinner, size, BLOCK_OP_CALL_PARM);
3601         }
3602     }
3603   else if (partial > 0)
3604     {
3605       /* Scalar partly in registers.  */
3606
3607       int size = GET_MODE_SIZE (mode) / UNITS_PER_WORD;
3608       int i;
3609       int not_stack;
3610       /* # words of start of argument
3611          that we must make space for but need not store.  */
3612       int offset = partial % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_WORD);
3613       int args_offset = INTVAL (args_so_far);
3614       int skip;
3615
3616       /* Push padding now if padding above and stack grows down,
3617          or if padding below and stack grows up.
3618          But if space already allocated, this has already been done.  */
3619       if (extra && args_addr == 0
3620           && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
3621         anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3622
3623       /* If we make space by pushing it, we might as well push
3624          the real data.  Otherwise, we can leave OFFSET nonzero
3625          and leave the space uninitialized.  */
3626       if (args_addr == 0)
3627         offset = 0;
3628
3629       /* Now NOT_STACK gets the number of words that we don't need to
3630          allocate on the stack.  */
3631       not_stack = partial - offset;
3632
3633       /* If the partial register-part of the arg counts in its stack size,
3634          skip the part of stack space corresponding to the registers.
3635          Otherwise, start copying to the beginning of the stack space,
3636          by setting SKIP to 0.  */
3637       skip = (reg_parm_stack_space == 0) ? 0 : not_stack;
3638
3639       if (CONSTANT_P (x) && ! LEGITIMATE_CONSTANT_P (x))
3640         x = validize_mem (force_const_mem (mode, x));
3641
3642       /* If X is a hard register in a non-integer mode, copy it into a pseudo;
3643          SUBREGs of such registers are not allowed.  */
3644       if ((GET_CODE (x) == REG && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
3645            && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (x)) != MODE_INT))
3646         x = copy_to_reg (x);
3647
3648       /* Loop over all the words allocated on the stack for this arg.  */
3649       /* We can do it by words, because any scalar bigger than a word
3650          has a size a multiple of a word.  */
3651 #ifndef PUSH_ARGS_REVERSED
3652       for (i = not_stack; i < size; i++)
3653 #else
3654       for (i = size - 1; i >= not_stack; i--)
3655 #endif
3656         if (i >= not_stack + offset)
3657           emit_push_insn (operand_subword_force (x, i, mode),
3658                           word_mode, NULL_TREE, NULL_RTX, align, 0, NULL_RTX,
3659                           0, args_addr,
3660                           GEN_INT (args_offset + ((i - not_stack + skip)
3661                                                   * UNITS_PER_WORD)),
3662                           reg_parm_stack_space, alignment_pad);
3663     }
3664   else
3665     {
3666       rtx addr;
3667       rtx dest;
3668
3669       /* Push padding now if padding above and stack grows down,
3670          or if padding below and stack grows up.
3671          But if space already allocated, this has already been done.  */
3672       if (extra && args_addr == 0
3673           && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
3674         anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3675
3676 #ifdef PUSH_ROUNDING
3677       if (args_addr == 0 && PUSH_ARGS)
3678         emit_single_push_insn (mode, x, type);
3679       else
3680 #endif
3681         {
3682           if (GET_CODE (args_so_far) == CONST_INT)
3683             addr
3684               = memory_address (mode,
3685                                 plus_constant (args_addr,
3686                                                INTVAL (args_so_far)));
3687           else
3688             addr = memory_address (mode, gen_rtx_PLUS (Pmode, args_addr,
3689                                                        args_so_far));
3690           dest = gen_rtx_MEM (mode, addr);
3691           if (type != 0)
3692             {
3693               set_mem_attributes (dest, type, 1);
3694               /* Function incoming arguments may overlap with sibling call
3695                  outgoing arguments and we cannot allow reordering of reads
3696                  from function arguments with stores to outgoing arguments
3697                  of sibling calls.  */
3698               set_mem_alias_set (dest, 0);
3699             }
3700
3701           emit_move_insn (dest, x);
3702         }
3703     }
3704
3705   /* If part should go in registers, copy that part
3706      into the appropriate registers.  Do this now, at the end,
3707      since mem-to-mem copies above may do function calls.  */
3708   if (partial > 0 && reg != 0)
3709     {
3710       /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous locations.
3711          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
3712       if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
3713         emit_group_load (reg, x, type, -1);
3714       else
3715         move_block_to_reg (REGNO (reg), x, partial, mode);
3716     }
3717
3718   if (extra && args_addr == 0 && where_pad == stack_direction)
3719     anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3720
3721   if (alignment_pad && args_addr == 0)
3722     anti_adjust_stack (alignment_pad);
3723 }
3724 \f
3725 /* Return X if X can be used as a subtarget in a sequence of arithmetic
3726    operations.  */
3727
3728 static rtx
3729 get_subtarget (rtx x)
3730 {
3731   return ((x == 0
3732            /* Only registers can be subtargets.  */
3733            || GET_CODE (x) != REG
3734            /* If the register is readonly, it can't be set more than once.  */
3735            || RTX_UNCHANGING_P (x)
3736            /* Don't use hard regs to avoid extending their life.  */
3737            || REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
3738            /* Avoid subtargets inside loops,
3739               since they hide some invariant expressions.  */
3740            || preserve_subexpressions_p ())
3741           ? 0 : x);
3742 }
3743
3744 /* Expand an assignment that stores the value of FROM into TO.
3745    If WANT_VALUE is nonzero, return an rtx for the value of TO.
3746    (This may contain a QUEUED rtx;
3747    if the value is constant, this rtx is a constant.)
3748    Otherwise, the returned value is NULL_RTX.  */
3749
3750 rtx
3751 expand_assignment (tree to, tree from, int want_value)
3752 {
3753   rtx to_rtx = 0;
3754   rtx result;
3755
3756   /* Don't crash if the lhs of the assignment was erroneous.  */
3757
3758   if (TREE_CODE (to) == ERROR_MARK)
3759     {
3760       result = expand_expr (from, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
3761       return want_value ? result : NULL_RTX;
3762     }
3763
3764   /* Assignment of a structure component needs special treatment
3765      if the structure component's rtx is not simply a MEM.
3766      Assignment of an array element at a constant index, and assignment of
3767      an array element in an unaligned packed structure field, has the same
3768      problem.  */
3769
3770   if (TREE_CODE (to) == COMPONENT_REF || TREE_CODE (to) == BIT_FIELD_REF
3771       || TREE_CODE (to) == ARRAY_REF || TREE_CODE (to) == ARRAY_RANGE_REF
3772       || TREE_CODE (TREE_TYPE (to)) == ARRAY_TYPE)
3773     {
3774       enum machine_mode mode1;
3775       HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
3776       rtx orig_to_rtx;
3777       tree offset;
3778       int unsignedp;
3779       int volatilep = 0;
3780       tree tem;
3781
3782       push_temp_slots ();
3783       tem = get_inner_reference (to, &bitsize, &bitpos, &offset, &mode1,
3784                                  &unsignedp, &volatilep);
3785
3786       /* If we are going to use store_bit_field and extract_bit_field,
3787          make sure to_rtx will be safe for multiple use.  */
3788
3789       if (mode1 == VOIDmode && want_value)
3790         tem = stabilize_reference (tem);
3791
3792       orig_to_rtx = to_rtx = expand_expr (tem, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
3793
3794       if (offset != 0)
3795         {
3796           rtx offset_rtx = expand_expr (offset, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_SUM);
3797
3798           if (GET_CODE (to_rtx) != MEM)
3799             abort ();
3800
3801 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
3802           if (GET_MODE (offset_rtx) != Pmode)
3803             offset_rtx = convert_to_mode (Pmode, offset_rtx, 0);
3804 #else
3805           if (GET_MODE (offset_rtx) != ptr_mode)
3806             offset_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, offset_rtx, 0);
3807 #endif
3808
3809           /* A constant address in TO_RTX can have VOIDmode, we must not try
3810              to call force_reg for that case.  Avoid that case.  */
3811           if (GET_CODE (to_rtx) == MEM
3812               && GET_MODE (to_rtx) == BLKmode
3813               && GET_MODE (XEXP (to_rtx, 0)) != VOIDmode
3814               && bitsize > 0
3815               && (bitpos % bitsize) == 0
3816               && (bitsize % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)) == 0
3817               && MEM_ALIGN (to_rtx) == GET_MODE_ALIGNMENT (mode1))
3818             {
3819               to_rtx = adjust_address (to_rtx, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
3820               bitpos = 0;
3821             }
3822
3823           to_rtx = offset_address (to_rtx, offset_rtx,
3824                                    highest_pow2_factor_for_type (TREE_TYPE (to),
3825                                                                  offset));
3826         }
3827
3828       if (GET_CODE (to_rtx) == MEM)
3829         {
3830           /* If the field is at offset zero, we could have been given the
3831              DECL_RTX of the parent struct.  Don't munge it.  */
3832           to_rtx = shallow_copy_rtx (to_rtx);
3833
3834           set_mem_attributes_minus_bitpos (to_rtx, to, 0, bitpos);
3835         }
3836
3837       /* Deal with volatile and readonly fields.  The former is only done
3838          for MEM.  Also set MEM_KEEP_ALIAS_SET_P if needed.  */
3839       if (volatilep && GET_CODE (to_rtx) == MEM)
3840         {
3841           if (to_rtx == orig_to_rtx)
3842             to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
3843           MEM_VOLATILE_P (to_rtx) = 1;
3844         }
3845
3846       if (TREE_CODE (to) == COMPONENT_REF
3847           && TREE_READONLY (TREE_OPERAND (to, 1))
3848           /* We can't assert that a MEM won't be set more than once
3849              if the component is not addressable because another
3850              non-addressable component may be referenced by the same MEM.  */
3851           && ! (GET_CODE (to_rtx) == MEM && ! can_address_p (to)))
3852         {
3853           if (to_rtx == orig_to_rtx)
3854             to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
3855           RTX_UNCHANGING_P (to_rtx) = 1;
3856         }
3857
3858       if (GET_CODE (to_rtx) == MEM && ! can_address_p (to))
3859         {
3860           if (to_rtx == orig_to_rtx)
3861             to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
3862           MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) = 1;
3863         }
3864
3865       result = store_field (to_rtx, bitsize, bitpos, mode1, from,
3866                             (want_value
3867                              /* Spurious cast for HPUX compiler.  */
3868                              ? ((enum machine_mode)
3869                                 TYPE_MODE (TREE_TYPE (to)))
3870                              : VOIDmode),
3871                             unsignedp, TREE_TYPE (tem), get_alias_set (to));
3872
3873       preserve_temp_slots (result);
3874       free_temp_slots ();
3875       pop_temp_slots ();
3876
3877       /* If the value is meaningful, convert RESULT to the proper mode.
3878          Otherwise, return nothing.  */
3879       return (want_value ? convert_modes (TYPE_MODE (TREE_TYPE (to)),
3880                                           TYPE_MODE (TREE_TYPE (from)),
3881                                           result,
3882                                           TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (to)))
3883               : NULL_RTX);
3884     }
3885
3886   /* If the rhs is a function call and its value is not an aggregate,
3887      call the function before we start to compute the lhs.
3888      This is needed for correct code for cases such as
3889      val = setjmp (buf) on machines where reference to val
3890      requires loading up part of an address in a separate insn.
3891
3892      Don't do this if TO is a VAR_DECL or PARM_DECL whose DECL_RTL is REG
3893      since it might be a promoted variable where the zero- or sign- extension
3894      needs to be done.  Handling this in the normal way is safe because no
3895      computation is done before the call.  */
3896   if (TREE_CODE (from) == CALL_EXPR && ! aggregate_value_p (from, from)
3897       && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (from))) == INTEGER_CST
3898       && ! ((TREE_CODE (to) == VAR_DECL || TREE_CODE (to) == PARM_DECL)
3899             && GET_CODE (DECL_RTL (to)) == REG))
3900     {
3901       rtx value;
3902
3903       push_temp_slots ();
3904       value = expand_expr (from, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
3905       if (to_rtx == 0)
3906         to_rtx = expand_expr (to, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
3907
3908       /* Handle calls that return values in multiple non-contiguous locations.
3909          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
3910       if (GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL)
3911         emit_group_load (to_rtx, value, TREE_TYPE (from),
3912                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (from)));
3913       else if (GET_MODE (to_rtx) == BLKmode)
3914         emit_block_move (to_rtx, value, expr_size (from), BLOCK_OP_NORMAL);
3915       else
3916         {
3917           if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (to)))
3918             value = convert_memory_address (GET_MODE (to_rtx), value);
3919           emit_move_insn (to_rtx, value);
3920         }
3921       preserve_temp_slots (to_rtx);
3922       free_temp_slots ();
3923       pop_temp_slots ();
3924       return want_value ? to_rtx : NULL_RTX;
3925     }
3926
3927   /* Ordinary treatment.  Expand TO to get a REG or MEM rtx.
3928      Don't re-expand if it was expanded already (in COMPONENT_REF case).  */
3929
3930   if (to_rtx == 0)
3931     to_rtx = expand_expr (to, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
3932
3933   /* Don't move directly into a return register.  */
3934   if (TREE_CODE (to) == RESULT_DECL
3935       && (GET_CODE (to_rtx) == REG || GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL))
3936     {
3937       rtx temp;
3938
3939       push_temp_slots ();
3940       temp = expand_expr (from, 0, GET_MODE (to_rtx), 0);
3941
3942       if (GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL)
3943         emit_group_load (to_rtx, temp, TREE_TYPE (from),
3944                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (from)));
3945       else
3946         emit_move_insn (to_rtx, temp);
3947
3948       preserve_temp_slots (to_rtx);
3949       free_temp_slots ();
3950       pop_temp_slots ();
3951       return want_value ? to_rtx : NULL_RTX;
3952     }
3953
3954   /* In case we are returning the contents of an object which overlaps
3955      the place the value is being stored, use a safe function when copying
3956      a value through a pointer into a structure value return block.  */
3957   if (TREE_CODE (to) == RESULT_DECL && TREE_CODE (from) == INDIRECT_REF
3958       && current_function_returns_struct
3959       && !current_function_returns_pcc_struct)
3960     {
3961       rtx from_rtx, size;
3962
3963       push_temp_slots ();
3964       size = expr_size (from);
3965       from_rtx = expand_expr (from, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
3966
3967       if (TARGET_MEM_FUNCTIONS)
3968         emit_library_call (memmove_libfunc, LCT_NORMAL,
3969                            VOIDmode, 3, XEXP (to_rtx, 0), Pmode,
3970                            XEXP (from_rtx, 0), Pmode,
3971                            convert_to_mode (TYPE_MODE (sizetype),
3972                                             size, TREE_UNSIGNED (sizetype)),
3973                            TYPE_MODE (sizetype));
3974       else
3975         emit_library_call (bcopy_libfunc, LCT_NORMAL,
3976                            VOIDmode, 3, XEXP (from_rtx, 0), Pmode,
3977                            XEXP (to_rtx, 0), Pmode,
3978                            convert_to_mode (TYPE_MODE (integer_type_node),
3979                                             size,
3980                                             TREE_UNSIGNED (integer_type_node)),
3981                            TYPE_MODE (integer_type_node));
3982
3983       preserve_temp_slots (to_rtx);
3984       free_temp_slots ();
3985       pop_temp_slots ();
3986       return want_value ? to_rtx : NULL_RTX;
3987     }
3988
3989   /* Compute FROM and store the value in the rtx we got.  */
3990
3991   push_temp_slots ();
3992   result = store_expr (from, to_rtx, want_value);
3993   preserve_temp_slots (result);
3994   free_temp_slots ();
3995   pop_temp_slots ();
3996   return want_value ? result : NULL_RTX;
3997 }
3998
3999 /* Generate code for computing expression EXP,
4000    and storing the value into TARGET.
4001    TARGET may contain a QUEUED rtx.
4002
4003    If WANT_VALUE & 1 is nonzero, return a copy of the value
4004    not in TARGET, so that we can be sure to use the proper
4005    value in a containing expression even if TARGET has something
4006    else stored in it.  If possible, we copy the value through a pseudo
4007    and return that pseudo.  Or, if the value is constant, we try to
4008    return the constant.  In some cases, we return a pseudo
4009    copied *from* TARGET.
4010
4011    If the mode is BLKmode then we may return TARGET itself.
4012    It turns out that in BLKmode it doesn't cause a problem.
4013    because C has no operators that could combine two different
4014    assignments into the same BLKmode object with different values
4015    with no sequence point.  Will other languages need this to
4016    be more thorough?
4017
4018    If WANT_VALUE & 1 is 0, we return NULL, to make sure
4019    to catch quickly any cases where the caller uses the value
4020    and fails to set WANT_VALUE.
4021
4022    If WANT_VALUE & 2 is set, this is a store into a call param on the
4023    stack, and block moves may need to be treated specially.  */
4024
4025 rtx
4026 store_expr (tree exp, rtx target, int want_value)
4027 {
4028   rtx temp;
4029   int dont_return_target = 0;
4030   int dont_store_target = 0;
4031
4032   if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)))
4033     {
4034       /* C++ can generate ?: expressions with a throw expression in one
4035          branch and an rvalue in the other. Here, we resolve attempts to
4036          store the throw expression's nonexistent result.  */
4037       if (want_value)
4038         abort ();
4039       expand_expr (exp, const0_rtx, VOIDmode, 0);
4040       return NULL_RTX;
4041     }
4042   if (TREE_CODE (exp) == COMPOUND_EXPR)
4043     {
4044       /* Perform first part of compound expression, then assign from second
4045          part.  */
4046       expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode,
4047                    want_value & 2 ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL);
4048       emit_queue ();
4049       return store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), target, want_value);
4050     }
4051   else if (TREE_CODE (exp) == COND_EXPR && GET_MODE (target) == BLKmode)
4052     {
4053       /* For conditional expression, get safe form of the target.  Then
4054          test the condition, doing the appropriate assignment on either
4055          side.  This avoids the creation of unnecessary temporaries.
4056          For non-BLKmode, it is more efficient not to do this.  */
4057
4058       rtx lab1 = gen_label_rtx (), lab2 = gen_label_rtx ();
4059
4060       emit_queue ();
4061       target = protect_from_queue (target, 1);
4062
4063       do_pending_stack_adjust ();
4064       NO_DEFER_POP;
4065       jumpifnot (TREE_OPERAND (exp, 0), lab1);
4066       start_cleanup_deferral ();
4067       store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), target, want_value & 2);
4068       end_cleanup_deferral ();
4069       emit_queue ();
4070       emit_jump_insn (gen_jump (lab2));
4071       emit_barrier ();
4072       emit_label (lab1);
4073       start_cleanup_deferral ();
4074       store_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), target, want_value & 2);
4075       end_cleanup_deferral ();
4076       emit_queue ();
4077       emit_label (lab2);
4078       OK_DEFER_POP;
4079
4080       return want_value & 1 ? target : NULL_RTX;
4081     }
4082   else if (queued_subexp_p (target))
4083     /* If target contains a postincrement, let's not risk
4084        using it as the place to generate the rhs.  */
4085     {
4086       if (GET_MODE (target) != BLKmode && GET_MODE (target) != VOIDmode)
4087         {
4088           /* Expand EXP into a new pseudo.  */
4089           temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (target));
4090           temp = expand_expr (exp, temp, GET_MODE (target),
4091                               (want_value & 2
4092                                ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL));
4093         }
4094       else
4095         temp = expand_expr (exp, NULL_RTX, GET_MODE (target),
4096                             (want_value & 2
4097                              ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL));
4098
4099       /* If target is volatile, ANSI requires accessing the value
4100          *from* the target, if it is accessed.  So make that happen.
4101          In no case return the target itself.  */
4102       if (! MEM_VOLATILE_P (target) && (want_value & 1) != 0)
4103         dont_return_target = 1;
4104     }
4105   else if ((want_value & 1) != 0
4106            && GET_CODE (target) == MEM
4107            && ! MEM_VOLATILE_P (target)
4108            && GET_MODE (target) != BLKmode)
4109     /* If target is in memory and caller wants value in a register instead,
4110        arrange that.  Pass TARGET as target for expand_expr so that,
4111        if EXP is another assignment, WANT_VALUE will be nonzero for it.
4112        We know expand_expr will not use the target in that case.
4113        Don't do this if TARGET is volatile because we are supposed
4114        to write it and then read it.  */
4115     {
4116       temp = expand_expr (exp, target, GET_MODE (target),
4117                           want_value & 2 ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL);
4118       if (GET_MODE (temp) != BLKmode && GET_MODE (temp) != VOIDmode)
4119         {
4120           /* If TEMP is already in the desired TARGET, only copy it from
4121              memory and don't store it there again.  */
4122           if (temp == target
4123               || (rtx_equal_p (temp, target)
4124                   && ! side_effects_p (temp) && ! side_effects_p (target)))
4125             dont_store_target = 1;
4126           temp = copy_to_reg (temp);
4127         }
4128       dont_return_target = 1;
4129     }
4130   else if (GET_CODE (target) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (target))
4131     /* If this is a scalar in a register that is stored in a wider mode
4132        than the declared mode, compute the result into its declared mode
4133        and then convert to the wider mode.  Our value is the computed
4134        expression.  */
4135     {
4136       rtx inner_target = 0;
4137
4138       /* If we don't want a value, we can do the conversion inside EXP,
4139          which will often result in some optimizations.  Do the conversion
4140          in two steps: first change the signedness, if needed, then
4141          the extend.  But don't do this if the type of EXP is a subtype
4142          of something else since then the conversion might involve
4143          more than just converting modes.  */
4144       if ((want_value & 1) == 0
4145           && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
4146           && TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)) == 0)
4147         {
4148           if (TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp))
4149               != SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target))
4150             exp = convert
4151               ((*lang_hooks.types.signed_or_unsigned_type)
4152                (SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target), TREE_TYPE (exp)), exp);
4153
4154           exp = convert ((*lang_hooks.types.type_for_mode)
4155                          (GET_MODE (SUBREG_REG (target)),
4156                           SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target)),
4157                          exp);
4158
4159           inner_target = SUBREG_REG (target);
4160         }
4161
4162       temp = expand_expr (exp, inner_target, VOIDmode,
4163                           want_value & 2 ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL);
4164
4165       /* If TEMP is a MEM and we want a result value, make the access
4166          now so it gets done only once.  Strictly speaking, this is
4167          only necessary if the MEM is volatile, or if the address
4168          overlaps TARGET.  But not performing the load twice also
4169          reduces the amount of rtl we generate and then have to CSE.  */
4170       if (GET_CODE (temp) == MEM && (want_value & 1) != 0)
4171         temp = copy_to_reg (temp);
4172
4173       /* If TEMP is a VOIDmode constant, use convert_modes to make
4174          sure that we properly convert it.  */
4175       if (CONSTANT_P (temp) && GET_MODE (temp) == VOIDmode)
4176         {
4177           temp = convert_modes (GET_MODE (target), TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
4178                                 temp, SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4179           temp = convert_modes (GET_MODE (SUBREG_REG (target)),
4180                                 GET_MODE (target), temp,
4181                                 SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4182         }
4183
4184       convert_move (SUBREG_REG (target), temp,
4185                     SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4186
4187       /* If we promoted a constant, change the mode back down to match
4188          target.  Otherwise, the caller might get confused by a result whose
4189          mode is larger than expected.  */
4190
4191       if ((want_value & 1) != 0 && GET_MODE (temp) != GET_MODE (target))
4192         {
4193           if (GET_MODE (temp) != VOIDmode)
4194             {
4195               temp = gen_lowpart_SUBREG (GET_MODE (target), temp);
4196               SUBREG_PROMOTED_VAR_P (temp) = 1;
4197               SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (temp,
4198                 SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4199             }
4200           else
4201             temp = convert_modes (GET_MODE (target),
4202                                   GET_MODE (SUBREG_REG (target)),
4203                                   temp, SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4204         }
4205
4206       return want_value & 1 ? temp : NULL_RTX;
4207     }
4208   else
4209     {
4210       temp = expand_expr (exp, target, GET_MODE (target),
4211                           want_value & 2 ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL);
4212       /* Return TARGET if it's a specified hardware register.
4213          If TARGET is a volatile mem ref, either return TARGET
4214          or return a reg copied *from* TARGET; ANSI requires this.
4215
4216          Otherwise, if TEMP is not TARGET, return TEMP
4217          if it is constant (for efficiency),
4218          or if we really want the correct value.  */
4219       if (!(target && GET_CODE (target) == REG
4220             && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
4221           && !(GET_CODE (target) == MEM && MEM_VOLATILE_P (target))
4222           && ! rtx_equal_p (temp, target)
4223           && (CONSTANT_P (temp) || (want_value & 1) != 0))
4224         dont_return_target = 1;
4225     }
4226
4227   /* If TEMP is a VOIDmode constant and the mode of the type of EXP is not
4228      the same as that of TARGET, adjust the constant.  This is needed, for
4229      example, in case it is a CONST_DOUBLE and we want only a word-sized
4230      value.  */
4231   if (CONSTANT_P (temp) && GET_MODE (temp) == VOIDmode
4232       && TREE_CODE (exp) != ERROR_MARK
4233       && GET_MODE (target) != TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)))
4234     temp = convert_modes (GET_MODE (target), TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
4235                           temp, TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp)));
4236
4237   /* If value was not generated in the target, store it there.
4238      Convert the value to TARGET's type first if necessary.
4239      If TEMP and TARGET compare equal according to rtx_equal_p, but
4240      one or both of them are volatile memory refs, we have to distinguish
4241      two cases:
4242      - expand_expr has used TARGET.  In this case, we must not generate
4243        another copy.  This can be detected by TARGET being equal according
4244        to == .
4245      - expand_expr has not used TARGET - that means that the source just
4246        happens to have the same RTX form.  Since temp will have been created
4247        by expand_expr, it will compare unequal according to == .
4248        We must generate a copy in this case, to reach the correct number
4249        of volatile memory references.  */
4250
4251   if ((! rtx_equal_p (temp, target)
4252        || (temp != target && (side_effects_p (temp)
4253                               || side_effects_p (target))))
4254       && TREE_CODE (exp) != ERROR_MARK
4255       && ! dont_store_target
4256       /* If store_expr stores a DECL whose DECL_RTL(exp) == TARGET,
4257          but TARGET is not valid memory reference, TEMP will differ
4258          from TARGET although it is really the same location.  */
4259       && !(GET_CODE (target) == MEM
4260            && GET_CODE (XEXP (target, 0)) != QUEUED
4261            && (!memory_address_p (GET_MODE (target), XEXP (target, 0))
4262                || (flag_force_addr && !REG_P (XEXP (target, 0)))))
4263       /* If there's nothing to copy, don't bother.  Don't call expr_size
4264          unless necessary, because some front-ends (C++) expr_size-hook
4265          aborts on objects that are not supposed to be bit-copied or
4266          bit-initialized.  */
4267       && expr_size (exp) != const0_rtx)
4268     {
4269       target = protect_from_queue (target, 1);
4270       if (GET_MODE (temp) != GET_MODE (target)
4271           && GET_MODE (temp) != VOIDmode)
4272         {
4273           int unsignedp = TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp));
4274           if (dont_return_target)
4275             {
4276               /* In this case, we will return TEMP,
4277                  so make sure it has the proper mode.
4278                  But don't forget to store the value into TARGET.  */
4279               temp = convert_to_mode (GET_MODE (target), temp, unsignedp);
4280               emit_move_insn (target, temp);
4281             }
4282           else
4283             convert_move (target, temp, unsignedp);
4284         }
4285
4286       else if (GET_MODE (temp) == BLKmode && TREE_CODE (exp) == STRING_CST)
4287         {
4288           /* Handle copying a string constant into an array.  The string
4289              constant may be shorter than the array.  So copy just the string's
4290              actual length, and clear the rest.  First get the size of the data
4291              type of the string, which is actually the size of the target.  */
4292           rtx size = expr_size (exp);
4293
4294           if (GET_CODE (size) == CONST_INT
4295               && INTVAL (size) < TREE_STRING_LENGTH (exp))
4296             emit_block_move (target, temp, size,
4297                              (want_value & 2
4298                               ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
4299           else
4300             {
4301               /* Compute the size of the data to copy from the string.  */
4302               tree copy_size
4303                 = size_binop (MIN_EXPR,
4304                               make_tree (sizetype, size),
4305                               size_int (TREE_STRING_LENGTH (exp)));
4306               rtx copy_size_rtx
4307                 = expand_expr (copy_size, NULL_RTX, VOIDmode,
4308                                (want_value & 2
4309                                 ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL));
4310               rtx label = 0;
4311
4312               /* Copy that much.  */
4313               copy_size_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, copy_size_rtx,
4314                                                TREE_UNSIGNED (sizetype));
4315               emit_block_move (target, temp, copy_size_rtx,
4316                                (want_value & 2
4317                                 ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
4318
4319               /* Figure out how much is left in TARGET that we have to clear.
4320                  Do all calculations in ptr_mode.  */
4321               if (GET_CODE (copy_size_rtx) == CONST_INT)
4322                 {
4323                   size = plus_constant (size, -INTVAL (copy_size_rtx));
4324                   target = adjust_address (target, BLKmode,
4325                                            INTVAL (copy_size_rtx));
4326                 }
4327               else
4328                 {
4329                   size = expand_binop (TYPE_MODE (sizetype), sub_optab, size,
4330                                        copy_size_rtx, NULL_RTX, 0,
4331                                        OPTAB_LIB_WIDEN);
4332
4333 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
4334                   if (GET_MODE (copy_size_rtx) != Pmode)
4335                     copy_size_rtx = convert_to_mode (Pmode, copy_size_rtx,
4336                                                      TREE_UNSIGNED (sizetype));
4337 #endif
4338
4339                   target = offset_address (target, copy_size_rtx,
4340                                            highest_pow2_factor (copy_size));
4341                   label = gen_label_rtx ();
4342                   emit_cmp_and_jump_insns (size, const0_rtx, LT, NULL_RTX,
4343                                            GET_MODE (size), 0, label);
4344                 }
4345
4346               if (size != const0_rtx)
4347                 clear_storage (target, size);
4348
4349               if (label)
4350                 emit_label (label);
4351             }
4352         }
4353       /* Handle calls that return values in multiple non-contiguous locations.
4354          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4355       else if (GET_CODE (target) == PARALLEL)
4356         emit_group_load (target, temp, TREE_TYPE (exp),
4357                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (exp)));
4358       else if (GET_MODE (temp) == BLKmode)
4359         emit_block_move (target, temp, expr_size (exp),
4360                          (want_value & 2
4361                           ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
4362       else
4363         emit_move_insn (target, temp);
4364     }
4365
4366   /* If we don't want a value, return NULL_RTX.  */
4367   if ((want_value & 1) == 0)
4368     return NULL_RTX;
4369
4370   /* If we are supposed to return TEMP, do so as long as it isn't a MEM.
4371      ??? The latter test doesn't seem to make sense.  */
4372   else if (dont_return_target && GET_CODE (temp) != MEM)
4373     return temp;
4374
4375   /* Return TARGET itself if it is a hard register.  */
4376   else if ((want_value & 1) != 0
4377            && GET_MODE (target) != BLKmode
4378            && ! (GET_CODE (target) == REG
4379                  && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER))
4380     return copy_to_reg (target);
4381
4382   else
4383     return target;
4384 }
4385 \f
4386 /* Return 1 if EXP just contains zeros.  FIXME merge with initializer_zerop.  */
4387
4388 static int
4389 is_zeros_p (tree exp)
4390 {
4391   tree elt;
4392
4393   switch (TREE_CODE (exp))
4394     {
4395     case CONVERT_EXPR:
4396     case NOP_EXPR:
4397     case NON_LVALUE_EXPR:
4398     case VIEW_CONVERT_EXPR:
4399       return is_zeros_p (TREE_OPERAND (exp, 0));
4400
4401     case INTEGER_CST:
4402       return integer_zerop (exp);
4403
4404     case COMPLEX_CST:
4405       return
4406         is_zeros_p (TREE_REALPART (exp)) && is_zeros_p (TREE_IMAGPART (exp));
4407
4408     case REAL_CST:
4409       return REAL_VALUES_IDENTICAL (TREE_REAL_CST (exp), dconst0);
4410
4411     case VECTOR_CST:
4412       for (elt = TREE_VECTOR_CST_ELTS (exp); elt;
4413            elt = TREE_CHAIN (elt))
4414         if (!is_zeros_p (TREE_VALUE (elt)))
4415           return 0;
4416
4417       return 1;
4418
4419     case CONSTRUCTOR:
4420       if (TREE_TYPE (exp) && TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == SET_TYPE)
4421         return CONSTRUCTOR_ELTS (exp) == NULL_TREE;
4422       for (elt = CONSTRUCTOR_ELTS (exp); elt; elt = TREE_CHAIN (elt))
4423         if (! is_zeros_p (TREE_VALUE (elt)))
4424           return 0;
4425
4426       return 1;
4427
4428     default:
4429       return 0;
4430     }
4431 }
4432
4433 /* Return 1 if EXP contains mostly (3/4)  zeros.  */
4434
4435 int
4436 mostly_zeros_p (tree exp)
4437 {
4438   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR)
4439     {
4440       int elts = 0, zeros = 0;
4441       tree elt = CONSTRUCTOR_ELTS (exp);
4442       if (TREE_TYPE (exp) && TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == SET_TYPE)
4443         {
4444           /* If there are no ranges of true bits, it is all zero.  */
4445           return elt == NULL_TREE;
4446         }
4447       for (; elt; elt = TREE_CHAIN (elt))
4448         {
4449           /* We do not handle the case where the index is a RANGE_EXPR,
4450              so the statistic will be somewhat inaccurate.
4451              We do make a more accurate count in store_constructor itself,
4452              so since this function is only used for nested array elements,
4453              this should be close enough.  */
4454           if (mostly_zeros_p (TREE_VALUE (elt)))
4455             zeros++;
4456           elts++;
4457         }
4458
4459       return 4 * zeros >= 3 * elts;
4460     }
4461
4462   return is_zeros_p (exp);
4463 }
4464 \f
4465 /* Helper function for store_constructor.
4466    TARGET, BITSIZE, BITPOS, MODE, EXP are as for store_field.
4467    TYPE is the type of the CONSTRUCTOR, not the element type.
4468    CLEARED is as for store_constructor.
4469    ALIAS_SET is the alias set to use for any stores.
4470
4471    This provides a recursive shortcut back to store_constructor when it isn't
4472    necessary to go through store_field.  This is so that we can pass through
4473    the cleared field to let store_constructor know that we may not have to
4474    clear a substructure if the outer structure has already been cleared.  */
4475
4476 static void
4477 store_constructor_field (rtx target, unsigned HOST_WIDE_INT bitsize,
4478                          HOST_WIDE_INT bitpos, enum machine_mode mode,
4479                          tree exp, tree type, int cleared, int alias_set)
4480 {
4481   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR
4482       && bitpos % BITS_PER_UNIT == 0
4483       /* If we have a nonzero bitpos for a register target, then we just
4484          let store_field do the bitfield handling.  This is unlikely to
4485          generate unnecessary clear instructions anyways.  */
4486       && (bitpos == 0 || GET_CODE (target) == MEM))
4487     {
4488       if (GET_CODE (target) == MEM)
4489         target
4490           = adjust_address (target,
4491                             GET_MODE (target) == BLKmode
4492                             || 0 != (bitpos
4493                                      % GET_MODE_ALIGNMENT (GET_MODE (target)))
4494                             ? BLKmode : VOIDmode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
4495
4496
4497       /* Update the alias set, if required.  */
4498       if (GET_CODE (target) == MEM && ! MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
4499           && MEM_ALIAS_SET (target) != 0)
4500         {
4501           target = copy_rtx (target);
4502           set_mem_alias_set (target, alias_set);
4503         }
4504
4505       store_constructor (exp, target, cleared, bitsize / BITS_PER_UNIT);
4506     }
4507   else
4508     store_field (target, bitsize, bitpos, mode, exp, VOIDmode, 0, type,
4509                  alias_set);
4510 }
4511
4512 /* Store the value of constructor EXP into the rtx TARGET.
4513    TARGET is either a REG or a MEM; we know it cannot conflict, since
4514    safe_from_p has been called.
4515    CLEARED is true if TARGET is known to have been zero'd.
4516    SIZE is the number of bytes of TARGET we are allowed to modify: this
4517    may not be the same as the size of EXP if we are assigning to a field
4518    which has been packed to exclude padding bits.  */
4519
4520 static void
4521 store_constructor (tree exp, rtx target, int cleared, HOST_WIDE_INT size)
4522 {
4523   tree type = TREE_TYPE (exp);
4524 #ifdef WORD_REGISTER_OPERATIONS
4525   HOST_WIDE_INT exp_size = int_size_in_bytes (type);
4526 #endif
4527
4528   if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE || TREE_CODE (type) == UNION_TYPE
4529       || TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
4530     {
4531       tree elt;
4532
4533       /* If size is zero or the target is already cleared, do nothing.  */
4534       if (size == 0 || cleared)
4535         cleared = 1;
4536       /* We either clear the aggregate or indicate the value is dead.  */
4537       else if ((TREE_CODE (type) == UNION_TYPE
4538                 || TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
4539                && ! CONSTRUCTOR_ELTS (exp))
4540         /* If the constructor is empty, clear the union.  */
4541         {
4542           clear_storage (target, expr_size (exp));
4543           cleared = 1;
4544         }
4545
4546       /* If we are building a static constructor into a register,
4547          set the initial value as zero so we can fold the value into
4548          a constant.  But if more than one register is involved,
4549          this probably loses.  */
4550       else if (GET_CODE (target) == REG && TREE_STATIC (exp)
4551                && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target)) <= UNITS_PER_WORD)
4552         {
4553           emit_move_insn (target, CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
4554           cleared = 1;
4555         }
4556
4557       /* If the constructor has fewer fields than the structure
4558          or if we are initializing the structure to mostly zeros,
4559          clear the whole structure first.  Don't do this if TARGET is a
4560          register whose mode size isn't equal to SIZE since clear_storage
4561          can't handle this case.  */
4562       else if (((list_length (CONSTRUCTOR_ELTS (exp)) != fields_length (type))
4563                 || mostly_zeros_p (exp))
4564                && (GET_CODE (target) != REG
4565                    || ((HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target))
4566                        == size)))
4567         {
4568           rtx xtarget = target;
4569
4570           if (readonly_fields_p (type))
4571             {
4572               xtarget = copy_rtx (xtarget);
4573               RTX_UNCHANGING_P (xtarget) = 1;
4574             }
4575
4576           clear_storage (xtarget, GEN_INT (size));
4577           cleared = 1;
4578         }
4579
4580       if (! cleared)
4581         emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, target));
4582
4583       /* Store each element of the constructor into
4584          the corresponding field of TARGET.  */
4585
4586       for (elt = CONSTRUCTOR_ELTS (exp); elt; elt = TREE_CHAIN (elt))
4587         {
4588           tree field = TREE_PURPOSE (elt);
4589           tree value = TREE_VALUE (elt);
4590           enum machine_mode mode;
4591           HOST_WIDE_INT bitsize;
4592           HOST_WIDE_INT bitpos = 0;
4593           tree offset;
4594           rtx to_rtx = target;
4595
4596           /* Just ignore missing fields.
4597              We cleared the whole structure, above,
4598              if any fields are missing.  */
4599           if (field == 0)
4600             continue;
4601
4602           if (cleared && is_zeros_p (value))
4603             continue;
4604
4605           if (host_integerp (DECL_SIZE (field), 1))
4606             bitsize = tree_low_cst (DECL_SIZE (field), 1);
4607           else
4608             bitsize = -1;
4609
4610           mode = DECL_MODE (field);
4611           if (DECL_BIT_FIELD (field))
4612             mode = VOIDmode;
4613
4614           offset = DECL_FIELD_OFFSET (field);
4615           if (host_integerp (offset, 0)
4616               && host_integerp (bit_position (field), 0))
4617             {
4618               bitpos = int_bit_position (field);
4619               offset = 0;
4620             }
4621           else
4622             bitpos = tree_low_cst (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field), 0);
4623
4624           if (offset)
4625             {
4626               rtx offset_rtx;
4627
4628               if (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (offset))
4629                 offset = build (WITH_RECORD_EXPR, sizetype,
4630                                 offset, make_tree (TREE_TYPE (exp), target));
4631
4632               offset_rtx = expand_expr (offset, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
4633               if (GET_CODE (to_rtx) != MEM)
4634                 abort ();
4635
4636 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
4637               if (GET_MODE (offset_rtx) != Pmode)
4638                 offset_rtx = convert_to_mode (Pmode, offset_rtx, 0);
4639 #else
4640               if (GET_MODE (offset_rtx) != ptr_mode)
4641                 offset_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, offset_rtx, 0);
4642 #endif
4643
4644               to_rtx = offset_address (to_rtx, offset_rtx,
4645                                        highest_pow2_factor (offset));
4646             }
4647
4648           /* If the constructor has been cleared, setting RTX_UNCHANGING_P
4649              on the MEM might lead to scheduling the clearing after the
4650              store.  */
4651           if (TREE_READONLY (field) && !cleared)
4652             {
4653               if (GET_CODE (to_rtx) == MEM)
4654                 to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
4655
4656               RTX_UNCHANGING_P (to_rtx) = 1;
4657             }
4658
4659 #ifdef WORD_REGISTER_OPERATIONS
4660           /* If this initializes a field that is smaller than a word, at the
4661              start of a word, try to widen it to a full word.
4662              This special case allows us to output C++ member function
4663              initializations in a form that the optimizers can understand.  */
4664           if (GET_CODE (target) == REG
4665               && bitsize < BITS_PER_WORD
4666               && bitpos % BITS_PER_WORD == 0
4667               && GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
4668               && TREE_CODE (value) == INTEGER_CST
4669               && exp_size >= 0
4670               && bitpos + BITS_PER_WORD <= exp_size * BITS_PER_UNIT)
4671             {
4672               tree type = TREE_TYPE (value);
4673
4674               if (TYPE_PRECISION (type) < BITS_PER_WORD)
4675                 {
4676                   type = (*lang_hooks.types.type_for_size)
4677                     (BITS_PER_WORD, TREE_UNSIGNED (type));
4678                   value = convert (type, value);
4679                 }
4680
4681               if (BYTES_BIG_ENDIAN)
4682                 value
4683                   = fold (build (LSHIFT_EXPR, type, value,
4684                                  build_int_2 (BITS_PER_WORD - bitsize, 0)));
4685               bitsize = BITS_PER_WORD;
4686               mode = word_mode;
4687             }
4688 #endif
4689
4690           if (GET_CODE (to_rtx) == MEM && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx)
4691               && DECL_NONADDRESSABLE_P (field))
4692             {
4693               to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
4694               MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) = 1;
4695             }
4696
4697           store_constructor_field (to_rtx, bitsize, bitpos, mode,
4698                                    value, type, cleared,
4699                                    get_alias_set (TREE_TYPE (field)));
4700         }
4701     }
4702   else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
4703            || TREE_CODE (type) == VECTOR_TYPE)
4704     {
4705       tree elt;
4706       int i;
4707       int need_to_clear;
4708       tree domain = TYPE_DOMAIN (type);
4709       tree elttype = TREE_TYPE (type);
4710       int const_bounds_p;
4711       HOST_WIDE_INT minelt = 0;
4712       HOST_WIDE_INT maxelt = 0;
4713       int icode = 0;
4714       rtx *vector = NULL;
4715       int elt_size = 0;
4716       unsigned n_elts = 0;
4717
4718       /* Vectors are like arrays, but the domain is stored via an array
4719          type indirectly.  */
4720       if (TREE_CODE (type) == VECTOR_TYPE)
4721         {
4722           /* Note that although TYPE_DEBUG_REPRESENTATION_TYPE uses
4723              the same field as TYPE_DOMAIN, we are not guaranteed that
4724              it always will.  */
4725           domain = TYPE_DEBUG_REPRESENTATION_TYPE (type);
4726           domain = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (TYPE_FIELDS (domain)));
4727           if (REG_P (target) && VECTOR_MODE_P (GET_MODE (target)))
4728             {
4729               enum machine_mode mode = GET_MODE (target);
4730
4731               icode = (int) vec_init_optab->handlers[mode].insn_code;
4732               if (icode != CODE_FOR_nothing)
4733                 {
4734                   unsigned int i;
4735
4736                   elt_size = GET_MODE_SIZE (GET_MODE_INNER (mode));
4737                   n_elts = (GET_MODE_SIZE (mode) / elt_size);
4738                   vector = alloca (n_elts);
4739                   for (i = 0; i < n_elts; i++)
4740                     vector [i] = CONST0_RTX (GET_MODE_INNER (mode));
4741                 }
4742             }
4743         }
4744
4745       const_bounds_p = (TYPE_MIN_VALUE (domain)
4746                         && TYPE_MAX_VALUE (domain)
4747                         && host_integerp (TYPE_MIN_VALUE (domain), 0)
4748                         && host_integerp (TYPE_MAX_VALUE (domain), 0));
4749
4750       /* If we have constant bounds for the range of the type, get them.  */
4751       if (const_bounds_p)
4752         {
4753           minelt = tree_low_cst (TYPE_MIN_VALUE (domain), 0);
4754           maxelt = tree_low_cst (TYPE_MAX_VALUE (domain), 0);
4755         }
4756
4757       /* If the constructor has fewer elements than the array,
4758          clear the whole array first.  Similarly if this is
4759          static constructor of a non-BLKmode object.  */
4760       if (cleared || (GET_CODE (target) == REG && TREE_STATIC (exp)))
4761         need_to_clear = 1;
4762       else
4763         {
4764           HOST_WIDE_INT count = 0, zero_count = 0;
4765           need_to_clear = ! const_bounds_p;
4766
4767           /* This loop is a more accurate version of the loop in
4768              mostly_zeros_p (it handles RANGE_EXPR in an index).
4769              It is also needed to check for missing elements.  */
4770           for (elt = CONSTRUCTOR_ELTS (exp);
4771                elt != NULL_TREE && ! need_to_clear;
4772                elt = TREE_CHAIN (elt))
4773             {
4774               tree index = TREE_PURPOSE (elt);
4775               HOST_WIDE_INT this_node_count;
4776
4777               if (index != NULL_TREE && TREE_CODE (index) == RANGE_EXPR)
4778                 {
4779                   tree lo_index = TREE_OPERAND (index, 0);
4780                   tree hi_index = TREE_OPERAND (index, 1);
4781
4782                   if (! host_integerp (lo_index, 1)
4783                       || ! host_integerp (hi_index, 1))
4784                     {
4785                       need_to_clear = 1;
4786                       break;
4787                     }
4788
4789                   this_node_count = (tree_low_cst (hi_index, 1)
4790                                      - tree_low_cst (lo_index, 1) + 1);
4791                 }
4792               else
4793                 this_node_count = 1;
4794
4795               count += this_node_count;
4796               if (mostly_zeros_p (TREE_VALUE (elt)))
4797                 zero_count += this_node_count;
4798             }
4799
4800           /* Clear the entire array first if there are any missing elements,
4801              or if the incidence of zero elements is >= 75%.  */
4802           if (! need_to_clear
4803               && (count < maxelt - minelt + 1 || 4 * zero_count >= 3 * count))
4804             need_to_clear = 1;
4805         }
4806
4807       if (need_to_clear && size > 0 && !vector)
4808         {
4809           if (! cleared)
4810             {
4811               if (REG_P (target))
4812                 emit_move_insn (target,  CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
4813               else
4814                 clear_storage (target, GEN_INT (size));
4815             }
4816           cleared = 1;
4817         }
4818       else if (REG_P (target))
4819         /* Inform later passes that the old value is dead.  */
4820         emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, target));
4821
4822       /* Store each element of the constructor into
4823          the corresponding element of TARGET, determined
4824          by counting the elements.  */
4825       for (elt = CONSTRUCTOR_ELTS (exp), i = 0;
4826            elt;
4827            elt = TREE_CHAIN (elt), i++)
4828         {
4829           enum machine_mode mode;
4830           HOST_WIDE_INT bitsize;
4831           HOST_WIDE_INT bitpos;
4832           int unsignedp;
4833           tree value = TREE_VALUE (elt);
4834           tree index = TREE_PURPOSE (elt);
4835           rtx xtarget = target;
4836
4837           if (cleared && is_zeros_p (value))
4838             continue;
4839
4840           unsignedp = TREE_UNSIGNED (elttype);
4841           mode = TYPE_MODE (elttype);
4842           if (mode == BLKmode)
4843             bitsize = (host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1)
4844                        ? tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1)
4845                        : -1);
4846           else
4847             bitsize = GET_MODE_BITSIZE (mode);
4848
4849           if (index != NULL_TREE && TREE_CODE (index) == RANGE_EXPR)
4850             {
4851               tree lo_index = TREE_OPERAND (index, 0);
4852               tree hi_index = TREE_OPERAND (index, 1);
4853               rtx index_r, pos_rtx, loop_end;
4854               struct nesting *loop;
4855               HOST_WIDE_INT lo, hi, count;
4856               tree position;
4857
4858               if (vector)
4859                 abort ();
4860
4861               /* If the range is constant and "small", unroll the loop.  */
4862               if (const_bounds_p
4863                   && host_integerp (lo_index, 0)
4864                   && host_integerp (hi_index, 0)
4865                   && (lo = tree_low_cst (lo_index, 0),
4866                       hi = tree_low_cst (hi_index, 0),
4867                       count = hi - lo + 1,
4868                       (GET_CODE (target) != MEM
4869                        || count <= 2
4870                        || (host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1)
4871                            && (tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1) * count
4872                                <= 40 * 8)))))
4873                 {
4874                   lo -= minelt;  hi -= minelt;
4875                   for (; lo <= hi; lo++)
4876                     {
4877                       bitpos = lo * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 0);
4878
4879                       if (GET_CODE (target) == MEM
4880                           && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
4881                           && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
4882                           && TYPE_NONALIASED_COMPONENT (type))
4883                         {
4884                           target = copy_rtx (target);
4885                           MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target) = 1;
4886                         }
4887
4888                       store_constructor_field
4889                         (target, bitsize, bitpos, mode, value, type, cleared,
4890                          get_alias_set (elttype));
4891                     }
4892                 }
4893               else
4894                 {
4895                   expand_expr (hi_index, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
4896                   loop_end = gen_label_rtx ();
4897
4898                   unsignedp = TREE_UNSIGNED (domain);
4899
4900                   index = build_decl (VAR_DECL, NULL_TREE, domain);
4901
4902                   index_r
4903                     = gen_reg_rtx (promote_mode (domain, DECL_MODE (index),
4904                                                  &unsignedp, 0));
4905                   SET_DECL_RTL (index, index_r);
4906                   if (TREE_CODE (value) == SAVE_EXPR
4907                       && SAVE_EXPR_RTL (value) == 0)
4908                     {
4909                       /* Make sure value gets expanded once before the
4910                          loop.  */
4911                       expand_expr (value, const0_rtx, VOIDmode, 0);
4912                       emit_queue ();
4913                     }
4914                   store_expr (lo_index, index_r, 0);
4915                   loop = expand_start_loop (0);
4916
4917                   /* Assign value to element index.  */
4918                   position
4919                     = convert (ssizetype,
4920                                fold (build (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (index),
4921                                             index, TYPE_MIN_VALUE (domain))));
4922                   position = size_binop (MULT_EXPR, position,
4923                                          convert (ssizetype,
4924                                                   TYPE_SIZE_UNIT (elttype)));
4925
4926                   pos_rtx = expand_expr (position, 0, VOIDmode, 0);
4927                   xtarget = offset_address (target, pos_rtx,
4928                                             highest_pow2_factor (position));
4929                   xtarget = adjust_address (xtarget, mode, 0);
4930                   if (TREE_CODE (value) == CONSTRUCTOR)
4931                     store_constructor (value, xtarget, cleared,
4932                                        bitsize / BITS_PER_UNIT);
4933                   else
4934                     store_expr (value, xtarget, 0);
4935
4936                   expand_exit_loop_if_false (loop,
4937                                              build (LT_EXPR, integer_type_node,
4938                                                     index, hi_index));
4939
4940                   expand_increment (build (PREINCREMENT_EXPR,
4941                                            TREE_TYPE (index),
4942                                            index, integer_one_node), 0, 0);
4943                   expand_end_loop ();
4944                   emit_label (loop_end);
4945                 }
4946             }
4947           else if ((index != 0 && ! host_integerp (index, 0))
4948                    || ! host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1))
4949             {
4950               tree position;
4951
4952               if (vector)
4953                 abort ();
4954
4955               if (index == 0)
4956                 index = ssize_int (1);
4957
4958               if (minelt)
4959                 index = convert (ssizetype,
4960                                  fold (build (MINUS_EXPR, index,
4961                                               TYPE_MIN_VALUE (domain))));
4962
4963               position = size_binop (MULT_EXPR, index,
4964                                      convert (ssizetype,
4965                                               TYPE_SIZE_UNIT (elttype)));
4966               xtarget = offset_address (target,
4967                                         expand_expr (position, 0, VOIDmode, 0),
4968                                         highest_pow2_factor (position));
4969               xtarget = adjust_address (xtarget, mode, 0);
4970               store_expr (value, xtarget, 0);
4971             }
4972           else if (vector)
4973             {
4974               int pos;
4975
4976               if (index != 0)
4977                 pos = tree_low_cst (index, 0) - minelt;
4978               else
4979                 pos = i;
4980               vector[pos] = expand_expr (value, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
4981             }
4982           else
4983             {
4984               if (index != 0)
4985                 bitpos = ((tree_low_cst (index, 0) - minelt)
4986                           * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1));
4987               else
4988                 bitpos = (i * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1));
4989
4990               if (GET_CODE (target) == MEM && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
4991                   && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
4992                   && TYPE_NONALIASED_COMPONENT (type))
4993                 {
4994                   target = copy_rtx (target);
4995                   MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target) = 1;
4996                 }
4997               else
4998                 store_constructor_field (target, bitsize, bitpos, mode, value,
4999                                          type, cleared, get_alias_set (elttype));
5000             }
5001         }
5002       if (vector)
5003         {
5004           emit_insn (GEN_FCN (icode) (target,
5005                                       gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (target),
5006                                                         gen_rtvec_v (n_elts, vector))));
5007         }
5008     }
5009
5010   /* Set constructor assignments.  */
5011   else if (TREE_CODE (type) == SET_TYPE)
5012     {
5013       tree elt = CONSTRUCTOR_ELTS (exp);
5014       unsigned HOST_WIDE_INT nbytes = int_size_in_bytes (type), nbits;
5015       tree domain = TYPE_DOMAIN (type);
5016       tree domain_min, domain_max, bitlength;
5017
5018       /* The default implementation strategy is to extract the constant
5019          parts of the constructor, use that to initialize the target,
5020          and then "or" in whatever non-constant ranges we need in addition.
5021
5022          If a large set is all zero or all ones, it is
5023          probably better to set it using memset (if available) or bzero.
5024          Also, if a large set has just a single range, it may also be
5025          better to first clear all the first clear the set (using
5026          bzero/memset), and set the bits we want.  */
5027
5028       /* Check for all zeros.  */
5029       if (elt == NULL_TREE && size > 0)
5030         {
5031           if (!cleared)
5032             clear_storage (target, GEN_INT (size));
5033           return;
5034         }
5035
5036       domain_min = convert (sizetype, TYPE_MIN_VALUE (domain));
5037       domain_max = convert (sizetype, TYPE_MAX_VALUE (domain));
5038       bitlength = size_binop (PLUS_EXPR,
5039                               size_diffop (domain_max, domain_min),
5040                               ssize_int (1));
5041
5042       nbits = tree_low_cst (bitlength, 1);
5043
5044       /* For "small" sets, or "medium-sized" (up to 32 bytes) sets that
5045          are "complicated" (more than one range), initialize (the
5046          constant parts) by copying from a constant.  */
5047       if (GET_MODE (target) != BLKmode || nbits <= 2 * BITS_PER_WORD
5048           || (nbytes <= 32 && TREE_CHAIN (elt) != NULL_TREE))
5049         {
5050           unsigned int set_word_size = TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (exp));
5051           enum machine_mode mode = mode_for_size (set_word_size, MODE_INT, 1);
5052           char *bit_buffer = alloca (nbits);
5053           HOST_WIDE_INT word = 0;
5054           unsigned int bit_pos = 0;
5055           unsigned int ibit = 0;
5056           unsigned int offset = 0;  /* In bytes from beginning of set.  */
5057
5058           elt = get_set_constructor_bits (exp, bit_buffer, nbits);
5059           for (;;)
5060             {
5061               if (bit_buffer[ibit])
5062                 {
5063                   if (BYTES_BIG_ENDIAN)
5064                     word |= (1 << (set_word_size - 1 - bit_pos));
5065                   else
5066                     word |= 1 << bit_pos;
5067                 }
5068
5069               bit_pos++;  ibit++;
5070               if (bit_pos >= set_word_size || ibit == nbits)
5071                 {
5072                   if (word != 0 || ! cleared)
5073                     {
5074                       rtx datum = GEN_INT (word);
5075                       rtx to_rtx;
5076
5077                       /* The assumption here is that it is safe to use
5078                          XEXP if the set is multi-word, but not if
5079                          it's single-word.  */
5080                       if (GET_CODE (target) == MEM)
5081                         to_rtx = adjust_address (target, mode, offset);
5082                       else if (offset == 0)
5083                         to_rtx = target;
5084                       else
5085                         abort ();
5086                       emit_move_insn (to_rtx, datum);
5087                     }
5088
5089                   if (ibit == nbits)
5090                     break;
5091                   word = 0;
5092                   bit_pos = 0;
5093                   offset += set_word_size / BITS_PER_UNIT;
5094                 }
5095             }
5096         }
5097       else if (!cleared)
5098         /* Don't bother clearing storage if the set is all ones.  */
5099         if (TREE_CHAIN (elt) != NULL_TREE
5100             || (TREE_PURPOSE (elt) == NULL_TREE
5101                 ? nbits != 1
5102                 : ( ! host_integerp (TREE_VALUE (elt), 0)
5103                    || ! host_integerp (TREE_PURPOSE (elt), 0)
5104                    || (tree_low_cst (TREE_VALUE (elt), 0)
5105                        - tree_low_cst (TREE_PURPOSE (elt), 0) + 1
5106                        != (HOST_WIDE_INT) nbits))))
5107           clear_storage (target, expr_size (exp));
5108
5109       for (; elt != NULL_TREE; elt = TREE_CHAIN (elt))
5110         {
5111           /* Start of range of element or NULL.  */
5112           tree startbit = TREE_PURPOSE (elt);
5113           /* End of range of element, or element value.  */
5114           tree endbit   = TREE_VALUE (elt);
5115           HOST_WIDE_INT startb, endb;
5116           rtx bitlength_rtx, startbit_rtx, endbit_rtx, targetx;
5117
5118           bitlength_rtx = expand_expr (bitlength,
5119                                        NULL_RTX, MEM, EXPAND_CONST_ADDRESS);
5120
5121           /* Handle non-range tuple element like [ expr ].  */
5122           if (startbit == NULL_TREE)
5123             {
5124               startbit = save_expr (endbit);
5125               endbit = startbit;
5126             }
5127
5128           startbit = convert (sizetype, startbit);
5129           endbit = convert (sizetype, endbit);
5130           if (! integer_zerop (domain_min))
5131             {
5132               startbit = size_binop (MINUS_EXPR, startbit, domain_min);
5133               endbit = size_binop (MINUS_EXPR, endbit, domain_min);
5134             }
5135           startbit_rtx = expand_expr (startbit, NULL_RTX, MEM,
5136                                       EXPAND_CONST_ADDRESS);
5137           endbit_rtx = expand_expr (endbit, NULL_RTX, MEM,
5138                                     EXPAND_CONST_ADDRESS);
5139
5140           if (REG_P (target))
5141             {
5142               targetx
5143                 = assign_temp
5144                   ((build_qualified_type ((*lang_hooks.types.type_for_mode)
5145                                           (GET_MODE (target), 0),
5146                                           TYPE_QUAL_CONST)),
5147                    0, 1, 1);
5148               emit_move_insn (targetx, target);
5149             }
5150
5151           else if (GET_CODE (target) == MEM)
5152             targetx = target;
5153           else
5154             abort ();
5155
5156           /* Optimization:  If startbit and endbit are constants divisible
5157              by BITS_PER_UNIT, call memset instead.  */
5158           if (TARGET_MEM_FUNCTIONS
5159               && TREE_CODE (startbit) == INTEGER_CST
5160               && TREE_CODE (endbit) == INTEGER_CST
5161               && (startb = TREE_INT_CST_LOW (startbit)) % BITS_PER_UNIT == 0
5162               && (endb = TREE_INT_CST_LOW (endbit) + 1) % BITS_PER_UNIT == 0)
5163             {
5164               emit_library_call (memset_libfunc, LCT_NORMAL,
5165                                  VOIDmode, 3,
5166                                  plus_constant (XEXP (targetx, 0),
5167                                                 startb / BITS_PER_UNIT),
5168                                  Pmode,
5169                                  constm1_rtx, TYPE_MODE (integer_type_node),
5170                                  GEN_INT ((endb - startb) / BITS_PER_UNIT),
5171                                  TYPE_MODE (sizetype));
5172             }
5173           else
5174             emit_library_call (setbits_libfunc, LCT_NORMAL,
5175                                VOIDmode, 4, XEXP (targetx, 0),
5176                                Pmode, bitlength_rtx, TYPE_MODE (sizetype),
5177                                startbit_rtx, TYPE_MODE (sizetype),
5178                                endbit_rtx, TYPE_MODE (sizetype));
5179
5180           if (REG_P (target))
5181             emit_move_insn (target, targetx);
5182         }
5183     }
5184
5185   else
5186     abort ();
5187 }
5188
5189 /* Store the value of EXP (an expression tree)
5190    into a subfield of TARGET which has mode MODE and occupies
5191    BITSIZE bits, starting BITPOS bits from the start of TARGET.
5192    If MODE is VOIDmode, it means that we are storing into a bit-field.
5193
5194    If VALUE_MODE is VOIDmode, return nothing in particular.
5195    UNSIGNEDP is not used in this case.
5196
5197    Otherwise, return an rtx for the value stored.  This rtx
5198    has mode VALUE_MODE if that is convenient to do.
5199    In this case, UNSIGNEDP must be nonzero if the value is an unsigned type.
5200
5201    TYPE is the type of the underlying object,
5202
5203    ALIAS_SET is the alias set for the destination.  This value will
5204    (in general) be different from that for TARGET, since TARGET is a
5205    reference to the containing structure.  */
5206
5207 static rtx
5208 store_field (rtx target, HOST_WIDE_INT bitsize, HOST_WIDE_INT bitpos,
5209              enum machine_mode mode, tree exp, enum machine_mode value_mode,
5210              int unsignedp, tree type, int alias_set)
5211 {
5212   HOST_WIDE_INT width_mask = 0;
5213
5214   if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK)
5215     return const0_rtx;
5216
5217   /* If we have nothing to store, do nothing unless the expression has
5218      side-effects.  */
5219   if (bitsize == 0)
5220     return expand_expr (exp, const0_rtx, VOIDmode, 0);
5221   else if (bitsize >= 0 && bitsize < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
5222     width_mask = ((HOST_WIDE_INT) 1 << bitsize) - 1;
5223
5224   /* If we are storing into an unaligned field of an aligned union that is
5225      in a register, we may have the mode of TARGET being an integer mode but
5226      MODE == BLKmode.  In that case, get an aligned object whose size and
5227      alignment are the same as TARGET and store TARGET into it (we can avoid
5228      the store if the field being stored is the entire width of TARGET).  Then
5229      call ourselves recursively to store the field into a BLKmode version of
5230      that object.  Finally, load from the object into TARGET.  This is not
5231      very efficient in general, but should only be slightly more expensive
5232      than the otherwise-required unaligned accesses.  Perhaps this can be
5233      cleaned up later.  It's tempting to make OBJECT readonly, but it's set
5234      twice, once with emit_move_insn and once via store_field.  */
5235
5236   if (mode == BLKmode
5237       && (GET_CODE (target) == REG || GET_CODE (target) == SUBREG))
5238     {
5239       rtx object = assign_temp (type, 0, 1, 1);
5240       rtx blk_object = adjust_address (object, BLKmode, 0);
5241
5242       if (bitsize != (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (target)))
5243         emit_move_insn (object, target);
5244
5245       store_field (blk_object, bitsize, bitpos, mode, exp, VOIDmode, 0, type,
5246                    alias_set);
5247
5248       emit_move_insn (target, object);
5249
5250       /* We want to return the BLKmode version of the data.  */
5251       return blk_object;
5252     }
5253
5254   if (GET_CODE (target) == CONCAT)
5255     {
5256       /* We're storing into a struct containing a single __complex.  */
5257
5258       if (bitpos != 0)
5259         abort ();
5260       return store_expr (exp, target, 0);
5261     }
5262
5263   /* If the structure is in a register or if the component
5264      is a bit field, we cannot use addressing to access it.
5265      Use bit-field techniques or SUBREG to store in it.  */
5266
5267   if (mode == VOIDmode
5268       || (mode != BLKmode && ! direct_store[(int) mode]
5269           && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
5270           && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT)
5271       || GET_CODE (target) == REG
5272       || GET_CODE (target) == SUBREG
5273       /* If the field isn't aligned enough to store as an ordinary memref,
5274          store it as a bit field.  */
5275       || (mode != BLKmode
5276           && ((((MEM_ALIGN (target) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
5277                 || bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
5278                && SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (target)))
5279               || (bitpos % BITS_PER_UNIT != 0)))
5280       /* If the RHS and field are a constant size and the size of the
5281          RHS isn't the same size as the bitfield, we must use bitfield
5282          operations.  */
5283       || (bitsize >= 0
5284           && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) == INTEGER_CST
5285           && compare_tree_int (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)), bitsize) != 0))
5286     {
5287       rtx temp = expand_expr (exp, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
5288
5289       /* If BITSIZE is narrower than the size of the type of EXP
5290          we will be narrowing TEMP.  Normally, what's wanted are the
5291          low-order bits.  However, if EXP's type is a record and this is
5292          big-endian machine, we want the upper BITSIZE bits.  */
5293       if (BYTES_BIG_ENDIAN && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (temp)) == MODE_INT
5294           && bitsize < (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (temp))
5295           && TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == RECORD_TYPE)
5296         temp = expand_shift (RSHIFT_EXPR, GET_MODE (temp), temp,
5297                              size_int (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (temp))
5298                                        - bitsize),
5299                              NULL_RTX, 1);
5300
5301       /* Unless MODE is VOIDmode or BLKmode, convert TEMP to
5302          MODE.  */
5303       if (mode != VOIDmode && mode != BLKmode
5304           && mode != TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)))
5305         temp = convert_modes (mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)), temp, 1);
5306
5307       /* If the modes of TARGET and TEMP are both BLKmode, both
5308          must be in memory and BITPOS must be aligned on a byte
5309          boundary.  If so, we simply do a block copy.  */
5310       if (GET_MODE (target) == BLKmode && GET_MODE (temp) == BLKmode)
5311         {
5312           if (GET_CODE (target) != MEM || GET_CODE (temp) != MEM
5313               || bitpos % BITS_PER_UNIT != 0)
5314             abort ();
5315
5316           target = adjust_address (target, VOIDmode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
5317           emit_block_move (target, temp,
5318                            GEN_INT ((bitsize + BITS_PER_UNIT - 1)
5319                                     / BITS_PER_UNIT),
5320                            BLOCK_OP_NORMAL);
5321
5322           return value_mode == VOIDmode ? const0_rtx : target;
5323         }
5324
5325       /* Store the value in the bitfield.  */
5326       store_bit_field (target, bitsize, bitpos, mode, temp,
5327                        int_size_in_bytes (type));
5328
5329       if (value_mode != VOIDmode)
5330         {
5331           /* The caller wants an rtx for the value.
5332              If possible, avoid refetching from the bitfield itself.  */
5333           if (width_mask != 0
5334               && ! (GET_CODE (target) == MEM && MEM_VOLATILE_P (target)))
5335             {
5336               tree count;
5337               enum machine_mode tmode;
5338
5339               tmode = GET_MODE (temp);
5340               if (tmode == VOIDmode)
5341                 tmode = value_mode;
5342
5343               if (unsignedp)
5344                 return expand_and (tmode, temp,
5345                                    gen_int_mode (width_mask, tmode),
5346                                    NULL_RTX);
5347
5348               count = build_int_2 (GET_MODE_BITSIZE (tmode) - bitsize, 0);
5349               temp = expand_shift (LSHIFT_EXPR, tmode, temp, count, 0, 0);
5350               return expand_shift (RSHIFT_EXPR, tmode, temp, count, 0, 0);
5351             }
5352
5353           return extract_bit_field (target, bitsize, bitpos, unsignedp,
5354                                     NULL_RTX, value_mode, VOIDmode,
5355                                     int_size_in_bytes (type));
5356         }
5357       return const0_rtx;
5358     }
5359   else
5360     {
5361       rtx addr = XEXP (target, 0);
5362       rtx to_rtx = target;
5363
5364       /* If a value is wanted, it must be the lhs;
5365          so make the address stable for multiple use.  */
5366
5367       if (value_mode != VOIDmode && GET_CODE (addr) != REG
5368           && ! CONSTANT_ADDRESS_P (addr)
5369           /* A frame-pointer reference is already stable.  */
5370           && ! (GET_CODE (addr) == PLUS
5371                 && GET_CODE (XEXP (addr, 1)) == CONST_INT
5372                 && (XEXP (addr, 0) == virtual_incoming_args_rtx
5373                     || XEXP (addr, 0) == virtual_stack_vars_rtx)))
5374         to_rtx = replace_equiv_address (to_rtx, copy_to_reg (addr));
5375
5376       /* Now build a reference to just the desired component.  */
5377
5378       to_rtx = adjust_address (target, mode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
5379
5380       if (to_rtx == target)
5381         to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
5382
5383       MEM_SET_IN_STRUCT_P (to_rtx, 1);
5384       if (!MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) && MEM_ALIAS_SET (to_rtx) != 0)
5385         set_mem_alias_set (to_rtx, alias_set);
5386
5387       return store_expr (exp, to_rtx, value_mode != VOIDmode);
5388     }
5389 }
5390 \f
5391 /* Given an expression EXP that may be a COMPONENT_REF, a BIT_FIELD_REF,
5392    an ARRAY_REF, or an ARRAY_RANGE_REF, look for nested operations of these
5393    codes and find the ultimate containing object, which we return.
5394
5395    We set *PBITSIZE to the size in bits that we want, *PBITPOS to the
5396    bit position, and *PUNSIGNEDP to the signedness of the field.
5397    If the position of the field is variable, we store a tree
5398    giving the variable offset (in units) in *POFFSET.
5399    This offset is in addition to the bit position.
5400    If the position is not variable, we store 0 in *POFFSET.
5401
5402    If any of the extraction expressions is volatile,
5403    we store 1 in *PVOLATILEP.  Otherwise we don't change that.
5404
5405    If the field is a bit-field, *PMODE is set to VOIDmode.  Otherwise, it
5406    is a mode that can be used to access the field.  In that case, *PBITSIZE
5407    is redundant.
5408
5409    If the field describes a variable-sized object, *PMODE is set to
5410    VOIDmode and *PBITSIZE is set to -1.  An access cannot be made in
5411    this case, but the address of the object can be found.  */
5412
5413 tree
5414 get_inner_reference (tree exp, HOST_WIDE_INT *pbitsize,
5415                      HOST_WIDE_INT *pbitpos, tree *poffset,
5416                      enum machine_mode *pmode, int *punsignedp,
5417                      int *pvolatilep)
5418 {
5419   tree size_tree = 0;
5420   enum machine_mode mode = VOIDmode;
5421   tree offset = size_zero_node;
5422   tree bit_offset = bitsize_zero_node;
5423   tree placeholder_ptr = 0;
5424   tree tem;
5425
5426   /* First get the mode, signedness, and size.  We do this from just the
5427      outermost expression.  */
5428   if (TREE_CODE (exp) == COMPONENT_REF)
5429     {
5430       size_tree = DECL_SIZE (TREE_OPERAND (exp, 1));
5431       if (! DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (exp, 1)))
5432         mode = DECL_MODE (TREE_OPERAND (exp, 1));
5433
5434       *punsignedp = TREE_UNSIGNED (TREE_OPERAND (exp, 1));
5435     }
5436   else if (TREE_CODE (exp) == BIT_FIELD_REF)
5437     {
5438       size_tree = TREE_OPERAND (exp, 1);
5439       *punsignedp = TREE_UNSIGNED (exp);
5440     }
5441   else
5442     {
5443       mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
5444       *punsignedp = TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp));
5445
5446       if (mode == BLKmode)
5447         size_tree = TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp));
5448       else
5449         *pbitsize = GET_MODE_BITSIZE (mode);
5450     }
5451
5452   if (size_tree != 0)
5453     {
5454       if (! host_integerp (size_tree, 1))
5455         mode = BLKmode, *pbitsize = -1;
5456       else
5457         *pbitsize = tree_low_cst (size_tree, 1);
5458     }
5459
5460   /* Compute cumulative bit-offset for nested component-refs and array-refs,
5461      and find the ultimate containing object.  */
5462   while (1)
5463     {
5464       if (TREE_CODE (exp) == BIT_FIELD_REF)
5465         bit_offset = size_binop (PLUS_EXPR, bit_offset, TREE_OPERAND (exp, 2));
5466       else if (TREE_CODE (exp) == COMPONENT_REF)
5467         {
5468           tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
5469           tree this_offset = DECL_FIELD_OFFSET (field);
5470
5471           /* If this field hasn't been filled in yet, don't go
5472              past it.  This should only happen when folding expressions
5473              made during type construction.  */
5474           if (this_offset == 0)
5475             break;
5476           else if (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (this_offset))
5477             this_offset = build (WITH_RECORD_EXPR, sizetype, this_offset, exp);
5478
5479           offset = size_binop (PLUS_EXPR, offset, this_offset);
5480           bit_offset = size_binop (PLUS_EXPR, bit_offset,
5481                                    DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field));
5482
5483           /* ??? Right now we don't do anything with DECL_OFFSET_ALIGN.  */
5484         }
5485
5486       else if (TREE_CODE (exp) == ARRAY_REF
5487                || TREE_CODE (exp) == ARRAY_RANGE_REF)
5488         {
5489           tree index = TREE_OPERAND (exp, 1);
5490           tree array = TREE_OPERAND (exp, 0);
5491           tree domain = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (array));
5492           tree low_bound = (domain ? TYPE_MIN_VALUE (domain) : 0);
5493           tree unit_size = TYPE_SIZE_UNIT (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)));
5494
5495           /* We assume all arrays have sizes that are a multiple of a byte.
5496              First subtract the lower bound, if any, in the type of the
5497              index, then convert to sizetype and multiply by the size of the
5498              array element.  */
5499           if (low_bound != 0 && ! integer_zerop (low_bound))
5500             index = fold (build (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (index),
5501                                  index, low_bound));
5502
5503           /* If the index has a self-referential type, pass it to a
5504              WITH_RECORD_EXPR; if the component size is, pass our
5505              component to one.  */
5506           if (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (index))
5507             index = build (WITH_RECORD_EXPR, TREE_TYPE (index), index, exp);
5508           if (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (unit_size))
5509             unit_size = build (WITH_RECORD_EXPR, sizetype, unit_size, array);
5510
5511           offset = size_binop (PLUS_EXPR, offset,
5512                                size_binop (MULT_EXPR,
5513                                            convert (sizetype, index),
5514                                            unit_size));
5515         }
5516
5517       else if (TREE_CODE (exp) == PLACEHOLDER_EXPR)
5518         {
5519           tree new = find_placeholder (exp, &placeholder_ptr);
5520
5521           /* If we couldn't find the replacement, return the PLACEHOLDER_EXPR.
5522              We might have been called from tree optimization where we
5523              haven't set up an object yet.  */
5524           if (new == 0)
5525             break;
5526           else
5527             exp = new;
5528
5529           continue;
5530         }
5531
5532       /* We can go inside most conversions: all NON_VALUE_EXPRs, all normal
5533          conversions that don't change the mode, and all view conversions
5534          except those that need to "step up" the alignment.  */
5535       else if (TREE_CODE (exp) != NON_LVALUE_EXPR
5536                && ! (TREE_CODE (exp) == VIEW_CONVERT_EXPR
5537                      && ! ((TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (exp))
5538                             > TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
5539                            && STRICT_ALIGNMENT
5540                            && (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))
5541                                < BIGGEST_ALIGNMENT)
5542                            && (TYPE_ALIGN_OK (TREE_TYPE (exp))
5543                                || TYPE_ALIGN_OK (TREE_TYPE
5544                                                  (TREE_OPERAND (exp, 0))))))
5545                && ! ((TREE_CODE (exp) == NOP_EXPR
5546                       || TREE_CODE (exp) == CONVERT_EXPR)
5547                      && (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp))
5548                          == TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))))
5549         break;
5550
5551       /* If any reference in the chain is volatile, the effect is volatile.  */
5552       if (TREE_THIS_VOLATILE (exp))
5553         *pvolatilep = 1;
5554
5555       exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
5556     }
5557
5558   /* If OFFSET is constant, see if we can return the whole thing as a
5559      constant bit position.  Otherwise, split it up.  */
5560   if (host_integerp (offset, 0)
5561       && 0 != (tem = size_binop (MULT_EXPR, convert (bitsizetype, offset),
5562                                  bitsize_unit_node))
5563       && 0 != (tem = size_binop (PLUS_EXPR, tem, bit_offset))
5564       && host_integerp (tem, 0))
5565     *pbitpos = tree_low_cst (tem, 0), *poffset = 0;
5566   else
5567     *pbitpos = tree_low_cst (bit_offset, 0), *poffset = offset;
5568
5569   *pmode = mode;
5570   return exp;
5571 }
5572
5573 /* Return 1 if T is an expression that get_inner_reference handles.  */
5574
5575 int
5576 handled_component_p (tree t)
5577 {
5578   switch (TREE_CODE (t))
5579     {
5580     case BIT_FIELD_REF:
5581     case COMPONENT_REF:
5582     case ARRAY_REF:
5583     case ARRAY_RANGE_REF:
5584     case NON_LVALUE_EXPR:
5585     case VIEW_CONVERT_EXPR:
5586       return 1;
5587
5588     /* ??? Sure they are handled, but get_inner_reference may return
5589        a different PBITSIZE, depending upon whether the expression is
5590        wrapped up in a NOP_EXPR or not, e.g. for bitfields.  */
5591     case NOP_EXPR:
5592     case CONVERT_EXPR:
5593       return (TYPE_MODE (TREE_TYPE (t))
5594               == TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (t, 0))));
5595
5596     default:
5597       return 0;
5598     }
5599 }
5600 \f
5601 /* Given an rtx VALUE that may contain additions and multiplications, return
5602    an equivalent value that just refers to a register, memory, or constant.
5603    This is done by generating instructions to perform the arithmetic and
5604    returning a pseudo-register containing the value.
5605
5606    The returned value may be a REG, SUBREG, MEM or constant.  */
5607
5608 rtx
5609 force_operand (rtx value, rtx target)
5610 {
5611   rtx op1, op2;
5612   /* Use subtarget as the target for operand 0 of a binary operation.  */
5613   rtx subtarget = get_subtarget (target);
5614   enum rtx_code code = GET_CODE (value);
5615
5616   /* Check for a PIC address load.  */
5617   if ((code == PLUS || code == MINUS)
5618       && XEXP (value, 0) == pic_offset_table_rtx
5619       && (GET_CODE (XEXP (value, 1)) == SYMBOL_REF
5620           || GET_CODE (XEXP (value, 1)) == LABEL_REF
5621           || GET_CODE (XEXP (value, 1)) == CONST))
5622     {
5623       if (!subtarget)
5624         subtarget = gen_reg_rtx (GET_MODE (value));
5625       emit_move_insn (subtarget, value);
5626       return subtarget;
5627     }
5628
5629   if (code == ZERO_EXTEND || code == SIGN_EXTEND)
5630     {
5631       if (!target)
5632         target = gen_reg_rtx (GET_MODE (value));
5633       convert_move (target, force_operand (XEXP (value, 0), NULL),
5634                     code == ZERO_EXTEND);
5635       return target;
5636     }
5637
5638   if (GET_RTX_CLASS (code) == '2' || GET_RTX_CLASS (code) == 'c')
5639     {
5640       op2 = XEXP (value, 1);
5641       if (!CONSTANT_P (op2) && !(GET_CODE (op2) == REG && op2 != subtarget))
5642         subtarget = 0;
5643       if (code == MINUS && GET_CODE (op2) == CONST_INT)
5644         {
5645           code = PLUS;
5646           op2 = negate_rtx (GET_MODE (value), op2);
5647         }
5648
5649       /* Check for an addition with OP2 a constant integer and our first
5650          operand a PLUS of a virtual register and something else.  In that
5651          case, we want to emit the sum of the virtual register and the
5652          constant first and then add the other value.  This allows virtual
5653          register instantiation to simply modify the constant rather than
5654          creating another one around this addition.  */
5655       if (code == PLUS && GET_CODE (op2) == CONST_INT
5656           && GET_CODE (XEXP (value, 0)) == PLUS
5657           && GET_CODE (XEXP (XEXP (value, 0), 0)) == REG
5658           && REGNO (XEXP (XEXP (value, 0), 0)) >= FIRST_VIRTUAL_REGISTER
5659           && REGNO (XEXP (XEXP (value, 0), 0)) <= LAST_VIRTUAL_REGISTER)
5660         {
5661           rtx temp = expand_simple_binop (GET_MODE (value), code,
5662                                           XEXP (XEXP (value, 0), 0), op2,
5663                                           subtarget, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
5664           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, temp,
5665                                       force_operand (XEXP (XEXP (value,
5666                                                                  0), 1), 0),
5667                                       target, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
5668         }
5669
5670       op1 = force_operand (XEXP (value, 0), subtarget);
5671       op2 = force_operand (op2, NULL_RTX);
5672       switch (code)
5673         {
5674         case MULT:
5675           return expand_mult (GET_MODE (value), op1, op2, target, 1);
5676         case DIV:
5677           if (!INTEGRAL_MODE_P (GET_MODE (value)))
5678             return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
5679                                         target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
5680           else
5681             return expand_divmod (0,
5682                                   FLOAT_MODE_P (GET_MODE (value))
5683                                   ? RDIV_EXPR : TRUNC_DIV_EXPR,
5684                                   GET_MODE (value), op1, op2, target, 0);
5685           break;
5686         case MOD:
5687           return expand_divmod (1, TRUNC_MOD_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
5688                                 target, 0);
5689           break;
5690         case UDIV:
5691           return expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
5692                                 target, 1);
5693           break;
5694         case UMOD:
5695           return expand_divmod (1, TRUNC_MOD_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
5696                                 target, 1);
5697           break;
5698         case ASHIFTRT:
5699           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
5700                                       target, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
5701           break;
5702         default:
5703           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
5704                                       target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
5705         }
5706     }
5707   if (GET_RTX_CLASS (code) == '1')
5708     {
5709       op1 = force_operand (XEXP (value, 0), NULL_RTX);
5710       return expand_simple_unop (GET_MODE (value), code, op1, target, 0);
5711     }
5712
5713 #ifdef INSN_SCHEDULING
5714   /* On machines that have insn scheduling, we want all memory reference to be
5715      explicit, so we need to deal with such paradoxical SUBREGs.  */
5716   if (GET_CODE (value) == SUBREG && GET_CODE (SUBREG_REG (value)) == MEM
5717       && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (value))
5718           > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (value)))))
5719     value
5720       = simplify_gen_subreg (GET_MODE (value),
5721                              force_reg (GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
5722                                         force_operand (SUBREG_REG (value),
5723                                                        NULL_RTX)),
5724                              GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
5725                              SUBREG_BYTE (value));
5726 #endif
5727
5728   return value;
5729 }
5730 \f
5731 /* Subroutine of expand_expr: return nonzero iff there is no way that
5732    EXP can reference X, which is being modified.  TOP_P is nonzero if this
5733    call is going to be used to determine whether we need a temporary
5734    for EXP, as opposed to a recursive call to this function.
5735
5736    It is always safe for this routine to return zero since it merely
5737    searches for optimization opportunities.  */
5738
5739 int
5740 safe_from_p (rtx x, tree exp, int top_p)
5741 {
5742   rtx exp_rtl = 0;
5743   int i, nops;
5744   static tree save_expr_list;
5745
5746   if (x == 0
5747       /* If EXP has varying size, we MUST use a target since we currently
5748          have no way of allocating temporaries of variable size
5749          (except for arrays that have TYPE_ARRAY_MAX_SIZE set).
5750          So we assume here that something at a higher level has prevented a
5751          clash.  This is somewhat bogus, but the best we can do.  Only
5752          do this when X is BLKmode and when we are at the top level.  */
5753       || (top_p && TREE_TYPE (exp) != 0 && COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
5754           && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) != INTEGER_CST
5755           && (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) != ARRAY_TYPE
5756               || TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (TREE_TYPE (exp)) == NULL_TREE
5757               || TREE_CODE (TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (TREE_TYPE (exp)))
5758               != INTEGER_CST)
5759           && GET_MODE (x) == BLKmode)
5760       /* If X is in the outgoing argument area, it is always safe.  */
5761       || (GET_CODE (x) == MEM
5762           && (XEXP (x, 0) == virtual_outgoing_args_rtx
5763               || (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
5764                   && XEXP (XEXP (x, 0), 0) == virtual_outgoing_args_rtx))))
5765     return 1;
5766
5767   /* If this is a subreg of a hard register, declare it unsafe, otherwise,
5768      find the underlying pseudo.  */
5769   if (GET_CODE (x) == SUBREG)
5770     {
5771       x = SUBREG_REG (x);
5772       if (GET_CODE (x) == REG && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
5773         return 0;
5774     }
5775
5776   /* A SAVE_EXPR might appear many times in the expression passed to the
5777      top-level safe_from_p call, and if it has a complex subexpression,
5778      examining it multiple times could result in a combinatorial explosion.
5779      E.g. on an Alpha running at least 200MHz, a Fortran testcase compiled
5780      with optimization took about 28 minutes to compile -- even though it was
5781      only a few lines long.  So we mark each SAVE_EXPR we see with TREE_PRIVATE
5782      and turn that off when we are done.  We keep a list of the SAVE_EXPRs
5783      we have processed.  Note that the only test of top_p was above.  */
5784
5785   if (top_p)
5786     {
5787       int rtn;
5788       tree t;
5789
5790       save_expr_list = 0;
5791
5792       rtn = safe_from_p (x, exp, 0);
5793
5794       for (t = save_expr_list; t != 0; t = TREE_CHAIN (t))
5795         TREE_PRIVATE (TREE_PURPOSE (t)) = 0;
5796
5797       return rtn;
5798     }
5799
5800   /* Now look at our tree code and possibly recurse.  */
5801   switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (exp)))
5802     {
5803     case 'd':
5804       exp_rtl = DECL_RTL_IF_SET (exp);
5805       break;
5806
5807     case 'c':
5808       return 1;
5809
5810     case 'x':
5811       if (TREE_CODE (exp) == TREE_LIST)
5812         {
5813           while (1)
5814             {
5815               if (TREE_VALUE (exp) && !safe_from_p (x, TREE_VALUE (exp), 0))
5816                 return 0;
5817               exp = TREE_CHAIN (exp);
5818               if (!exp)
5819                 return 1;
5820               if (TREE_CODE (exp) != TREE_LIST)
5821                 return safe_from_p (x, exp, 0);
5822             }
5823         }
5824       else if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK)
5825         return 1;       /* An already-visited SAVE_EXPR? */
5826       else
5827         return 0;
5828
5829     case '2':
5830     case '<':
5831       if (!safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 1), 0))
5832         return 0;
5833       /* FALLTHRU */
5834
5835     case '1':
5836       return safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
5837
5838     case 'e':
5839     case 'r':
5840       /* Now do code-specific tests.  EXP_RTL is set to any rtx we find in
5841          the expression.  If it is set, we conflict iff we are that rtx or
5842          both are in memory.  Otherwise, we check all operands of the
5843          expression recursively.  */
5844
5845       switch (TREE_CODE (exp))
5846         {
5847         case ADDR_EXPR:
5848           /* If the operand is static or we are static, we can't conflict.
5849              Likewise if we don't conflict with the operand at all.  */
5850           if (staticp (TREE_OPERAND (exp, 0))
5851               || TREE_STATIC (exp)
5852               || safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
5853             return 1;
5854
5855           /* Otherwise, the only way this can conflict is if we are taking
5856              the address of a DECL a that address if part of X, which is
5857              very rare.  */
5858           exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
5859           if (DECL_P (exp))
5860             {
5861               if (!DECL_RTL_SET_P (exp)
5862                   || GET_CODE (DECL_RTL (exp)) != MEM)
5863                 return 0;
5864               else
5865                 exp_rtl = XEXP (DECL_RTL (exp), 0);
5866             }
5867           break;
5868
5869         case INDIRECT_REF:
5870           if (GET_CODE (x) == MEM
5871               && alias_sets_conflict_p (MEM_ALIAS_SET (x),
5872                                         get_alias_set (exp)))
5873             return 0;
5874           break;
5875
5876         case CALL_EXPR:
5877           /* Assume that the call will clobber all hard registers and
5878              all of memory.  */
5879           if ((GET_CODE (x) == REG && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
5880               || GET_CODE (x) == MEM)
5881             return 0;
5882           break;
5883
5884         case RTL_EXPR:
5885           /* If a sequence exists, we would have to scan every instruction
5886              in the sequence to see if it was safe.  This is probably not
5887              worthwhile.  */
5888           if (RTL_EXPR_SEQUENCE (exp))
5889             return 0;
5890
5891           exp_rtl = RTL_EXPR_RTL (exp);
5892           break;
5893
5894         case WITH_CLEANUP_EXPR:
5895           exp_rtl = WITH_CLEANUP_EXPR_RTL (exp);
5896           break;
5897
5898         case CLEANUP_POINT_EXPR:
5899           return safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
5900
5901         case SAVE_EXPR:
5902           exp_rtl = SAVE_EXPR_RTL (exp);
5903           if (exp_rtl)
5904             break;
5905
5906           /* If we've already scanned this, don't do it again.  Otherwise,
5907              show we've scanned it and record for clearing the flag if we're
5908              going on.  */
5909           if (TREE_PRIVATE (exp))
5910             return 1;
5911
5912           TREE_PRIVATE (exp) = 1;
5913           if (! safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
5914             {
5915               TREE_PRIVATE (exp) = 0;
5916               return 0;
5917             }
5918
5919           save_expr_list = tree_cons (exp, NULL_TREE, save_expr_list);
5920           return 1;
5921
5922         case BIND_EXPR:
5923           /* The only operand we look at is operand 1.  The rest aren't
5924              part of the expression.  */
5925           return safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 1), 0);
5926
5927         default:
5928           break;
5929         }
5930
5931       /* If we have an rtx, we do not need to scan our operands.  */
5932       if (exp_rtl)
5933         break;
5934
5935       nops = first_rtl_op (TREE_CODE (exp));
5936       for (i = 0; i < nops; i++)
5937         if (TREE_OPERAND (exp, i) != 0
5938             && ! safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, i), 0))
5939           return 0;
5940
5941       /* If this is a language-specific tree code, it may require
5942          special handling.  */
5943       if ((unsigned int) TREE_CODE (exp)
5944           >= (unsigned int) LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE
5945           && !(*lang_hooks.safe_from_p) (x, exp))
5946         return 0;
5947     }
5948
5949   /* If we have an rtl, find any enclosed object.  Then see if we conflict
5950      with it.  */
5951   if (exp_rtl)
5952     {
5953       if (GET_CODE (exp_rtl) == SUBREG)
5954         {
5955           exp_rtl = SUBREG_REG (exp_rtl);
5956           if (GET_CODE (exp_rtl) == REG
5957               && REGNO (exp_rtl) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
5958             return 0;
5959         }
5960
5961       /* If the rtl is X, then it is not safe.  Otherwise, it is unless both
5962          are memory and they conflict.  */
5963       return ! (rtx_equal_p (x, exp_rtl)
5964                 || (GET_CODE (x) == MEM && GET_CODE (exp_rtl) == MEM
5965                     && true_dependence (exp_rtl, VOIDmode, x,
5966                                         rtx_addr_varies_p)));
5967     }
5968
5969   /* If we reach here, it is safe.  */
5970   return 1;
5971 }
5972
5973 /* Subroutine of expand_expr: return rtx if EXP is a
5974    variable or parameter; else return 0.  */
5975
5976 static rtx
5977 var_rtx (tree exp)
5978 {
5979   STRIP_NOPS (exp);
5980   switch (TREE_CODE (exp))
5981     {
5982     case PARM_DECL:
5983     case VAR_DECL:
5984       return DECL_RTL (exp);
5985     default:
5986       return 0;
5987     }
5988 }
5989 \f
5990 /* Return the highest power of two that EXP is known to be a multiple of.
5991    This is used in updating alignment of MEMs in array references.  */
5992
5993 static unsigned HOST_WIDE_INT
5994 highest_pow2_factor (tree exp)
5995 {
5996   unsigned HOST_WIDE_INT c0, c1;
5997
5998   switch (TREE_CODE (exp))
5999     {
6000     case INTEGER_CST:
6001       /* We can find the lowest bit that's a one.  If the low
6002          HOST_BITS_PER_WIDE_INT bits are zero, return BIGGEST_ALIGNMENT.
6003          We need to handle this case since we can find it in a COND_EXPR,
6004          a MIN_EXPR, or a MAX_EXPR.  If the constant overflows, we have an
6005          erroneous program, so return BIGGEST_ALIGNMENT to avoid any
6006          later ICE.  */
6007       if (TREE_CONSTANT_OVERFLOW (exp))
6008         return BIGGEST_ALIGNMENT;
6009       else
6010         {
6011           /* Note: tree_low_cst is intentionally not used here,
6012              we don't care about the upper bits.  */
6013           c0 = TREE_INT_CST_LOW (exp);
6014           c0 &= -c0;
6015           return c0 ? c0 : BIGGEST_ALIGNMENT;
6016         }
6017       break;
6018
6019     case PLUS_EXPR:  case MINUS_EXPR:  case MIN_EXPR:  case MAX_EXPR:
6020       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
6021       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6022       return MIN (c0, c1);
6023
6024     case MULT_EXPR:
6025       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
6026       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6027       return c0 * c1;
6028
6029     case ROUND_DIV_EXPR:  case TRUNC_DIV_EXPR:  case FLOOR_DIV_EXPR:
6030     case CEIL_DIV_EXPR:
6031       if (integer_pow2p (TREE_OPERAND (exp, 1))
6032           && host_integerp (TREE_OPERAND (exp, 1), 1))
6033         {
6034           c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
6035           c1 = tree_low_cst (TREE_OPERAND (exp, 1), 1);
6036           return MAX (1, c0 / c1);
6037         }
6038       break;
6039
6040     case NON_LVALUE_EXPR:  case NOP_EXPR:  case CONVERT_EXPR:
6041     case SAVE_EXPR: case WITH_RECORD_EXPR:
6042       return highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
6043
6044     case COMPOUND_EXPR:
6045       return highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6046
6047     case COND_EXPR:
6048       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6049       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 2));
6050       return MIN (c0, c1);
6051
6052     default:
6053       break;
6054     }
6055
6056   return 1;
6057 }
6058
6059 /* Similar, except that it is known that the expression must be a multiple
6060    of the alignment of TYPE.  */
6061
6062 static unsigned HOST_WIDE_INT
6063 highest_pow2_factor_for_type (tree type, tree exp)
6064 {
6065   unsigned HOST_WIDE_INT type_align, factor;
6066
6067   factor = highest_pow2_factor (exp);
6068   type_align = TYPE_ALIGN (type) / BITS_PER_UNIT;
6069   return MAX (factor, type_align);
6070 }
6071 \f
6072 /* Return an object on the placeholder list that matches EXP, a
6073    PLACEHOLDER_EXPR.  An object "matches" if it is of the type of the
6074    PLACEHOLDER_EXPR or a pointer type to it.  For further information, see
6075    tree.def.  If no such object is found, return 0.  If PLIST is nonzero, it
6076    is a location which initially points to a starting location in the
6077    placeholder list (zero means start of the list) and where a pointer into
6078    the placeholder list at which the object is found is placed.  */
6079
6080 tree
6081 find_placeholder (tree exp, tree *plist)
6082 {
6083   tree type = TREE_TYPE (exp);
6084   tree placeholder_expr;
6085
6086   for (placeholder_expr
6087        = plist && *plist ? TREE_CHAIN (*plist) : placeholder_list;
6088        placeholder_expr != 0;
6089        placeholder_expr = TREE_CHAIN (placeholder_expr))
6090     {
6091       tree need_type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
6092       tree elt;
6093
6094       /* Find the outermost reference that is of the type we want.  If none,
6095          see if any object has a type that is a pointer to the type we
6096          want.  */
6097       for (elt = TREE_PURPOSE (placeholder_expr); elt != 0;
6098            elt = ((TREE_CODE (elt) == COMPOUND_EXPR
6099                    || TREE_CODE (elt) == COND_EXPR)
6100                   ? TREE_OPERAND (elt, 1)
6101                   : (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (elt)) == 'r'
6102                      || TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (elt)) == '1'
6103                      || TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (elt)) == '2'
6104                      || TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (elt)) == 'e')
6105                   ? TREE_OPERAND (elt, 0) : 0))
6106         if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (elt)) == need_type)
6107           {
6108             if (plist)
6109               *plist = placeholder_expr;
6110             return elt;
6111           }
6112
6113       for (elt = TREE_PURPOSE (placeholder_expr); elt != 0;
6114            elt
6115            = ((TREE_CODE (elt) == COMPOUND_EXPR
6116                || TREE_CODE (elt) == COND_EXPR)
6117               ? TREE_OPERAND (elt, 1)
6118               : (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (elt)) == 'r'
6119                  || TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (elt)) == '1'
6120                  || TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (elt)) == '2'
6121                  || TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (elt)) == 'e')
6122               ? TREE_OPERAND (elt, 0) : 0))
6123         if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (elt))
6124             && (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (TREE_TYPE (elt)))
6125                 == need_type))
6126           {
6127             if (plist)
6128               *plist = placeholder_expr;
6129             return build1 (INDIRECT_REF, need_type, elt);
6130           }
6131     }
6132
6133   return 0;
6134 }
6135
6136 /* Subroutine of expand_expr.  Expand the two operands of a binary
6137    expression EXP0 and EXP1 placing the results in OP0 and OP1.
6138    The value may be stored in TARGET if TARGET is nonzero.  The
6139    MODIFIER argument is as documented by expand_expr.  */
6140
6141 static void
6142 expand_operands (tree exp0, tree exp1, rtx target, rtx *op0, rtx *op1,
6143                  enum expand_modifier modifier)
6144 {
6145   if (! safe_from_p (target, exp1, 1))
6146     target = 0;
6147   if (operand_equal_p (exp0, exp1, 0))
6148     {
6149       *op0 = expand_expr (exp0, target, VOIDmode, modifier);
6150       *op1 = copy_rtx (*op0);
6151     }
6152   else
6153     {
6154       /* If we need to preserve evaluation order, copy exp0 into its own
6155          temporary variable so that it can't be clobbered by exp1.  */
6156       if (flag_evaluation_order && TREE_SIDE_EFFECTS (exp1))
6157         exp0 = save_expr (exp0);
6158       *op0 = expand_expr (exp0, target, VOIDmode, modifier);
6159       *op1 = expand_expr (exp1, NULL_RTX, VOIDmode, modifier);
6160     }
6161 }
6162
6163 \f
6164 /* expand_expr: generate code for computing expression EXP.
6165    An rtx for the computed value is returned.  The value is never null.
6166    In the case of a void EXP, const0_rtx is returned.
6167
6168    The value may be stored in TARGET if TARGET is nonzero.
6169    TARGET is just a suggestion; callers must assume that
6170    the rtx returned may not be the same as TARGET.
6171
6172    If TARGET is CONST0_RTX, it means that the value will be ignored.
6173
6174    If TMODE is not VOIDmode, it suggests generating the
6175    result in mode TMODE.  But this is done only when convenient.
6176    Otherwise, TMODE is ignored and the value generated in its natural mode.
6177    TMODE is just a suggestion; callers must assume that
6178    the rtx returned may not have mode TMODE.
6179
6180    Note that TARGET may have neither TMODE nor MODE.  In that case, it
6181    probably will not be used.
6182
6183    If MODIFIER is EXPAND_SUM then when EXP is an addition
6184    we can return an rtx of the form (MULT (REG ...) (CONST_INT ...))
6185    or a nest of (PLUS ...) and (MINUS ...) where the terms are
6186    products as above, or REG or MEM, or constant.
6187    Ordinarily in such cases we would output mul or add instructions
6188    and then return a pseudo reg containing the sum.
6189
6190    EXPAND_INITIALIZER is much like EXPAND_SUM except that
6191    it also marks a label as absolutely required (it can't be dead).
6192    It also makes a ZERO_EXTEND or SIGN_EXTEND instead of emitting extend insns.
6193    This is used for outputting expressions used in initializers.
6194
6195    EXPAND_CONST_ADDRESS says that it is okay to return a MEM
6196    with a constant address even if that address is not normally legitimate.
6197    EXPAND_INITIALIZER and EXPAND_SUM also have this effect.
6198
6199    EXPAND_STACK_PARM is used when expanding to a TARGET on the stack for
6200    a call parameter.  Such targets require special care as we haven't yet
6201    marked TARGET so that it's safe from being trashed by libcalls.  We
6202    don't want to use TARGET for anything but the final result;
6203    Intermediate values must go elsewhere.   Additionally, calls to
6204    emit_block_move will be flagged with BLOCK_OP_CALL_PARM.  */
6205
6206 rtx
6207 expand_expr (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
6208              enum expand_modifier modifier)
6209 {
6210   rtx op0, op1, temp;
6211   tree type = TREE_TYPE (exp);
6212   int unsignedp = TREE_UNSIGNED (type);
6213   enum machine_mode mode;
6214   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
6215   optab this_optab;
6216   rtx subtarget, original_target;
6217   int ignore;
6218   tree context;
6219
6220   /* Handle ERROR_MARK before anybody tries to access its type.  */
6221   if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK || TREE_CODE (type) == ERROR_MARK)
6222     {
6223       op0 = CONST0_RTX (tmode);
6224       if (op0 != 0)
6225         return op0;
6226       return const0_rtx;
6227     }
6228
6229   mode = TYPE_MODE (type);
6230   /* Use subtarget as the target for operand 0 of a binary operation.  */
6231   subtarget = get_subtarget (target);
6232   original_target = target;
6233   ignore = (target == const0_rtx
6234             || ((code == NON_LVALUE_EXPR || code == NOP_EXPR
6235                  || code == CONVERT_EXPR || code == REFERENCE_EXPR
6236                  || code == COND_EXPR || code == VIEW_CONVERT_EXPR)
6237                 && TREE_CODE (type) == VOID_TYPE));
6238
6239   /* If we are going to ignore this result, we need only do something
6240      if there is a side-effect somewhere in the expression.  If there
6241      is, short-circuit the most common cases here.  Note that we must
6242      not call expand_expr with anything but const0_rtx in case this
6243      is an initial expansion of a size that contains a PLACEHOLDER_EXPR.  */
6244
6245   if (ignore)
6246     {
6247       if (! TREE_SIDE_EFFECTS (exp))
6248         return const0_rtx;
6249
6250       /* Ensure we reference a volatile object even if value is ignored, but
6251          don't do this if all we are doing is taking its address.  */
6252       if (TREE_THIS_VOLATILE (exp)
6253           && TREE_CODE (exp) != FUNCTION_DECL
6254           && mode != VOIDmode && mode != BLKmode
6255           && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS)
6256         {
6257           temp = expand_expr (exp, NULL_RTX, VOIDmode, modifier);
6258           if (GET_CODE (temp) == MEM)
6259             temp = copy_to_reg (temp);
6260           return const0_rtx;
6261         }
6262
6263       if (TREE_CODE_CLASS (code) == '1' || code == COMPONENT_REF
6264           || code == INDIRECT_REF || code == BUFFER_REF)
6265         return expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode,
6266                             modifier);
6267
6268       else if (TREE_CODE_CLASS (code) == '2' || TREE_CODE_CLASS (code) == '<'
6269                || code == ARRAY_REF || code == ARRAY_RANGE_REF)
6270         {
6271           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
6272           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
6273           return const0_rtx;
6274         }
6275       else if ((code == TRUTH_ANDIF_EXPR || code == TRUTH_ORIF_EXPR)
6276                && ! TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_OPERAND (exp, 1)))
6277         /* If the second operand has no side effects, just evaluate
6278            the first.  */
6279         return expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode,
6280                             modifier);
6281       else if (code == BIT_FIELD_REF)
6282         {
6283           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
6284           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
6285           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
6286           return const0_rtx;
6287         }
6288
6289       target = 0;
6290     }
6291
6292   /* If will do cse, generate all results into pseudo registers
6293      since 1) that allows cse to find more things
6294      and 2) otherwise cse could produce an insn the machine
6295      cannot support.  An exception is a CONSTRUCTOR into a multi-word
6296      MEM: that's much more likely to be most efficient into the MEM.
6297      Another is a CALL_EXPR which must return in memory.  */
6298
6299   if (! cse_not_expected && mode != BLKmode && target
6300       && (GET_CODE (target) != REG || REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6301       && ! (code == CONSTRUCTOR && GET_MODE_SIZE (mode) > UNITS_PER_WORD)
6302       && ! (code == CALL_EXPR && aggregate_value_p (exp, exp)))
6303     target = 0;
6304
6305   switch (code)
6306     {
6307     case LABEL_DECL:
6308       {
6309         tree function = decl_function_context (exp);
6310         /* Labels in containing functions, or labels used from initializers,
6311            must be forced.  */
6312         if (modifier == EXPAND_INITIALIZER
6313             || (function != current_function_decl
6314                 && function != inline_function_decl
6315                 && function != 0))
6316           temp = force_label_rtx (exp);
6317         else
6318           temp = label_rtx (exp);
6319
6320         temp = gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, temp));
6321         if (function != current_function_decl
6322             && function != inline_function_decl && function != 0)
6323           LABEL_REF_NONLOCAL_P (XEXP (temp, 0)) = 1;
6324         return temp;
6325       }
6326
6327     case PARM_DECL:
6328       if (!DECL_RTL_SET_P (exp))
6329         {
6330           error ("%Jprior parameter's size depends on '%D'", exp, exp);
6331           return CONST0_RTX (mode);
6332         }
6333
6334       /* ... fall through ...  */
6335
6336     case VAR_DECL:
6337       /* If a static var's type was incomplete when the decl was written,
6338          but the type is complete now, lay out the decl now.  */
6339       if (DECL_SIZE (exp) == 0
6340           && COMPLETE_OR_UNBOUND_ARRAY_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
6341           && (TREE_STATIC (exp) || DECL_EXTERNAL (exp)))
6342         layout_decl (exp, 0);
6343
6344       /* ... fall through ...  */
6345
6346     case FUNCTION_DECL:
6347     case RESULT_DECL:
6348       if (DECL_RTL (exp) == 0)
6349         abort ();
6350
6351       /* Ensure variable marked as used even if it doesn't go through
6352          a parser.  If it hasn't be used yet, write out an external
6353          definition.  */
6354       if (! TREE_USED (exp))
6355         {
6356           assemble_external (exp);
6357           TREE_USED (exp) = 1;
6358         }
6359
6360       /* Show we haven't gotten RTL for this yet.  */
6361       temp = 0;
6362
6363       /* Handle variables inherited from containing functions.  */
6364       context = decl_function_context (exp);
6365
6366       /* We treat inline_function_decl as an alias for the current function
6367          because that is the inline function whose vars, types, etc.
6368          are being merged into the current function.
6369          See expand_inline_function.  */
6370
6371       if (context != 0 && context != current_function_decl
6372           && context != inline_function_decl
6373           /* If var is static, we don't need a static chain to access it.  */
6374           && ! (GET_CODE (DECL_RTL (exp)) == MEM
6375                 && CONSTANT_P (XEXP (DECL_RTL (exp), 0))))
6376         {
6377           rtx addr;
6378
6379           /* Mark as non-local and addressable.  */
6380           DECL_NONLOCAL (exp) = 1;
6381           if (DECL_NO_STATIC_CHAIN (current_function_decl))
6382             abort ();
6383           (*lang_hooks.mark_addressable) (exp);
6384           if (GET_CODE (DECL_RTL (exp)) != MEM)
6385             abort ();
6386           addr = XEXP (DECL_RTL (exp), 0);
6387           if (GET_CODE (addr) == MEM)
6388             addr
6389               = replace_equiv_address (addr,
6390                                        fix_lexical_addr (XEXP (addr, 0), exp));
6391           else
6392             addr = fix_lexical_addr (addr, exp);
6393
6394           temp = replace_equiv_address (DECL_RTL (exp), addr);
6395         }
6396
6397       /* This is the case of an array whose size is to be determined
6398          from its initializer, while the initializer is still being parsed.
6399          See expand_decl.  */
6400
6401       else if (GET_CODE (DECL_RTL (exp)) == MEM
6402                && GET_CODE (XEXP (DECL_RTL (exp), 0)) == REG)
6403         temp = validize_mem (DECL_RTL (exp));
6404
6405       /* If DECL_RTL is memory, we are in the normal case and either
6406          the address is not valid or it is not a register and -fforce-addr
6407          is specified, get the address into a register.  */
6408
6409       else if (GET_CODE (DECL_RTL (exp)) == MEM
6410                && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
6411                && modifier != EXPAND_SUM
6412                && modifier != EXPAND_INITIALIZER
6413                && (! memory_address_p (DECL_MODE (exp),
6414                                        XEXP (DECL_RTL (exp), 0))
6415                    || (flag_force_addr
6416                        && GET_CODE (XEXP (DECL_RTL (exp), 0)) != REG)))
6417         temp = replace_equiv_address (DECL_RTL (exp),
6418                                       copy_rtx (XEXP (DECL_RTL (exp), 0)));
6419
6420       /* If we got something, return it.  But first, set the alignment
6421          if the address is a register.  */
6422       if (temp != 0)
6423         {
6424           if (GET_CODE (temp) == MEM && GET_CODE (XEXP (temp, 0)) == REG)
6425             mark_reg_pointer (XEXP (temp, 0), DECL_ALIGN (exp));
6426
6427           return temp;
6428         }
6429
6430       /* If the mode of DECL_RTL does not match that of the decl, it
6431          must be a promoted value.  We return a SUBREG of the wanted mode,
6432          but mark it so that we know that it was already extended.  */
6433
6434       if (GET_CODE (DECL_RTL (exp)) == REG
6435           && GET_MODE (DECL_RTL (exp)) != DECL_MODE (exp))
6436         {
6437           /* Get the signedness used for this variable.  Ensure we get the
6438              same mode we got when the variable was declared.  */
6439           if (GET_MODE (DECL_RTL (exp))
6440               != promote_mode (type, DECL_MODE (exp), &unsignedp,
6441                                (TREE_CODE (exp) == RESULT_DECL ? 1 : 0)))
6442             abort ();
6443
6444           temp = gen_lowpart_SUBREG (mode, DECL_RTL (exp));
6445           SUBREG_PROMOTED_VAR_P (temp) = 1;
6446           SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (temp, unsignedp);
6447           return temp;
6448         }
6449
6450       return DECL_RTL (exp);
6451
6452     case INTEGER_CST:
6453       temp = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (exp),
6454                                  TREE_INT_CST_HIGH (exp), mode);
6455
6456       /* ??? If overflow is set, fold will have done an incomplete job,
6457          which can result in (plus xx (const_int 0)), which can get
6458          simplified by validate_replace_rtx during virtual register
6459          instantiation, which can result in unrecognizable insns.
6460          Avoid this by forcing all overflows into registers.  */
6461       if (TREE_CONSTANT_OVERFLOW (exp)
6462           && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
6463         temp = force_reg (mode, temp);
6464
6465       return temp;
6466
6467     case VECTOR_CST:
6468       return const_vector_from_tree (exp);
6469
6470     case CONST_DECL:
6471       return expand_expr (DECL_INITIAL (exp), target, VOIDmode, modifier);
6472
6473     case REAL_CST:
6474       /* If optimized, generate immediate CONST_DOUBLE
6475          which will be turned into memory by reload if necessary.
6476
6477          We used to force a register so that loop.c could see it.  But
6478          this does not allow gen_* patterns to perform optimizations with
6479          the constants.  It also produces two insns in cases like "x = 1.0;".
6480          On most machines, floating-point constants are not permitted in
6481          many insns, so we'd end up copying it to a register in any case.
6482
6483          Now, we do the copying in expand_binop, if appropriate.  */
6484       return CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (TREE_REAL_CST (exp),
6485                                            TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
6486
6487     case COMPLEX_CST:
6488       /* Handle evaluating a complex constant in a CONCAT target.  */
6489       if (original_target && GET_CODE (original_target) == CONCAT)
6490         {
6491           enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)));
6492           rtx rtarg, itarg;
6493
6494           rtarg = XEXP (original_target, 0);
6495           itarg = XEXP (original_target, 1);
6496
6497           /* Move the real and imaginary parts separately.  */
6498           op0 = expand_expr (TREE_REALPART (exp), rtarg, mode, 0);
6499           op1 = expand_expr (TREE_IMAGPART (exp), itarg, mode, 0);
6500
6501           if (op0 != rtarg)
6502             emit_move_insn (rtarg, op0);
6503           if (op1 != itarg)
6504             emit_move_insn (itarg, op1);
6505
6506           return original_target;
6507         }
6508
6509       /* ... fall through ...  */
6510
6511     case STRING_CST:
6512       temp = output_constant_def (exp, 1);
6513
6514       /* temp contains a constant address.
6515          On RISC machines where a constant address isn't valid,
6516          make some insns to get that address into a register.  */
6517       if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
6518           && modifier != EXPAND_INITIALIZER
6519           && modifier != EXPAND_SUM
6520           && (! memory_address_p (mode, XEXP (temp, 0))
6521               || flag_force_addr))
6522         return replace_equiv_address (temp,
6523                                       copy_rtx (XEXP (temp, 0)));
6524       return temp;
6525
6526     case EXPR_WITH_FILE_LOCATION:
6527       {
6528         rtx to_return;
6529         struct file_stack fs;
6530
6531         fs.location = input_location;
6532         fs.next = expr_wfl_stack;
6533         input_filename = EXPR_WFL_FILENAME (exp);
6534         input_line = EXPR_WFL_LINENO (exp);
6535         expr_wfl_stack = &fs;
6536         if (EXPR_WFL_EMIT_LINE_NOTE (exp))
6537           emit_line_note (input_location);
6538         /* Possibly avoid switching back and forth here.  */
6539         to_return = expand_expr (EXPR_WFL_NODE (exp),
6540                                  (ignore ? const0_rtx : target),
6541                                  tmode, modifier);
6542         if (expr_wfl_stack != &fs)
6543           abort ();
6544         input_location = fs.location;
6545         expr_wfl_stack = fs.next;
6546         return to_return;
6547       }
6548
6549     case SAVE_EXPR:
6550       context = decl_function_context (exp);
6551
6552       /* If this SAVE_EXPR was at global context, assume we are an
6553          initialization function and move it into our context.  */
6554       if (context == 0)
6555         SAVE_EXPR_CONTEXT (exp) = current_function_decl;
6556
6557       /* We treat inline_function_decl as an alias for the current function
6558          because that is the inline function whose vars, types, etc.
6559          are being merged into the current function.
6560          See expand_inline_function.  */
6561       if (context == current_function_decl || context == inline_function_decl)
6562         context = 0;
6563
6564       /* If this is non-local, handle it.  */
6565       if (context)
6566         {
6567           /* The following call just exists to abort if the context is
6568              not of a containing function.  */
6569           find_function_data (context);
6570
6571           temp = SAVE_EXPR_RTL (exp);
6572           if (temp && GET_CODE (temp) == REG)
6573             {
6574               put_var_into_stack (exp, /*rescan=*/true);
6575               temp = SAVE_EXPR_RTL (exp);
6576             }
6577           if (temp == 0 || GET_CODE (temp) != MEM)
6578             abort ();
6579           return
6580             replace_equiv_address (temp,
6581                                    fix_lexical_addr (XEXP (temp, 0), exp));
6582         }
6583       if (SAVE_EXPR_RTL (exp) == 0)
6584         {
6585           if (mode == VOIDmode)
6586             temp = const0_rtx;
6587           else
6588             temp = assign_temp (build_qualified_type (type,
6589                                                       (TYPE_QUALS (type)
6590                                                        | TYPE_QUAL_CONST)),
6591                                 3, 0, 0);
6592
6593           SAVE_EXPR_RTL (exp) = temp;
6594           if (!optimize && GET_CODE (temp) == REG)
6595             save_expr_regs = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, temp,
6596                                                 save_expr_regs);
6597
6598           /* If the mode of TEMP does not match that of the expression, it
6599              must be a promoted value.  We pass store_expr a SUBREG of the
6600              wanted mode but mark it so that we know that it was already
6601              extended.  */
6602
6603           if (GET_CODE (temp) == REG && GET_MODE (temp) != mode)
6604             {
6605               temp = gen_lowpart_SUBREG (mode, SAVE_EXPR_RTL (exp));
6606               promote_mode (type, mode, &unsignedp, 0);
6607               SUBREG_PROMOTED_VAR_P (temp) = 1;
6608               SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (temp, unsignedp);
6609             }
6610
6611           if (temp == const0_rtx)
6612             expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode, 0);
6613           else
6614             store_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), temp,
6615                         modifier == EXPAND_STACK_PARM ? 2 : 0);
6616
6617           TREE_USED (exp) = 1;
6618         }
6619
6620       /* If the mode of SAVE_EXPR_RTL does not match that of the expression, it
6621          must be a promoted value.  We return a SUBREG of the wanted mode,
6622          but mark it so that we know that it was already extended.  */
6623
6624       if (GET_CODE (SAVE_EXPR_RTL (exp)) == REG
6625           && GET_MODE (SAVE_EXPR_RTL (exp)) != mode)
6626         {
6627           /* Compute the signedness and make the proper SUBREG.  */
6628           promote_mode (type, mode, &unsignedp, 0);
6629           temp = gen_lowpart_SUBREG (mode, SAVE_EXPR_RTL (exp));
6630           SUBREG_PROMOTED_VAR_P (temp) = 1;
6631           SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (temp, unsignedp);
6632           return temp;
6633         }
6634
6635       return SAVE_EXPR_RTL (exp);
6636
6637     case UNSAVE_EXPR:
6638       {
6639         rtx temp;
6640         temp = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, tmode, modifier);
6641         TREE_OPERAND (exp, 0)
6642           = (*lang_hooks.unsave_expr_now) (TREE_OPERAND (exp, 0));
6643         return temp;
6644       }
6645
6646     case PLACEHOLDER_EXPR:
6647       {
6648         tree old_list = placeholder_list;
6649         tree placeholder_expr = 0;
6650
6651         exp = find_placeholder (exp, &placeholder_expr);
6652         if (exp == 0)
6653           abort ();
6654
6655         placeholder_list = TREE_CHAIN (placeholder_expr);
6656         temp = expand_expr (exp, original_target, tmode, modifier);
6657         placeholder_list = old_list;
6658         return temp;
6659       }
6660
6661     case WITH_RECORD_EXPR:
6662       /* Put the object on the placeholder list, expand our first operand,
6663          and pop the list.  */
6664       placeholder_list = tree_cons (TREE_OPERAND (exp, 1), NULL_TREE,
6665                                     placeholder_list);
6666       target = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), original_target, tmode,
6667                             modifier);
6668       placeholder_list = TREE_CHAIN (placeholder_list);
6669       return target;
6670
6671     case GOTO_EXPR:
6672       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == LABEL_DECL)
6673         expand_goto (TREE_OPERAND (exp, 0));
6674       else
6675         expand_computed_goto (TREE_OPERAND (exp, 0));
6676       return const0_rtx;
6677
6678     case EXIT_EXPR:
6679       expand_exit_loop_if_false (NULL,
6680                                  invert_truthvalue (TREE_OPERAND (exp, 0)));
6681       return const0_rtx;
6682
6683     case LABELED_BLOCK_EXPR:
6684       if (LABELED_BLOCK_BODY (exp))
6685         expand_expr_stmt_value (LABELED_BLOCK_BODY (exp), 0, 1);
6686       /* Should perhaps use expand_label, but this is simpler and safer.  */
6687       do_pending_stack_adjust ();
6688       emit_label (label_rtx (LABELED_BLOCK_LABEL (exp)));
6689       return const0_rtx;
6690
6691     case EXIT_BLOCK_EXPR:
6692       if (EXIT_BLOCK_RETURN (exp))
6693         sorry ("returned value in block_exit_expr");
6694       expand_goto (LABELED_BLOCK_LABEL (EXIT_BLOCK_LABELED_BLOCK (exp)));
6695       return const0_rtx;
6696
6697     case LOOP_EXPR:
6698       push_temp_slots ();
6699       expand_start_loop (1);
6700       expand_expr_stmt_value (TREE_OPERAND (exp, 0), 0, 1);
6701       expand_end_loop ();
6702       pop_temp_slots ();
6703
6704       return const0_rtx;
6705
6706     case BIND_EXPR:
6707       {
6708         tree vars = TREE_OPERAND (exp, 0);
6709
6710         /* Need to open a binding contour here because
6711            if there are any cleanups they must be contained here.  */
6712         expand_start_bindings (2);
6713
6714         /* Mark the corresponding BLOCK for output in its proper place.  */
6715         if (TREE_OPERAND (exp, 2) != 0
6716             && ! TREE_USED (TREE_OPERAND (exp, 2)))
6717           (*lang_hooks.decls.insert_block) (TREE_OPERAND (exp, 2));
6718
6719         /* If VARS have not yet been expanded, expand them now.  */
6720         while (vars)
6721           {
6722             if (!DECL_RTL_SET_P (vars))
6723               expand_decl (vars);
6724             expand_decl_init (vars);
6725             vars = TREE_CHAIN (vars);
6726           }
6727
6728         temp = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), target, tmode, modifier);
6729
6730         expand_end_bindings (TREE_OPERAND (exp, 0), 0, 0);
6731
6732         return temp;
6733       }
6734
6735     case RTL_EXPR:
6736       if (RTL_EXPR_SEQUENCE (exp))
6737         {
6738           if (RTL_EXPR_SEQUENCE (exp) == const0_rtx)
6739             abort ();
6740           emit_insn (RTL_EXPR_SEQUENCE (exp));
6741           RTL_EXPR_SEQUENCE (exp) = const0_rtx;
6742         }
6743       preserve_rtl_expr_result (RTL_EXPR_RTL (exp));
6744       free_temps_for_rtl_expr (exp);
6745       return RTL_EXPR_RTL (exp);
6746
6747     case CONSTRUCTOR:
6748       /* If we don't need the result, just ensure we evaluate any
6749          subexpressions.  */
6750       if (ignore)
6751         {
6752           tree elt;
6753
6754           for (elt = CONSTRUCTOR_ELTS (exp); elt; elt = TREE_CHAIN (elt))
6755             expand_expr (TREE_VALUE (elt), const0_rtx, VOIDmode, 0);
6756
6757           return const0_rtx;
6758         }
6759
6760       /* All elts simple constants => refer to a constant in memory.  But
6761          if this is a non-BLKmode mode, let it store a field at a time
6762          since that should make a CONST_INT or CONST_DOUBLE when we
6763          fold.  Likewise, if we have a target we can use, it is best to
6764          store directly into the target unless the type is large enough
6765          that memcpy will be used.  If we are making an initializer and
6766          all operands are constant, put it in memory as well.
6767
6768         FIXME: Avoid trying to fill vector constructors piece-meal.
6769         Output them with output_constant_def below unless we're sure
6770         they're zeros.  This should go away when vector initializers
6771         are treated like VECTOR_CST instead of arrays.
6772       */
6773       else if ((TREE_STATIC (exp)
6774                 && ((mode == BLKmode
6775                      && ! (target != 0 && safe_from_p (target, exp, 1)))
6776                     || TREE_ADDRESSABLE (exp)
6777                     || (host_integerp (TYPE_SIZE_UNIT (type), 1)
6778                         && (! MOVE_BY_PIECES_P
6779                             (tree_low_cst (TYPE_SIZE_UNIT (type), 1),
6780                              TYPE_ALIGN (type)))
6781                         && ((TREE_CODE (type) == VECTOR_TYPE
6782                              && !is_zeros_p (exp))
6783                             || ! mostly_zeros_p (exp)))))
6784                || ((modifier == EXPAND_INITIALIZER
6785                     || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS)
6786                    && TREE_CONSTANT (exp)))
6787         {
6788           rtx constructor = output_constant_def (exp, 1);
6789
6790           if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
6791               && modifier != EXPAND_INITIALIZER
6792               && modifier != EXPAND_SUM)
6793             constructor = validize_mem (constructor);
6794
6795           return constructor;
6796         }
6797       else
6798         {
6799           /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
6800              locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
6801           if (target == 0 || ! safe_from_p (target, exp, 1)
6802               || GET_CODE (target) == PARALLEL
6803               || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
6804             target
6805               = assign_temp (build_qualified_type (type,
6806                                                    (TYPE_QUALS (type)
6807                                                     | (TREE_READONLY (exp)
6808                                                        * TYPE_QUAL_CONST))),
6809                              0, TREE_ADDRESSABLE (exp), 1);
6810
6811           store_constructor (exp, target, 0, int_expr_size (exp));
6812           return target;
6813         }
6814
6815     case INDIRECT_REF:
6816       {
6817         tree exp1 = TREE_OPERAND (exp, 0);
6818         tree index;
6819         tree string = string_constant (exp1, &index);
6820
6821         /* Try to optimize reads from const strings.  */
6822         if (string
6823             && TREE_CODE (string) == STRING_CST
6824             && TREE_CODE (index) == INTEGER_CST
6825             && compare_tree_int (index, TREE_STRING_LENGTH (string)) < 0
6826             && GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
6827             && GET_MODE_SIZE (mode) == 1
6828             && modifier != EXPAND_WRITE)
6829           return gen_int_mode (TREE_STRING_POINTER (string)
6830                                [TREE_INT_CST_LOW (index)], mode);
6831
6832         op0 = expand_expr (exp1, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_SUM);
6833         op0 = memory_address (mode, op0);
6834         temp = gen_rtx_MEM (mode, op0);
6835         set_mem_attributes (temp, exp, 0);
6836
6837         /* If we are writing to this object and its type is a record with
6838            readonly fields, we must mark it as readonly so it will
6839            conflict with readonly references to those fields.  */
6840         if (modifier == EXPAND_WRITE && readonly_fields_p (type))
6841           RTX_UNCHANGING_P (temp) = 1;
6842
6843         return temp;
6844       }
6845
6846     case ARRAY_REF:
6847       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) != ARRAY_TYPE)
6848         abort ();
6849
6850       {
6851         tree array = TREE_OPERAND (exp, 0);
6852         tree domain = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (array));
6853         tree low_bound = domain ? TYPE_MIN_VALUE (domain) : integer_zero_node;
6854         tree index = convert (sizetype, TREE_OPERAND (exp, 1));
6855         HOST_WIDE_INT i;
6856
6857         /* Optimize the special-case of a zero lower bound.
6858
6859            We convert the low_bound to sizetype to avoid some problems
6860            with constant folding.  (E.g. suppose the lower bound is 1,
6861            and its mode is QI.  Without the conversion,  (ARRAY
6862            +(INDEX-(unsigned char)1)) becomes ((ARRAY+(-(unsigned char)1))
6863            +INDEX), which becomes (ARRAY+255+INDEX).  Oops!)  */
6864
6865         if (! integer_zerop (low_bound))
6866           index = size_diffop (index, convert (sizetype, low_bound));
6867
6868         /* Fold an expression like: "foo"[2].
6869            This is not done in fold so it won't happen inside &.
6870            Don't fold if this is for wide characters since it's too
6871            difficult to do correctly and this is a very rare case.  */
6872
6873         if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
6874             && modifier != EXPAND_INITIALIZER
6875             && modifier != EXPAND_MEMORY
6876             && TREE_CODE (array) == STRING_CST
6877             && TREE_CODE (index) == INTEGER_CST
6878             && compare_tree_int (index, TREE_STRING_LENGTH (array)) < 0
6879             && GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
6880             && GET_MODE_SIZE (mode) == 1)
6881           return gen_int_mode (TREE_STRING_POINTER (array)
6882                                [TREE_INT_CST_LOW (index)], mode);
6883
6884         /* If this is a constant index into a constant array,
6885            just get the value from the array.  Handle both the cases when
6886            we have an explicit constructor and when our operand is a variable
6887            that was declared const.  */
6888
6889         if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
6890             && modifier != EXPAND_INITIALIZER
6891             && modifier != EXPAND_MEMORY
6892             && TREE_CODE (array) == CONSTRUCTOR
6893             && ! TREE_SIDE_EFFECTS (array)
6894             && TREE_CODE (index) == INTEGER_CST
6895             && 0 > compare_tree_int (index,
6896                                      list_length (CONSTRUCTOR_ELTS
6897                                                   (TREE_OPERAND (exp, 0)))))
6898           {
6899             tree elem;
6900
6901             for (elem = CONSTRUCTOR_ELTS (TREE_OPERAND (exp, 0)),
6902                  i = TREE_INT_CST_LOW (index);
6903                  elem != 0 && i != 0; i--, elem = TREE_CHAIN (elem))
6904               ;
6905
6906             if (elem)
6907               return expand_expr (fold (TREE_VALUE (elem)), target, tmode,
6908                                   modifier);
6909           }
6910
6911         else if (optimize >= 1
6912                  && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
6913                  && modifier != EXPAND_INITIALIZER
6914                  && modifier != EXPAND_MEMORY
6915                  && TREE_READONLY (array) && ! TREE_SIDE_EFFECTS (array)
6916                  && TREE_CODE (array) == VAR_DECL && DECL_INITIAL (array)
6917                  && TREE_CODE (DECL_INITIAL (array)) != ERROR_MARK
6918                  && targetm.binds_local_p (array))
6919           {
6920             if (TREE_CODE (index) == INTEGER_CST)
6921               {
6922                 tree init = DECL_INITIAL (array);
6923
6924                 if (TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR)
6925                   {
6926                     tree elem;
6927
6928                     for (elem = CONSTRUCTOR_ELTS (init);
6929                          (elem
6930                           && !tree_int_cst_equal (TREE_PURPOSE (elem), index));
6931                          elem = TREE_CHAIN (elem))
6932                       ;
6933
6934                     if (elem && !TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_VALUE (elem)))
6935                       return expand_expr (fold (TREE_VALUE (elem)), target,
6936                                           tmode, modifier);
6937                   }
6938                 else if (TREE_CODE (init) == STRING_CST
6939                          && 0 > compare_tree_int (index,
6940                                                   TREE_STRING_LENGTH (init)))
6941                   {
6942                     tree type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (init));
6943                     enum machine_mode mode = TYPE_MODE (type);
6944
6945                     if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
6946                         && GET_MODE_SIZE (mode) == 1)
6947                       return gen_int_mode (TREE_STRING_POINTER (init)
6948                                            [TREE_INT_CST_LOW (index)], mode);
6949                   }
6950               }
6951           }
6952       }
6953       goto normal_inner_ref;
6954
6955     case COMPONENT_REF:
6956       /* If the operand is a CONSTRUCTOR, we can just extract the
6957          appropriate field if it is present.  */
6958       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == CONSTRUCTOR)
6959         {
6960           tree elt;
6961
6962           for (elt = CONSTRUCTOR_ELTS (TREE_OPERAND (exp, 0)); elt;
6963                elt = TREE_CHAIN (elt))
6964             if (TREE_PURPOSE (elt) == TREE_OPERAND (exp, 1)
6965                 /* We can normally use the value of the field in the
6966                    CONSTRUCTOR.  However, if this is a bitfield in
6967                    an integral mode that we can fit in a HOST_WIDE_INT,
6968                    we must mask only the number of bits in the bitfield,
6969                    since this is done implicitly by the constructor.  If
6970                    the bitfield does not meet either of those conditions,
6971                    we can't do this optimization.  */
6972                 && (! DECL_BIT_FIELD (TREE_PURPOSE (elt))
6973                     || ((GET_MODE_CLASS (DECL_MODE (TREE_PURPOSE (elt)))
6974                          == MODE_INT)
6975                         && (GET_MODE_BITSIZE (DECL_MODE (TREE_PURPOSE (elt)))
6976                             <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT))))
6977               {
6978                 if (DECL_BIT_FIELD (TREE_PURPOSE (elt))
6979                     && modifier == EXPAND_STACK_PARM)
6980                   target = 0;
6981                 op0 = expand_expr (TREE_VALUE (elt), target, tmode, modifier);
6982                 if (DECL_BIT_FIELD (TREE_PURPOSE (elt)))
6983                   {
6984                     HOST_WIDE_INT bitsize
6985                       = TREE_INT_CST_LOW (DECL_SIZE (TREE_PURPOSE (elt)));
6986                     enum machine_mode imode
6987                       = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_PURPOSE (elt)));
6988
6989                     if (TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_PURPOSE (elt))))
6990                       {
6991                         op1 = GEN_INT (((HOST_WIDE_INT) 1 << bitsize) - 1);
6992                         op0 = expand_and (imode, op0, op1, target);
6993                       }
6994                     else
6995                       {
6996                         tree count
6997                           = build_int_2 (GET_MODE_BITSIZE (imode) - bitsize,
6998                                          0);
6999
7000                         op0 = expand_shift (LSHIFT_EXPR, imode, op0, count,
7001                                             target, 0);
7002                         op0 = expand_shift (RSHIFT_EXPR, imode, op0, count,
7003                                             target, 0);
7004                       }
7005                   }
7006
7007                 return op0;
7008               }
7009         }
7010       goto normal_inner_ref;
7011
7012     case BIT_FIELD_REF:
7013     case ARRAY_RANGE_REF:
7014     normal_inner_ref:
7015       {
7016         enum machine_mode mode1;
7017         HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
7018         tree offset;
7019         int volatilep = 0;
7020         tree tem = get_inner_reference (exp, &bitsize, &bitpos, &offset,
7021                                         &mode1, &unsignedp, &volatilep);
7022         rtx orig_op0;
7023
7024         /* If we got back the original object, something is wrong.  Perhaps
7025            we are evaluating an expression too early.  In any event, don't
7026            infinitely recurse.  */
7027         if (tem == exp)
7028           abort ();
7029
7030         /* If TEM's type is a union of variable size, pass TARGET to the inner
7031            computation, since it will need a temporary and TARGET is known
7032            to have to do.  This occurs in unchecked conversion in Ada.  */
7033
7034         orig_op0 = op0
7035           = expand_expr (tem,
7036                          (TREE_CODE (TREE_TYPE (tem)) == UNION_TYPE
7037                           && (TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (tem)))
7038                               != INTEGER_CST)
7039                           && modifier != EXPAND_STACK_PARM
7040                           ? target : NULL_RTX),
7041                          VOIDmode,
7042                          (modifier == EXPAND_INITIALIZER
7043                           || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
7044                           || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7045                          ? modifier : EXPAND_NORMAL);
7046
7047         /* If this is a constant, put it into a register if it is a
7048            legitimate constant and OFFSET is 0 and memory if it isn't.  */
7049         if (CONSTANT_P (op0))
7050           {
7051             enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (tem));
7052             if (mode != BLKmode && LEGITIMATE_CONSTANT_P (op0)
7053                 && offset == 0)
7054               op0 = force_reg (mode, op0);
7055             else
7056               op0 = validize_mem (force_const_mem (mode, op0));
7057           }
7058
7059         /* Otherwise, if this object not in memory and we either have an
7060            offset or a BLKmode result, put it there.  This case can't occur in
7061            C, but can in Ada if we have unchecked conversion of an expression
7062            from a scalar type to an array or record type or for an
7063            ARRAY_RANGE_REF whose type is BLKmode.  */
7064         else if (GET_CODE (op0) != MEM
7065                  && (offset != 0
7066                      || (code == ARRAY_RANGE_REF && mode == BLKmode)))
7067           {
7068             /* If the operand is a SAVE_EXPR, we can deal with this by
7069                forcing the SAVE_EXPR into memory.  */
7070             if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == SAVE_EXPR)
7071               {
7072                 put_var_into_stack (TREE_OPERAND (exp, 0),
7073                                     /*rescan=*/true);
7074                 op0 = SAVE_EXPR_RTL (TREE_OPERAND (exp, 0));
7075               }
7076             else
7077               {
7078                 tree nt
7079                   = build_qualified_type (TREE_TYPE (tem),
7080                                           (TYPE_QUALS (TREE_TYPE (tem))
7081                                            | TYPE_QUAL_CONST));
7082                 rtx memloc = assign_temp (nt, 1, 1, 1);
7083
7084                 emit_move_insn (memloc, op0);
7085                 op0 = memloc;
7086               }
7087           }
7088
7089         if (offset != 0)
7090           {
7091             rtx offset_rtx = expand_expr (offset, NULL_RTX, VOIDmode,
7092                                           EXPAND_SUM);
7093
7094             if (GET_CODE (op0) != MEM)
7095               abort ();
7096
7097 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
7098             if (GET_MODE (offset_rtx) != Pmode)
7099               offset_rtx = convert_to_mode (Pmode, offset_rtx, 0);
7100 #else
7101             if (GET_MODE (offset_rtx) != ptr_mode)
7102               offset_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, offset_rtx, 0);
7103 #endif
7104
7105             if (GET_MODE (op0) == BLKmode
7106                 /* A constant address in OP0 can have VOIDmode, we must
7107                    not try to call force_reg in that case.  */
7108                 && GET_MODE (XEXP (op0, 0)) != VOIDmode
7109                 && bitsize != 0
7110                 && (bitpos % bitsize) == 0
7111                 && (bitsize % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)) == 0
7112                 && MEM_ALIGN (op0) == GET_MODE_ALIGNMENT (mode1))
7113               {
7114                 op0 = adjust_address (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
7115                 bitpos = 0;
7116               }
7117
7118             op0 = offset_address (op0, offset_rtx,
7119                                   highest_pow2_factor (offset));
7120           }
7121
7122         /* If OFFSET is making OP0 more aligned than BIGGEST_ALIGNMENT,
7123            record its alignment as BIGGEST_ALIGNMENT.  */
7124         if (GET_CODE (op0) == MEM && bitpos == 0 && offset != 0
7125             && is_aligning_offset (offset, tem))
7126           set_mem_align (op0, BIGGEST_ALIGNMENT);
7127
7128         /* Don't forget about volatility even if this is a bitfield.  */
7129         if (GET_CODE (op0) == MEM && volatilep && ! MEM_VOLATILE_P (op0))
7130           {
7131             if (op0 == orig_op0)
7132               op0 = copy_rtx (op0);
7133
7134             MEM_VOLATILE_P (op0) = 1;
7135           }
7136
7137         /* The following code doesn't handle CONCAT.
7138            Assume only bitpos == 0 can be used for CONCAT, due to
7139            one element arrays having the same mode as its element.  */
7140         if (GET_CODE (op0) == CONCAT)
7141           {
7142             if (bitpos != 0 || bitsize != GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0)))
7143               abort ();
7144             return op0;
7145           }
7146
7147         /* In cases where an aligned union has an unaligned object
7148            as a field, we might be extracting a BLKmode value from
7149            an integer-mode (e.g., SImode) object.  Handle this case
7150            by doing the extract into an object as wide as the field
7151            (which we know to be the width of a basic mode), then
7152            storing into memory, and changing the mode to BLKmode.  */
7153         if (mode1 == VOIDmode
7154             || GET_CODE (op0) == REG || GET_CODE (op0) == SUBREG
7155             || (mode1 != BLKmode && ! direct_load[(int) mode1]
7156                 && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
7157                 && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT
7158                 && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7159                 && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7160             /* If the field isn't aligned enough to fetch as a memref,
7161                fetch it as a bit field.  */
7162             || (mode1 != BLKmode
7163                 && (((TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (tem)) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode)
7164                       || (bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) != 0)
7165                       || (GET_CODE (op0) == MEM
7166                           && (MEM_ALIGN (op0) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)
7167                               || (bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1) != 0))))
7168                      && ((modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
7169                           || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7170                          ? STRICT_ALIGNMENT
7171                          : SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode1, MEM_ALIGN (op0))))
7172                     || (bitpos % BITS_PER_UNIT != 0)))
7173             /* If the type and the field are a constant size and the
7174                size of the type isn't the same size as the bitfield,
7175                we must use bitfield operations.  */
7176             || (bitsize >= 0
7177                 && (TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)))
7178                     == INTEGER_CST)
7179                 && 0 != compare_tree_int (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)),
7180                                           bitsize)))
7181           {
7182             enum machine_mode ext_mode = mode;
7183
7184             if (ext_mode == BLKmode
7185                 && ! (target != 0 && GET_CODE (op0) == MEM
7186                       && GET_CODE (target) == MEM
7187                       && bitpos % BITS_PER_UNIT == 0))
7188               ext_mode = mode_for_size (bitsize, MODE_INT, 1);
7189
7190             if (ext_mode == BLKmode)
7191               {
7192                 if (target == 0)
7193                   target = assign_temp (type, 0, 1, 1);
7194
7195                 if (bitsize == 0)
7196                   return target;
7197
7198                 /* In this case, BITPOS must start at a byte boundary and
7199                    TARGET, if specified, must be a MEM.  */
7200                 if (GET_CODE (op0) != MEM
7201                     || (target != 0 && GET_CODE (target) != MEM)
7202                     || bitpos % BITS_PER_UNIT != 0)
7203                   abort ();
7204
7205                 emit_block_move (target,
7206                                  adjust_address (op0, VOIDmode,
7207                                                  bitpos / BITS_PER_UNIT),
7208                                  GEN_INT ((bitsize + BITS_PER_UNIT - 1)
7209                                           / BITS_PER_UNIT),
7210                                  (modifier == EXPAND_STACK_PARM
7211                                   ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
7212
7213                 return target;
7214               }
7215
7216             op0 = validize_mem (op0);
7217
7218             if (GET_CODE (op0) == MEM && GET_CODE (XEXP (op0, 0)) == REG)
7219               mark_reg_pointer (XEXP (op0, 0), MEM_ALIGN (op0));
7220
7221             op0 = extract_bit_field (op0, bitsize, bitpos, unsignedp,
7222                                      (modifier == EXPAND_STACK_PARM
7223                                       ? NULL_RTX : target),
7224                                      ext_mode, ext_mode,
7225                                      int_size_in_bytes (TREE_TYPE (tem)));
7226
7227             /* If the result is a record type and BITSIZE is narrower than
7228                the mode of OP0, an integral mode, and this is a big endian
7229                machine, we must put the field into the high-order bits.  */
7230             if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE && BYTES_BIG_ENDIAN
7231                 && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (op0)) == MODE_INT
7232                 && bitsize < (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0)))
7233               op0 = expand_shift (LSHIFT_EXPR, GET_MODE (op0), op0,
7234                                   size_int (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0))
7235                                             - bitsize),
7236                                   op0, 1);
7237
7238             if (mode == BLKmode)
7239               {
7240                 rtx new = assign_temp (build_qualified_type
7241                                        ((*lang_hooks.types.type_for_mode)
7242                                         (ext_mode, 0),
7243                                         TYPE_QUAL_CONST), 0, 1, 1);
7244
7245                 emit_move_insn (new, op0);
7246                 op0 = copy_rtx (new);
7247                 PUT_MODE (op0, BLKmode);
7248                 set_mem_attributes (op0, exp, 1);
7249               }
7250
7251             return op0;
7252           }
7253
7254         /* If the result is BLKmode, use that to access the object
7255            now as well.  */
7256         if (mode == BLKmode)
7257           mode1 = BLKmode;
7258
7259         /* Get a reference to just this component.  */
7260         if (modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
7261             || modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7262           op0 = adjust_address_nv (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
7263         else
7264           op0 = adjust_address (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
7265
7266         if (op0 == orig_op0)
7267           op0 = copy_rtx (op0);
7268
7269         set_mem_attributes (op0, exp, 0);
7270         if (GET_CODE (XEXP (op0, 0)) == REG)
7271           mark_reg_pointer (XEXP (op0, 0), MEM_ALIGN (op0));
7272
7273         MEM_VOLATILE_P (op0) |= volatilep;
7274         if (mode == mode1 || mode1 == BLKmode || mode1 == tmode
7275             || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
7276             || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7277           return op0;
7278         else if (target == 0)
7279           target = gen_reg_rtx (tmode != VOIDmode ? tmode : mode);
7280
7281         convert_move (target, op0, unsignedp);
7282         return target;
7283       }
7284
7285     case VTABLE_REF:
7286       {
7287         rtx insn, before = get_last_insn (), vtbl_ref;
7288
7289         /* Evaluate the interior expression.  */
7290         subtarget = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target,
7291                                  tmode, modifier);
7292
7293         /* Get or create an instruction off which to hang a note.  */
7294         if (REG_P (subtarget))
7295           {
7296             target = subtarget;
7297             insn = get_last_insn ();
7298             if (insn == before)
7299               abort ();
7300             if (! INSN_P (insn))
7301               insn = prev_nonnote_insn (insn);
7302           }
7303         else
7304           {
7305             target = gen_reg_rtx (GET_MODE (subtarget));
7306             insn = emit_move_insn (target, subtarget);
7307           }
7308
7309         /* Collect the data for the note.  */
7310         vtbl_ref = XEXP (DECL_RTL (TREE_OPERAND (exp, 1)), 0);
7311         vtbl_ref = plus_constant (vtbl_ref,
7312                                   tree_low_cst (TREE_OPERAND (exp, 2), 0));
7313         /* Discard the initial CONST that was added.  */
7314         vtbl_ref = XEXP (vtbl_ref, 0);
7315
7316         REG_NOTES (insn)
7317           = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_VTABLE_REF, vtbl_ref, REG_NOTES (insn));
7318
7319         return target;
7320       }
7321
7322       /* Intended for a reference to a buffer of a file-object in Pascal.
7323          But it's not certain that a special tree code will really be
7324          necessary for these.  INDIRECT_REF might work for them.  */
7325     case BUFFER_REF:
7326       abort ();
7327
7328     case IN_EXPR:
7329       {
7330         /* Pascal set IN expression.
7331
7332            Algorithm:
7333                rlo       = set_low - (set_low%bits_per_word);
7334                the_word  = set [ (index - rlo)/bits_per_word ];
7335                bit_index = index % bits_per_word;
7336                bitmask   = 1 << bit_index;
7337                return !!(the_word & bitmask);  */
7338
7339         tree set = TREE_OPERAND (exp, 0);
7340         tree index = TREE_OPERAND (exp, 1);
7341         int iunsignedp = TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (index));
7342         tree set_type = TREE_TYPE (set);
7343         tree set_low_bound = TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (set_type));
7344         tree set_high_bound = TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (set_type));
7345         rtx index_val = expand_expr (index, 0, VOIDmode, 0);
7346         rtx lo_r = expand_expr (set_low_bound, 0, VOIDmode, 0);
7347         rtx hi_r = expand_expr (set_high_bound, 0, VOIDmode, 0);
7348         rtx setval = expand_expr (set, 0, VOIDmode, 0);
7349         rtx setaddr = XEXP (setval, 0);
7350         enum machine_mode index_mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (index));
7351         rtx rlow;
7352         rtx diff, quo, rem, addr, bit, result;
7353
7354         /* If domain is empty, answer is no.  Likewise if index is constant
7355            and out of bounds.  */
7356         if (((TREE_CODE (set_high_bound) == INTEGER_CST
7357              && TREE_CODE (set_low_bound) == INTEGER_CST
7358              && tree_int_cst_lt (set_high_bound, set_low_bound))
7359              || (TREE_CODE (index) == INTEGER_CST
7360                  && TREE_CODE (set_low_bound) == INTEGER_CST
7361                  && tree_int_cst_lt (index, set_low_bound))
7362              || (TREE_CODE (set_high_bound) == INTEGER_CST
7363                  && TREE_CODE (index) == INTEGER_CST
7364                  && tree_int_cst_lt (set_high_bound, index))))
7365           return const0_rtx;
7366
7367         if (target == 0)
7368           target = gen_reg_rtx (tmode != VOIDmode ? tmode : mode);
7369
7370         /* If we get here, we have to generate the code for both cases
7371            (in range and out of range).  */
7372
7373         op0 = gen_label_rtx ();
7374         op1 = gen_label_rtx ();
7375
7376         if (! (GET_CODE (index_val) == CONST_INT
7377                && GET_CODE (lo_r) == CONST_INT))
7378           emit_cmp_and_jump_insns (index_val, lo_r, LT, NULL_RTX,
7379                                    GET_MODE (index_val), iunsignedp, op1);
7380
7381         if (! (GET_CODE (index_val) == CONST_INT
7382                && GET_CODE (hi_r) == CONST_INT))
7383           emit_cmp_and_jump_insns (index_val, hi_r, GT, NULL_RTX,
7384                                    GET_MODE (index_val), iunsignedp, op1);
7385
7386         /* Calculate the element number of bit zero in the first word
7387            of the set.  */
7388         if (GET_CODE (lo_r) == CONST_INT)
7389           rlow = GEN_INT (INTVAL (lo_r)
7390                           & ~((HOST_WIDE_INT) 1 << BITS_PER_UNIT));
7391         else
7392           rlow = expand_binop (index_mode, and_optab, lo_r,
7393                                GEN_INT (~((HOST_WIDE_INT) 1 << BITS_PER_UNIT)),
7394                                NULL_RTX, iunsignedp, OPTAB_LIB_WIDEN);
7395
7396         diff = expand_binop (index_mode, sub_optab, index_val, rlow,
7397                              NULL_RTX, iunsignedp, OPTAB_LIB_WIDEN);
7398
7399         quo = expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, index_mode, diff,
7400                              GEN_INT (BITS_PER_UNIT), NULL_RTX, iunsignedp);
7401         rem = expand_divmod (1, TRUNC_MOD_EXPR, index_mode, index_val,
7402                              GEN_INT (BITS_PER_UNIT), NULL_RTX, iunsignedp);
7403
7404         addr = memory_address (byte_mode,
7405                                expand_binop (index_mode, add_optab, diff,
7406                                              setaddr, NULL_RTX, iunsignedp,
7407                                              OPTAB_LIB_WIDEN));
7408
7409         /* Extract the bit we want to examine.  */
7410         bit = expand_shift (RSHIFT_EXPR, byte_mode,
7411                             gen_rtx_MEM (byte_mode, addr),
7412                             make_tree (TREE_TYPE (index), rem),
7413                             NULL_RTX, 1);
7414         result = expand_binop (byte_mode, and_optab, bit, const1_rtx,
7415                                GET_MODE (target) == byte_mode ? target : 0,
7416                                1, OPTAB_LIB_WIDEN);
7417
7418         if (result != target)
7419           convert_move (target, result, 1);
7420
7421         /* Output the code to handle the out-of-range case.  */
7422         emit_jump (op0);
7423         emit_label (op1);
7424         emit_move_insn (target, const0_rtx);
7425         emit_label (op0);
7426         return target;
7427       }
7428
7429     case WITH_CLEANUP_EXPR:
7430       if (WITH_CLEANUP_EXPR_RTL (exp) == 0)
7431         {
7432           WITH_CLEANUP_EXPR_RTL (exp)
7433             = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, tmode, modifier);
7434           expand_decl_cleanup_eh (NULL_TREE, TREE_OPERAND (exp, 1),
7435                                   CLEANUP_EH_ONLY (exp));
7436
7437           /* That's it for this cleanup.  */
7438           TREE_OPERAND (exp, 1) = 0;
7439         }
7440       return WITH_CLEANUP_EXPR_RTL (exp);
7441
7442     case CLEANUP_POINT_EXPR:
7443       {
7444         /* Start a new binding layer that will keep track of all cleanup
7445            actions to be performed.  */
7446         expand_start_bindings (2);
7447
7448         target_temp_slot_level = temp_slot_level;
7449
7450         op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, tmode, modifier);
7451         /* If we're going to use this value, load it up now.  */
7452         if (! ignore)
7453           op0 = force_not_mem (op0);
7454         preserve_temp_slots (op0);
7455         expand_end_bindings (NULL_TREE, 0, 0);
7456       }
7457       return op0;
7458
7459     case CALL_EXPR:
7460       /* Check for a built-in function.  */
7461       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == ADDR_EXPR
7462           && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
7463               == FUNCTION_DECL)
7464           && DECL_BUILT_IN (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)))
7465         {
7466           if (DECL_BUILT_IN_CLASS (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
7467               == BUILT_IN_FRONTEND)
7468             return (*lang_hooks.expand_expr) (exp, original_target,
7469                                               tmode, modifier);
7470           else
7471             return expand_builtin (exp, target, subtarget, tmode, ignore);
7472         }
7473
7474       return expand_call (exp, target, ignore);
7475
7476     case NON_LVALUE_EXPR:
7477     case NOP_EXPR:
7478     case CONVERT_EXPR:
7479     case REFERENCE_EXPR:
7480       if (TREE_OPERAND (exp, 0) == error_mark_node)
7481         return const0_rtx;
7482
7483       if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
7484         {
7485           tree valtype = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
7486
7487           /* If both input and output are BLKmode, this conversion isn't doing
7488              anything except possibly changing memory attribute.  */
7489           if (mode == BLKmode && TYPE_MODE (valtype) == BLKmode)
7490             {
7491               rtx result = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, tmode,
7492                                         modifier);
7493
7494               result = copy_rtx (result);
7495               set_mem_attributes (result, exp, 0);
7496               return result;
7497             }
7498
7499           if (target == 0)
7500             target = assign_temp (type, 0, 1, 1);
7501
7502           if (GET_CODE (target) == MEM)
7503             /* Store data into beginning of memory target.  */
7504             store_expr (TREE_OPERAND (exp, 0),
7505                         adjust_address (target, TYPE_MODE (valtype), 0),
7506                         modifier == EXPAND_STACK_PARM ? 2 : 0);
7507
7508           else if (GET_CODE (target) == REG)
7509             /* Store this field into a union of the proper type.  */
7510             store_field (target,
7511                          MIN ((int_size_in_bytes (TREE_TYPE
7512                                                   (TREE_OPERAND (exp, 0)))
7513                                * BITS_PER_UNIT),
7514                               (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (mode)),
7515                          0, TYPE_MODE (valtype), TREE_OPERAND (exp, 0),
7516                          VOIDmode, 0, type, 0);
7517           else
7518             abort ();
7519
7520           /* Return the entire union.  */
7521           return target;
7522         }
7523
7524       if (mode == TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
7525         {
7526           op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, VOIDmode,
7527                              modifier);
7528
7529           /* If the signedness of the conversion differs and OP0 is
7530              a promoted SUBREG, clear that indication since we now
7531              have to do the proper extension.  */
7532           if (TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) != unsignedp
7533               && GET_CODE (op0) == SUBREG)
7534             SUBREG_PROMOTED_VAR_P (op0) = 0;
7535
7536           return op0;
7537         }
7538
7539       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), NULL_RTX, mode, modifier);
7540       if (GET_MODE (op0) == mode)
7541         return op0;
7542
7543       /* If OP0 is a constant, just convert it into the proper mode.  */
7544       if (CONSTANT_P (op0))
7545         {
7546           tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
7547           enum machine_mode inner_mode = TYPE_MODE (inner_type);
7548
7549           if (modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7550             return simplify_gen_subreg (mode, op0, inner_mode,
7551                                         subreg_lowpart_offset (mode,
7552                                                                inner_mode));
7553           else
7554             return convert_modes (mode, inner_mode, op0,
7555                                   TREE_UNSIGNED (inner_type));
7556         }
7557
7558       if (modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7559         return gen_rtx_fmt_e (unsignedp ? ZERO_EXTEND : SIGN_EXTEND, mode, op0);
7560
7561       if (target == 0)
7562         return
7563           convert_to_mode (mode, op0,
7564                            TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
7565       else
7566         convert_move (target, op0,
7567                       TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
7568       return target;
7569
7570     case VIEW_CONVERT_EXPR:
7571       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), NULL_RTX, mode, modifier);
7572
7573       /* If the input and output modes are both the same, we are done.
7574          Otherwise, if neither mode is BLKmode and both are integral and within
7575          a word, we can use gen_lowpart.  If neither is true, make sure the
7576          operand is in memory and convert the MEM to the new mode.  */
7577       if (TYPE_MODE (type) == GET_MODE (op0))
7578         ;
7579       else if (TYPE_MODE (type) != BLKmode && GET_MODE (op0) != BLKmode
7580                && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (op0)) == MODE_INT
7581                && GET_MODE_CLASS (TYPE_MODE (type)) == MODE_INT
7582                && GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type)) <= UNITS_PER_WORD
7583                && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (op0)) <= UNITS_PER_WORD)
7584         op0 = gen_lowpart (TYPE_MODE (type), op0);
7585       else if (GET_CODE (op0) != MEM)
7586         {
7587           /* If the operand is not a MEM, force it into memory.  Since we
7588              are going to be be changing the mode of the MEM, don't call
7589              force_const_mem for constants because we don't allow pool
7590              constants to change mode.  */
7591           tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
7592
7593           if (TREE_ADDRESSABLE (exp))
7594             abort ();
7595
7596           if (target == 0 || GET_MODE (target) != TYPE_MODE (inner_type))
7597             target
7598               = assign_stack_temp_for_type
7599                 (TYPE_MODE (inner_type),
7600                  GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (inner_type)), 0, inner_type);
7601
7602           emit_move_insn (target, op0);
7603           op0 = target;
7604         }
7605
7606       /* At this point, OP0 is in the correct mode.  If the output type is such
7607          that the operand is known to be aligned, indicate that it is.
7608          Otherwise, we need only be concerned about alignment for non-BLKmode
7609          results.  */
7610       if (GET_CODE (op0) == MEM)
7611         {
7612           op0 = copy_rtx (op0);
7613
7614           if (TYPE_ALIGN_OK (type))
7615             set_mem_align (op0, MAX (MEM_ALIGN (op0), TYPE_ALIGN (type)));
7616           else if (TYPE_MODE (type) != BLKmode && STRICT_ALIGNMENT
7617                    && MEM_ALIGN (op0) < GET_MODE_ALIGNMENT (TYPE_MODE (type)))
7618             {
7619               tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
7620               HOST_WIDE_INT temp_size
7621                 = MAX (int_size_in_bytes (inner_type),
7622                        (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type)));
7623               rtx new = assign_stack_temp_for_type (TYPE_MODE (type),
7624                                                     temp_size, 0, type);
7625               rtx new_with_op0_mode = adjust_address (new, GET_MODE (op0), 0);
7626
7627               if (TREE_ADDRESSABLE (exp))
7628                 abort ();
7629
7630               if (GET_MODE (op0) == BLKmode)
7631                 emit_block_move (new_with_op0_mode, op0,
7632                                  GEN_INT (GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type))),
7633                                  (modifier == EXPAND_STACK_PARM
7634                                   ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
7635               else
7636                 emit_move_insn (new_with_op0_mode, op0);
7637
7638               op0 = new;
7639             }
7640
7641           op0 = adjust_address (op0, TYPE_MODE (type), 0);
7642         }
7643
7644       return op0;
7645
7646     case PLUS_EXPR:
7647       this_optab = ! unsignedp && flag_trapv
7648                    && (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT)
7649                    ? addv_optab : add_optab;
7650
7651       /* If we are adding a constant, an RTL_EXPR that is sp, fp, or ap, and
7652          something else, make sure we add the register to the constant and
7653          then to the other thing.  This case can occur during strength
7654          reduction and doing it this way will produce better code if the
7655          frame pointer or argument pointer is eliminated.
7656
7657          fold-const.c will ensure that the constant is always in the inner
7658          PLUS_EXPR, so the only case we need to do anything about is if
7659          sp, ap, or fp is our second argument, in which case we must swap
7660          the innermost first argument and our second argument.  */
7661
7662       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == PLUS_EXPR
7663           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 1)) == INTEGER_CST
7664           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == RTL_EXPR
7665           && (RTL_EXPR_RTL (TREE_OPERAND (exp, 1)) == frame_pointer_rtx
7666               || RTL_EXPR_RTL (TREE_OPERAND (exp, 1)) == stack_pointer_rtx
7667               || RTL_EXPR_RTL (TREE_OPERAND (exp, 1)) == arg_pointer_rtx))
7668         {
7669           tree t = TREE_OPERAND (exp, 1);
7670
7671           TREE_OPERAND (exp, 1) = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
7672           TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0) = t;
7673         }
7674
7675       /* If the result is to be ptr_mode and we are adding an integer to
7676          something, we might be forming a constant.  So try to use
7677          plus_constant.  If it produces a sum and we can't accept it,
7678          use force_operand.  This allows P = &ARR[const] to generate
7679          efficient code on machines where a SYMBOL_REF is not a valid
7680          address.
7681
7682          If this is an EXPAND_SUM call, always return the sum.  */
7683       if (modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER
7684           || (mode == ptr_mode && (unsignedp || ! flag_trapv)))
7685         {
7686           if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7687             target = 0;
7688           if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == INTEGER_CST
7689               && GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT
7690               && TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (exp, 1)))
7691             {
7692               rtx constant_part;
7693
7694               op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), subtarget, VOIDmode,
7695                                  EXPAND_SUM);
7696               /* Use immed_double_const to ensure that the constant is
7697                  truncated according to the mode of OP1, then sign extended
7698                  to a HOST_WIDE_INT.  Using the constant directly can result
7699                  in non-canonical RTL in a 64x32 cross compile.  */
7700               constant_part
7701                 = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (exp, 0)),
7702                                       (HOST_WIDE_INT) 0,
7703                                       TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))));
7704               op1 = plus_constant (op1, INTVAL (constant_part));
7705               if (modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7706                 op1 = force_operand (op1, target);
7707               return op1;
7708             }
7709
7710           else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == INTEGER_CST
7711                    && GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_INT
7712                    && TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (exp, 0)))
7713             {
7714               rtx constant_part;
7715
7716               op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode,
7717                                  (modifier == EXPAND_INITIALIZER
7718                                  ? EXPAND_INITIALIZER : EXPAND_SUM));
7719               if (! CONSTANT_P (op0))
7720                 {
7721                   op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), NULL_RTX,
7722                                      VOIDmode, modifier);
7723                   /* Return a PLUS if modifier says it's OK.  */
7724                   if (modifier == EXPAND_SUM
7725                       || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7726                     return simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1);
7727                   goto binop2;
7728                 }
7729               /* Use immed_double_const to ensure that the constant is
7730                  truncated according to the mode of OP1, then sign extended
7731                  to a HOST_WIDE_INT.  Using the constant directly can result
7732                  in non-canonical RTL in a 64x32 cross compile.  */
7733               constant_part
7734                 = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (exp, 1)),
7735                                       (HOST_WIDE_INT) 0,
7736                                       TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
7737               op0 = plus_constant (op0, INTVAL (constant_part));
7738               if (modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7739                 op0 = force_operand (op0, target);
7740               return op0;
7741             }
7742         }
7743
7744       /* No sense saving up arithmetic to be done
7745          if it's all in the wrong mode to form part of an address.
7746          And force_operand won't know whether to sign-extend or
7747          zero-extend.  */
7748       if ((modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7749           || mode != ptr_mode)
7750         {
7751           expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7752                            subtarget, &op0, &op1, 0);
7753           if (op0 == const0_rtx)
7754             return op1;
7755           if (op1 == const0_rtx)
7756             return op0;
7757           goto binop2;
7758         }
7759
7760       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7761                        subtarget, &op0, &op1, modifier);
7762       return simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1);
7763
7764     case MINUS_EXPR:
7765       /* For initializers, we are allowed to return a MINUS of two
7766          symbolic constants.  Here we handle all cases when both operands
7767          are constant.  */
7768       /* Handle difference of two symbolic constants,
7769          for the sake of an initializer.  */
7770       if ((modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7771           && really_constant_p (TREE_OPERAND (exp, 0))
7772           && really_constant_p (TREE_OPERAND (exp, 1)))
7773         {
7774           expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7775                            NULL_RTX, &op0, &op1, modifier);
7776
7777           /* If the last operand is a CONST_INT, use plus_constant of
7778              the negated constant.  Else make the MINUS.  */
7779           if (GET_CODE (op1) == CONST_INT)
7780             return plus_constant (op0, - INTVAL (op1));
7781           else
7782             return gen_rtx_MINUS (mode, op0, op1);
7783         }
7784
7785       this_optab = ! unsignedp && flag_trapv
7786                    && (GET_MODE_CLASS(mode) == MODE_INT)
7787                    ? subv_optab : sub_optab;
7788
7789       /* No sense saving up arithmetic to be done
7790          if it's all in the wrong mode to form part of an address.
7791          And force_operand won't know whether to sign-extend or
7792          zero-extend.  */
7793       if ((modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7794           || mode != ptr_mode)
7795         goto binop;
7796
7797       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7798                        subtarget, &op0, &op1, modifier);
7799
7800       /* Convert A - const to A + (-const).  */
7801       if (GET_CODE (op1) == CONST_INT)
7802         {
7803           op1 = negate_rtx (mode, op1);
7804           return simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1);
7805         }
7806
7807       goto binop2;
7808
7809     case MULT_EXPR:
7810       /* If first operand is constant, swap them.
7811          Thus the following special case checks need only
7812          check the second operand.  */
7813       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == INTEGER_CST)
7814         {
7815           tree t1 = TREE_OPERAND (exp, 0);
7816           TREE_OPERAND (exp, 0) = TREE_OPERAND (exp, 1);
7817           TREE_OPERAND (exp, 1) = t1;
7818         }
7819
7820       /* Attempt to return something suitable for generating an
7821          indexed address, for machines that support that.  */
7822
7823       if (modifier == EXPAND_SUM && mode == ptr_mode
7824           && host_integerp (TREE_OPERAND (exp, 1), 0))
7825         {
7826           tree exp1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
7827
7828           op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode,
7829                              EXPAND_SUM);
7830
7831           if (GET_CODE (op0) != REG)
7832             op0 = force_operand (op0, NULL_RTX);
7833           if (GET_CODE (op0) != REG)
7834             op0 = copy_to_mode_reg (mode, op0);
7835
7836           return gen_rtx_MULT (mode, op0,
7837                                gen_int_mode (tree_low_cst (exp1, 0),
7838                                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp1))));
7839         }
7840
7841       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7842         target = 0;
7843
7844       /* Check for multiplying things that have been extended
7845          from a narrower type.  If this machine supports multiplying
7846          in that narrower type with a result in the desired type,
7847          do it that way, and avoid the explicit type-conversion.  */
7848       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == NOP_EXPR
7849           && TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
7850           && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)))
7851               < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
7852           && ((TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == INTEGER_CST
7853                && int_fits_type_p (TREE_OPERAND (exp, 1),
7854                                    TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)))
7855                /* Don't use a widening multiply if a shift will do.  */
7856                && ((GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))))
7857                     > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
7858                    || exact_log2 (TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (exp, 1))) < 0))
7859               ||
7860               (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == NOP_EXPR
7861                && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0)))
7862                    ==
7863                    TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0))))
7864                /* If both operands are extended, they must either both
7865                   be zero-extended or both be sign-extended.  */
7866                && (TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0)))
7867                    ==
7868                    TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)))))))
7869         {
7870           enum machine_mode innermode
7871             = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)));
7872           optab other_optab = (TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)))
7873                         ? smul_widen_optab : umul_widen_optab);
7874           this_optab = (TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)))
7875                         ? umul_widen_optab : smul_widen_optab);
7876           if (mode == GET_MODE_WIDER_MODE (innermode))
7877             {
7878               if (this_optab->handlers[(int) mode].insn_code != CODE_FOR_nothing)
7879                 {
7880                   if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == INTEGER_CST)
7881                     expand_operands (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0),
7882                                      TREE_OPERAND (exp, 1),
7883                                      NULL_RTX, &op0, &op1, 0);
7884                   else
7885                     expand_operands (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0),
7886                                      TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0),
7887                                      NULL_RTX, &op0, &op1, 0);
7888                   goto binop2;
7889                 }
7890               else if (other_optab->handlers[(int) mode].insn_code != CODE_FOR_nothing
7891                        && innermode == word_mode)
7892                 {
7893                   rtx htem;
7894                   op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0),
7895                                      NULL_RTX, VOIDmode, 0);
7896                   if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == INTEGER_CST)
7897                     op1 = convert_modes (innermode, mode,
7898                                          expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1),
7899                                                       NULL_RTX, VOIDmode, 0),
7900                                          unsignedp);
7901                   else
7902                     op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0),
7903                                        NULL_RTX, VOIDmode, 0);
7904                   temp = expand_binop (mode, other_optab, op0, op1, target,
7905                                        unsignedp, OPTAB_LIB_WIDEN);
7906                   htem = expand_mult_highpart_adjust (innermode,
7907                                                       gen_highpart (innermode, temp),
7908                                                       op0, op1,
7909                                                       gen_highpart (innermode, temp),
7910                                                       unsignedp);
7911                   emit_move_insn (gen_highpart (innermode, temp), htem);
7912                   return temp;
7913                 }
7914             }
7915         }
7916       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7917                        subtarget, &op0, &op1, 0);
7918       return expand_mult (mode, op0, op1, target, unsignedp);
7919
7920     case TRUNC_DIV_EXPR:
7921     case FLOOR_DIV_EXPR:
7922     case CEIL_DIV_EXPR:
7923     case ROUND_DIV_EXPR:
7924     case EXACT_DIV_EXPR:
7925       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7926         target = 0;
7927       /* Possible optimization: compute the dividend with EXPAND_SUM
7928          then if the divisor is constant can optimize the case
7929          where some terms of the dividend have coeffs divisible by it.  */
7930       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7931                        subtarget, &op0, &op1, 0);
7932       return expand_divmod (0, code, mode, op0, op1, target, unsignedp);
7933
7934     case RDIV_EXPR:
7935       /* Emit a/b as a*(1/b).  Later we may manage CSE the reciprocal saving
7936          expensive divide.  If not, combine will rebuild the original
7937          computation.  */
7938       if (flag_unsafe_math_optimizations && optimize && !optimize_size
7939           && TREE_CODE (type) == REAL_TYPE
7940           && !real_onep (TREE_OPERAND (exp, 0)))
7941         return expand_expr (build (MULT_EXPR, type, TREE_OPERAND (exp, 0),
7942                                    build (RDIV_EXPR, type,
7943                                           build_real (type, dconst1),
7944                                           TREE_OPERAND (exp, 1))),
7945                             target, tmode, modifier);
7946       this_optab = sdiv_optab;
7947       goto binop;
7948
7949     case TRUNC_MOD_EXPR:
7950     case FLOOR_MOD_EXPR:
7951     case CEIL_MOD_EXPR:
7952     case ROUND_MOD_EXPR:
7953       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7954         target = 0;
7955       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7956                        subtarget, &op0, &op1, 0);
7957       return expand_divmod (1, code, mode, op0, op1, target, unsignedp);
7958
7959     case FIX_ROUND_EXPR:
7960     case FIX_FLOOR_EXPR:
7961     case FIX_CEIL_EXPR:
7962       abort ();                 /* Not used for C.  */
7963
7964     case FIX_TRUNC_EXPR:
7965       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), NULL_RTX, VOIDmode, 0);
7966       if (target == 0 || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7967         target = gen_reg_rtx (mode);
7968       expand_fix (target, op0, unsignedp);
7969       return target;
7970
7971     case FLOAT_EXPR:
7972       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), NULL_RTX, VOIDmode, 0);
7973       if (target == 0 || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7974         target = gen_reg_rtx (mode);
7975       /* expand_float can't figure out what to do if FROM has VOIDmode.
7976          So give it the correct mode.  With -O, cse will optimize this.  */
7977       if (GET_MODE (op0) == VOIDmode)
7978         op0 = copy_to_mode_reg (TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))),
7979                                 op0);
7980       expand_float (target, op0,
7981                     TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
7982       return target;
7983
7984     case NEGATE_EXPR:
7985       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode, 0);
7986       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7987         target = 0;
7988       temp = expand_unop (mode,
7989                           ! unsignedp && flag_trapv
7990                           && (GET_MODE_CLASS(mode) == MODE_INT)
7991                           ? negv_optab : neg_optab, op0, target, 0);
7992       if (temp == 0)
7993         abort ();
7994       return temp;
7995
7996     case ABS_EXPR:
7997       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode, 0);
7998       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7999         target = 0;
8000
8001       /* ABS_EXPR is not valid for complex arguments.  */
8002       if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_COMPLEX_INT
8003           || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_COMPLEX_FLOAT)
8004         abort ();
8005
8006       /* Unsigned abs is simply the operand.  Testing here means we don't
8007          risk generating incorrect code below.  */
8008       if (TREE_UNSIGNED (type))
8009         return op0;
8010
8011       return expand_abs (mode, op0, target, unsignedp,
8012                          safe_from_p (target, TREE_OPERAND (exp, 0), 1));
8013
8014     case MAX_EXPR:
8015     case MIN_EXPR:
8016       target = original_target;
8017       if (target == 0
8018           || modifier == EXPAND_STACK_PARM
8019           || (GET_CODE (target) == MEM && MEM_VOLATILE_P (target))
8020           || GET_MODE (target) != mode
8021           || (GET_CODE (target) == REG
8022               && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER))
8023         target = gen_reg_rtx (mode);
8024       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8025                        target, &op0, &op1, 0);
8026
8027       /* First try to do it with a special MIN or MAX instruction.
8028          If that does not win, use a conditional jump to select the proper
8029          value.  */
8030       this_optab = (TREE_UNSIGNED (type)
8031                     ? (code == MIN_EXPR ? umin_optab : umax_optab)
8032                     : (code == MIN_EXPR ? smin_optab : smax_optab));
8033
8034       temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target, unsignedp,
8035                            OPTAB_WIDEN);
8036       if (temp != 0)
8037         return temp;
8038
8039       /* At this point, a MEM target is no longer useful; we will get better
8040          code without it.  */
8041
8042       if (GET_CODE (target) == MEM)
8043         target = gen_reg_rtx (mode);
8044
8045       /* If op1 was placed in target, swap op0 and op1.  */
8046       if (target != op0 && target == op1)
8047         {
8048           rtx tem = op0;
8049           op0 = op1;
8050           op1 = tem;
8051         }
8052
8053       if (target != op0)
8054         emit_move_insn (target, op0);
8055
8056       op0 = gen_label_rtx ();
8057
8058       /* If this mode is an integer too wide to compare properly,
8059          compare word by word.  Rely on cse to optimize constant cases.  */
8060       if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
8061           && ! can_compare_p (GE, mode, ccp_jump))
8062         {
8063           if (code == MAX_EXPR)
8064             do_jump_by_parts_greater_rtx (mode, TREE_UNSIGNED (type),
8065                                           target, op1, NULL_RTX, op0);
8066           else
8067             do_jump_by_parts_greater_rtx (mode, TREE_UNSIGNED (type),
8068                                           op1, target, NULL_RTX, op0);
8069         }
8070       else
8071         {
8072           int unsignedp = TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1)));
8073           do_compare_rtx_and_jump (target, op1, code == MAX_EXPR ? GE : LE,
8074                                    unsignedp, mode, NULL_RTX, NULL_RTX,
8075                                    op0);
8076         }
8077       emit_move_insn (target, op1);
8078       emit_label (op0);
8079       return target;
8080
8081     case BIT_NOT_EXPR:
8082       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode, 0);
8083       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8084         target = 0;
8085       temp = expand_unop (mode, one_cmpl_optab, op0, target, 1);
8086       if (temp == 0)
8087         abort ();
8088       return temp;
8089
8090       /* ??? Can optimize bitwise operations with one arg constant.
8091          Can optimize (a bitwise1 n) bitwise2 (a bitwise3 b)
8092          and (a bitwise1 b) bitwise2 b (etc)
8093          but that is probably not worth while.  */
8094
8095       /* BIT_AND_EXPR is for bitwise anding.  TRUTH_AND_EXPR is for anding two
8096          boolean values when we want in all cases to compute both of them.  In
8097          general it is fastest to do TRUTH_AND_EXPR by computing both operands
8098          as actual zero-or-1 values and then bitwise anding.  In cases where
8099          there cannot be any side effects, better code would be made by
8100          treating TRUTH_AND_EXPR like TRUTH_ANDIF_EXPR; but the question is
8101          how to recognize those cases.  */
8102
8103     case TRUTH_AND_EXPR:
8104     case BIT_AND_EXPR:
8105       this_optab = and_optab;
8106       goto binop;
8107
8108     case TRUTH_OR_EXPR:
8109     case BIT_IOR_EXPR:
8110       this_optab = ior_optab;
8111       goto binop;
8112
8113     case TRUTH_XOR_EXPR:
8114     case BIT_XOR_EXPR:
8115       this_optab = xor_optab;
8116       goto binop;
8117
8118     case LSHIFT_EXPR:
8119     case RSHIFT_EXPR:
8120     case LROTATE_EXPR:
8121     case RROTATE_EXPR:
8122       if (! safe_from_p (subtarget, TREE_OPERAND (exp, 1), 1))
8123         subtarget = 0;
8124       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8125         target = 0;
8126       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode, 0);
8127       return expand_shift (code, mode, op0, TREE_OPERAND (exp, 1), target,
8128                            unsignedp);
8129
8130       /* Could determine the answer when only additive constants differ.  Also,
8131          the addition of one can be handled by changing the condition.  */
8132     case LT_EXPR:
8133     case LE_EXPR:
8134     case GT_EXPR:
8135     case GE_EXPR:
8136     case EQ_EXPR:
8137     case NE_EXPR:
8138     case UNORDERED_EXPR:
8139     case ORDERED_EXPR:
8140     case UNLT_EXPR:
8141     case UNLE_EXPR:
8142     case UNGT_EXPR:
8143     case UNGE_EXPR:
8144     case UNEQ_EXPR:
8145       temp = do_store_flag (exp,
8146                             modifier != EXPAND_STACK_PARM ? target : NULL_RTX,
8147                             tmode != VOIDmode ? tmode : mode, 0);
8148       if (temp != 0)
8149         return temp;
8150
8151       /* For foo != 0, load foo, and if it is nonzero load 1 instead.  */
8152       if (code == NE_EXPR && integer_zerop (TREE_OPERAND (exp, 1))
8153           && original_target
8154           && GET_CODE (original_target) == REG
8155           && (GET_MODE (original_target)
8156               == TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))))
8157         {
8158           temp = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), original_target,
8159                               VOIDmode, 0);
8160
8161           /* If temp is constant, we can just compute the result.  */
8162           if (GET_CODE (temp) == CONST_INT)
8163             {
8164               if (INTVAL (temp) != 0)
8165                 emit_move_insn (target, const1_rtx);
8166               else
8167                 emit_move_insn (target, const0_rtx);
8168
8169               return target;
8170             }
8171
8172           if (temp != original_target)
8173             {
8174               enum machine_mode mode1 = GET_MODE (temp);
8175               if (mode1 == VOIDmode)
8176                 mode1 = tmode != VOIDmode ? tmode : mode;
8177
8178               temp = copy_to_mode_reg (mode1, temp);
8179             }
8180
8181           op1 = gen_label_rtx ();
8182           emit_cmp_and_jump_insns (temp, const0_rtx, EQ, NULL_RTX,
8183                                    GET_MODE (temp), unsignedp, op1);
8184           emit_move_insn (temp, const1_rtx);
8185           emit_label (op1);
8186           return temp;
8187         }
8188
8189       /* If no set-flag instruction, must generate a conditional
8190          store into a temporary variable.  Drop through
8191          and handle this like && and ||.  */
8192
8193     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
8194     case TRUTH_ORIF_EXPR:
8195       if (! ignore
8196           && (target == 0
8197               || modifier == EXPAND_STACK_PARM
8198               || ! safe_from_p (target, exp, 1)
8199               /* Make sure we don't have a hard reg (such as function's return
8200                  value) live across basic blocks, if not optimizing.  */
8201               || (!optimize && GET_CODE (target) == REG
8202                   && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)))
8203         target = gen_reg_rtx (tmode != VOIDmode ? tmode : mode);
8204
8205       if (target)
8206         emit_clr_insn (target);
8207
8208       op1 = gen_label_rtx ();
8209       jumpifnot (exp, op1);
8210
8211       if (target)
8212         emit_0_to_1_insn (target);
8213
8214       emit_label (op1);
8215       return ignore ? const0_rtx : target;
8216
8217     case TRUTH_NOT_EXPR:
8218       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8219         target = 0;
8220       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, VOIDmode, 0);
8221       /* The parser is careful to generate TRUTH_NOT_EXPR
8222          only with operands that are always zero or one.  */
8223       temp = expand_binop (mode, xor_optab, op0, const1_rtx,
8224                            target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
8225       if (temp == 0)
8226         abort ();
8227       return temp;
8228
8229     case COMPOUND_EXPR:
8230       expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode, 0);
8231       emit_queue ();
8232       return expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1),
8233                           (ignore ? const0_rtx : target),
8234                           VOIDmode, modifier);
8235
8236     case COND_EXPR:
8237       /* If we would have a "singleton" (see below) were it not for a
8238          conversion in each arm, bring that conversion back out.  */
8239       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == NOP_EXPR
8240           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 2)) == NOP_EXPR
8241           && (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0))
8242               == TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 2), 0))))
8243         {
8244           tree iftrue = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0);
8245           tree iffalse = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 2), 0);
8246
8247           if ((TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (iftrue)) == '2'
8248                && operand_equal_p (iffalse, TREE_OPERAND (iftrue, 0), 0))
8249               || (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (iffalse)) == '2'
8250                   && operand_equal_p (iftrue, TREE_OPERAND (iffalse, 0), 0))
8251               || (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (iftrue)) == '1'
8252                   && operand_equal_p (iffalse, TREE_OPERAND (iftrue, 0), 0))
8253               || (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (iffalse)) == '1'
8254                   && operand_equal_p (iftrue, TREE_OPERAND (iffalse, 0), 0)))
8255             return expand_expr (build1 (NOP_EXPR, type,
8256                                         build (COND_EXPR, TREE_TYPE (iftrue),
8257                                                TREE_OPERAND (exp, 0),
8258                                                iftrue, iffalse)),
8259                                 target, tmode, modifier);
8260         }
8261
8262       {
8263         /* Note that COND_EXPRs whose type is a structure or union
8264            are required to be constructed to contain assignments of
8265            a temporary variable, so that we can evaluate them here
8266            for side effect only.  If type is void, we must do likewise.  */
8267
8268         /* If an arm of the branch requires a cleanup,
8269            only that cleanup is performed.  */
8270
8271         tree singleton = 0;
8272         tree binary_op = 0, unary_op = 0;
8273
8274         /* If this is (A ? 1 : 0) and A is a condition, just evaluate it and
8275            convert it to our mode, if necessary.  */
8276         if (integer_onep (TREE_OPERAND (exp, 1))
8277             && integer_zerop (TREE_OPERAND (exp, 2))
8278             && TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0))) == '<')
8279           {
8280             if (ignore)
8281               {
8282                 expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode,
8283                              modifier);
8284                 return const0_rtx;
8285               }
8286
8287             if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8288               target = 0;
8289             op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, mode, modifier);
8290             if (GET_MODE (op0) == mode)
8291               return op0;
8292
8293             if (target == 0)
8294               target = gen_reg_rtx (mode);
8295             convert_move (target, op0, unsignedp);
8296             return target;
8297           }
8298
8299         /* Check for X ? A + B : A.  If we have this, we can copy A to the
8300            output and conditionally add B.  Similarly for unary operations.
8301            Don't do this if X has side-effects because those side effects
8302            might affect A or B and the "?" operation is a sequence point in
8303            ANSI.  (operand_equal_p tests for side effects.)  */
8304
8305         if (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1))) == '2'
8306             && operand_equal_p (TREE_OPERAND (exp, 2),
8307                                 TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0), 0))
8308           singleton = TREE_OPERAND (exp, 2), binary_op = TREE_OPERAND (exp, 1);
8309         else if (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 2))) == '2'
8310                  && operand_equal_p (TREE_OPERAND (exp, 1),
8311                                      TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 2), 0), 0))
8312           singleton = TREE_OPERAND (exp, 1), binary_op = TREE_OPERAND (exp, 2);
8313         else if (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1))) == '1'
8314                  && operand_equal_p (TREE_OPERAND (exp, 2),
8315                                      TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0), 0))
8316           singleton = TREE_OPERAND (exp, 2), unary_op = TREE_OPERAND (exp, 1);
8317         else if (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 2))) == '1'
8318                  && operand_equal_p (TREE_OPERAND (exp, 1),
8319                                      TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 2), 0), 0))
8320           singleton = TREE_OPERAND (exp, 1), unary_op = TREE_OPERAND (exp, 2);
8321
8322         /* If we are not to produce a result, we have no target.  Otherwise,
8323            if a target was specified use it; it will not be used as an
8324            intermediate target unless it is safe.  If no target, use a
8325            temporary.  */
8326
8327         if (ignore)
8328           temp = 0;
8329         else if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8330           temp = assign_temp (type, 0, 0, 1);
8331         else if (original_target
8332                  && (safe_from_p (original_target, TREE_OPERAND (exp, 0), 1)
8333                      || (singleton && GET_CODE (original_target) == REG
8334                          && REGNO (original_target) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
8335                          && original_target == var_rtx (singleton)))
8336                  && GET_MODE (original_target) == mode
8337 #ifdef HAVE_conditional_move
8338                  && (! can_conditionally_move_p (mode)
8339                      || GET_CODE (original_target) == REG
8340                      || TREE_ADDRESSABLE (type))
8341 #endif
8342                  && (GET_CODE (original_target) != MEM
8343                      || TREE_ADDRESSABLE (type)))
8344           temp = original_target;
8345         else if (TREE_ADDRESSABLE (type))
8346           abort ();
8347         else
8348           temp = assign_temp (type, 0, 0, 1);
8349
8350         /* If we had X ? A + C : A, with C a constant power of 2, and we can
8351            do the test of X as a store-flag operation, do this as
8352            A + ((X != 0) << log C).  Similarly for other simple binary
8353            operators.  Only do for C == 1 if BRANCH_COST is low.  */
8354         if (temp && singleton && binary_op
8355             && (TREE_CODE (binary_op) == PLUS_EXPR
8356                 || TREE_CODE (binary_op) == MINUS_EXPR
8357                 || TREE_CODE (binary_op) == BIT_IOR_EXPR
8358                 || TREE_CODE (binary_op) == BIT_XOR_EXPR)
8359             && (BRANCH_COST >= 3 ? integer_pow2p (TREE_OPERAND (binary_op, 1))
8360                 : integer_onep (TREE_OPERAND (binary_op, 1)))
8361             && TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0))) == '<')
8362           {
8363             rtx result;
8364             tree cond;
8365             optab boptab = (TREE_CODE (binary_op) == PLUS_EXPR
8366                             ? (TYPE_TRAP_SIGNED (TREE_TYPE (binary_op))
8367                                ? addv_optab : add_optab)
8368                             : TREE_CODE (binary_op) == MINUS_EXPR
8369                             ? (TYPE_TRAP_SIGNED (TREE_TYPE (binary_op))
8370                                ? subv_optab : sub_optab)
8371                             : TREE_CODE (binary_op) == BIT_IOR_EXPR ? ior_optab
8372                             : xor_optab);
8373
8374             /* If we had X ? A : A + 1, do this as A + (X == 0).  */
8375             if (singleton == TREE_OPERAND (exp, 1))
8376               cond = invert_truthvalue (TREE_OPERAND (exp, 0));
8377             else
8378               cond = TREE_OPERAND (exp, 0);
8379
8380             result = do_store_flag (cond, (safe_from_p (temp, singleton, 1)
8381                                            ? temp : NULL_RTX),
8382                                     mode, BRANCH_COST <= 1);
8383
8384             if (result != 0 && ! integer_onep (TREE_OPERAND (binary_op, 1)))
8385               result = expand_shift (LSHIFT_EXPR, mode, result,
8386                                      build_int_2 (tree_log2
8387                                                   (TREE_OPERAND
8388                                                    (binary_op, 1)),
8389                                                   0),
8390                                      (safe_from_p (temp, singleton, 1)
8391                                       ? temp : NULL_RTX), 0);
8392
8393             if (result)
8394               {
8395                 op1 = expand_expr (singleton, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8396                 return expand_binop (mode, boptab, op1, result, temp,
8397                                      unsignedp, OPTAB_LIB_WIDEN);
8398               }
8399           }
8400
8401         do_pending_stack_adjust ();
8402         NO_DEFER_POP;
8403         op0 = gen_label_rtx ();
8404
8405         if (singleton && ! TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_OPERAND (exp, 0)))
8406           {
8407             if (temp != 0)
8408               {
8409                 /* If the target conflicts with the other operand of the
8410                    binary op, we can't use it.  Also, we can't use the target
8411                    if it is a hard register, because evaluating the condition
8412                    might clobber it.  */
8413                 if ((binary_op
8414                      && ! safe_from_p (temp, TREE_OPERAND (binary_op, 1), 1))
8415                     || (GET_CODE (temp) == REG
8416                         && REGNO (temp) < FIRST_PSEUDO_REGISTER))
8417                   temp = gen_reg_rtx (mode);
8418                 store_expr (singleton, temp,
8419                             modifier == EXPAND_STACK_PARM ? 2 : 0);
8420               }
8421             else
8422               expand_expr (singleton,
8423                            ignore ? const0_rtx : NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8424             if (singleton == TREE_OPERAND (exp, 1))
8425               jumpif (TREE_OPERAND (exp, 0), op0);
8426             else
8427               jumpifnot (TREE_OPERAND (exp, 0), op0);
8428
8429             start_cleanup_deferral ();
8430             if (binary_op && temp == 0)
8431               /* Just touch the other operand.  */
8432               expand_expr (TREE_OPERAND (binary_op, 1),
8433                            ignore ? const0_rtx : NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8434             else if (binary_op)
8435               store_expr (build (TREE_CODE (binary_op), type,
8436                                  make_tree (type, temp),
8437                                  TREE_OPERAND (binary_op, 1)),
8438                           temp, modifier == EXPAND_STACK_PARM ? 2 : 0);
8439             else
8440               store_expr (build1 (TREE_CODE (unary_op), type,
8441                                   make_tree (type, temp)),
8442                           temp, modifier == EXPAND_STACK_PARM ? 2 : 0);
8443             op1 = op0;
8444           }
8445         /* Check for A op 0 ? A : FOO and A op 0 ? FOO : A where OP is any
8446            comparison operator.  If we have one of these cases, set the
8447            output to A, branch on A (cse will merge these two references),
8448            then set the output to FOO.  */
8449         else if (temp
8450                  && TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0))) == '<'
8451                  && integer_zerop (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 1))
8452                  && operand_equal_p (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0),
8453                                      TREE_OPERAND (exp, 1), 0)
8454                  && (! TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_OPERAND (exp, 0))
8455                      || TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == SAVE_EXPR)
8456                  && safe_from_p (temp, TREE_OPERAND (exp, 2), 1))
8457           {
8458             if (GET_CODE (temp) == REG
8459                 && REGNO (temp) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
8460               temp = gen_reg_rtx (mode);
8461             store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), temp,
8462                         modifier == EXPAND_STACK_PARM ? 2 : 0);
8463             jumpif (TREE_OPERAND (exp, 0), op0);
8464
8465             start_cleanup_deferral ();
8466             if (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 2)) != void_type_node)
8467               store_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), temp,
8468                           modifier == EXPAND_STACK_PARM ? 2 : 0);
8469             else
8470               expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 2),
8471                            ignore ? const0_rtx : NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8472             op1 = op0;
8473           }
8474         else if (temp
8475                  && TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0))) == '<'
8476                  && integer_zerop (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 1))
8477                  && operand_equal_p (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0),
8478                                      TREE_OPERAND (exp, 2), 0)
8479                  && (! TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_OPERAND (exp, 0))
8480                      || TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 2)) == SAVE_EXPR)
8481                  && safe_from_p (temp, TREE_OPERAND (exp, 1), 1))
8482           {
8483             if (GET_CODE (temp) == REG
8484                 && REGNO (temp) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
8485               temp = gen_reg_rtx (mode);
8486             store_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), temp,
8487                         modifier == EXPAND_STACK_PARM ? 2 : 0);
8488             jumpifnot (TREE_OPERAND (exp, 0), op0);
8489
8490             start_cleanup_deferral ();
8491             if (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1)) != void_type_node)
8492               store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), temp,
8493                           modifier == EXPAND_STACK_PARM ? 2 : 0);
8494             else
8495               expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1),
8496                            ignore ? const0_rtx : NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8497             op1 = op0;
8498           }
8499         else
8500           {
8501             op1 = gen_label_rtx ();
8502             jumpifnot (TREE_OPERAND (exp, 0), op0);
8503
8504             start_cleanup_deferral ();
8505
8506             /* One branch of the cond can be void, if it never returns. For
8507                example A ? throw : E  */
8508             if (temp != 0
8509                 && TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1)) != void_type_node)
8510               store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), temp,
8511                           modifier == EXPAND_STACK_PARM ? 2 : 0);
8512             else
8513               expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1),
8514                            ignore ? const0_rtx : NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8515             end_cleanup_deferral ();
8516             emit_queue ();
8517             emit_jump_insn (gen_jump (op1));
8518             emit_barrier ();
8519             emit_label (op0);
8520             start_cleanup_deferral ();
8521             if (temp != 0
8522                 && TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 2)) != void_type_node)
8523               store_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), temp,
8524                           modifier == EXPAND_STACK_PARM ? 2 : 0);
8525             else
8526               expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 2),
8527                            ignore ? const0_rtx : NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8528           }
8529
8530         end_cleanup_deferral ();
8531
8532         emit_queue ();
8533         emit_label (op1);
8534         OK_DEFER_POP;
8535
8536         return temp;
8537       }
8538
8539     case TARGET_EXPR:
8540       {
8541         /* Something needs to be initialized, but we didn't know
8542            where that thing was when building the tree.  For example,
8543            it could be the return value of a function, or a parameter
8544            to a function which lays down in the stack, or a temporary
8545            variable which must be passed by reference.
8546
8547            We guarantee that the expression will either be constructed
8548            or copied into our original target.  */
8549
8550         tree slot = TREE_OPERAND (exp, 0);
8551         tree cleanups = NULL_TREE;
8552         tree exp1;
8553
8554         if (TREE_CODE (slot) != VAR_DECL)
8555           abort ();
8556
8557         if (! ignore)
8558           target = original_target;
8559
8560         /* Set this here so that if we get a target that refers to a
8561            register variable that's already been used, put_reg_into_stack
8562            knows that it should fix up those uses.  */
8563         TREE_USED (slot) = 1;
8564
8565         if (target == 0)
8566           {
8567             if (DECL_RTL_SET_P (slot))
8568               {
8569                 target = DECL_RTL (slot);
8570                 /* If we have already expanded the slot, so don't do
8571                    it again.  (mrs)  */
8572                 if (TREE_OPERAND (exp, 1) == NULL_TREE)
8573                   return target;
8574               }
8575             else
8576               {
8577                 target = assign_temp (type, 2, 0, 1);
8578                 /* All temp slots at this level must not conflict.  */
8579                 preserve_temp_slots (target);
8580                 SET_DECL_RTL (slot, target);
8581                 if (TREE_ADDRESSABLE (slot))
8582                   put_var_into_stack (slot, /*rescan=*/false);
8583
8584                 /* Since SLOT is not known to the called function
8585                    to belong to its stack frame, we must build an explicit
8586                    cleanup.  This case occurs when we must build up a reference
8587                    to pass the reference as an argument.  In this case,
8588                    it is very likely that such a reference need not be
8589                    built here.  */
8590
8591                 if (TREE_OPERAND (exp, 2) == 0)
8592                   TREE_OPERAND (exp, 2)
8593                     = (*lang_hooks.maybe_build_cleanup) (slot);
8594                 cleanups = TREE_OPERAND (exp, 2);
8595               }
8596           }
8597         else
8598           {
8599             /* This case does occur, when expanding a parameter which
8600                needs to be constructed on the stack.  The target
8601                is the actual stack address that we want to initialize.
8602                The function we call will perform the cleanup in this case.  */
8603
8604             /* If we have already assigned it space, use that space,
8605                not target that we were passed in, as our target
8606                parameter is only a hint.  */
8607             if (DECL_RTL_SET_P (slot))
8608               {
8609                 target = DECL_RTL (slot);
8610                 /* If we have already expanded the slot, so don't do
8611                    it again.  (mrs)  */
8612                 if (TREE_OPERAND (exp, 1) == NULL_TREE)
8613                   return target;
8614               }
8615             else
8616               {
8617                 SET_DECL_RTL (slot, target);
8618                 /* If we must have an addressable slot, then make sure that
8619                    the RTL that we just stored in slot is OK.  */
8620                 if (TREE_ADDRESSABLE (slot))
8621                   put_var_into_stack (slot, /*rescan=*/true);
8622               }
8623           }
8624
8625         exp1 = TREE_OPERAND (exp, 3) = TREE_OPERAND (exp, 1);
8626         /* Mark it as expanded.  */
8627         TREE_OPERAND (exp, 1) = NULL_TREE;
8628
8629         store_expr (exp1, target, modifier == EXPAND_STACK_PARM ? 2 : 0);
8630
8631         expand_decl_cleanup_eh (NULL_TREE, cleanups, CLEANUP_EH_ONLY (exp));
8632
8633         return target;
8634       }
8635
8636     case INIT_EXPR:
8637       {
8638         tree lhs = TREE_OPERAND (exp, 0);
8639         tree rhs = TREE_OPERAND (exp, 1);
8640
8641         temp = expand_assignment (lhs, rhs, ! ignore);
8642         return temp;
8643       }
8644
8645     case MODIFY_EXPR:
8646       {
8647         /* If lhs is complex, expand calls in rhs before computing it.
8648            That's so we don't compute a pointer and save it over a
8649            call.  If lhs is simple, compute it first so we can give it
8650            as a target if the rhs is just a call.  This avoids an
8651            extra temp and copy and that prevents a partial-subsumption
8652            which makes bad code.  Actually we could treat
8653            component_ref's of vars like vars.  */
8654
8655         tree lhs = TREE_OPERAND (exp, 0);
8656         tree rhs = TREE_OPERAND (exp, 1);
8657
8658         temp = 0;
8659
8660         /* Check for |= or &= of a bitfield of size one into another bitfield
8661            of size 1.  In this case, (unless we need the result of the
8662            assignment) we can do this more efficiently with a
8663            test followed by an assignment, if necessary.
8664
8665            ??? At this point, we can't get a BIT_FIELD_REF here.  But if
8666            things change so we do, this code should be enhanced to
8667            support it.  */
8668         if (ignore
8669             && TREE_CODE (lhs) == COMPONENT_REF
8670             && (TREE_CODE (rhs) == BIT_IOR_EXPR
8671                 || TREE_CODE (rhs) == BIT_AND_EXPR)
8672             && TREE_OPERAND (rhs, 0) == lhs
8673             && TREE_CODE (TREE_OPERAND (rhs, 1)) == COMPONENT_REF
8674             && integer_onep (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (lhs, 1)))
8675             && integer_onep (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (rhs, 1), 1))))
8676           {
8677             rtx label = gen_label_rtx ();
8678
8679             do_jump (TREE_OPERAND (rhs, 1),
8680                      TREE_CODE (rhs) == BIT_IOR_EXPR ? label : 0,
8681                      TREE_CODE (rhs) == BIT_AND_EXPR ? label : 0);
8682             expand_assignment (lhs, convert (TREE_TYPE (rhs),
8683                                              (TREE_CODE (rhs) == BIT_IOR_EXPR
8684                                               ? integer_one_node
8685                                               : integer_zero_node)),
8686                                0);
8687             do_pending_stack_adjust ();
8688             emit_label (label);
8689             return const0_rtx;
8690           }
8691
8692         temp = expand_assignment (lhs, rhs, ! ignore);
8693
8694         return temp;
8695       }
8696
8697     case RETURN_EXPR:
8698       if (!TREE_OPERAND (exp, 0))
8699         expand_null_return ();
8700       else
8701         expand_return (TREE_OPERAND (exp, 0));
8702       return const0_rtx;
8703
8704     case PREINCREMENT_EXPR:
8705     case PREDECREMENT_EXPR:
8706       return expand_increment (exp, 0, ignore);
8707
8708     case POSTINCREMENT_EXPR:
8709     case POSTDECREMENT_EXPR:
8710       /* Faster to treat as pre-increment if result is not used.  */
8711       return expand_increment (exp, ! ignore, ignore);
8712
8713     case ADDR_EXPR:
8714       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8715         target = 0;
8716       /* Are we taking the address of a nested function?  */
8717       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == FUNCTION_DECL
8718           && decl_function_context (TREE_OPERAND (exp, 0)) != 0
8719           && ! DECL_NO_STATIC_CHAIN (TREE_OPERAND (exp, 0))
8720           && ! TREE_STATIC (exp))
8721         {
8722           op0 = trampoline_address (TREE_OPERAND (exp, 0));
8723           op0 = force_operand (op0, target);
8724         }
8725       /* If we are taking the address of something erroneous, just
8726          return a zero.  */
8727       else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == ERROR_MARK)
8728         return const0_rtx;
8729       /* If we are taking the address of a constant and are at the
8730          top level, we have to use output_constant_def since we can't
8731          call force_const_mem at top level.  */
8732       else if (cfun == 0
8733                && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == CONSTRUCTOR
8734                    || (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)))
8735                        == 'c')))
8736         op0 = XEXP (output_constant_def (TREE_OPERAND (exp, 0), 0), 0);
8737       else
8738         {
8739           /* We make sure to pass const0_rtx down if we came in with
8740              ignore set, to avoid doing the cleanups twice for something.  */
8741           op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0),
8742                              ignore ? const0_rtx : NULL_RTX, VOIDmode,
8743                              (modifier == EXPAND_INITIALIZER
8744                               ? modifier : EXPAND_CONST_ADDRESS));
8745
8746           /* If we are going to ignore the result, OP0 will have been set
8747              to const0_rtx, so just return it.  Don't get confused and
8748              think we are taking the address of the constant.  */
8749           if (ignore)
8750             return op0;
8751
8752           /* Pass 1 for MODIFY, so that protect_from_queue doesn't get
8753              clever and returns a REG when given a MEM.  */
8754           op0 = protect_from_queue (op0, 1);
8755
8756           /* We would like the object in memory.  If it is a constant, we can
8757              have it be statically allocated into memory.  For a non-constant,
8758              we need to allocate some memory and store the value into it.  */
8759
8760           if (CONSTANT_P (op0))
8761             op0 = force_const_mem (TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))),
8762                                    op0);
8763           else if (GET_CODE (op0) == REG || GET_CODE (op0) == SUBREG
8764                    || GET_CODE (op0) == CONCAT || GET_CODE (op0) == ADDRESSOF
8765                    || GET_CODE (op0) == PARALLEL || GET_CODE (op0) == LO_SUM)
8766             {
8767               /* If the operand is a SAVE_EXPR, we can deal with this by
8768                  forcing the SAVE_EXPR into memory.  */
8769               if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == SAVE_EXPR)
8770                 {
8771                   put_var_into_stack (TREE_OPERAND (exp, 0),
8772                                       /*rescan=*/true);
8773                   op0 = SAVE_EXPR_RTL (TREE_OPERAND (exp, 0));
8774                 }
8775               else
8776                 {
8777                   /* If this object is in a register, it can't be BLKmode.  */
8778                   tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
8779                   rtx memloc = assign_temp (inner_type, 1, 1, 1);
8780
8781                   if (GET_CODE (op0) == PARALLEL)
8782                     /* Handle calls that pass values in multiple
8783                        non-contiguous locations.  The Irix 6 ABI has examples
8784                        of this.  */
8785                     emit_group_store (memloc, op0, inner_type,
8786                                       int_size_in_bytes (inner_type));
8787                   else
8788                     emit_move_insn (memloc, op0);
8789
8790                   op0 = memloc;
8791                 }
8792             }
8793
8794           if (GET_CODE (op0) != MEM)
8795             abort ();
8796
8797           mark_temp_addr_taken (op0);
8798           if (modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
8799             {
8800               op0 = XEXP (op0, 0);
8801               if (GET_MODE (op0) == Pmode && mode == ptr_mode)
8802                 op0 = convert_memory_address (ptr_mode, op0);
8803               return op0;
8804             }
8805
8806           /* If OP0 is not aligned as least as much as the type requires, we
8807              need to make a temporary, copy OP0 to it, and take the address of
8808              the temporary.  We want to use the alignment of the type, not of
8809              the operand.  Note that this is incorrect for FUNCTION_TYPE, but
8810              the test for BLKmode means that can't happen.  The test for
8811              BLKmode is because we never make mis-aligned MEMs with
8812              non-BLKmode.
8813
8814              We don't need to do this at all if the machine doesn't have
8815              strict alignment.  */
8816           if (STRICT_ALIGNMENT && GET_MODE (op0) == BLKmode
8817               && (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))
8818                   > MEM_ALIGN (op0))
8819               && MEM_ALIGN (op0) < BIGGEST_ALIGNMENT)
8820             {
8821               tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
8822               rtx new;
8823
8824               if (TYPE_ALIGN_OK (inner_type))
8825                 abort ();
8826
8827               if (TREE_ADDRESSABLE (inner_type))
8828                 {
8829                   /* We can't make a bitwise copy of this object, so fail.  */
8830                   error ("cannot take the address of an unaligned member");
8831                   return const0_rtx;
8832                 }
8833
8834               new = assign_stack_temp_for_type
8835                 (TYPE_MODE (inner_type),
8836                  MEM_SIZE (op0) ? INTVAL (MEM_SIZE (op0))
8837                  : int_size_in_bytes (inner_type),
8838                  1, build_qualified_type (inner_type,
8839                                           (TYPE_QUALS (inner_type)
8840                                            | TYPE_QUAL_CONST)));
8841
8842               emit_block_move (new, op0, expr_size (TREE_OPERAND (exp, 0)),
8843                                (modifier == EXPAND_STACK_PARM
8844                                 ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
8845
8846               op0 = new;
8847             }
8848
8849           op0 = force_operand (XEXP (op0, 0), target);
8850         }
8851
8852       if (flag_force_addr
8853           && GET_CODE (op0) != REG
8854           && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
8855           && modifier != EXPAND_INITIALIZER
8856           && modifier != EXPAND_SUM)
8857         op0 = force_reg (Pmode, op0);
8858
8859       if (GET_CODE (op0) == REG
8860           && ! REG_USERVAR_P (op0))
8861         mark_reg_pointer (op0, TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (type)));
8862
8863       if (GET_MODE (op0) == Pmode && mode == ptr_mode)
8864         op0 = convert_memory_address (ptr_mode, op0);
8865
8866       return op0;
8867
8868     case ENTRY_VALUE_EXPR:
8869       abort ();
8870
8871     /* COMPLEX type for Extended Pascal & Fortran  */
8872     case COMPLEX_EXPR:
8873       {
8874         enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)));
8875         rtx insns;
8876
8877         /* Get the rtx code of the operands.  */
8878         op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), 0, VOIDmode, 0);
8879         op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), 0, VOIDmode, 0);
8880
8881         if (! target)
8882           target = gen_reg_rtx (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
8883
8884         start_sequence ();
8885
8886         /* Move the real (op0) and imaginary (op1) parts to their location.  */
8887         emit_move_insn (gen_realpart (mode, target), op0);
8888         emit_move_insn (gen_imagpart (mode, target), op1);
8889
8890         insns = get_insns ();
8891         end_sequence ();
8892
8893         /* Complex construction should appear as a single unit.  */
8894         /* If TARGET is a CONCAT, we got insns like RD = RS, ID = IS,
8895            each with a separate pseudo as destination.
8896            It's not correct for flow to treat them as a unit.  */
8897         if (GET_CODE (target) != CONCAT)
8898           emit_no_conflict_block (insns, target, op0, op1, NULL_RTX);
8899         else
8900           emit_insn (insns);
8901
8902         return target;
8903       }
8904
8905     case REALPART_EXPR:
8906       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), 0, VOIDmode, 0);
8907       return gen_realpart (mode, op0);
8908
8909     case IMAGPART_EXPR:
8910       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), 0, VOIDmode, 0);
8911       return gen_imagpart (mode, op0);
8912
8913     case CONJ_EXPR:
8914       {
8915         enum machine_mode partmode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)));
8916         rtx imag_t;
8917         rtx insns;
8918
8919         op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), 0, VOIDmode, 0);
8920
8921         if (! target)
8922           target = gen_reg_rtx (mode);
8923
8924         start_sequence ();
8925
8926         /* Store the realpart and the negated imagpart to target.  */
8927         emit_move_insn (gen_realpart (partmode, target),
8928                         gen_realpart (partmode, op0));
8929
8930         imag_t = gen_imagpart (partmode, target);
8931         temp = expand_unop (partmode,
8932                             ! unsignedp && flag_trapv
8933                             && (GET_MODE_CLASS(partmode) == MODE_INT)
8934                             ? negv_optab : neg_optab,
8935                             gen_imagpart (partmode, op0), imag_t, 0);
8936         if (temp != imag_t)
8937           emit_move_insn (imag_t, temp);
8938
8939         insns = get_insns ();
8940         end_sequence ();
8941
8942         /* Conjugate should appear as a single unit
8943            If TARGET is a CONCAT, we got insns like RD = RS, ID = - IS,
8944            each with a separate pseudo as destination.
8945            It's not correct for flow to treat them as a unit.  */
8946         if (GET_CODE (target) != CONCAT)
8947           emit_no_conflict_block (insns, target, op0, NULL_RTX, NULL_RTX);
8948         else
8949           emit_insn (insns);
8950
8951         return target;
8952       }
8953
8954     case TRY_CATCH_EXPR:
8955       {
8956         tree handler = TREE_OPERAND (exp, 1);
8957
8958         expand_eh_region_start ();
8959
8960         op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), 0, VOIDmode, 0);
8961
8962         expand_eh_region_end_cleanup (handler);
8963
8964         return op0;
8965       }
8966
8967     case TRY_FINALLY_EXPR:
8968       {
8969         tree try_block = TREE_OPERAND (exp, 0);
8970         tree finally_block = TREE_OPERAND (exp, 1);
8971
8972         if (!optimize || unsafe_for_reeval (finally_block) > 1)
8973           {
8974             /* In this case, wrapping FINALLY_BLOCK in an UNSAVE_EXPR
8975                is not sufficient, so we cannot expand the block twice.
8976                So we play games with GOTO_SUBROUTINE_EXPR to let us
8977                expand the thing only once.  */
8978             /* When not optimizing, we go ahead with this form since
8979                (1) user breakpoints operate more predictably without
8980                    code duplication, and
8981                (2) we're not running any of the global optimizers
8982                    that would explode in time/space with the highly
8983                    connected CFG created by the indirect branching.  */
8984
8985             rtx finally_label = gen_label_rtx ();
8986             rtx done_label = gen_label_rtx ();
8987             rtx return_link = gen_reg_rtx (Pmode);
8988             tree cleanup = build (GOTO_SUBROUTINE_EXPR, void_type_node,
8989                                   (tree) finally_label, (tree) return_link);
8990             TREE_SIDE_EFFECTS (cleanup) = 1;
8991
8992             /* Start a new binding layer that will keep track of all cleanup
8993                actions to be performed.  */
8994             expand_start_bindings (2);
8995             target_temp_slot_level = temp_slot_level;
8996
8997             expand_decl_cleanup (NULL_TREE, cleanup);
8998             op0 = expand_expr (try_block, target, tmode, modifier);
8999
9000             preserve_temp_slots (op0);
9001             expand_end_bindings (NULL_TREE, 0, 0);
9002             emit_jump (done_label);
9003             emit_label (finally_label);
9004             expand_expr (finally_block, const0_rtx, VOIDmode, 0);
9005             emit_indirect_jump (return_link);
9006             emit_label (done_label);
9007           }
9008         else
9009           {
9010             expand_start_bindings (2);
9011             target_temp_slot_level = temp_slot_level;
9012
9013             expand_decl_cleanup (NULL_TREE, finally_block);
9014             op0 = expand_expr (try_block, target, tmode, modifier);
9015
9016             preserve_temp_slots (op0);
9017             expand_end_bindings (NULL_TREE, 0, 0);
9018           }
9019
9020         return op0;
9021       }
9022
9023     case GOTO_SUBROUTINE_EXPR:
9024       {
9025         rtx subr = (rtx) TREE_OPERAND (exp, 0);
9026         rtx return_link = *(rtx *) &TREE_OPERAND (exp, 1);
9027         rtx return_address = gen_label_rtx ();
9028         emit_move_insn (return_link,
9029                         gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, return_address));
9030         emit_jump (subr);
9031         emit_label (return_address);
9032         return const0_rtx;
9033       }
9034
9035     case VA_ARG_EXPR:
9036       return expand_builtin_va_arg (TREE_OPERAND (exp, 0), type);
9037
9038     case EXC_PTR_EXPR:
9039       return get_exception_pointer (cfun);
9040
9041     case FDESC_EXPR:
9042       /* Function descriptors are not valid except for as
9043          initialization constants, and should not be expanded.  */
9044       abort ();
9045
9046     default:
9047       return (*lang_hooks.expand_expr) (exp, original_target, tmode, modifier);
9048     }
9049
9050   /* Here to do an ordinary binary operator, generating an instruction
9051      from the optab already placed in `this_optab'.  */
9052  binop:
9053   expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
9054                    subtarget, &op0, &op1, 0);
9055  binop2:
9056   if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
9057     target = 0;
9058   temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target,
9059                        unsignedp, OPTAB_LIB_WIDEN);
9060   if (temp == 0)
9061     abort ();
9062   return temp;
9063 }
9064 \f
9065 /* Subroutine of above: returns 1 if OFFSET corresponds to an offset that
9066    when applied to the address of EXP produces an address known to be
9067    aligned more than BIGGEST_ALIGNMENT.  */
9068
9069 static int
9070 is_aligning_offset (tree offset, tree exp)
9071 {
9072   /* Strip off any conversions and WITH_RECORD_EXPR nodes.  */
9073   while (TREE_CODE (offset) == NON_LVALUE_EXPR
9074          || TREE_CODE (offset) == NOP_EXPR
9075          || TREE_CODE (offset) == CONVERT_EXPR
9076          || TREE_CODE (offset) == WITH_RECORD_EXPR)
9077     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9078
9079   /* We must now have a BIT_AND_EXPR with a constant that is one less than
9080      power of 2 and which is larger than BIGGEST_ALIGNMENT.  */
9081   if (TREE_CODE (offset) != BIT_AND_EXPR
9082       || !host_integerp (TREE_OPERAND (offset, 1), 1)
9083       || compare_tree_int (TREE_OPERAND (offset, 1), BIGGEST_ALIGNMENT) <= 0
9084       || !exact_log2 (tree_low_cst (TREE_OPERAND (offset, 1), 1) + 1) < 0)
9085     return 0;
9086
9087   /* Look at the first operand of BIT_AND_EXPR and strip any conversion.
9088      It must be NEGATE_EXPR.  Then strip any more conversions.  */
9089   offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9090   while (TREE_CODE (offset) == NON_LVALUE_EXPR
9091          || TREE_CODE (offset) == NOP_EXPR
9092          || TREE_CODE (offset) == CONVERT_EXPR)
9093     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9094
9095   if (TREE_CODE (offset) != NEGATE_EXPR)
9096     return 0;
9097
9098   offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9099   while (TREE_CODE (offset) == NON_LVALUE_EXPR
9100          || TREE_CODE (offset) == NOP_EXPR
9101          || TREE_CODE (offset) == CONVERT_EXPR)
9102     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9103
9104   /* This must now be the address either of EXP or of a PLACEHOLDER_EXPR
9105      whose type is the same as EXP.  */
9106   return (TREE_CODE (offset) == ADDR_EXPR
9107           && (TREE_OPERAND (offset, 0) == exp
9108               || (TREE_CODE (TREE_OPERAND (offset, 0)) == PLACEHOLDER_EXPR
9109                   && (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (offset, 0))
9110                       == TREE_TYPE (exp)))));
9111 }
9112 \f
9113 /* Return the tree node if an ARG corresponds to a string constant or zero
9114    if it doesn't.  If we return nonzero, set *PTR_OFFSET to the offset
9115    in bytes within the string that ARG is accessing.  The type of the
9116    offset will be `sizetype'.  */
9117
9118 tree
9119 string_constant (tree arg, tree *ptr_offset)
9120 {
9121   STRIP_NOPS (arg);
9122
9123   if (TREE_CODE (arg) == ADDR_EXPR
9124       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == STRING_CST)
9125     {
9126       *ptr_offset = size_zero_node;
9127       return TREE_OPERAND (arg, 0);
9128     }
9129   else if (TREE_CODE (arg) == PLUS_EXPR)
9130     {
9131       tree arg0 = TREE_OPERAND (arg, 0);
9132       tree arg1 = TREE_OPERAND (arg, 1);
9133
9134       STRIP_NOPS (arg0);
9135       STRIP_NOPS (arg1);
9136
9137       if (TREE_CODE (arg0) == ADDR_EXPR
9138           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg0, 0)) == STRING_CST)
9139         {
9140           *ptr_offset = convert (sizetype, arg1);
9141           return TREE_OPERAND (arg0, 0);
9142         }
9143       else if (TREE_CODE (arg1) == ADDR_EXPR
9144                && TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg1, 0)) == STRING_CST)
9145         {
9146           *ptr_offset = convert (sizetype, arg0);
9147           return TREE_OPERAND (arg1, 0);
9148         }
9149     }
9150
9151   return 0;
9152 }
9153 \f
9154 /* Expand code for a post- or pre- increment or decrement
9155    and return the RTX for the result.
9156    POST is 1 for postinc/decrements and 0 for preinc/decrements.  */
9157
9158 static rtx
9159 expand_increment (tree exp, int post, int ignore)
9160 {
9161   rtx op0, op1;
9162   rtx temp, value;
9163   tree incremented = TREE_OPERAND (exp, 0);
9164   optab this_optab = add_optab;
9165   int icode;
9166   enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
9167   int op0_is_copy = 0;
9168   int single_insn = 0;
9169   /* 1 means we can't store into OP0 directly,
9170      because it is a subreg narrower than a word,
9171      and we don't dare clobber the rest of the word.  */
9172   int bad_subreg = 0;
9173
9174   /* Stabilize any component ref that might need to be
9175      evaluated more than once below.  */
9176   if (!post
9177       || TREE_CODE (incremented) == BIT_FIELD_REF
9178       || (TREE_CODE (incremented) == COMPONENT_REF
9179           && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (incremented, 0)) != INDIRECT_REF
9180               || DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (incremented, 1)))))
9181     incremented = stabilize_reference (incremented);
9182   /* Nested *INCREMENT_EXPRs can happen in C++.  We must force innermost
9183      ones into save exprs so that they don't accidentally get evaluated
9184      more than once by the code below.  */
9185   if (TREE_CODE (incremented) == PREINCREMENT_EXPR
9186       || TREE_CODE (incremented) == PREDECREMENT_EXPR)
9187     incremented = save_expr (incremented);
9188
9189   /* Compute the operands as RTX.
9190      Note whether OP0 is the actual lvalue or a copy of it:
9191      I believe it is a copy iff it is a register or subreg
9192      and insns were generated in computing it.  */
9193
9194   temp = get_last_insn ();
9195   op0 = expand_expr (incremented, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
9196
9197   /* If OP0 is a SUBREG made for a promoted variable, we cannot increment
9198      in place but instead must do sign- or zero-extension during assignment,
9199      so we copy it into a new register and let the code below use it as
9200      a copy.
9201
9202      Note that we can safely modify this SUBREG since it is know not to be
9203      shared (it was made by the expand_expr call above).  */
9204
9205   if (GET_CODE (op0) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (op0))
9206     {
9207       if (post)
9208         SUBREG_REG (op0) = copy_to_reg (SUBREG_REG (op0));
9209       else
9210         bad_subreg = 1;
9211     }
9212   else if (GET_CODE (op0) == SUBREG
9213            && GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0)) < BITS_PER_WORD)
9214     {
9215       /* We cannot increment this SUBREG in place.  If we are
9216          post-incrementing, get a copy of the old value.  Otherwise,
9217          just mark that we cannot increment in place.  */
9218       if (post)
9219         op0 = copy_to_reg (op0);
9220       else
9221         bad_subreg = 1;
9222     }
9223
9224   op0_is_copy = ((GET_CODE (op0) == SUBREG || GET_CODE (op0) == REG)
9225                  && temp != get_last_insn ());
9226   op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), NULL_RTX, VOIDmode, 0);
9227
9228   /* Decide whether incrementing or decrementing.  */
9229   if (TREE_CODE (exp) == POSTDECREMENT_EXPR
9230       || TREE_CODE (exp) == PREDECREMENT_EXPR)
9231     this_optab = sub_optab;
9232
9233   /* Convert decrement by a constant into a negative increment.  */
9234   if (this_optab == sub_optab
9235       && GET_CODE (op1) == CONST_INT)
9236     {
9237       op1 = GEN_INT (-INTVAL (op1));
9238       this_optab = add_optab;
9239     }
9240
9241   if (TYPE_TRAP_SIGNED (TREE_TYPE (exp)))
9242     this_optab = this_optab == add_optab ? addv_optab : subv_optab;
9243
9244   /* For a preincrement, see if we can do this with a single instruction.  */
9245   if (!post)
9246     {
9247       icode = (int) this_optab->handlers[(int) mode].insn_code;
9248       if (icode != (int) CODE_FOR_nothing
9249           /* Make sure that OP0 is valid for operands 0 and 1
9250              of the insn we want to queue.  */
9251           && (*insn_data[icode].operand[0].predicate) (op0, mode)
9252           && (*insn_data[icode].operand[1].predicate) (op0, mode)
9253           && (*insn_data[icode].operand[2].predicate) (op1, mode))
9254         single_insn = 1;
9255     }
9256
9257   /* If OP0 is not the actual lvalue, but rather a copy in a register,
9258      then we cannot just increment OP0.  We must therefore contrive to
9259      increment the original value.  Then, for postincrement, we can return
9260      OP0 since it is a copy of the old value.  For preincrement, expand here
9261      unless we can do it with a single insn.
9262
9263      Likewise if storing directly into OP0 would clobber high bits
9264      we need to preserve (bad_subreg).  */
9265   if (op0_is_copy || (!post && !single_insn) || bad_subreg)
9266     {
9267       /* This is the easiest way to increment the value wherever it is.
9268          Problems with multiple evaluation of INCREMENTED are prevented
9269          because either (1) it is a component_ref or preincrement,
9270          in which case it was stabilized above, or (2) it is an array_ref
9271          with constant index in an array in a register, which is
9272          safe to reevaluate.  */
9273       tree newexp = build (((TREE_CODE (exp) == POSTDECREMENT_EXPR
9274                              || TREE_CODE (exp) == PREDECREMENT_EXPR)
9275                             ? MINUS_EXPR : PLUS_EXPR),
9276                            TREE_TYPE (exp),
9277                            incremented,
9278                            TREE_OPERAND (exp, 1));
9279
9280       while (TREE_CODE (incremented) == NOP_EXPR
9281              || TREE_CODE (incremented) == CONVERT_EXPR)
9282         {
9283           newexp = convert (TREE_TYPE (incremented), newexp);
9284           incremented = TREE_OPERAND (incremented, 0);
9285         }
9286
9287       temp = expand_assignment (incremented, newexp, ! post && ! ignore);
9288       return post ? op0 : temp;
9289     }
9290
9291   if (post)
9292     {
9293       /* We have a true reference to the value in OP0.
9294          If there is an insn to add or subtract in this mode, queue it.
9295          Queuing the increment insn avoids the register shuffling
9296          that often results if we must increment now and first save
9297          the old value for subsequent use.  */
9298
9299 #if 0  /* Turned off to avoid making extra insn for indexed memref.  */
9300       op0 = stabilize (op0);
9301 #endif
9302
9303       icode = (int) this_optab->handlers[(int) mode].insn_code;
9304       if (icode != (int) CODE_FOR_nothing
9305           /* Make sure that OP0 is valid for operands 0 and 1
9306              of the insn we want to queue.  */
9307           && (*insn_data[icode].operand[0].predicate) (op0, mode)
9308           && (*insn_data[icode].operand[1].predicate) (op0, mode))
9309         {
9310           if (! (*insn_data[icode].operand[2].predicate) (op1, mode))
9311             op1 = force_reg (mode, op1);
9312
9313           return enqueue_insn (op0, GEN_FCN (icode) (op0, op0, op1));
9314         }
9315       if (icode != (int) CODE_FOR_nothing && GET_CODE (op0) == MEM)
9316         {
9317           rtx addr = (general_operand (XEXP (op0, 0), mode)
9318                       ? force_reg (Pmode, XEXP (op0, 0))
9319                       : copy_to_reg (XEXP (op0, 0)));
9320           rtx temp, result;
9321
9322           op0 = replace_equiv_address (op0, addr);
9323           temp = force_reg (GET_MODE (op0), op0);
9324           if (! (*insn_data[icode].operand[2].predicate) (op1, mode))
9325             op1 = force_reg (mode, op1);
9326
9327           /* The increment queue is LIFO, thus we have to `queue'
9328              the instructions in reverse order.  */
9329           enqueue_insn (op0, gen_move_insn (op0, temp));
9330           result = enqueue_insn (temp, GEN_FCN (icode) (temp, temp, op1));
9331           return result;
9332         }
9333     }
9334
9335   /* Preincrement, or we can't increment with one simple insn.  */
9336   if (post)
9337     /* Save a copy of the value before inc or dec, to return it later.  */
9338     temp = value = copy_to_reg (op0);
9339   else
9340     /* Arrange to return the incremented value.  */
9341     /* Copy the rtx because expand_binop will protect from the queue,
9342        and the results of that would be invalid for us to return
9343        if our caller does emit_queue before using our result.  */
9344     temp = copy_rtx (value = op0);
9345
9346   /* Increment however we can.  */
9347   op1 = expand_binop (mode, this_optab, value, op1, op0,
9348                       TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp)), OPTAB_LIB_WIDEN);
9349
9350   /* Make sure the value is stored into OP0.  */
9351   if (op1 != op0)
9352     emit_move_insn (op0, op1);
9353
9354   return temp;
9355 }
9356 \f
9357 /* Generate code to calculate EXP using a store-flag instruction
9358    and return an rtx for the result.  EXP is either a comparison
9359    or a TRUTH_NOT_EXPR whose operand is a comparison.
9360
9361    If TARGET is nonzero, store the result there if convenient.
9362
9363    If ONLY_CHEAP is nonzero, only do this if it is likely to be very
9364    cheap.
9365
9366    Return zero if there is no suitable set-flag instruction
9367    available on this machine.
9368
9369    Once expand_expr has been called on the arguments of the comparison,
9370    we are committed to doing the store flag, since it is not safe to
9371    re-evaluate the expression.  We emit the store-flag insn by calling
9372    emit_store_flag, but only expand the arguments if we have a reason
9373    to believe that emit_store_flag will be successful.  If we think that
9374    it will, but it isn't, we have to simulate the store-flag with a
9375    set/jump/set sequence.  */
9376
9377 static rtx
9378 do_store_flag (tree exp, rtx target, enum machine_mode mode, int only_cheap)
9379 {
9380   enum rtx_code code;
9381   tree arg0, arg1, type;
9382   tree tem;
9383   enum machine_mode operand_mode;
9384   int invert = 0;
9385   int unsignedp;
9386   rtx op0, op1;
9387   enum insn_code icode;
9388   rtx subtarget = target;
9389   rtx result, label;
9390
9391   /* If this is a TRUTH_NOT_EXPR, set a flag indicating we must invert the
9392      result at the end.  We can't simply invert the test since it would
9393      have already been inverted if it were valid.  This case occurs for
9394      some floating-point comparisons.  */
9395
9396   if (TREE_CODE (exp) == TRUTH_NOT_EXPR)
9397     invert = 1, exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
9398
9399   arg0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
9400   arg1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
9401
9402   /* Don't crash if the comparison was erroneous.  */
9403   if (arg0 == error_mark_node || arg1 == error_mark_node)
9404     return const0_rtx;
9405
9406   type = TREE_TYPE (arg0);
9407   operand_mode = TYPE_MODE (type);
9408   unsignedp = TREE_UNSIGNED (type);
9409
9410   /* We won't bother with BLKmode store-flag operations because it would mean
9411      passing a lot of information to emit_store_flag.  */
9412   if (operand_mode == BLKmode)
9413     return 0;
9414
9415   /* We won't bother with store-flag operations involving function pointers
9416      when function pointers must be canonicalized before comparisons.  */
9417 #ifdef HAVE_canonicalize_funcptr_for_compare
9418   if (HAVE_canonicalize_funcptr_for_compare
9419       && ((TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) == POINTER_TYPE
9420            && (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
9421                == FUNCTION_TYPE))
9422           || (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))) == POINTER_TYPE
9423               && (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))))
9424                   == FUNCTION_TYPE))))
9425     return 0;
9426 #endif
9427
9428   STRIP_NOPS (arg0);
9429   STRIP_NOPS (arg1);
9430
9431   /* Get the rtx comparison code to use.  We know that EXP is a comparison
9432      operation of some type.  Some comparisons against 1 and -1 can be
9433      converted to comparisons with zero.  Do so here so that the tests
9434      below will be aware that we have a comparison with zero.   These
9435      tests will not catch constants in the first operand, but constants
9436      are rarely passed as the first operand.  */
9437
9438   switch (TREE_CODE (exp))
9439     {
9440     case EQ_EXPR:
9441       code = EQ;
9442       break;
9443     case NE_EXPR:
9444       code = NE;
9445       break;
9446     case LT_EXPR:
9447       if (integer_onep (arg1))
9448         arg1 = integer_zero_node, code = unsignedp ? LEU : LE;
9449       else
9450         code = unsignedp ? LTU : LT;
9451       break;
9452     case LE_EXPR:
9453       if (! unsignedp && integer_all_onesp (arg1))
9454         arg1 = integer_zero_node, code = LT;
9455       else
9456         code = unsignedp ? LEU : LE;
9457       break;
9458     case GT_EXPR:
9459       if (! unsignedp && integer_all_onesp (arg1))
9460         arg1 = integer_zero_node, code = GE;
9461       else
9462         code = unsignedp ? GTU : GT;
9463       break;
9464     case GE_EXPR:
9465       if (integer_onep (arg1))
9466         arg1 = integer_zero_node, code = unsignedp ? GTU : GT;
9467       else
9468         code = unsignedp ? GEU : GE;
9469       break;
9470
9471     case UNORDERED_EXPR:
9472       code = UNORDERED;
9473       break;
9474     case ORDERED_EXPR:
9475       code = ORDERED;
9476       break;
9477     case UNLT_EXPR:
9478       code = UNLT;
9479       break;
9480     case UNLE_EXPR:
9481       code = UNLE;
9482       break;
9483     case UNGT_EXPR:
9484       code = UNGT;
9485       break;
9486     case UNGE_EXPR:
9487       code = UNGE;
9488       break;
9489     case UNEQ_EXPR:
9490       code = UNEQ;
9491       break;
9492
9493     default:
9494       abort ();
9495     }
9496
9497   /* Put a constant second.  */
9498   if (TREE_CODE (arg0) == REAL_CST || TREE_CODE (arg0) == INTEGER_CST)
9499     {
9500       tem = arg0; arg0 = arg1; arg1 = tem;
9501       code = swap_condition (code);
9502     }
9503
9504   /* If this is an equality or inequality test of a single bit, we can
9505      do this by shifting the bit being tested to the low-order bit and
9506      masking the result with the constant 1.  If the condition was EQ,
9507      we xor it with 1.  This does not require an scc insn and is faster
9508      than an scc insn even if we have it.
9509
9510      The code to make this transformation was moved into fold_single_bit_test,
9511      so we just call into the folder and expand its result.  */
9512
9513   if ((code == NE || code == EQ)
9514       && TREE_CODE (arg0) == BIT_AND_EXPR && integer_zerop (arg1)
9515       && integer_pow2p (TREE_OPERAND (arg0, 1)))
9516     {
9517       tree type = (*lang_hooks.types.type_for_mode) (mode, unsignedp);
9518       return expand_expr (fold_single_bit_test (code == NE ? NE_EXPR : EQ_EXPR,
9519                                                 arg0, arg1, type),
9520                           target, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
9521     }
9522
9523   /* Now see if we are likely to be able to do this.  Return if not.  */
9524   if (! can_compare_p (code, operand_mode, ccp_store_flag))
9525     return 0;
9526
9527   icode = setcc_gen_code[(int) code];
9528   if (icode == CODE_FOR_nothing
9529       || (only_cheap && insn_data[(int) icode].operand[0].mode != mode))
9530     {
9531       /* We can only do this if it is one of the special cases that
9532          can be handled without an scc insn.  */
9533       if ((code == LT && integer_zerop (arg1))
9534           || (! only_cheap && code == GE && integer_zerop (arg1)))
9535         ;
9536       else if (BRANCH_COST >= 0
9537                && ! only_cheap && (code == NE || code == EQ)
9538                && TREE_CODE (type) != REAL_TYPE
9539                && ((abs_optab->handlers[(int) operand_mode].insn_code
9540                     != CODE_FOR_nothing)
9541                    || (ffs_optab->handlers[(int) operand_mode].insn_code
9542                        != CODE_FOR_nothing)))
9543         ;
9544       else
9545         return 0;
9546     }
9547
9548   if (! get_subtarget (target)
9549       || GET_MODE (subtarget) != operand_mode)
9550     subtarget = 0;
9551
9552   expand_operands (arg0, arg1, subtarget, &op0, &op1, 0);
9553
9554   if (target == 0)
9555     target = gen_reg_rtx (mode);
9556
9557   /* Pass copies of OP0 and OP1 in case they contain a QUEUED.  This is safe
9558      because, if the emit_store_flag does anything it will succeed and
9559      OP0 and OP1 will not be used subsequently.  */
9560
9561   result = emit_store_flag (target, code,
9562                             queued_subexp_p (op0) ? copy_rtx (op0) : op0,
9563                             queued_subexp_p (op1) ? copy_rtx (op1) : op1,
9564                             operand_mode, unsignedp, 1);
9565
9566   if (result)
9567     {
9568       if (invert)
9569         result = expand_binop (mode, xor_optab, result, const1_rtx,
9570                                result, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
9571       return result;
9572     }
9573
9574   /* If this failed, we have to do this with set/compare/jump/set code.  */
9575   if (GET_CODE (target) != REG
9576       || reg_mentioned_p (target, op0) || reg_mentioned_p (target, op1))
9577     target = gen_reg_rtx (GET_MODE (target));
9578
9579   emit_move_insn (target, invert ? const0_rtx : const1_rtx);
9580   result = compare_from_rtx (op0, op1, code, unsignedp,
9581                              operand_mode, NULL_RTX);
9582   if (GET_CODE (result) == CONST_INT)
9583     return (((result == const0_rtx && ! invert)
9584              || (result != const0_rtx && invert))
9585             ? const0_rtx : const1_rtx);
9586
9587   /* The code of RESULT may not match CODE if compare_from_rtx
9588      decided to swap its operands and reverse the original code.
9589
9590      We know that compare_from_rtx returns either a CONST_INT or
9591      a new comparison code, so it is safe to just extract the
9592      code from RESULT.  */
9593   code = GET_CODE (result);
9594
9595   label = gen_label_rtx ();
9596   if (bcc_gen_fctn[(int) code] == 0)
9597     abort ();
9598
9599   emit_jump_insn ((*bcc_gen_fctn[(int) code]) (label));
9600   emit_move_insn (target, invert ? const1_rtx : const0_rtx);
9601   emit_label (label);
9602
9603   return target;
9604 }
9605 \f
9606
9607 /* Stubs in case we haven't got a casesi insn.  */
9608 #ifndef HAVE_casesi
9609 # define HAVE_casesi 0
9610 # define gen_casesi(a, b, c, d, e) (0)
9611 # define CODE_FOR_casesi CODE_FOR_nothing
9612 #endif
9613
9614 /* If the machine does not have a case insn that compares the bounds,
9615    this means extra overhead for dispatch tables, which raises the
9616    threshold for using them.  */
9617 #ifndef CASE_VALUES_THRESHOLD
9618 #define CASE_VALUES_THRESHOLD (HAVE_casesi ? 4 : 5)
9619 #endif /* CASE_VALUES_THRESHOLD */
9620
9621 unsigned int
9622 case_values_threshold (void)
9623 {
9624   return CASE_VALUES_THRESHOLD;
9625 }
9626
9627 /* Attempt to generate a casesi instruction.  Returns 1 if successful,
9628    0 otherwise (i.e. if there is no casesi instruction).  */
9629 int
9630 try_casesi (tree index_type, tree index_expr, tree minval, tree range,
9631             rtx table_label ATTRIBUTE_UNUSED, rtx default_label)
9632 {
9633   enum machine_mode index_mode = SImode;
9634   int index_bits = GET_MODE_BITSIZE (index_mode);
9635   rtx op1, op2, index;
9636   enum machine_mode op_mode;
9637
9638   if (! HAVE_casesi)
9639     return 0;
9640
9641   /* Convert the index to SImode.  */
9642   if (GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (index_type)) > GET_MODE_BITSIZE (index_mode))
9643     {
9644       enum machine_mode omode = TYPE_MODE (index_type);
9645       rtx rangertx = expand_expr (range, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
9646
9647       /* We must handle the endpoints in the original mode.  */
9648       index_expr = build (MINUS_EXPR, index_type,
9649                           index_expr, minval);
9650       minval = integer_zero_node;
9651       index = expand_expr (index_expr, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
9652       emit_cmp_and_jump_insns (rangertx, index, LTU, NULL_RTX,
9653                                omode, 1, default_label);
9654       /* Now we can safely truncate.  */
9655       index = convert_to_mode (index_mode, index, 0);
9656     }
9657   else
9658     {
9659       if (TYPE_MODE (index_type) != index_mode)
9660         {
9661           index_expr = convert ((*lang_hooks.types.type_for_size)
9662                                 (index_bits, 0), index_expr);
9663           index_type = TREE_TYPE (index_expr);
9664         }
9665
9666       index = expand_expr (index_expr, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
9667     }
9668   emit_queue ();
9669   index = protect_from_queue (index, 0);
9670   do_pending_stack_adjust ();
9671
9672   op_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[0].mode;
9673   if (! (*insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[0].predicate)
9674       (index, op_mode))
9675     index = copy_to_mode_reg (op_mode, index);
9676
9677   op1 = expand_expr (minval, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
9678
9679   op_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[1].mode;
9680   op1 = convert_modes (op_mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (minval)),
9681                        op1, TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (minval)));
9682   if (! (*insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[1].predicate)
9683       (op1, op_mode))
9684     op1 = copy_to_mode_reg (op_mode, op1);
9685
9686   op2 = expand_expr (range, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
9687
9688   op_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[2].mode;
9689   op2 = convert_modes (op_mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (range)),
9690                        op2, TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (range)));
9691   if (! (*insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[2].predicate)
9692       (op2, op_mode))
9693     op2 = copy_to_mode_reg (op_mode, op2);
9694
9695   emit_jump_insn (gen_casesi (index, op1, op2,
9696                               table_label, default_label));
9697   return 1;
9698 }
9699
9700 /* Attempt to generate a tablejump instruction; same concept.  */
9701 #ifndef HAVE_tablejump
9702 #define HAVE_tablejump 0
9703 #define gen_tablejump(x, y) (0)
9704 #endif
9705
9706 /* Subroutine of the next function.
9707
9708    INDEX is the value being switched on, with the lowest value
9709    in the table already subtracted.
9710    MODE is its expected mode (needed if INDEX is constant).
9711    RANGE is the length of the jump table.
9712    TABLE_LABEL is a CODE_LABEL rtx for the table itself.
9713
9714    DEFAULT_LABEL is a CODE_LABEL rtx to jump to if the
9715    index value is out of range.  */
9716
9717 static void
9718 do_tablejump (rtx index, enum machine_mode mode, rtx range, rtx table_label,
9719               rtx default_label)
9720 {
9721   rtx temp, vector;
9722
9723   if (INTVAL (range) > cfun->max_jumptable_ents)
9724     cfun->max_jumptable_ents = INTVAL (range);
9725
9726   /* Do an unsigned comparison (in the proper mode) between the index
9727      expression and the value which represents the length of the range.
9728      Since we just finished subtracting the lower bound of the range
9729      from the index expression, this comparison allows us to simultaneously
9730      check that the original index expression value is both greater than
9731      or equal to the minimum value of the range and less than or equal to
9732      the maximum value of the range.  */
9733
9734   emit_cmp_and_jump_insns (index, range, GTU, NULL_RTX, mode, 1,
9735                            default_label);
9736
9737   /* If index is in range, it must fit in Pmode.
9738      Convert to Pmode so we can index with it.  */
9739   if (mode != Pmode)
9740     index = convert_to_mode (Pmode, index, 1);
9741
9742   /* Don't let a MEM slip through, because then INDEX that comes
9743      out of PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS won't be a valid address,
9744      and break_out_memory_refs will go to work on it and mess it up.  */
9745 #ifdef PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS
9746   if (flag_pic && GET_CODE (index) != REG)
9747     index = copy_to_mode_reg (Pmode, index);
9748 #endif
9749
9750   /* If flag_force_addr were to affect this address
9751      it could interfere with the tricky assumptions made
9752      about addresses that contain label-refs,
9753      which may be valid only very near the tablejump itself.  */
9754   /* ??? The only correct use of CASE_VECTOR_MODE is the one inside the
9755      GET_MODE_SIZE, because this indicates how large insns are.  The other
9756      uses should all be Pmode, because they are addresses.  This code
9757      could fail if addresses and insns are not the same size.  */
9758   index = gen_rtx_PLUS (Pmode,
9759                         gen_rtx_MULT (Pmode, index,
9760                                       GEN_INT (GET_MODE_SIZE (CASE_VECTOR_MODE))),
9761                         gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, table_label));
9762 #ifdef PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS
9763   if (flag_pic)
9764     index = PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS (index);
9765   else
9766 #endif
9767     index = memory_address_noforce (CASE_VECTOR_MODE, index);
9768   temp = gen_reg_rtx (CASE_VECTOR_MODE);
9769   vector = gen_rtx_MEM (CASE_VECTOR_MODE, index);
9770   RTX_UNCHANGING_P (vector) = 1;
9771   MEM_NOTRAP_P (vector) = 1;
9772   convert_move (temp, vector, 0);
9773
9774   emit_jump_insn (gen_tablejump (temp, table_label));
9775
9776   /* If we are generating PIC code or if the table is PC-relative, the
9777      table and JUMP_INSN must be adjacent, so don't output a BARRIER.  */
9778   if (! CASE_VECTOR_PC_RELATIVE && ! flag_pic)
9779     emit_barrier ();
9780 }
9781
9782 int
9783 try_tablejump (tree index_type, tree index_expr, tree minval, tree range,
9784                rtx table_label, rtx default_label)
9785 {
9786   rtx index;
9787
9788   if (! HAVE_tablejump)
9789     return 0;
9790
9791   index_expr = fold (build (MINUS_EXPR, index_type,
9792                             convert (index_type, index_expr),
9793                             convert (index_type, minval)));
9794   index = expand_expr (index_expr, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
9795   emit_queue ();
9796   index = protect_from_queue (index, 0);
9797   do_pending_stack_adjust ();
9798
9799   do_tablejump (index, TYPE_MODE (index_type),
9800                 convert_modes (TYPE_MODE (index_type),
9801                                TYPE_MODE (TREE_TYPE (range)),
9802                                expand_expr (range, NULL_RTX,
9803                                             VOIDmode, 0),
9804                                TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (range))),
9805                 table_label, default_label);
9806   return 1;
9807 }
9808
9809 /* Nonzero if the mode is a valid vector mode for this architecture.
9810    This returns nonzero even if there is no hardware support for the
9811    vector mode, but we can emulate with narrower modes.  */
9812
9813 int
9814 vector_mode_valid_p (enum machine_mode mode)
9815 {
9816   enum mode_class class = GET_MODE_CLASS (mode);
9817   enum machine_mode innermode;
9818
9819   /* Doh!  What's going on?  */
9820   if (class != MODE_VECTOR_INT
9821       && class != MODE_VECTOR_FLOAT)
9822     return 0;
9823
9824   /* Hardware support.  Woo hoo!  */
9825   if (VECTOR_MODE_SUPPORTED_P (mode))
9826     return 1;
9827
9828   innermode = GET_MODE_INNER (mode);
9829
9830   /* We should probably return 1 if requesting V4DI and we have no DI,
9831      but we have V2DI, but this is probably very unlikely.  */
9832
9833   /* If we have support for the inner mode, we can safely emulate it.
9834      We may not have V2DI, but me can emulate with a pair of DIs.  */
9835   return mov_optab->handlers[innermode].insn_code != CODE_FOR_nothing;
9836 }
9837
9838 /* Return a CONST_VECTOR rtx for a VECTOR_CST tree.  */
9839 static rtx
9840 const_vector_from_tree (tree exp)
9841 {
9842   rtvec v;
9843   int units, i;
9844   tree link, elt;
9845   enum machine_mode inner, mode;
9846
9847   mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
9848
9849   if (is_zeros_p (exp))
9850     return CONST0_RTX (mode);
9851
9852   units = GET_MODE_NUNITS (mode);
9853   inner = GET_MODE_INNER (mode);
9854
9855   v = rtvec_alloc (units);
9856
9857   link = TREE_VECTOR_CST_ELTS (exp);
9858   for (i = 0; link; link = TREE_CHAIN (link), ++i)
9859     {
9860       elt = TREE_VALUE (link);
9861
9862       if (TREE_CODE (elt) == REAL_CST)
9863         RTVEC_ELT (v, i) = CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (TREE_REAL_CST (elt),
9864                                                          inner);
9865       else
9866         RTVEC_ELT (v, i) = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (elt),
9867                                                TREE_INT_CST_HIGH (elt),
9868                                                inner);
9869     }
9870
9871   /* Initialize remaining elements to 0.  */
9872   for (; i < units; ++i)
9873     RTVEC_ELT (v, i) = CONST0_RTX (inner);
9874
9875   return gen_rtx_raw_CONST_VECTOR (mode, v);
9876 }
9877
9878 #include "gt-expr.h"