tree.h (TREE_VECTOR_CST_ELTS): Remove.
[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, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
4    2012 Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "config.h"
23 #include "system.h"
24 #include "coretypes.h"
25 #include "tm.h"
26 #include "machmode.h"
27 #include "rtl.h"
28 #include "tree.h"
29 #include "flags.h"
30 #include "regs.h"
31 #include "hard-reg-set.h"
32 #include "except.h"
33 #include "function.h"
34 #include "insn-config.h"
35 #include "insn-attr.h"
36 /* Include expr.h after insn-config.h so we get HAVE_conditional_move.  */
37 #include "expr.h"
38 #include "optabs.h"
39 #include "libfuncs.h"
40 #include "recog.h"
41 #include "reload.h"
42 #include "output.h"
43 #include "typeclass.h"
44 #include "toplev.h"
45 #include "langhooks.h"
46 #include "intl.h"
47 #include "tm_p.h"
48 #include "tree-iterator.h"
49 #include "tree-pass.h"
50 #include "tree-flow.h"
51 #include "target.h"
52 #include "common/common-target.h"
53 #include "timevar.h"
54 #include "df.h"
55 #include "diagnostic.h"
56 #include "ssaexpand.h"
57 #include "target-globals.h"
58 #include "params.h"
59
60 /* Decide whether a function's arguments should be processed
61    from first to last or from last to first.
62
63    They should if the stack and args grow in opposite directions, but
64    only if we have push insns.  */
65
66 #ifdef PUSH_ROUNDING
67
68 #ifndef PUSH_ARGS_REVERSED
69 #if defined (STACK_GROWS_DOWNWARD) != defined (ARGS_GROW_DOWNWARD)
70 #define PUSH_ARGS_REVERSED      /* If it's last to first.  */
71 #endif
72 #endif
73
74 #endif
75
76 #ifndef STACK_PUSH_CODE
77 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
78 #define STACK_PUSH_CODE PRE_DEC
79 #else
80 #define STACK_PUSH_CODE PRE_INC
81 #endif
82 #endif
83
84
85 /* If this is nonzero, we do not bother generating VOLATILE
86    around volatile memory references, and we are willing to
87    output indirect addresses.  If cse is to follow, we reject
88    indirect addresses so a useful potential cse is generated;
89    if it is used only once, instruction combination will produce
90    the same indirect address eventually.  */
91 int cse_not_expected;
92
93 /* This structure is used by move_by_pieces to describe the move to
94    be performed.  */
95 struct move_by_pieces_d
96 {
97   rtx to;
98   rtx to_addr;
99   int autinc_to;
100   int explicit_inc_to;
101   rtx from;
102   rtx from_addr;
103   int autinc_from;
104   int explicit_inc_from;
105   unsigned HOST_WIDE_INT len;
106   HOST_WIDE_INT offset;
107   int reverse;
108 };
109
110 /* This structure is used by store_by_pieces to describe the clear to
111    be performed.  */
112
113 struct store_by_pieces_d
114 {
115   rtx to;
116   rtx to_addr;
117   int autinc_to;
118   int explicit_inc_to;
119   unsigned HOST_WIDE_INT len;
120   HOST_WIDE_INT offset;
121   rtx (*constfun) (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode);
122   void *constfundata;
123   int reverse;
124 };
125
126 static void move_by_pieces_1 (rtx (*) (rtx, ...), enum machine_mode,
127                               struct move_by_pieces_d *);
128 static bool block_move_libcall_safe_for_call_parm (void);
129 static bool emit_block_move_via_movmem (rtx, rtx, rtx, unsigned, unsigned, HOST_WIDE_INT);
130 static tree emit_block_move_libcall_fn (int);
131 static void emit_block_move_via_loop (rtx, rtx, rtx, unsigned);
132 static rtx clear_by_pieces_1 (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode);
133 static void clear_by_pieces (rtx, unsigned HOST_WIDE_INT, unsigned int);
134 static void store_by_pieces_1 (struct store_by_pieces_d *, unsigned int);
135 static void store_by_pieces_2 (rtx (*) (rtx, ...), enum machine_mode,
136                                struct store_by_pieces_d *);
137 static tree clear_storage_libcall_fn (int);
138 static rtx compress_float_constant (rtx, rtx);
139 static rtx get_subtarget (rtx);
140 static void store_constructor_field (rtx, unsigned HOST_WIDE_INT,
141                                      HOST_WIDE_INT, enum machine_mode,
142                                      tree, tree, int, alias_set_type);
143 static void store_constructor (tree, rtx, int, HOST_WIDE_INT);
144 static rtx store_field (rtx, HOST_WIDE_INT, HOST_WIDE_INT,
145                         unsigned HOST_WIDE_INT, unsigned HOST_WIDE_INT,
146                         enum machine_mode,
147                         tree, tree, alias_set_type, bool);
148
149 static unsigned HOST_WIDE_INT highest_pow2_factor_for_target (const_tree, const_tree);
150
151 static int is_aligning_offset (const_tree, const_tree);
152 static void expand_operands (tree, tree, rtx, rtx*, rtx*,
153                              enum expand_modifier);
154 static rtx reduce_to_bit_field_precision (rtx, rtx, tree);
155 static rtx do_store_flag (sepops, rtx, enum machine_mode);
156 #ifdef PUSH_ROUNDING
157 static void emit_single_push_insn (enum machine_mode, rtx, tree);
158 #endif
159 static void do_tablejump (rtx, enum machine_mode, rtx, rtx, rtx);
160 static rtx const_vector_from_tree (tree);
161 static void write_complex_part (rtx, rtx, bool);
162
163 /* This macro is used to determine whether move_by_pieces should be called
164    to perform a structure copy.  */
165 #ifndef MOVE_BY_PIECES_P
166 #define MOVE_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
167   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, MOVE_MAX_PIECES + 1) \
168    < (unsigned int) MOVE_RATIO (optimize_insn_for_speed_p ()))
169 #endif
170
171 /* This macro is used to determine whether clear_by_pieces should be
172    called to clear storage.  */
173 #ifndef CLEAR_BY_PIECES_P
174 #define CLEAR_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
175   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, STORE_MAX_PIECES + 1) \
176    < (unsigned int) CLEAR_RATIO (optimize_insn_for_speed_p ()))
177 #endif
178
179 /* This macro is used to determine whether store_by_pieces should be
180    called to "memset" storage with byte values other than zero.  */
181 #ifndef SET_BY_PIECES_P
182 #define SET_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
183   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, STORE_MAX_PIECES + 1) \
184    < (unsigned int) SET_RATIO (optimize_insn_for_speed_p ()))
185 #endif
186
187 /* This macro is used to determine whether store_by_pieces should be
188    called to "memcpy" storage when the source is a constant string.  */
189 #ifndef STORE_BY_PIECES_P
190 #define STORE_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
191   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, STORE_MAX_PIECES + 1) \
192    < (unsigned int) MOVE_RATIO (optimize_insn_for_speed_p ()))
193 #endif
194
195 /* SLOW_UNALIGNED_ACCESS is nonzero if unaligned accesses are very slow.  */
196
197 #ifndef SLOW_UNALIGNED_ACCESS
198 #define SLOW_UNALIGNED_ACCESS(MODE, ALIGN) STRICT_ALIGNMENT
199 #endif
200 \f
201 /* This is run to set up which modes can be used
202    directly in memory and to initialize the block move optab.  It is run
203    at the beginning of compilation and when the target is reinitialized.  */
204
205 void
206 init_expr_target (void)
207 {
208   rtx insn, pat;
209   enum machine_mode mode;
210   int num_clobbers;
211   rtx mem, mem1;
212   rtx reg;
213
214   /* Try indexing by frame ptr and try by stack ptr.
215      It is known that on the Convex the stack ptr isn't a valid index.
216      With luck, one or the other is valid on any machine.  */
217   mem = gen_rtx_MEM (VOIDmode, stack_pointer_rtx);
218   mem1 = gen_rtx_MEM (VOIDmode, frame_pointer_rtx);
219
220   /* A scratch register we can modify in-place below to avoid
221      useless RTL allocations.  */
222   reg = gen_rtx_REG (VOIDmode, -1);
223
224   insn = rtx_alloc (INSN);
225   pat = gen_rtx_SET (VOIDmode, NULL_RTX, NULL_RTX);
226   PATTERN (insn) = pat;
227
228   for (mode = VOIDmode; (int) mode < NUM_MACHINE_MODES;
229        mode = (enum machine_mode) ((int) mode + 1))
230     {
231       int regno;
232
233       direct_load[(int) mode] = direct_store[(int) mode] = 0;
234       PUT_MODE (mem, mode);
235       PUT_MODE (mem1, mode);
236       PUT_MODE (reg, mode);
237
238       /* See if there is some register that can be used in this mode and
239          directly loaded or stored from memory.  */
240
241       if (mode != VOIDmode && mode != BLKmode)
242         for (regno = 0; regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
243              && (direct_load[(int) mode] == 0 || direct_store[(int) mode] == 0);
244              regno++)
245           {
246             if (! HARD_REGNO_MODE_OK (regno, mode))
247               continue;
248
249             SET_REGNO (reg, regno);
250
251             SET_SRC (pat) = mem;
252             SET_DEST (pat) = reg;
253             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
254               direct_load[(int) mode] = 1;
255
256             SET_SRC (pat) = mem1;
257             SET_DEST (pat) = reg;
258             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
259               direct_load[(int) mode] = 1;
260
261             SET_SRC (pat) = reg;
262             SET_DEST (pat) = mem;
263             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
264               direct_store[(int) mode] = 1;
265
266             SET_SRC (pat) = reg;
267             SET_DEST (pat) = mem1;
268             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
269               direct_store[(int) mode] = 1;
270           }
271     }
272
273   mem = gen_rtx_MEM (VOIDmode, gen_rtx_raw_REG (Pmode, 10000));
274
275   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_FLOAT); mode != VOIDmode;
276        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
277     {
278       enum machine_mode srcmode;
279       for (srcmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_FLOAT); srcmode != mode;
280            srcmode = GET_MODE_WIDER_MODE (srcmode))
281         {
282           enum insn_code ic;
283
284           ic = can_extend_p (mode, srcmode, 0);
285           if (ic == CODE_FOR_nothing)
286             continue;
287
288           PUT_MODE (mem, srcmode);
289
290           if (insn_operand_matches (ic, 1, mem))
291             float_extend_from_mem[mode][srcmode] = true;
292         }
293     }
294 }
295
296 /* This is run at the start of compiling a function.  */
297
298 void
299 init_expr (void)
300 {
301   memset (&crtl->expr, 0, sizeof (crtl->expr));
302 }
303 \f
304 /* Copy data from FROM to TO, where the machine modes are not the same.
305    Both modes may be integer, or both may be floating, or both may be
306    fixed-point.
307    UNSIGNEDP should be nonzero if FROM is an unsigned type.
308    This causes zero-extension instead of sign-extension.  */
309
310 void
311 convert_move (rtx to, rtx from, int unsignedp)
312 {
313   enum machine_mode to_mode = GET_MODE (to);
314   enum machine_mode from_mode = GET_MODE (from);
315   int to_real = SCALAR_FLOAT_MODE_P (to_mode);
316   int from_real = SCALAR_FLOAT_MODE_P (from_mode);
317   enum insn_code code;
318   rtx libcall;
319
320   /* rtx code for making an equivalent value.  */
321   enum rtx_code equiv_code = (unsignedp < 0 ? UNKNOWN
322                               : (unsignedp ? ZERO_EXTEND : SIGN_EXTEND));
323
324
325   gcc_assert (to_real == from_real);
326   gcc_assert (to_mode != BLKmode);
327   gcc_assert (from_mode != BLKmode);
328
329   /* If the source and destination are already the same, then there's
330      nothing to do.  */
331   if (to == from)
332     return;
333
334   /* If FROM is a SUBREG that indicates that we have already done at least
335      the required extension, strip it.  We don't handle such SUBREGs as
336      TO here.  */
337
338   if (GET_CODE (from) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (from)
339       && (GET_MODE_PRECISION (GET_MODE (SUBREG_REG (from)))
340           >= GET_MODE_PRECISION (to_mode))
341       && SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (from) == unsignedp)
342     from = gen_lowpart (to_mode, from), from_mode = to_mode;
343
344   gcc_assert (GET_CODE (to) != SUBREG || !SUBREG_PROMOTED_VAR_P (to));
345
346   if (to_mode == from_mode
347       || (from_mode == VOIDmode && CONSTANT_P (from)))
348     {
349       emit_move_insn (to, from);
350       return;
351     }
352
353   if (VECTOR_MODE_P (to_mode) || VECTOR_MODE_P (from_mode))
354     {
355       gcc_assert (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) == GET_MODE_BITSIZE (to_mode));
356
357       if (VECTOR_MODE_P (to_mode))
358         from = simplify_gen_subreg (to_mode, from, GET_MODE (from), 0);
359       else
360         to = simplify_gen_subreg (from_mode, to, GET_MODE (to), 0);
361
362       emit_move_insn (to, from);
363       return;
364     }
365
366   if (GET_CODE (to) == CONCAT && GET_CODE (from) == CONCAT)
367     {
368       convert_move (XEXP (to, 0), XEXP (from, 0), unsignedp);
369       convert_move (XEXP (to, 1), XEXP (from, 1), unsignedp);
370       return;
371     }
372
373   if (to_real)
374     {
375       rtx value, insns;
376       convert_optab tab;
377
378       gcc_assert ((GET_MODE_PRECISION (from_mode)
379                    != GET_MODE_PRECISION (to_mode))
380                   || (DECIMAL_FLOAT_MODE_P (from_mode)
381                       != DECIMAL_FLOAT_MODE_P (to_mode)));
382
383       if (GET_MODE_PRECISION (from_mode) == GET_MODE_PRECISION (to_mode))
384         /* Conversion between decimal float and binary float, same size.  */
385         tab = DECIMAL_FLOAT_MODE_P (from_mode) ? trunc_optab : sext_optab;
386       else if (GET_MODE_PRECISION (from_mode) < GET_MODE_PRECISION (to_mode))
387         tab = sext_optab;
388       else
389         tab = trunc_optab;
390
391       /* Try converting directly if the insn is supported.  */
392
393       code = convert_optab_handler (tab, to_mode, from_mode);
394       if (code != CODE_FOR_nothing)
395         {
396           emit_unop_insn (code, to, from,
397                           tab == sext_optab ? FLOAT_EXTEND : FLOAT_TRUNCATE);
398           return;
399         }
400
401       /* Otherwise use a libcall.  */
402       libcall = convert_optab_libfunc (tab, to_mode, from_mode);
403
404       /* Is this conversion implemented yet?  */
405       gcc_assert (libcall);
406
407       start_sequence ();
408       value = emit_library_call_value (libcall, NULL_RTX, LCT_CONST, to_mode,
409                                        1, from, from_mode);
410       insns = get_insns ();
411       end_sequence ();
412       emit_libcall_block (insns, to, value,
413                           tab == trunc_optab ? gen_rtx_FLOAT_TRUNCATE (to_mode,
414                                                                        from)
415                           : gen_rtx_FLOAT_EXTEND (to_mode, from));
416       return;
417     }
418
419   /* Handle pointer conversion.  */                     /* SPEE 900220.  */
420   /* Targets are expected to provide conversion insns between PxImode and
421      xImode for all MODE_PARTIAL_INT modes they use, but no others.  */
422   if (GET_MODE_CLASS (to_mode) == MODE_PARTIAL_INT)
423     {
424       enum machine_mode full_mode
425         = smallest_mode_for_size (GET_MODE_BITSIZE (to_mode), MODE_INT);
426
427       gcc_assert (convert_optab_handler (trunc_optab, to_mode, full_mode)
428                   != CODE_FOR_nothing);
429
430       if (full_mode != from_mode)
431         from = convert_to_mode (full_mode, from, unsignedp);
432       emit_unop_insn (convert_optab_handler (trunc_optab, to_mode, full_mode),
433                       to, from, UNKNOWN);
434       return;
435     }
436   if (GET_MODE_CLASS (from_mode) == MODE_PARTIAL_INT)
437     {
438       rtx new_from;
439       enum machine_mode full_mode
440         = smallest_mode_for_size (GET_MODE_BITSIZE (from_mode), MODE_INT);
441
442       gcc_assert (convert_optab_handler (sext_optab, full_mode, from_mode)
443                   != CODE_FOR_nothing);
444
445       if (to_mode == full_mode)
446         {
447           emit_unop_insn (convert_optab_handler (sext_optab, full_mode,
448                                                  from_mode),
449                           to, from, UNKNOWN);
450           return;
451         }
452
453       new_from = gen_reg_rtx (full_mode);
454       emit_unop_insn (convert_optab_handler (sext_optab, full_mode, from_mode),
455                       new_from, from, UNKNOWN);
456
457       /* else proceed to integer conversions below.  */
458       from_mode = full_mode;
459       from = new_from;
460     }
461
462    /* Make sure both are fixed-point modes or both are not.  */
463    gcc_assert (ALL_SCALAR_FIXED_POINT_MODE_P (from_mode) ==
464                ALL_SCALAR_FIXED_POINT_MODE_P (to_mode));
465    if (ALL_SCALAR_FIXED_POINT_MODE_P (from_mode))
466     {
467       /* If we widen from_mode to to_mode and they are in the same class,
468          we won't saturate the result.
469          Otherwise, always saturate the result to play safe.  */
470       if (GET_MODE_CLASS (from_mode) == GET_MODE_CLASS (to_mode)
471           && GET_MODE_SIZE (from_mode) < GET_MODE_SIZE (to_mode))
472         expand_fixed_convert (to, from, 0, 0);
473       else
474         expand_fixed_convert (to, from, 0, 1);
475       return;
476     }
477
478   /* Now both modes are integers.  */
479
480   /* Handle expanding beyond a word.  */
481   if (GET_MODE_PRECISION (from_mode) < GET_MODE_PRECISION (to_mode)
482       && GET_MODE_PRECISION (to_mode) > BITS_PER_WORD)
483     {
484       rtx insns;
485       rtx lowpart;
486       rtx fill_value;
487       rtx lowfrom;
488       int i;
489       enum machine_mode lowpart_mode;
490       int nwords = CEIL (GET_MODE_SIZE (to_mode), UNITS_PER_WORD);
491
492       /* Try converting directly if the insn is supported.  */
493       if ((code = can_extend_p (to_mode, from_mode, unsignedp))
494           != CODE_FOR_nothing)
495         {
496           /* If FROM is a SUBREG, put it into a register.  Do this
497              so that we always generate the same set of insns for
498              better cse'ing; if an intermediate assignment occurred,
499              we won't be doing the operation directly on the SUBREG.  */
500           if (optimize > 0 && GET_CODE (from) == SUBREG)
501             from = force_reg (from_mode, from);
502           emit_unop_insn (code, to, from, equiv_code);
503           return;
504         }
505       /* Next, try converting via full word.  */
506       else if (GET_MODE_PRECISION (from_mode) < BITS_PER_WORD
507                && ((code = can_extend_p (to_mode, word_mode, unsignedp))
508                    != CODE_FOR_nothing))
509         {
510           rtx word_to = gen_reg_rtx (word_mode);
511           if (REG_P (to))
512             {
513               if (reg_overlap_mentioned_p (to, from))
514                 from = force_reg (from_mode, from);
515               emit_clobber (to);
516             }
517           convert_move (word_to, from, unsignedp);
518           emit_unop_insn (code, to, word_to, equiv_code);
519           return;
520         }
521
522       /* No special multiword conversion insn; do it by hand.  */
523       start_sequence ();
524
525       /* Since we will turn this into a no conflict block, we must ensure
526          that the source does not overlap the target.  */
527
528       if (reg_overlap_mentioned_p (to, from))
529         from = force_reg (from_mode, from);
530
531       /* Get a copy of FROM widened to a word, if necessary.  */
532       if (GET_MODE_PRECISION (from_mode) < BITS_PER_WORD)
533         lowpart_mode = word_mode;
534       else
535         lowpart_mode = from_mode;
536
537       lowfrom = convert_to_mode (lowpart_mode, from, unsignedp);
538
539       lowpart = gen_lowpart (lowpart_mode, to);
540       emit_move_insn (lowpart, lowfrom);
541
542       /* Compute the value to put in each remaining word.  */
543       if (unsignedp)
544         fill_value = const0_rtx;
545       else
546         fill_value = emit_store_flag (gen_reg_rtx (word_mode),
547                                       LT, lowfrom, const0_rtx,
548                                       VOIDmode, 0, -1);
549
550       /* Fill the remaining words.  */
551       for (i = GET_MODE_SIZE (lowpart_mode) / UNITS_PER_WORD; i < nwords; i++)
552         {
553           int index = (WORDS_BIG_ENDIAN ? nwords - i - 1 : i);
554           rtx subword = operand_subword (to, index, 1, to_mode);
555
556           gcc_assert (subword);
557
558           if (fill_value != subword)
559             emit_move_insn (subword, fill_value);
560         }
561
562       insns = get_insns ();
563       end_sequence ();
564
565       emit_insn (insns);
566       return;
567     }
568
569   /* Truncating multi-word to a word or less.  */
570   if (GET_MODE_PRECISION (from_mode) > BITS_PER_WORD
571       && GET_MODE_PRECISION (to_mode) <= BITS_PER_WORD)
572     {
573       if (!((MEM_P (from)
574              && ! MEM_VOLATILE_P (from)
575              && direct_load[(int) to_mode]
576              && ! mode_dependent_address_p (XEXP (from, 0)))
577             || REG_P (from)
578             || GET_CODE (from) == SUBREG))
579         from = force_reg (from_mode, from);
580       convert_move (to, gen_lowpart (word_mode, from), 0);
581       return;
582     }
583
584   /* Now follow all the conversions between integers
585      no more than a word long.  */
586
587   /* For truncation, usually we can just refer to FROM in a narrower mode.  */
588   if (GET_MODE_BITSIZE (to_mode) < GET_MODE_BITSIZE (from_mode)
589       && TRULY_NOOP_TRUNCATION_MODES_P (to_mode, from_mode))
590     {
591       if (!((MEM_P (from)
592              && ! MEM_VOLATILE_P (from)
593              && direct_load[(int) to_mode]
594              && ! mode_dependent_address_p (XEXP (from, 0)))
595             || REG_P (from)
596             || GET_CODE (from) == SUBREG))
597         from = force_reg (from_mode, from);
598       if (REG_P (from) && REGNO (from) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
599           && ! HARD_REGNO_MODE_OK (REGNO (from), to_mode))
600         from = copy_to_reg (from);
601       emit_move_insn (to, gen_lowpart (to_mode, from));
602       return;
603     }
604
605   /* Handle extension.  */
606   if (GET_MODE_PRECISION (to_mode) > GET_MODE_PRECISION (from_mode))
607     {
608       /* Convert directly if that works.  */
609       if ((code = can_extend_p (to_mode, from_mode, unsignedp))
610           != CODE_FOR_nothing)
611         {
612           emit_unop_insn (code, to, from, equiv_code);
613           return;
614         }
615       else
616         {
617           enum machine_mode intermediate;
618           rtx tmp;
619           int shift_amount;
620
621           /* Search for a mode to convert via.  */
622           for (intermediate = from_mode; intermediate != VOIDmode;
623                intermediate = GET_MODE_WIDER_MODE (intermediate))
624             if (((can_extend_p (to_mode, intermediate, unsignedp)
625                   != CODE_FOR_nothing)
626                  || (GET_MODE_SIZE (to_mode) < GET_MODE_SIZE (intermediate)
627                      && TRULY_NOOP_TRUNCATION_MODES_P (to_mode, intermediate)))
628                 && (can_extend_p (intermediate, from_mode, unsignedp)
629                     != CODE_FOR_nothing))
630               {
631                 convert_move (to, convert_to_mode (intermediate, from,
632                                                    unsignedp), unsignedp);
633                 return;
634               }
635
636           /* No suitable intermediate mode.
637              Generate what we need with shifts.  */
638           shift_amount = (GET_MODE_PRECISION (to_mode)
639                           - GET_MODE_PRECISION (from_mode));
640           from = gen_lowpart (to_mode, force_reg (from_mode, from));
641           tmp = expand_shift (LSHIFT_EXPR, to_mode, from, shift_amount,
642                               to, unsignedp);
643           tmp = expand_shift (RSHIFT_EXPR, to_mode, tmp, shift_amount,
644                               to, unsignedp);
645           if (tmp != to)
646             emit_move_insn (to, tmp);
647           return;
648         }
649     }
650
651   /* Support special truncate insns for certain modes.  */
652   if (convert_optab_handler (trunc_optab, to_mode,
653                              from_mode) != CODE_FOR_nothing)
654     {
655       emit_unop_insn (convert_optab_handler (trunc_optab, to_mode, from_mode),
656                       to, from, UNKNOWN);
657       return;
658     }
659
660   /* Handle truncation of volatile memrefs, and so on;
661      the things that couldn't be truncated directly,
662      and for which there was no special instruction.
663
664      ??? Code above formerly short-circuited this, for most integer
665      mode pairs, with a force_reg in from_mode followed by a recursive
666      call to this routine.  Appears always to have been wrong.  */
667   if (GET_MODE_PRECISION (to_mode) < GET_MODE_PRECISION (from_mode))
668     {
669       rtx temp = force_reg (to_mode, gen_lowpart (to_mode, from));
670       emit_move_insn (to, temp);
671       return;
672     }
673
674   /* Mode combination is not recognized.  */
675   gcc_unreachable ();
676 }
677
678 /* Return an rtx for a value that would result
679    from converting X to mode MODE.
680    Both X and MODE may be floating, or both integer.
681    UNSIGNEDP is nonzero if X is an unsigned value.
682    This can be done by referring to a part of X in place
683    or by copying to a new temporary with conversion.  */
684
685 rtx
686 convert_to_mode (enum machine_mode mode, rtx x, int unsignedp)
687 {
688   return convert_modes (mode, VOIDmode, x, unsignedp);
689 }
690
691 /* Return an rtx for a value that would result
692    from converting X from mode OLDMODE to mode MODE.
693    Both modes may be floating, or both integer.
694    UNSIGNEDP is nonzero if X is an unsigned value.
695
696    This can be done by referring to a part of X in place
697    or by copying to a new temporary with conversion.
698
699    You can give VOIDmode for OLDMODE, if you are sure X has a nonvoid mode.  */
700
701 rtx
702 convert_modes (enum machine_mode mode, enum machine_mode oldmode, rtx x, int unsignedp)
703 {
704   rtx temp;
705
706   /* If FROM is a SUBREG that indicates that we have already done at least
707      the required extension, strip it.  */
708
709   if (GET_CODE (x) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (x)
710       && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (x))) >= GET_MODE_SIZE (mode)
711       && SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (x) == unsignedp)
712     x = gen_lowpart (mode, x);
713
714   if (GET_MODE (x) != VOIDmode)
715     oldmode = GET_MODE (x);
716
717   if (mode == oldmode)
718     return x;
719
720   /* There is one case that we must handle specially: If we are converting
721      a CONST_INT into a mode whose size is twice HOST_BITS_PER_WIDE_INT and
722      we are to interpret the constant as unsigned, gen_lowpart will do
723      the wrong if the constant appears negative.  What we want to do is
724      make the high-order word of the constant zero, not all ones.  */
725
726   if (unsignedp && GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
727       && GET_MODE_BITSIZE (mode) == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT
728       && CONST_INT_P (x) && INTVAL (x) < 0)
729     {
730       double_int val = uhwi_to_double_int (INTVAL (x));
731
732       /* We need to zero extend VAL.  */
733       if (oldmode != VOIDmode)
734         val = double_int_zext (val, GET_MODE_BITSIZE (oldmode));
735
736       return immed_double_int_const (val, mode);
737     }
738
739   /* We can do this with a gen_lowpart if both desired and current modes
740      are integer, and this is either a constant integer, a register, or a
741      non-volatile MEM.  Except for the constant case where MODE is no
742      wider than HOST_BITS_PER_WIDE_INT, we must be narrowing the operand.  */
743
744   if ((CONST_INT_P (x)
745        && GET_MODE_PRECISION (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
746       || (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
747           && GET_MODE_CLASS (oldmode) == MODE_INT
748           && (GET_CODE (x) == CONST_DOUBLE
749               || (GET_MODE_PRECISION (mode) <= GET_MODE_PRECISION (oldmode)
750                   && ((MEM_P (x) && ! MEM_VOLATILE_P (x)
751                        && direct_load[(int) mode])
752                       || (REG_P (x)
753                           && (! HARD_REGISTER_P (x)
754                               || HARD_REGNO_MODE_OK (REGNO (x), mode))
755                           && TRULY_NOOP_TRUNCATION_MODES_P (mode,
756                                                             GET_MODE (x))))))))
757     {
758       /* ?? If we don't know OLDMODE, we have to assume here that
759          X does not need sign- or zero-extension.   This may not be
760          the case, but it's the best we can do.  */
761       if (CONST_INT_P (x) && oldmode != VOIDmode
762           && GET_MODE_PRECISION (mode) > GET_MODE_PRECISION (oldmode))
763         {
764           HOST_WIDE_INT val = INTVAL (x);
765
766           /* We must sign or zero-extend in this case.  Start by
767              zero-extending, then sign extend if we need to.  */
768           val &= GET_MODE_MASK (oldmode);
769           if (! unsignedp
770               && val_signbit_known_set_p (oldmode, val))
771             val |= ~GET_MODE_MASK (oldmode);
772
773           return gen_int_mode (val, mode);
774         }
775
776       return gen_lowpart (mode, x);
777     }
778
779   /* Converting from integer constant into mode is always equivalent to an
780      subreg operation.  */
781   if (VECTOR_MODE_P (mode) && GET_MODE (x) == VOIDmode)
782     {
783       gcc_assert (GET_MODE_BITSIZE (mode) == GET_MODE_BITSIZE (oldmode));
784       return simplify_gen_subreg (mode, x, oldmode, 0);
785     }
786
787   temp = gen_reg_rtx (mode);
788   convert_move (temp, x, unsignedp);
789   return temp;
790 }
791 \f
792 /* Return the largest alignment we can use for doing a move (or store)
793    of MAX_PIECES.  ALIGN is the largest alignment we could use.  */
794
795 static unsigned int
796 alignment_for_piecewise_move (unsigned int max_pieces, unsigned int align)
797 {
798   enum machine_mode tmode;
799
800   tmode = mode_for_size (max_pieces * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
801   if (align >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmode))
802     align = GET_MODE_ALIGNMENT (tmode);
803   else
804     {
805       enum machine_mode tmode, xmode;
806
807       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), xmode = tmode;
808            tmode != VOIDmode;
809            xmode = tmode, tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
810         if (GET_MODE_SIZE (tmode) > max_pieces
811             || SLOW_UNALIGNED_ACCESS (tmode, align))
812           break;
813
814       align = MAX (align, GET_MODE_ALIGNMENT (xmode));
815     }
816
817   return align;
818 }
819
820 /* Return the widest integer mode no wider than SIZE.  If no such mode
821    can be found, return VOIDmode.  */
822
823 static enum machine_mode
824 widest_int_mode_for_size (unsigned int size)
825 {
826   enum machine_mode tmode, mode = VOIDmode;
827
828   for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
829        tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
830     if (GET_MODE_SIZE (tmode) < size)
831       mode = tmode;
832
833   return mode;
834 }
835
836 /* STORE_MAX_PIECES is the number of bytes at a time that we can
837    store efficiently.  Due to internal GCC limitations, this is
838    MOVE_MAX_PIECES limited by the number of bytes GCC can represent
839    for an immediate constant.  */
840
841 #define STORE_MAX_PIECES  MIN (MOVE_MAX_PIECES, 2 * sizeof (HOST_WIDE_INT))
842
843 /* Determine whether the LEN bytes can be moved by using several move
844    instructions.  Return nonzero if a call to move_by_pieces should
845    succeed.  */
846
847 int
848 can_move_by_pieces (unsigned HOST_WIDE_INT len,
849                     unsigned int align ATTRIBUTE_UNUSED)
850 {
851   return MOVE_BY_PIECES_P (len, align);
852 }
853
854 /* Generate several move instructions to copy LEN bytes from block FROM to
855    block TO.  (These are MEM rtx's with BLKmode).
856
857    If PUSH_ROUNDING is defined and TO is NULL, emit_single_push_insn is
858    used to push FROM to the stack.
859
860    ALIGN is maximum stack alignment we can assume.
861
862    If ENDP is 0 return to, if ENDP is 1 return memory at the end ala
863    mempcpy, and if ENDP is 2 return memory the end minus one byte ala
864    stpcpy.  */
865
866 rtx
867 move_by_pieces (rtx to, rtx from, unsigned HOST_WIDE_INT len,
868                 unsigned int align, int endp)
869 {
870   struct move_by_pieces_d data;
871   enum machine_mode to_addr_mode, from_addr_mode
872     = targetm.addr_space.address_mode (MEM_ADDR_SPACE (from));
873   rtx to_addr, from_addr = XEXP (from, 0);
874   unsigned int max_size = MOVE_MAX_PIECES + 1;
875   enum insn_code icode;
876
877   align = MIN (to ? MEM_ALIGN (to) : align, MEM_ALIGN (from));
878
879   data.offset = 0;
880   data.from_addr = from_addr;
881   if (to)
882     {
883       to_addr_mode = targetm.addr_space.address_mode (MEM_ADDR_SPACE (to));
884       to_addr = XEXP (to, 0);
885       data.to = to;
886       data.autinc_to
887         = (GET_CODE (to_addr) == PRE_INC || GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC
888            || GET_CODE (to_addr) == POST_INC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
889       data.reverse
890         = (GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
891     }
892   else
893     {
894       to_addr_mode = VOIDmode;
895       to_addr = NULL_RTX;
896       data.to = NULL_RTX;
897       data.autinc_to = 1;
898 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
899       data.reverse = 1;
900 #else
901       data.reverse = 0;
902 #endif
903     }
904   data.to_addr = to_addr;
905   data.from = from;
906   data.autinc_from
907     = (GET_CODE (from_addr) == PRE_INC || GET_CODE (from_addr) == PRE_DEC
908        || GET_CODE (from_addr) == POST_INC
909        || GET_CODE (from_addr) == POST_DEC);
910
911   data.explicit_inc_from = 0;
912   data.explicit_inc_to = 0;
913   if (data.reverse) data.offset = len;
914   data.len = len;
915
916   /* If copying requires more than two move insns,
917      copy addresses to registers (to make displacements shorter)
918      and use post-increment if available.  */
919   if (!(data.autinc_from && data.autinc_to)
920       && move_by_pieces_ninsns (len, align, max_size) > 2)
921     {
922       /* Find the mode of the largest move...
923          MODE might not be used depending on the definitions of the
924          USE_* macros below.  */
925       enum machine_mode mode ATTRIBUTE_UNUSED
926         = widest_int_mode_for_size (max_size);
927
928       if (USE_LOAD_PRE_DECREMENT (mode) && data.reverse && ! data.autinc_from)
929         {
930           data.from_addr = copy_to_mode_reg (from_addr_mode,
931                                              plus_constant (from_addr, len));
932           data.autinc_from = 1;
933           data.explicit_inc_from = -1;
934         }
935       if (USE_LOAD_POST_INCREMENT (mode) && ! data.autinc_from)
936         {
937           data.from_addr = copy_to_mode_reg (from_addr_mode, from_addr);
938           data.autinc_from = 1;
939           data.explicit_inc_from = 1;
940         }
941       if (!data.autinc_from && CONSTANT_P (from_addr))
942         data.from_addr = copy_to_mode_reg (from_addr_mode, from_addr);
943       if (USE_STORE_PRE_DECREMENT (mode) && data.reverse && ! data.autinc_to)
944         {
945           data.to_addr = copy_to_mode_reg (to_addr_mode,
946                                            plus_constant (to_addr, len));
947           data.autinc_to = 1;
948           data.explicit_inc_to = -1;
949         }
950       if (USE_STORE_POST_INCREMENT (mode) && ! data.reverse && ! data.autinc_to)
951         {
952           data.to_addr = copy_to_mode_reg (to_addr_mode, to_addr);
953           data.autinc_to = 1;
954           data.explicit_inc_to = 1;
955         }
956       if (!data.autinc_to && CONSTANT_P (to_addr))
957         data.to_addr = copy_to_mode_reg (to_addr_mode, to_addr);
958     }
959
960   align = alignment_for_piecewise_move (MOVE_MAX_PIECES, align);
961
962   /* First move what we can in the largest integer mode, then go to
963      successively smaller modes.  */
964
965   while (max_size > 1)
966     {
967       enum machine_mode mode = widest_int_mode_for_size (max_size);
968
969       if (mode == VOIDmode)
970         break;
971
972       icode = optab_handler (mov_optab, mode);
973       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
974         move_by_pieces_1 (GEN_FCN (icode), mode, &data);
975
976       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
977     }
978
979   /* The code above should have handled everything.  */
980   gcc_assert (!data.len);
981
982   if (endp)
983     {
984       rtx to1;
985
986       gcc_assert (!data.reverse);
987       if (data.autinc_to)
988         {
989           if (endp == 2)
990             {
991               if (HAVE_POST_INCREMENT && data.explicit_inc_to > 0)
992                 emit_insn (gen_add2_insn (data.to_addr, constm1_rtx));
993               else
994                 data.to_addr = copy_to_mode_reg (to_addr_mode,
995                                                  plus_constant (data.to_addr,
996                                                                 -1));
997             }
998           to1 = adjust_automodify_address (data.to, QImode, data.to_addr,
999                                            data.offset);
1000         }
1001       else
1002         {
1003           if (endp == 2)
1004             --data.offset;
1005           to1 = adjust_address (data.to, QImode, data.offset);
1006         }
1007       return to1;
1008     }
1009   else
1010     return data.to;
1011 }
1012
1013 /* Return number of insns required to move L bytes by pieces.
1014    ALIGN (in bits) is maximum alignment we can assume.  */
1015
1016 unsigned HOST_WIDE_INT
1017 move_by_pieces_ninsns (unsigned HOST_WIDE_INT l, unsigned int align,
1018                        unsigned int max_size)
1019 {
1020   unsigned HOST_WIDE_INT n_insns = 0;
1021
1022   align = alignment_for_piecewise_move (MOVE_MAX_PIECES, align);
1023
1024   while (max_size > 1)
1025     {
1026       enum machine_mode mode;
1027       enum insn_code icode;
1028
1029       mode = widest_int_mode_for_size (max_size);
1030
1031       if (mode == VOIDmode)
1032         break;
1033
1034       icode = optab_handler (mov_optab, mode);
1035       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
1036         n_insns += l / GET_MODE_SIZE (mode), l %= GET_MODE_SIZE (mode);
1037
1038       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
1039     }
1040
1041   gcc_assert (!l);
1042   return n_insns;
1043 }
1044
1045 /* Subroutine of move_by_pieces.  Move as many bytes as appropriate
1046    with move instructions for mode MODE.  GENFUN is the gen_... function
1047    to make a move insn for that mode.  DATA has all the other info.  */
1048
1049 static void
1050 move_by_pieces_1 (rtx (*genfun) (rtx, ...), enum machine_mode mode,
1051                   struct move_by_pieces_d *data)
1052 {
1053   unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
1054   rtx to1 = NULL_RTX, from1;
1055
1056   while (data->len >= size)
1057     {
1058       if (data->reverse)
1059         data->offset -= size;
1060
1061       if (data->to)
1062         {
1063           if (data->autinc_to)
1064             to1 = adjust_automodify_address (data->to, mode, data->to_addr,
1065                                              data->offset);
1066           else
1067             to1 = adjust_address (data->to, mode, data->offset);
1068         }
1069
1070       if (data->autinc_from)
1071         from1 = adjust_automodify_address (data->from, mode, data->from_addr,
1072                                            data->offset);
1073       else
1074         from1 = adjust_address (data->from, mode, data->offset);
1075
1076       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_to < 0)
1077         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr,
1078                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT)size)));
1079       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_from < 0)
1080         emit_insn (gen_add2_insn (data->from_addr,
1081                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT)size)));
1082
1083       if (data->to)
1084         emit_insn ((*genfun) (to1, from1));
1085       else
1086         {
1087 #ifdef PUSH_ROUNDING
1088           emit_single_push_insn (mode, from1, NULL);
1089 #else
1090           gcc_unreachable ();
1091 #endif
1092         }
1093
1094       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_to > 0)
1095         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr, GEN_INT (size)));
1096       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_from > 0)
1097         emit_insn (gen_add2_insn (data->from_addr, GEN_INT (size)));
1098
1099       if (! data->reverse)
1100         data->offset += size;
1101
1102       data->len -= size;
1103     }
1104 }
1105 \f
1106 /* Emit code to move a block Y to a block X.  This may be done with
1107    string-move instructions, with multiple scalar move instructions,
1108    or with a library call.
1109
1110    Both X and Y must be MEM rtx's (perhaps inside VOLATILE) with mode BLKmode.
1111    SIZE is an rtx that says how long they are.
1112    ALIGN is the maximum alignment we can assume they have.
1113    METHOD describes what kind of copy this is, and what mechanisms may be used.
1114
1115    Return the address of the new block, if memcpy is called and returns it,
1116    0 otherwise.  */
1117
1118 rtx
1119 emit_block_move_hints (rtx x, rtx y, rtx size, enum block_op_methods method,
1120                        unsigned int expected_align, HOST_WIDE_INT expected_size)
1121 {
1122   bool may_use_call;
1123   rtx retval = 0;
1124   unsigned int align;
1125
1126   gcc_assert (size);
1127   if (CONST_INT_P (size)
1128       && INTVAL (size) == 0)
1129     return 0;
1130
1131   switch (method)
1132     {
1133     case BLOCK_OP_NORMAL:
1134     case BLOCK_OP_TAILCALL:
1135       may_use_call = true;
1136       break;
1137
1138     case BLOCK_OP_CALL_PARM:
1139       may_use_call = block_move_libcall_safe_for_call_parm ();
1140
1141       /* Make inhibit_defer_pop nonzero around the library call
1142          to force it to pop the arguments right away.  */
1143       NO_DEFER_POP;
1144       break;
1145
1146     case BLOCK_OP_NO_LIBCALL:
1147       may_use_call = false;
1148       break;
1149
1150     default:
1151       gcc_unreachable ();
1152     }
1153
1154   gcc_assert (MEM_P (x) && MEM_P (y));
1155   align = MIN (MEM_ALIGN (x), MEM_ALIGN (y));
1156   gcc_assert (align >= BITS_PER_UNIT);
1157
1158   /* Make sure we've got BLKmode addresses; store_one_arg can decide that
1159      block copy is more efficient for other large modes, e.g. DCmode.  */
1160   x = adjust_address (x, BLKmode, 0);
1161   y = adjust_address (y, BLKmode, 0);
1162
1163   /* Set MEM_SIZE as appropriate for this block copy.  The main place this
1164      can be incorrect is coming from __builtin_memcpy.  */
1165   if (CONST_INT_P (size))
1166     {
1167       x = shallow_copy_rtx (x);
1168       y = shallow_copy_rtx (y);
1169       set_mem_size (x, INTVAL (size));
1170       set_mem_size (y, INTVAL (size));
1171     }
1172
1173   if (CONST_INT_P (size) && MOVE_BY_PIECES_P (INTVAL (size), align))
1174     move_by_pieces (x, y, INTVAL (size), align, 0);
1175   else if (emit_block_move_via_movmem (x, y, size, align,
1176                                        expected_align, expected_size))
1177     ;
1178   else if (may_use_call
1179            && ADDR_SPACE_GENERIC_P (MEM_ADDR_SPACE (x))
1180            && ADDR_SPACE_GENERIC_P (MEM_ADDR_SPACE (y)))
1181     {
1182       /* Since x and y are passed to a libcall, mark the corresponding
1183          tree EXPR as addressable.  */
1184       tree y_expr = MEM_EXPR (y);
1185       tree x_expr = MEM_EXPR (x);
1186       if (y_expr)
1187         mark_addressable (y_expr);
1188       if (x_expr)
1189         mark_addressable (x_expr);
1190       retval = emit_block_move_via_libcall (x, y, size,
1191                                             method == BLOCK_OP_TAILCALL);
1192     }
1193
1194   else
1195     emit_block_move_via_loop (x, y, size, align);
1196
1197   if (method == BLOCK_OP_CALL_PARM)
1198     OK_DEFER_POP;
1199
1200   return retval;
1201 }
1202
1203 rtx
1204 emit_block_move (rtx x, rtx y, rtx size, enum block_op_methods method)
1205 {
1206   return emit_block_move_hints (x, y, size, method, 0, -1);
1207 }
1208
1209 /* A subroutine of emit_block_move.  Returns true if calling the
1210    block move libcall will not clobber any parameters which may have
1211    already been placed on the stack.  */
1212
1213 static bool
1214 block_move_libcall_safe_for_call_parm (void)
1215 {
1216 #if defined (REG_PARM_STACK_SPACE)
1217   tree fn;
1218 #endif
1219
1220   /* If arguments are pushed on the stack, then they're safe.  */
1221   if (PUSH_ARGS)
1222     return true;
1223
1224   /* If registers go on the stack anyway, any argument is sure to clobber
1225      an outgoing argument.  */
1226 #if defined (REG_PARM_STACK_SPACE)
1227   fn = emit_block_move_libcall_fn (false);
1228   /* Avoid set but not used warning if *REG_PARM_STACK_SPACE doesn't
1229      depend on its argument.  */
1230   (void) fn;
1231   if (OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!fn ? NULL_TREE : TREE_TYPE (fn)))
1232       && REG_PARM_STACK_SPACE (fn) != 0)
1233     return false;
1234 #endif
1235
1236   /* If any argument goes in memory, then it might clobber an outgoing
1237      argument.  */
1238   {
1239     CUMULATIVE_ARGS args_so_far_v;
1240     cumulative_args_t args_so_far;
1241     tree fn, arg;
1242
1243     fn = emit_block_move_libcall_fn (false);
1244     INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far_v, TREE_TYPE (fn), NULL_RTX, 0, 3);
1245     args_so_far = pack_cumulative_args (&args_so_far_v);
1246
1247     arg = TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (fn));
1248     for ( ; arg != void_list_node ; arg = TREE_CHAIN (arg))
1249       {
1250         enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_VALUE (arg));
1251         rtx tmp = targetm.calls.function_arg (args_so_far, mode,
1252                                               NULL_TREE, true);
1253         if (!tmp || !REG_P (tmp))
1254           return false;
1255         if (targetm.calls.arg_partial_bytes (args_so_far, mode, NULL, 1))
1256           return false;
1257         targetm.calls.function_arg_advance (args_so_far, mode,
1258                                             NULL_TREE, true);
1259       }
1260   }
1261   return true;
1262 }
1263
1264 /* A subroutine of emit_block_move.  Expand a movmem pattern;
1265    return true if successful.  */
1266
1267 static bool
1268 emit_block_move_via_movmem (rtx x, rtx y, rtx size, unsigned int align,
1269                             unsigned int expected_align, HOST_WIDE_INT expected_size)
1270 {
1271   int save_volatile_ok = volatile_ok;
1272   enum machine_mode mode;
1273
1274   if (expected_align < align)
1275     expected_align = align;
1276
1277   /* Since this is a move insn, we don't care about volatility.  */
1278   volatile_ok = 1;
1279
1280   /* Try the most limited insn first, because there's no point
1281      including more than one in the machine description unless
1282      the more limited one has some advantage.  */
1283
1284   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT); mode != VOIDmode;
1285        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
1286     {
1287       enum insn_code code = direct_optab_handler (movmem_optab, mode);
1288
1289       if (code != CODE_FOR_nothing
1290           /* We don't need MODE to be narrower than BITS_PER_HOST_WIDE_INT
1291              here because if SIZE is less than the mode mask, as it is
1292              returned by the macro, it will definitely be less than the
1293              actual mode mask.  */
1294           && ((CONST_INT_P (size)
1295                && ((unsigned HOST_WIDE_INT) INTVAL (size)
1296                    <= (GET_MODE_MASK (mode) >> 1)))
1297               || GET_MODE_BITSIZE (mode) >= BITS_PER_WORD))
1298         {
1299           struct expand_operand ops[6];
1300           unsigned int nops;
1301
1302           /* ??? When called via emit_block_move_for_call, it'd be
1303              nice if there were some way to inform the backend, so
1304              that it doesn't fail the expansion because it thinks
1305              emitting the libcall would be more efficient.  */
1306           nops = insn_data[(int) code].n_generator_args;
1307           gcc_assert (nops == 4 || nops == 6);
1308
1309           create_fixed_operand (&ops[0], x);
1310           create_fixed_operand (&ops[1], y);
1311           /* The check above guarantees that this size conversion is valid.  */
1312           create_convert_operand_to (&ops[2], size, mode, true);
1313           create_integer_operand (&ops[3], align / BITS_PER_UNIT);
1314           if (nops == 6)
1315             {
1316               create_integer_operand (&ops[4], expected_align / BITS_PER_UNIT);
1317               create_integer_operand (&ops[5], expected_size);
1318             }
1319           if (maybe_expand_insn (code, nops, ops))
1320             {
1321               volatile_ok = save_volatile_ok;
1322               return true;
1323             }
1324         }
1325     }
1326
1327   volatile_ok = save_volatile_ok;
1328   return false;
1329 }
1330
1331 /* A subroutine of emit_block_move.  Expand a call to memcpy.
1332    Return the return value from memcpy, 0 otherwise.  */
1333
1334 rtx
1335 emit_block_move_via_libcall (rtx dst, rtx src, rtx size, bool tailcall)
1336 {
1337   rtx dst_addr, src_addr;
1338   tree call_expr, fn, src_tree, dst_tree, size_tree;
1339   enum machine_mode size_mode;
1340   rtx retval;
1341
1342   /* Emit code to copy the addresses of DST and SRC and SIZE into new
1343      pseudos.  We can then place those new pseudos into a VAR_DECL and
1344      use them later.  */
1345
1346   dst_addr = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (dst, 0));
1347   src_addr = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (src, 0));
1348
1349   dst_addr = convert_memory_address (ptr_mode, dst_addr);
1350   src_addr = convert_memory_address (ptr_mode, src_addr);
1351
1352   dst_tree = make_tree (ptr_type_node, dst_addr);
1353   src_tree = make_tree (ptr_type_node, src_addr);
1354
1355   size_mode = TYPE_MODE (sizetype);
1356
1357   size = convert_to_mode (size_mode, size, 1);
1358   size = copy_to_mode_reg (size_mode, size);
1359
1360   /* It is incorrect to use the libcall calling conventions to call
1361      memcpy in this context.  This could be a user call to memcpy and
1362      the user may wish to examine the return value from memcpy.  For
1363      targets where libcalls and normal calls have different conventions
1364      for returning pointers, we could end up generating incorrect code.  */
1365
1366   size_tree = make_tree (sizetype, size);
1367
1368   fn = emit_block_move_libcall_fn (true);
1369   call_expr = build_call_expr (fn, 3, dst_tree, src_tree, size_tree);
1370   CALL_EXPR_TAILCALL (call_expr) = tailcall;
1371
1372   retval = expand_normal (call_expr);
1373
1374   return retval;
1375 }
1376
1377 /* A subroutine of emit_block_move_via_libcall.  Create the tree node
1378    for the function we use for block copies.  The first time FOR_CALL
1379    is true, we call assemble_external.  */
1380
1381 static GTY(()) tree block_move_fn;
1382
1383 void
1384 init_block_move_fn (const char *asmspec)
1385 {
1386   if (!block_move_fn)
1387     {
1388       tree args, fn;
1389
1390       fn = get_identifier ("memcpy");
1391       args = build_function_type_list (ptr_type_node, ptr_type_node,
1392                                        const_ptr_type_node, sizetype,
1393                                        NULL_TREE);
1394
1395       fn = build_decl (UNKNOWN_LOCATION, FUNCTION_DECL, fn, args);
1396       DECL_EXTERNAL (fn) = 1;
1397       TREE_PUBLIC (fn) = 1;
1398       DECL_ARTIFICIAL (fn) = 1;
1399       TREE_NOTHROW (fn) = 1;
1400       DECL_VISIBILITY (fn) = VISIBILITY_DEFAULT;
1401       DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (fn) = 1;
1402
1403       block_move_fn = fn;
1404     }
1405
1406   if (asmspec)
1407     set_user_assembler_name (block_move_fn, asmspec);
1408 }
1409
1410 static tree
1411 emit_block_move_libcall_fn (int for_call)
1412 {
1413   static bool emitted_extern;
1414
1415   if (!block_move_fn)
1416     init_block_move_fn (NULL);
1417
1418   if (for_call && !emitted_extern)
1419     {
1420       emitted_extern = true;
1421       make_decl_rtl (block_move_fn);
1422       assemble_external (block_move_fn);
1423     }
1424
1425   return block_move_fn;
1426 }
1427
1428 /* A subroutine of emit_block_move.  Copy the data via an explicit
1429    loop.  This is used only when libcalls are forbidden.  */
1430 /* ??? It'd be nice to copy in hunks larger than QImode.  */
1431
1432 static void
1433 emit_block_move_via_loop (rtx x, rtx y, rtx size,
1434                           unsigned int align ATTRIBUTE_UNUSED)
1435 {
1436   rtx cmp_label, top_label, iter, x_addr, y_addr, tmp;
1437   enum machine_mode x_addr_mode
1438     = targetm.addr_space.address_mode (MEM_ADDR_SPACE (x));
1439   enum machine_mode y_addr_mode
1440     = targetm.addr_space.address_mode (MEM_ADDR_SPACE (y));
1441   enum machine_mode iter_mode;
1442
1443   iter_mode = GET_MODE (size);
1444   if (iter_mode == VOIDmode)
1445     iter_mode = word_mode;
1446
1447   top_label = gen_label_rtx ();
1448   cmp_label = gen_label_rtx ();
1449   iter = gen_reg_rtx (iter_mode);
1450
1451   emit_move_insn (iter, const0_rtx);
1452
1453   x_addr = force_operand (XEXP (x, 0), NULL_RTX);
1454   y_addr = force_operand (XEXP (y, 0), NULL_RTX);
1455   do_pending_stack_adjust ();
1456
1457   emit_jump (cmp_label);
1458   emit_label (top_label);
1459
1460   tmp = convert_modes (x_addr_mode, iter_mode, iter, true);
1461   x_addr = gen_rtx_PLUS (x_addr_mode, x_addr, tmp);
1462
1463   if (x_addr_mode != y_addr_mode)
1464     tmp = convert_modes (y_addr_mode, iter_mode, iter, true);
1465   y_addr = gen_rtx_PLUS (y_addr_mode, y_addr, tmp);
1466
1467   x = change_address (x, QImode, x_addr);
1468   y = change_address (y, QImode, y_addr);
1469
1470   emit_move_insn (x, y);
1471
1472   tmp = expand_simple_binop (iter_mode, PLUS, iter, const1_rtx, iter,
1473                              true, OPTAB_LIB_WIDEN);
1474   if (tmp != iter)
1475     emit_move_insn (iter, tmp);
1476
1477   emit_label (cmp_label);
1478
1479   emit_cmp_and_jump_insns (iter, size, LT, NULL_RTX, iter_mode,
1480                            true, top_label);
1481 }
1482 \f
1483 /* Copy all or part of a value X into registers starting at REGNO.
1484    The number of registers to be filled is NREGS.  */
1485
1486 void
1487 move_block_to_reg (int regno, rtx x, int nregs, enum machine_mode mode)
1488 {
1489   int i;
1490 #ifdef HAVE_load_multiple
1491   rtx pat;
1492   rtx last;
1493 #endif
1494
1495   if (nregs == 0)
1496     return;
1497
1498   if (CONSTANT_P (x) && !targetm.legitimate_constant_p (mode, x))
1499     x = validize_mem (force_const_mem (mode, x));
1500
1501   /* See if the machine can do this with a load multiple insn.  */
1502 #ifdef HAVE_load_multiple
1503   if (HAVE_load_multiple)
1504     {
1505       last = get_last_insn ();
1506       pat = gen_load_multiple (gen_rtx_REG (word_mode, regno), x,
1507                                GEN_INT (nregs));
1508       if (pat)
1509         {
1510           emit_insn (pat);
1511           return;
1512         }
1513       else
1514         delete_insns_since (last);
1515     }
1516 #endif
1517
1518   for (i = 0; i < nregs; i++)
1519     emit_move_insn (gen_rtx_REG (word_mode, regno + i),
1520                     operand_subword_force (x, i, mode));
1521 }
1522
1523 /* Copy all or part of a BLKmode value X out of registers starting at REGNO.
1524    The number of registers to be filled is NREGS.  */
1525
1526 void
1527 move_block_from_reg (int regno, rtx x, int nregs)
1528 {
1529   int i;
1530
1531   if (nregs == 0)
1532     return;
1533
1534   /* See if the machine can do this with a store multiple insn.  */
1535 #ifdef HAVE_store_multiple
1536   if (HAVE_store_multiple)
1537     {
1538       rtx last = get_last_insn ();
1539       rtx pat = gen_store_multiple (x, gen_rtx_REG (word_mode, regno),
1540                                     GEN_INT (nregs));
1541       if (pat)
1542         {
1543           emit_insn (pat);
1544           return;
1545         }
1546       else
1547         delete_insns_since (last);
1548     }
1549 #endif
1550
1551   for (i = 0; i < nregs; i++)
1552     {
1553       rtx tem = operand_subword (x, i, 1, BLKmode);
1554
1555       gcc_assert (tem);
1556
1557       emit_move_insn (tem, gen_rtx_REG (word_mode, regno + i));
1558     }
1559 }
1560
1561 /* Generate a PARALLEL rtx for a new non-consecutive group of registers from
1562    ORIG, where ORIG is a non-consecutive group of registers represented by
1563    a PARALLEL.  The clone is identical to the original except in that the
1564    original set of registers is replaced by a new set of pseudo registers.
1565    The new set has the same modes as the original set.  */
1566
1567 rtx
1568 gen_group_rtx (rtx orig)
1569 {
1570   int i, length;
1571   rtx *tmps;
1572
1573   gcc_assert (GET_CODE (orig) == PARALLEL);
1574
1575   length = XVECLEN (orig, 0);
1576   tmps = XALLOCAVEC (rtx, length);
1577
1578   /* Skip a NULL entry in first slot.  */
1579   i = XEXP (XVECEXP (orig, 0, 0), 0) ? 0 : 1;
1580
1581   if (i)
1582     tmps[0] = 0;
1583
1584   for (; i < length; i++)
1585     {
1586       enum machine_mode mode = GET_MODE (XEXP (XVECEXP (orig, 0, i), 0));
1587       rtx offset = XEXP (XVECEXP (orig, 0, i), 1);
1588
1589       tmps[i] = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, gen_reg_rtx (mode), offset);
1590     }
1591
1592   return gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (orig), gen_rtvec_v (length, tmps));
1593 }
1594
1595 /* A subroutine of emit_group_load.  Arguments as for emit_group_load,
1596    except that values are placed in TMPS[i], and must later be moved
1597    into corresponding XEXP (XVECEXP (DST, 0, i), 0) element.  */
1598
1599 static void
1600 emit_group_load_1 (rtx *tmps, rtx dst, rtx orig_src, tree type, int ssize)
1601 {
1602   rtx src;
1603   int start, i;
1604   enum machine_mode m = GET_MODE (orig_src);
1605
1606   gcc_assert (GET_CODE (dst) == PARALLEL);
1607
1608   if (m != VOIDmode
1609       && !SCALAR_INT_MODE_P (m)
1610       && !MEM_P (orig_src)
1611       && GET_CODE (orig_src) != CONCAT)
1612     {
1613       enum machine_mode imode = int_mode_for_mode (GET_MODE (orig_src));
1614       if (imode == BLKmode)
1615         src = assign_stack_temp (GET_MODE (orig_src), ssize, 0);
1616       else
1617         src = gen_reg_rtx (imode);
1618       if (imode != BLKmode)
1619         src = gen_lowpart (GET_MODE (orig_src), src);
1620       emit_move_insn (src, orig_src);
1621       /* ...and back again.  */
1622       if (imode != BLKmode)
1623         src = gen_lowpart (imode, src);
1624       emit_group_load_1 (tmps, dst, src, type, ssize);
1625       return;
1626     }
1627
1628   /* Check for a NULL entry, used to indicate that the parameter goes
1629      both on the stack and in registers.  */
1630   if (XEXP (XVECEXP (dst, 0, 0), 0))
1631     start = 0;
1632   else
1633     start = 1;
1634
1635   /* Process the pieces.  */
1636   for (i = start; i < XVECLEN (dst, 0); i++)
1637     {
1638       enum machine_mode mode = GET_MODE (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0));
1639       HOST_WIDE_INT bytepos = INTVAL (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 1));
1640       unsigned int bytelen = GET_MODE_SIZE (mode);
1641       int shift = 0;
1642
1643       /* Handle trailing fragments that run over the size of the struct.  */
1644       if (ssize >= 0 && bytepos + (HOST_WIDE_INT) bytelen > ssize)
1645         {
1646           /* Arrange to shift the fragment to where it belongs.
1647              extract_bit_field loads to the lsb of the reg.  */
1648           if (
1649 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
1650               BLOCK_REG_PADDING (GET_MODE (orig_src), type, i == start)
1651               == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)
1652 #else
1653               BYTES_BIG_ENDIAN
1654 #endif
1655               )
1656             shift = (bytelen - (ssize - bytepos)) * BITS_PER_UNIT;
1657           bytelen = ssize - bytepos;
1658           gcc_assert (bytelen > 0);
1659         }
1660
1661       /* If we won't be loading directly from memory, protect the real source
1662          from strange tricks we might play; but make sure that the source can
1663          be loaded directly into the destination.  */
1664       src = orig_src;
1665       if (!MEM_P (orig_src)
1666           && (!CONSTANT_P (orig_src)
1667               || (GET_MODE (orig_src) != mode
1668                   && GET_MODE (orig_src) != VOIDmode)))
1669         {
1670           if (GET_MODE (orig_src) == VOIDmode)
1671             src = gen_reg_rtx (mode);
1672           else
1673             src = gen_reg_rtx (GET_MODE (orig_src));
1674
1675           emit_move_insn (src, orig_src);
1676         }
1677
1678       /* Optimize the access just a bit.  */
1679       if (MEM_P (src)
1680           && (! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (src))
1681               || MEM_ALIGN (src) >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
1682           && bytepos * BITS_PER_UNIT % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) == 0
1683           && bytelen == GET_MODE_SIZE (mode))
1684         {
1685           tmps[i] = gen_reg_rtx (mode);
1686           emit_move_insn (tmps[i], adjust_address (src, mode, bytepos));
1687         }
1688       else if (COMPLEX_MODE_P (mode)
1689                && GET_MODE (src) == mode
1690                && bytelen == GET_MODE_SIZE (mode))
1691         /* Let emit_move_complex do the bulk of the work.  */
1692         tmps[i] = src;
1693       else if (GET_CODE (src) == CONCAT)
1694         {
1695           unsigned int slen = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (src));
1696           unsigned int slen0 = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (src, 0)));
1697
1698           if ((bytepos == 0 && bytelen == slen0)
1699               || (bytepos != 0 && bytepos + bytelen <= slen))
1700             {
1701               /* The following assumes that the concatenated objects all
1702                  have the same size.  In this case, a simple calculation
1703                  can be used to determine the object and the bit field
1704                  to be extracted.  */
1705               tmps[i] = XEXP (src, bytepos / slen0);
1706               if (! CONSTANT_P (tmps[i])
1707                   && (!REG_P (tmps[i]) || GET_MODE (tmps[i]) != mode))
1708                 tmps[i] = extract_bit_field (tmps[i], bytelen * BITS_PER_UNIT,
1709                                              (bytepos % slen0) * BITS_PER_UNIT,
1710                                              1, false, NULL_RTX, mode, mode);
1711             }
1712           else
1713             {
1714               rtx mem;
1715
1716               gcc_assert (!bytepos);
1717               mem = assign_stack_temp (GET_MODE (src), slen, 0);
1718               emit_move_insn (mem, src);
1719               tmps[i] = extract_bit_field (mem, bytelen * BITS_PER_UNIT,
1720                                            0, 1, false, NULL_RTX, mode, mode);
1721             }
1722         }
1723       /* FIXME: A SIMD parallel will eventually lead to a subreg of a
1724          SIMD register, which is currently broken.  While we get GCC
1725          to emit proper RTL for these cases, let's dump to memory.  */
1726       else if (VECTOR_MODE_P (GET_MODE (dst))
1727                && REG_P (src))
1728         {
1729           int slen = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (src));
1730           rtx mem;
1731
1732           mem = assign_stack_temp (GET_MODE (src), slen, 0);
1733           emit_move_insn (mem, src);
1734           tmps[i] = adjust_address (mem, mode, (int) bytepos);
1735         }
1736       else if (CONSTANT_P (src) && GET_MODE (dst) != BLKmode
1737                && XVECLEN (dst, 0) > 1)
1738         tmps[i] = simplify_gen_subreg (mode, src, GET_MODE(dst), bytepos);
1739       else if (CONSTANT_P (src))
1740         {
1741           HOST_WIDE_INT len = (HOST_WIDE_INT) bytelen;
1742
1743           if (len == ssize)
1744             tmps[i] = src;
1745           else
1746             {
1747               rtx first, second;
1748
1749               gcc_assert (2 * len == ssize);
1750               split_double (src, &first, &second);
1751               if (i)
1752                 tmps[i] = second;
1753               else
1754                 tmps[i] = first;
1755             }
1756         }
1757       else if (REG_P (src) && GET_MODE (src) == mode)
1758         tmps[i] = src;
1759       else
1760         tmps[i] = extract_bit_field (src, bytelen * BITS_PER_UNIT,
1761                                      bytepos * BITS_PER_UNIT, 1, false, NULL_RTX,
1762                                      mode, mode);
1763
1764       if (shift)
1765         tmps[i] = expand_shift (LSHIFT_EXPR, mode, tmps[i],
1766                                 shift, tmps[i], 0);
1767     }
1768 }
1769
1770 /* Emit code to move a block SRC of type TYPE to a block DST,
1771    where DST is non-consecutive registers represented by a PARALLEL.
1772    SSIZE represents the total size of block ORIG_SRC in bytes, or -1
1773    if not known.  */
1774
1775 void
1776 emit_group_load (rtx dst, rtx src, tree type, int ssize)
1777 {
1778   rtx *tmps;
1779   int i;
1780
1781   tmps = XALLOCAVEC (rtx, XVECLEN (dst, 0));
1782   emit_group_load_1 (tmps, dst, src, type, ssize);
1783
1784   /* Copy the extracted pieces into the proper (probable) hard regs.  */
1785   for (i = 0; i < XVECLEN (dst, 0); i++)
1786     {
1787       rtx d = XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0);
1788       if (d == NULL)
1789         continue;
1790       emit_move_insn (d, tmps[i]);
1791     }
1792 }
1793
1794 /* Similar, but load SRC into new pseudos in a format that looks like
1795    PARALLEL.  This can later be fed to emit_group_move to get things
1796    in the right place.  */
1797
1798 rtx
1799 emit_group_load_into_temps (rtx parallel, rtx src, tree type, int ssize)
1800 {
1801   rtvec vec;
1802   int i;
1803
1804   vec = rtvec_alloc (XVECLEN (parallel, 0));
1805   emit_group_load_1 (&RTVEC_ELT (vec, 0), parallel, src, type, ssize);
1806
1807   /* Convert the vector to look just like the original PARALLEL, except
1808      with the computed values.  */
1809   for (i = 0; i < XVECLEN (parallel, 0); i++)
1810     {
1811       rtx e = XVECEXP (parallel, 0, i);
1812       rtx d = XEXP (e, 0);
1813
1814       if (d)
1815         {
1816           d = force_reg (GET_MODE (d), RTVEC_ELT (vec, i));
1817           e = alloc_EXPR_LIST (REG_NOTE_KIND (e), d, XEXP (e, 1));
1818         }
1819       RTVEC_ELT (vec, i) = e;
1820     }
1821
1822   return gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (parallel), vec);
1823 }
1824
1825 /* Emit code to move a block SRC to block DST, where SRC and DST are
1826    non-consecutive groups of registers, each represented by a PARALLEL.  */
1827
1828 void
1829 emit_group_move (rtx dst, rtx src)
1830 {
1831   int i;
1832
1833   gcc_assert (GET_CODE (src) == PARALLEL
1834               && GET_CODE (dst) == PARALLEL
1835               && XVECLEN (src, 0) == XVECLEN (dst, 0));
1836
1837   /* Skip first entry if NULL.  */
1838   for (i = XEXP (XVECEXP (src, 0, 0), 0) ? 0 : 1; i < XVECLEN (src, 0); i++)
1839     emit_move_insn (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0),
1840                     XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 0));
1841 }
1842
1843 /* Move a group of registers represented by a PARALLEL into pseudos.  */
1844
1845 rtx
1846 emit_group_move_into_temps (rtx src)
1847 {
1848   rtvec vec = rtvec_alloc (XVECLEN (src, 0));
1849   int i;
1850
1851   for (i = 0; i < XVECLEN (src, 0); i++)
1852     {
1853       rtx e = XVECEXP (src, 0, i);
1854       rtx d = XEXP (e, 0);
1855
1856       if (d)
1857         e = alloc_EXPR_LIST (REG_NOTE_KIND (e), copy_to_reg (d), XEXP (e, 1));
1858       RTVEC_ELT (vec, i) = e;
1859     }
1860
1861   return gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (src), vec);
1862 }
1863
1864 /* Emit code to move a block SRC to a block ORIG_DST of type TYPE,
1865    where SRC is non-consecutive registers represented by a PARALLEL.
1866    SSIZE represents the total size of block ORIG_DST, or -1 if not
1867    known.  */
1868
1869 void
1870 emit_group_store (rtx orig_dst, rtx src, tree type ATTRIBUTE_UNUSED, int ssize)
1871 {
1872   rtx *tmps, dst;
1873   int start, finish, i;
1874   enum machine_mode m = GET_MODE (orig_dst);
1875
1876   gcc_assert (GET_CODE (src) == PARALLEL);
1877
1878   if (!SCALAR_INT_MODE_P (m)
1879       && !MEM_P (orig_dst) && GET_CODE (orig_dst) != CONCAT)
1880     {
1881       enum machine_mode imode = int_mode_for_mode (GET_MODE (orig_dst));
1882       if (imode == BLKmode)
1883         dst = assign_stack_temp (GET_MODE (orig_dst), ssize, 0);
1884       else
1885         dst = gen_reg_rtx (imode);
1886       emit_group_store (dst, src, type, ssize);
1887       if (imode != BLKmode)
1888         dst = gen_lowpart (GET_MODE (orig_dst), dst);
1889       emit_move_insn (orig_dst, dst);
1890       return;
1891     }
1892
1893   /* Check for a NULL entry, used to indicate that the parameter goes
1894      both on the stack and in registers.  */
1895   if (XEXP (XVECEXP (src, 0, 0), 0))
1896     start = 0;
1897   else
1898     start = 1;
1899   finish = XVECLEN (src, 0);
1900
1901   tmps = XALLOCAVEC (rtx, finish);
1902
1903   /* Copy the (probable) hard regs into pseudos.  */
1904   for (i = start; i < finish; i++)
1905     {
1906       rtx reg = XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 0);
1907       if (!REG_P (reg) || REGNO (reg) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1908         {
1909           tmps[i] = gen_reg_rtx (GET_MODE (reg));
1910           emit_move_insn (tmps[i], reg);
1911         }
1912       else
1913         tmps[i] = reg;
1914     }
1915
1916   /* If we won't be storing directly into memory, protect the real destination
1917      from strange tricks we might play.  */
1918   dst = orig_dst;
1919   if (GET_CODE (dst) == PARALLEL)
1920     {
1921       rtx temp;
1922
1923       /* We can get a PARALLEL dst if there is a conditional expression in
1924          a return statement.  In that case, the dst and src are the same,
1925          so no action is necessary.  */
1926       if (rtx_equal_p (dst, src))
1927         return;
1928
1929       /* It is unclear if we can ever reach here, but we may as well handle
1930          it.  Allocate a temporary, and split this into a store/load to/from
1931          the temporary.  */
1932
1933       temp = assign_stack_temp (GET_MODE (dst), ssize, 0);
1934       emit_group_store (temp, src, type, ssize);
1935       emit_group_load (dst, temp, type, ssize);
1936       return;
1937     }
1938   else if (!MEM_P (dst) && GET_CODE (dst) != CONCAT)
1939     {
1940       enum machine_mode outer = GET_MODE (dst);
1941       enum machine_mode inner;
1942       HOST_WIDE_INT bytepos;
1943       bool done = false;
1944       rtx temp;
1945
1946       if (!REG_P (dst) || REGNO (dst) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1947         dst = gen_reg_rtx (outer);
1948
1949       /* Make life a bit easier for combine.  */
1950       /* If the first element of the vector is the low part
1951          of the destination mode, use a paradoxical subreg to
1952          initialize the destination.  */
1953       if (start < finish)
1954         {
1955           inner = GET_MODE (tmps[start]);
1956           bytepos = subreg_lowpart_offset (inner, outer);
1957           if (INTVAL (XEXP (XVECEXP (src, 0, start), 1)) == bytepos)
1958             {
1959               temp = simplify_gen_subreg (outer, tmps[start],
1960                                           inner, 0);
1961               if (temp)
1962                 {
1963                   emit_move_insn (dst, temp);
1964                   done = true;
1965                   start++;
1966                 }
1967             }
1968         }
1969
1970       /* If the first element wasn't the low part, try the last.  */
1971       if (!done
1972           && start < finish - 1)
1973         {
1974           inner = GET_MODE (tmps[finish - 1]);
1975           bytepos = subreg_lowpart_offset (inner, outer);
1976           if (INTVAL (XEXP (XVECEXP (src, 0, finish - 1), 1)) == bytepos)
1977             {
1978               temp = simplify_gen_subreg (outer, tmps[finish - 1],
1979                                           inner, 0);
1980               if (temp)
1981                 {
1982                   emit_move_insn (dst, temp);
1983                   done = true;
1984                   finish--;
1985                 }
1986             }
1987         }
1988
1989       /* Otherwise, simply initialize the result to zero.  */
1990       if (!done)
1991         emit_move_insn (dst, CONST0_RTX (outer));
1992     }
1993
1994   /* Process the pieces.  */
1995   for (i = start; i < finish; i++)
1996     {
1997       HOST_WIDE_INT bytepos = INTVAL (XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 1));
1998       enum machine_mode mode = GET_MODE (tmps[i]);
1999       unsigned int bytelen = GET_MODE_SIZE (mode);
2000       unsigned int adj_bytelen = bytelen;
2001       rtx dest = dst;
2002
2003       /* Handle trailing fragments that run over the size of the struct.  */
2004       if (ssize >= 0 && bytepos + (HOST_WIDE_INT) bytelen > ssize)
2005         adj_bytelen = ssize - bytepos;
2006
2007       if (GET_CODE (dst) == CONCAT)
2008         {
2009           if (bytepos + adj_bytelen
2010               <= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0))))
2011             dest = XEXP (dst, 0);
2012           else if (bytepos >= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0))))
2013             {
2014               bytepos -= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0)));
2015               dest = XEXP (dst, 1);
2016             }
2017           else
2018             {
2019               enum machine_mode dest_mode = GET_MODE (dest);
2020               enum machine_mode tmp_mode = GET_MODE (tmps[i]);
2021
2022               gcc_assert (bytepos == 0 && XVECLEN (src, 0));
2023
2024               if (GET_MODE_ALIGNMENT (dest_mode)
2025                   >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmp_mode))
2026                 {
2027                   dest = assign_stack_temp (dest_mode,
2028                                             GET_MODE_SIZE (dest_mode),
2029                                             0);
2030                   emit_move_insn (adjust_address (dest,
2031                                                   tmp_mode,
2032                                                   bytepos),
2033                                   tmps[i]);
2034                   dst = dest;
2035                 }
2036               else
2037                 {
2038                   dest = assign_stack_temp (tmp_mode,
2039                                             GET_MODE_SIZE (tmp_mode),
2040                                             0);
2041                   emit_move_insn (dest, tmps[i]);
2042                   dst = adjust_address (dest, dest_mode, bytepos);
2043                 }
2044               break;
2045             }
2046         }
2047
2048       if (ssize >= 0 && bytepos + (HOST_WIDE_INT) bytelen > ssize)
2049         {
2050           /* store_bit_field always takes its value from the lsb.
2051              Move the fragment to the lsb if it's not already there.  */
2052           if (
2053 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
2054               BLOCK_REG_PADDING (GET_MODE (orig_dst), type, i == start)
2055               == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)
2056 #else
2057               BYTES_BIG_ENDIAN
2058 #endif
2059               )
2060             {
2061               int shift = (bytelen - (ssize - bytepos)) * BITS_PER_UNIT;
2062               tmps[i] = expand_shift (RSHIFT_EXPR, mode, tmps[i],
2063                                       shift, tmps[i], 0);
2064             }
2065           bytelen = adj_bytelen;
2066         }
2067
2068       /* Optimize the access just a bit.  */
2069       if (MEM_P (dest)
2070           && (! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (dest))
2071               || MEM_ALIGN (dest) >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
2072           && bytepos * BITS_PER_UNIT % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) == 0
2073           && bytelen == GET_MODE_SIZE (mode))
2074         emit_move_insn (adjust_address (dest, mode, bytepos), tmps[i]);
2075       else
2076         store_bit_field (dest, bytelen * BITS_PER_UNIT, bytepos * BITS_PER_UNIT,
2077                          0, 0, mode, tmps[i]);
2078     }
2079
2080   /* Copy from the pseudo into the (probable) hard reg.  */
2081   if (orig_dst != dst)
2082     emit_move_insn (orig_dst, dst);
2083 }
2084
2085 /* Generate code to copy a BLKmode object of TYPE out of a
2086    set of registers starting with SRCREG into TGTBLK.  If TGTBLK
2087    is null, a stack temporary is created.  TGTBLK is returned.
2088
2089    The purpose of this routine is to handle functions that return
2090    BLKmode structures in registers.  Some machines (the PA for example)
2091    want to return all small structures in registers regardless of the
2092    structure's alignment.  */
2093
2094 rtx
2095 copy_blkmode_from_reg (rtx tgtblk, rtx srcreg, tree type)
2096 {
2097   unsigned HOST_WIDE_INT bytes = int_size_in_bytes (type);
2098   rtx src = NULL, dst = NULL;
2099   unsigned HOST_WIDE_INT bitsize = MIN (TYPE_ALIGN (type), BITS_PER_WORD);
2100   unsigned HOST_WIDE_INT bitpos, xbitpos, padding_correction = 0;
2101   enum machine_mode copy_mode;
2102
2103   if (tgtblk == 0)
2104     {
2105       tgtblk = assign_temp (build_qualified_type (type,
2106                                                   (TYPE_QUALS (type)
2107                                                    | TYPE_QUAL_CONST)),
2108                             0, 1, 1);
2109       preserve_temp_slots (tgtblk);
2110     }
2111
2112   /* This code assumes srcreg is at least a full word.  If it isn't, copy it
2113      into a new pseudo which is a full word.  */
2114
2115   if (GET_MODE (srcreg) != BLKmode
2116       && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (srcreg)) < UNITS_PER_WORD)
2117     srcreg = convert_to_mode (word_mode, srcreg, TYPE_UNSIGNED (type));
2118
2119   /* If the structure doesn't take up a whole number of words, see whether
2120      SRCREG is padded on the left or on the right.  If it's on the left,
2121      set PADDING_CORRECTION to the number of bits to skip.
2122
2123      In most ABIs, the structure will be returned at the least end of
2124      the register, which translates to right padding on little-endian
2125      targets and left padding on big-endian targets.  The opposite
2126      holds if the structure is returned at the most significant
2127      end of the register.  */
2128   if (bytes % UNITS_PER_WORD != 0
2129       && (targetm.calls.return_in_msb (type)
2130           ? !BYTES_BIG_ENDIAN
2131           : BYTES_BIG_ENDIAN))
2132     padding_correction
2133       = (BITS_PER_WORD - ((bytes % UNITS_PER_WORD) * BITS_PER_UNIT));
2134
2135   /* Copy the structure BITSIZE bits at a time.  If the target lives in
2136      memory, take care of not reading/writing past its end by selecting
2137      a copy mode suited to BITSIZE.  This should always be possible given
2138      how it is computed.
2139
2140      We could probably emit more efficient code for machines which do not use
2141      strict alignment, but it doesn't seem worth the effort at the current
2142      time.  */
2143
2144   copy_mode = word_mode;
2145   if (MEM_P (tgtblk))
2146     {
2147       enum machine_mode mem_mode = mode_for_size (bitsize, MODE_INT, 1);
2148       if (mem_mode != BLKmode)
2149         copy_mode = mem_mode;
2150     }
2151
2152   for (bitpos = 0, xbitpos = padding_correction;
2153        bitpos < bytes * BITS_PER_UNIT;
2154        bitpos += bitsize, xbitpos += bitsize)
2155     {
2156       /* We need a new source operand each time xbitpos is on a
2157          word boundary and when xbitpos == padding_correction
2158          (the first time through).  */
2159       if (xbitpos % BITS_PER_WORD == 0
2160           || xbitpos == padding_correction)
2161         src = operand_subword_force (srcreg, xbitpos / BITS_PER_WORD,
2162                                      GET_MODE (srcreg));
2163
2164       /* We need a new destination operand each time bitpos is on
2165          a word boundary.  */
2166       if (bitpos % BITS_PER_WORD == 0)
2167         dst = operand_subword (tgtblk, bitpos / BITS_PER_WORD, 1, BLKmode);
2168
2169       /* Use xbitpos for the source extraction (right justified) and
2170          bitpos for the destination store (left justified).  */
2171       store_bit_field (dst, bitsize, bitpos % BITS_PER_WORD, 0, 0, copy_mode,
2172                        extract_bit_field (src, bitsize,
2173                                           xbitpos % BITS_PER_WORD, 1, false,
2174                                           NULL_RTX, copy_mode, copy_mode));
2175     }
2176
2177   return tgtblk;
2178 }
2179
2180 /* Copy BLKmode value SRC into a register of mode MODE.  Return the
2181    register if it contains any data, otherwise return null.
2182
2183    This is used on targets that return BLKmode values in registers.  */
2184
2185 rtx
2186 copy_blkmode_to_reg (enum machine_mode mode, tree src)
2187 {
2188   int i, n_regs;
2189   unsigned HOST_WIDE_INT bitpos, xbitpos, padding_correction = 0, bytes;
2190   unsigned int bitsize;
2191   rtx *dst_words, dst, x, src_word = NULL_RTX, dst_word = NULL_RTX;
2192   enum machine_mode dst_mode;
2193
2194   gcc_assert (TYPE_MODE (TREE_TYPE (src)) == BLKmode);
2195
2196   x = expand_normal (src);
2197
2198   bytes = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (src));
2199   if (bytes == 0)
2200     return NULL_RTX;
2201
2202   /* If the structure doesn't take up a whole number of words, see
2203      whether the register value should be padded on the left or on
2204      the right.  Set PADDING_CORRECTION to the number of padding
2205      bits needed on the left side.
2206
2207      In most ABIs, the structure will be returned at the least end of
2208      the register, which translates to right padding on little-endian
2209      targets and left padding on big-endian targets.  The opposite
2210      holds if the structure is returned at the most significant
2211      end of the register.  */
2212   if (bytes % UNITS_PER_WORD != 0
2213       && (targetm.calls.return_in_msb (TREE_TYPE (src))
2214           ? !BYTES_BIG_ENDIAN
2215           : BYTES_BIG_ENDIAN))
2216     padding_correction = (BITS_PER_WORD - ((bytes % UNITS_PER_WORD)
2217                                            * BITS_PER_UNIT));
2218
2219   n_regs = (bytes + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD;
2220   dst_words = XALLOCAVEC (rtx, n_regs);
2221   bitsize = MIN (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (src)), BITS_PER_WORD);
2222
2223   /* Copy the structure BITSIZE bits at a time.  */
2224   for (bitpos = 0, xbitpos = padding_correction;
2225        bitpos < bytes * BITS_PER_UNIT;
2226        bitpos += bitsize, xbitpos += bitsize)
2227     {
2228       /* We need a new destination pseudo each time xbitpos is
2229          on a word boundary and when xbitpos == padding_correction
2230          (the first time through).  */
2231       if (xbitpos % BITS_PER_WORD == 0
2232           || xbitpos == padding_correction)
2233         {
2234           /* Generate an appropriate register.  */
2235           dst_word = gen_reg_rtx (word_mode);
2236           dst_words[xbitpos / BITS_PER_WORD] = dst_word;
2237
2238           /* Clear the destination before we move anything into it.  */
2239           emit_move_insn (dst_word, CONST0_RTX (word_mode));
2240         }
2241
2242       /* We need a new source operand each time bitpos is on a word
2243          boundary.  */
2244       if (bitpos % BITS_PER_WORD == 0)
2245         src_word = operand_subword_force (x, bitpos / BITS_PER_WORD, BLKmode);
2246
2247       /* Use bitpos for the source extraction (left justified) and
2248          xbitpos for the destination store (right justified).  */
2249       store_bit_field (dst_word, bitsize, xbitpos % BITS_PER_WORD,
2250                        0, 0, word_mode,
2251                        extract_bit_field (src_word, bitsize,
2252                                           bitpos % BITS_PER_WORD, 1, false,
2253                                           NULL_RTX, word_mode, word_mode));
2254     }
2255
2256   if (mode == BLKmode)
2257     {
2258       /* Find the smallest integer mode large enough to hold the
2259          entire structure.  */
2260       for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
2261            mode != VOIDmode;
2262            mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
2263         /* Have we found a large enough mode?  */
2264         if (GET_MODE_SIZE (mode) >= bytes)
2265           break;
2266
2267       /* A suitable mode should have been found.  */
2268       gcc_assert (mode != VOIDmode);
2269     }
2270
2271   if (GET_MODE_SIZE (mode) < GET_MODE_SIZE (word_mode))
2272     dst_mode = word_mode;
2273   else
2274     dst_mode = mode;
2275   dst = gen_reg_rtx (dst_mode);
2276
2277   for (i = 0; i < n_regs; i++)
2278     emit_move_insn (operand_subword (dst, i, 0, dst_mode), dst_words[i]);
2279
2280   if (mode != dst_mode)
2281     dst = gen_lowpart (mode, dst);
2282
2283   return dst;
2284 }
2285
2286 /* Add a USE expression for REG to the (possibly empty) list pointed
2287    to by CALL_FUSAGE.  REG must denote a hard register.  */
2288
2289 void
2290 use_reg_mode (rtx *call_fusage, rtx reg, enum machine_mode mode)
2291 {
2292   gcc_assert (REG_P (reg) && REGNO (reg) < FIRST_PSEUDO_REGISTER);
2293
2294   *call_fusage
2295     = gen_rtx_EXPR_LIST (mode, gen_rtx_USE (VOIDmode, reg), *call_fusage);
2296 }
2297
2298 /* Add USE expressions to *CALL_FUSAGE for each of NREGS consecutive regs,
2299    starting at REGNO.  All of these registers must be hard registers.  */
2300
2301 void
2302 use_regs (rtx *call_fusage, int regno, int nregs)
2303 {
2304   int i;
2305
2306   gcc_assert (regno + nregs <= FIRST_PSEUDO_REGISTER);
2307
2308   for (i = 0; i < nregs; i++)
2309     use_reg (call_fusage, regno_reg_rtx[regno + i]);
2310 }
2311
2312 /* Add USE expressions to *CALL_FUSAGE for each REG contained in the
2313    PARALLEL REGS.  This is for calls that pass values in multiple
2314    non-contiguous locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
2315
2316 void
2317 use_group_regs (rtx *call_fusage, rtx regs)
2318 {
2319   int i;
2320
2321   for (i = 0; i < XVECLEN (regs, 0); i++)
2322     {
2323       rtx reg = XEXP (XVECEXP (regs, 0, i), 0);
2324
2325       /* A NULL entry means the parameter goes both on the stack and in
2326          registers.  This can also be a MEM for targets that pass values
2327          partially on the stack and partially in registers.  */
2328       if (reg != 0 && REG_P (reg))
2329         use_reg (call_fusage, reg);
2330     }
2331 }
2332
2333 /* Return the defining gimple statement for SSA_NAME NAME if it is an
2334    assigment and the code of the expresion on the RHS is CODE.  Return
2335    NULL otherwise.  */
2336
2337 static gimple
2338 get_def_for_expr (tree name, enum tree_code code)
2339 {
2340   gimple def_stmt;
2341
2342   if (TREE_CODE (name) != SSA_NAME)
2343     return NULL;
2344
2345   def_stmt = get_gimple_for_ssa_name (name);
2346   if (!def_stmt
2347       || gimple_assign_rhs_code (def_stmt) != code)
2348     return NULL;
2349
2350   return def_stmt;
2351 }
2352 \f
2353
2354 /* Determine whether the LEN bytes generated by CONSTFUN can be
2355    stored to memory using several move instructions.  CONSTFUNDATA is
2356    a pointer which will be passed as argument in every CONSTFUN call.
2357    ALIGN is maximum alignment we can assume.  MEMSETP is true if this is
2358    a memset operation and false if it's a copy of a constant string.
2359    Return nonzero if a call to store_by_pieces should succeed.  */
2360
2361 int
2362 can_store_by_pieces (unsigned HOST_WIDE_INT len,
2363                      rtx (*constfun) (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode),
2364                      void *constfundata, unsigned int align, bool memsetp)
2365 {
2366   unsigned HOST_WIDE_INT l;
2367   unsigned int max_size;
2368   HOST_WIDE_INT offset = 0;
2369   enum machine_mode mode;
2370   enum insn_code icode;
2371   int reverse;
2372   /* cst is set but not used if LEGITIMATE_CONSTANT doesn't use it.  */
2373   rtx cst ATTRIBUTE_UNUSED;
2374
2375   if (len == 0)
2376     return 1;
2377
2378   if (! (memsetp
2379          ? SET_BY_PIECES_P (len, align)
2380          : STORE_BY_PIECES_P (len, align)))
2381     return 0;
2382
2383   align = alignment_for_piecewise_move (STORE_MAX_PIECES, align);
2384
2385   /* We would first store what we can in the largest integer mode, then go to
2386      successively smaller modes.  */
2387
2388   for (reverse = 0;
2389        reverse <= (HAVE_PRE_DECREMENT || HAVE_POST_DECREMENT);
2390        reverse++)
2391     {
2392       l = len;
2393       max_size = STORE_MAX_PIECES + 1;
2394       while (max_size > 1)
2395         {
2396           mode = widest_int_mode_for_size (max_size);
2397
2398           if (mode == VOIDmode)
2399             break;
2400
2401           icode = optab_handler (mov_optab, mode);
2402           if (icode != CODE_FOR_nothing
2403               && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
2404             {
2405               unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
2406
2407               while (l >= size)
2408                 {
2409                   if (reverse)
2410                     offset -= size;
2411
2412                   cst = (*constfun) (constfundata, offset, mode);
2413                   if (!targetm.legitimate_constant_p (mode, cst))
2414                     return 0;
2415
2416                   if (!reverse)
2417                     offset += size;
2418
2419                   l -= size;
2420                 }
2421             }
2422
2423           max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
2424         }
2425
2426       /* The code above should have handled everything.  */
2427       gcc_assert (!l);
2428     }
2429
2430   return 1;
2431 }
2432
2433 /* Generate several move instructions to store LEN bytes generated by
2434    CONSTFUN to block TO.  (A MEM rtx with BLKmode).  CONSTFUNDATA is a
2435    pointer which will be passed as argument in every CONSTFUN call.
2436    ALIGN is maximum alignment we can assume.  MEMSETP is true if this is
2437    a memset operation and false if it's a copy of a constant string.
2438    If ENDP is 0 return to, if ENDP is 1 return memory at the end ala
2439    mempcpy, and if ENDP is 2 return memory the end minus one byte ala
2440    stpcpy.  */
2441
2442 rtx
2443 store_by_pieces (rtx to, unsigned HOST_WIDE_INT len,
2444                  rtx (*constfun) (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode),
2445                  void *constfundata, unsigned int align, bool memsetp, int endp)
2446 {
2447   enum machine_mode to_addr_mode
2448     = targetm.addr_space.address_mode (MEM_ADDR_SPACE (to));
2449   struct store_by_pieces_d data;
2450
2451   if (len == 0)
2452     {
2453       gcc_assert (endp != 2);
2454       return to;
2455     }
2456
2457   gcc_assert (memsetp
2458               ? SET_BY_PIECES_P (len, align)
2459               : STORE_BY_PIECES_P (len, align));
2460   data.constfun = constfun;
2461   data.constfundata = constfundata;
2462   data.len = len;
2463   data.to = to;
2464   store_by_pieces_1 (&data, align);
2465   if (endp)
2466     {
2467       rtx to1;
2468
2469       gcc_assert (!data.reverse);
2470       if (data.autinc_to)
2471         {
2472           if (endp == 2)
2473             {
2474               if (HAVE_POST_INCREMENT && data.explicit_inc_to > 0)
2475                 emit_insn (gen_add2_insn (data.to_addr, constm1_rtx));
2476               else
2477                 data.to_addr = copy_to_mode_reg (to_addr_mode,
2478                                                  plus_constant (data.to_addr,
2479                                                                 -1));
2480             }
2481           to1 = adjust_automodify_address (data.to, QImode, data.to_addr,
2482                                            data.offset);
2483         }
2484       else
2485         {
2486           if (endp == 2)
2487             --data.offset;
2488           to1 = adjust_address (data.to, QImode, data.offset);
2489         }
2490       return to1;
2491     }
2492   else
2493     return data.to;
2494 }
2495
2496 /* Generate several move instructions to clear LEN bytes of block TO.  (A MEM
2497    rtx with BLKmode).  ALIGN is maximum alignment we can assume.  */
2498
2499 static void
2500 clear_by_pieces (rtx to, unsigned HOST_WIDE_INT len, unsigned int align)
2501 {
2502   struct store_by_pieces_d data;
2503
2504   if (len == 0)
2505     return;
2506
2507   data.constfun = clear_by_pieces_1;
2508   data.constfundata = NULL;
2509   data.len = len;
2510   data.to = to;
2511   store_by_pieces_1 (&data, align);
2512 }
2513
2514 /* Callback routine for clear_by_pieces.
2515    Return const0_rtx unconditionally.  */
2516
2517 static rtx
2518 clear_by_pieces_1 (void *data ATTRIBUTE_UNUSED,
2519                    HOST_WIDE_INT offset ATTRIBUTE_UNUSED,
2520                    enum machine_mode mode ATTRIBUTE_UNUSED)
2521 {
2522   return const0_rtx;
2523 }
2524
2525 /* Subroutine of clear_by_pieces and store_by_pieces.
2526    Generate several move instructions to store LEN bytes of block TO.  (A MEM
2527    rtx with BLKmode).  ALIGN is maximum alignment we can assume.  */
2528
2529 static void
2530 store_by_pieces_1 (struct store_by_pieces_d *data ATTRIBUTE_UNUSED,
2531                    unsigned int align ATTRIBUTE_UNUSED)
2532 {
2533   enum machine_mode to_addr_mode
2534     = targetm.addr_space.address_mode (MEM_ADDR_SPACE (data->to));
2535   rtx to_addr = XEXP (data->to, 0);
2536   unsigned int max_size = STORE_MAX_PIECES + 1;
2537   enum insn_code icode;
2538
2539   data->offset = 0;
2540   data->to_addr = to_addr;
2541   data->autinc_to
2542     = (GET_CODE (to_addr) == PRE_INC || GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC
2543        || GET_CODE (to_addr) == POST_INC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
2544
2545   data->explicit_inc_to = 0;
2546   data->reverse
2547     = (GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
2548   if (data->reverse)
2549     data->offset = data->len;
2550
2551   /* If storing requires more than two move insns,
2552      copy addresses to registers (to make displacements shorter)
2553      and use post-increment if available.  */
2554   if (!data->autinc_to
2555       && move_by_pieces_ninsns (data->len, align, max_size) > 2)
2556     {
2557       /* Determine the main mode we'll be using.
2558          MODE might not be used depending on the definitions of the
2559          USE_* macros below.  */
2560       enum machine_mode mode ATTRIBUTE_UNUSED
2561         = widest_int_mode_for_size (max_size);
2562
2563       if (USE_STORE_PRE_DECREMENT (mode) && data->reverse && ! data->autinc_to)
2564         {
2565           data->to_addr = copy_to_mode_reg (to_addr_mode,
2566                                             plus_constant (to_addr, data->len));
2567           data->autinc_to = 1;
2568           data->explicit_inc_to = -1;
2569         }
2570
2571       if (USE_STORE_POST_INCREMENT (mode) && ! data->reverse
2572           && ! data->autinc_to)
2573         {
2574           data->to_addr = copy_to_mode_reg (to_addr_mode, to_addr);
2575           data->autinc_to = 1;
2576           data->explicit_inc_to = 1;
2577         }
2578
2579       if ( !data->autinc_to && CONSTANT_P (to_addr))
2580         data->to_addr = copy_to_mode_reg (to_addr_mode, to_addr);
2581     }
2582
2583   align = alignment_for_piecewise_move (STORE_MAX_PIECES, align);
2584
2585   /* First store what we can in the largest integer mode, then go to
2586      successively smaller modes.  */
2587
2588   while (max_size > 1)
2589     {
2590       enum machine_mode mode = widest_int_mode_for_size (max_size);
2591
2592       if (mode == VOIDmode)
2593         break;
2594
2595       icode = optab_handler (mov_optab, mode);
2596       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
2597         store_by_pieces_2 (GEN_FCN (icode), mode, data);
2598
2599       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
2600     }
2601
2602   /* The code above should have handled everything.  */
2603   gcc_assert (!data->len);
2604 }
2605
2606 /* Subroutine of store_by_pieces_1.  Store as many bytes as appropriate
2607    with move instructions for mode MODE.  GENFUN is the gen_... function
2608    to make a move insn for that mode.  DATA has all the other info.  */
2609
2610 static void
2611 store_by_pieces_2 (rtx (*genfun) (rtx, ...), enum machine_mode mode,
2612                    struct store_by_pieces_d *data)
2613 {
2614   unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
2615   rtx to1, cst;
2616
2617   while (data->len >= size)
2618     {
2619       if (data->reverse)
2620         data->offset -= size;
2621
2622       if (data->autinc_to)
2623         to1 = adjust_automodify_address (data->to, mode, data->to_addr,
2624                                          data->offset);
2625       else
2626         to1 = adjust_address (data->to, mode, data->offset);
2627
2628       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_to < 0)
2629         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr,
2630                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT) size)));
2631
2632       cst = (*data->constfun) (data->constfundata, data->offset, mode);
2633       emit_insn ((*genfun) (to1, cst));
2634
2635       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_to > 0)
2636         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr, GEN_INT (size)));
2637
2638       if (! data->reverse)
2639         data->offset += size;
2640
2641       data->len -= size;
2642     }
2643 }
2644 \f
2645 /* Write zeros through the storage of OBJECT.  If OBJECT has BLKmode, SIZE is
2646    its length in bytes.  */
2647
2648 rtx
2649 clear_storage_hints (rtx object, rtx size, enum block_op_methods method,
2650                      unsigned int expected_align, HOST_WIDE_INT expected_size)
2651 {
2652   enum machine_mode mode = GET_MODE (object);
2653   unsigned int align;
2654
2655   gcc_assert (method == BLOCK_OP_NORMAL || method == BLOCK_OP_TAILCALL);
2656
2657   /* If OBJECT is not BLKmode and SIZE is the same size as its mode,
2658      just move a zero.  Otherwise, do this a piece at a time.  */
2659   if (mode != BLKmode
2660       && CONST_INT_P (size)
2661       && INTVAL (size) == (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (mode))
2662     {
2663       rtx zero = CONST0_RTX (mode);
2664       if (zero != NULL)
2665         {
2666           emit_move_insn (object, zero);
2667           return NULL;
2668         }
2669
2670       if (COMPLEX_MODE_P (mode))
2671         {
2672           zero = CONST0_RTX (GET_MODE_INNER (mode));
2673           if (zero != NULL)
2674             {
2675               write_complex_part (object, zero, 0);
2676               write_complex_part (object, zero, 1);
2677               return NULL;
2678             }
2679         }
2680     }
2681
2682   if (size == const0_rtx)
2683     return NULL;
2684
2685   align = MEM_ALIGN (object);
2686
2687   if (CONST_INT_P (size)
2688       && CLEAR_BY_PIECES_P (INTVAL (size), align))
2689     clear_by_pieces (object, INTVAL (size), align);
2690   else if (set_storage_via_setmem (object, size, const0_rtx, align,
2691                                    expected_align, expected_size))
2692     ;
2693   else if (ADDR_SPACE_GENERIC_P (MEM_ADDR_SPACE (object)))
2694     return set_storage_via_libcall (object, size, const0_rtx,
2695                                     method == BLOCK_OP_TAILCALL);
2696   else
2697     gcc_unreachable ();
2698
2699   return NULL;
2700 }
2701
2702 rtx
2703 clear_storage (rtx object, rtx size, enum block_op_methods method)
2704 {
2705   return clear_storage_hints (object, size, method, 0, -1);
2706 }
2707
2708
2709 /* A subroutine of clear_storage.  Expand a call to memset.
2710    Return the return value of memset, 0 otherwise.  */
2711
2712 rtx
2713 set_storage_via_libcall (rtx object, rtx size, rtx val, bool tailcall)
2714 {
2715   tree call_expr, fn, object_tree, size_tree, val_tree;
2716   enum machine_mode size_mode;
2717   rtx retval;
2718
2719   /* Emit code to copy OBJECT and SIZE into new pseudos.  We can then
2720      place those into new pseudos into a VAR_DECL and use them later.  */
2721
2722   object = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (object, 0));
2723
2724   size_mode = TYPE_MODE (sizetype);
2725   size = convert_to_mode (size_mode, size, 1);
2726   size = copy_to_mode_reg (size_mode, size);
2727
2728   /* It is incorrect to use the libcall calling conventions to call
2729      memset in this context.  This could be a user call to memset and
2730      the user may wish to examine the return value from memset.  For
2731      targets where libcalls and normal calls have different conventions
2732      for returning pointers, we could end up generating incorrect code.  */
2733
2734   object_tree = make_tree (ptr_type_node, object);
2735   if (!CONST_INT_P (val))
2736     val = convert_to_mode (TYPE_MODE (integer_type_node), val, 1);
2737   size_tree = make_tree (sizetype, size);
2738   val_tree = make_tree (integer_type_node, val);
2739
2740   fn = clear_storage_libcall_fn (true);
2741   call_expr = build_call_expr (fn, 3, object_tree, val_tree, size_tree);
2742   CALL_EXPR_TAILCALL (call_expr) = tailcall;
2743
2744   retval = expand_normal (call_expr);
2745
2746   return retval;
2747 }
2748
2749 /* A subroutine of set_storage_via_libcall.  Create the tree node
2750    for the function we use for block clears.  The first time FOR_CALL
2751    is true, we call assemble_external.  */
2752
2753 tree block_clear_fn;
2754
2755 void
2756 init_block_clear_fn (const char *asmspec)
2757 {
2758   if (!block_clear_fn)
2759     {
2760       tree fn, args;
2761
2762       fn = get_identifier ("memset");
2763       args = build_function_type_list (ptr_type_node, ptr_type_node,
2764                                        integer_type_node, sizetype,
2765                                        NULL_TREE);
2766
2767       fn = build_decl (UNKNOWN_LOCATION, FUNCTION_DECL, fn, args);
2768       DECL_EXTERNAL (fn) = 1;
2769       TREE_PUBLIC (fn) = 1;
2770       DECL_ARTIFICIAL (fn) = 1;
2771       TREE_NOTHROW (fn) = 1;
2772       DECL_VISIBILITY (fn) = VISIBILITY_DEFAULT;
2773       DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (fn) = 1;
2774
2775       block_clear_fn = fn;
2776     }
2777
2778   if (asmspec)
2779     set_user_assembler_name (block_clear_fn, asmspec);
2780 }
2781
2782 static tree
2783 clear_storage_libcall_fn (int for_call)
2784 {
2785   static bool emitted_extern;
2786
2787   if (!block_clear_fn)
2788     init_block_clear_fn (NULL);
2789
2790   if (for_call && !emitted_extern)
2791     {
2792       emitted_extern = true;
2793       make_decl_rtl (block_clear_fn);
2794       assemble_external (block_clear_fn);
2795     }
2796
2797   return block_clear_fn;
2798 }
2799 \f
2800 /* Expand a setmem pattern; return true if successful.  */
2801
2802 bool
2803 set_storage_via_setmem (rtx object, rtx size, rtx val, unsigned int align,
2804                         unsigned int expected_align, HOST_WIDE_INT expected_size)
2805 {
2806   /* Try the most limited insn first, because there's no point
2807      including more than one in the machine description unless
2808      the more limited one has some advantage.  */
2809
2810   enum machine_mode mode;
2811
2812   if (expected_align < align)
2813     expected_align = align;
2814
2815   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT); mode != VOIDmode;
2816        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
2817     {
2818       enum insn_code code = direct_optab_handler (setmem_optab, mode);
2819
2820       if (code != CODE_FOR_nothing
2821           /* We don't need MODE to be narrower than
2822              BITS_PER_HOST_WIDE_INT here because if SIZE is less than
2823              the mode mask, as it is returned by the macro, it will
2824              definitely be less than the actual mode mask.  */
2825           && ((CONST_INT_P (size)
2826                && ((unsigned HOST_WIDE_INT) INTVAL (size)
2827                    <= (GET_MODE_MASK (mode) >> 1)))
2828               || GET_MODE_BITSIZE (mode) >= BITS_PER_WORD))
2829         {
2830           struct expand_operand ops[6];
2831           unsigned int nops;
2832
2833           nops = insn_data[(int) code].n_generator_args;
2834           gcc_assert (nops == 4 || nops == 6);
2835
2836           create_fixed_operand (&ops[0], object);
2837           /* The check above guarantees that this size conversion is valid.  */
2838           create_convert_operand_to (&ops[1], size, mode, true);
2839           create_convert_operand_from (&ops[2], val, byte_mode, true);
2840           create_integer_operand (&ops[3], align / BITS_PER_UNIT);
2841           if (nops == 6)
2842             {
2843               create_integer_operand (&ops[4], expected_align / BITS_PER_UNIT);
2844               create_integer_operand (&ops[5], expected_size);
2845             }
2846           if (maybe_expand_insn (code, nops, ops))
2847             return true;
2848         }
2849     }
2850
2851   return false;
2852 }
2853
2854 \f
2855 /* Write to one of the components of the complex value CPLX.  Write VAL to
2856    the real part if IMAG_P is false, and the imaginary part if its true.  */
2857
2858 static void
2859 write_complex_part (rtx cplx, rtx val, bool imag_p)
2860 {
2861   enum machine_mode cmode;
2862   enum machine_mode imode;
2863   unsigned ibitsize;
2864
2865   if (GET_CODE (cplx) == CONCAT)
2866     {
2867       emit_move_insn (XEXP (cplx, imag_p), val);
2868       return;
2869     }
2870
2871   cmode = GET_MODE (cplx);
2872   imode = GET_MODE_INNER (cmode);
2873   ibitsize = GET_MODE_BITSIZE (imode);
2874
2875   /* For MEMs simplify_gen_subreg may generate an invalid new address
2876      because, e.g., the original address is considered mode-dependent
2877      by the target, which restricts simplify_subreg from invoking
2878      adjust_address_nv.  Instead of preparing fallback support for an
2879      invalid address, we call adjust_address_nv directly.  */
2880   if (MEM_P (cplx))
2881     {
2882       emit_move_insn (adjust_address_nv (cplx, imode,
2883                                          imag_p ? GET_MODE_SIZE (imode) : 0),
2884                       val);
2885       return;
2886     }
2887
2888   /* If the sub-object is at least word sized, then we know that subregging
2889      will work.  This special case is important, since store_bit_field
2890      wants to operate on integer modes, and there's rarely an OImode to
2891      correspond to TCmode.  */
2892   if (ibitsize >= BITS_PER_WORD
2893       /* For hard regs we have exact predicates.  Assume we can split
2894          the original object if it spans an even number of hard regs.
2895          This special case is important for SCmode on 64-bit platforms
2896          where the natural size of floating-point regs is 32-bit.  */
2897       || (REG_P (cplx)
2898           && REGNO (cplx) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
2899           && hard_regno_nregs[REGNO (cplx)][cmode] % 2 == 0))
2900     {
2901       rtx part = simplify_gen_subreg (imode, cplx, cmode,
2902                                       imag_p ? GET_MODE_SIZE (imode) : 0);
2903       if (part)
2904         {
2905           emit_move_insn (part, val);
2906           return;
2907         }
2908       else
2909         /* simplify_gen_subreg may fail for sub-word MEMs.  */
2910         gcc_assert (MEM_P (cplx) && ibitsize < BITS_PER_WORD);
2911     }
2912
2913   store_bit_field (cplx, ibitsize, imag_p ? ibitsize : 0, 0, 0, imode, val);
2914 }
2915
2916 /* Extract one of the components of the complex value CPLX.  Extract the
2917    real part if IMAG_P is false, and the imaginary part if it's true.  */
2918
2919 static rtx
2920 read_complex_part (rtx cplx, bool imag_p)
2921 {
2922   enum machine_mode cmode, imode;
2923   unsigned ibitsize;
2924
2925   if (GET_CODE (cplx) == CONCAT)
2926     return XEXP (cplx, imag_p);
2927
2928   cmode = GET_MODE (cplx);
2929   imode = GET_MODE_INNER (cmode);
2930   ibitsize = GET_MODE_BITSIZE (imode);
2931
2932   /* Special case reads from complex constants that got spilled to memory.  */
2933   if (MEM_P (cplx) && GET_CODE (XEXP (cplx, 0)) == SYMBOL_REF)
2934     {
2935       tree decl = SYMBOL_REF_DECL (XEXP (cplx, 0));
2936       if (decl && TREE_CODE (decl) == COMPLEX_CST)
2937         {
2938           tree part = imag_p ? TREE_IMAGPART (decl) : TREE_REALPART (decl);
2939           if (CONSTANT_CLASS_P (part))
2940             return expand_expr (part, NULL_RTX, imode, EXPAND_NORMAL);
2941         }
2942     }
2943
2944   /* For MEMs simplify_gen_subreg may generate an invalid new address
2945      because, e.g., the original address is considered mode-dependent
2946      by the target, which restricts simplify_subreg from invoking
2947      adjust_address_nv.  Instead of preparing fallback support for an
2948      invalid address, we call adjust_address_nv directly.  */
2949   if (MEM_P (cplx))
2950     return adjust_address_nv (cplx, imode,
2951                               imag_p ? GET_MODE_SIZE (imode) : 0);
2952
2953   /* If the sub-object is at least word sized, then we know that subregging
2954      will work.  This special case is important, since extract_bit_field
2955      wants to operate on integer modes, and there's rarely an OImode to
2956      correspond to TCmode.  */
2957   if (ibitsize >= BITS_PER_WORD
2958       /* For hard regs we have exact predicates.  Assume we can split
2959          the original object if it spans an even number of hard regs.
2960          This special case is important for SCmode on 64-bit platforms
2961          where the natural size of floating-point regs is 32-bit.  */
2962       || (REG_P (cplx)
2963           && REGNO (cplx) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
2964           && hard_regno_nregs[REGNO (cplx)][cmode] % 2 == 0))
2965     {
2966       rtx ret = simplify_gen_subreg (imode, cplx, cmode,
2967                                      imag_p ? GET_MODE_SIZE (imode) : 0);
2968       if (ret)
2969         return ret;
2970       else
2971         /* simplify_gen_subreg may fail for sub-word MEMs.  */
2972         gcc_assert (MEM_P (cplx) && ibitsize < BITS_PER_WORD);
2973     }
2974
2975   return extract_bit_field (cplx, ibitsize, imag_p ? ibitsize : 0,
2976                             true, false, NULL_RTX, imode, imode);
2977 }
2978 \f
2979 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Yet another lowpart generator.
2980    NEW_MODE and OLD_MODE are the same size.  Return NULL if X cannot be
2981    represented in NEW_MODE.  If FORCE is true, this will never happen, as
2982    we'll force-create a SUBREG if needed.  */
2983
2984 static rtx
2985 emit_move_change_mode (enum machine_mode new_mode,
2986                        enum machine_mode old_mode, rtx x, bool force)
2987 {
2988   rtx ret;
2989
2990   if (push_operand (x, GET_MODE (x)))
2991     {
2992       ret = gen_rtx_MEM (new_mode, XEXP (x, 0));
2993       MEM_COPY_ATTRIBUTES (ret, x);
2994     }
2995   else if (MEM_P (x))
2996     {
2997       /* We don't have to worry about changing the address since the
2998          size in bytes is supposed to be the same.  */
2999       if (reload_in_progress)
3000         {
3001           /* Copy the MEM to change the mode and move any
3002              substitutions from the old MEM to the new one.  */
3003           ret = adjust_address_nv (x, new_mode, 0);
3004           copy_replacements (x, ret);
3005         }
3006       else
3007         ret = adjust_address (x, new_mode, 0);
3008     }
3009   else
3010     {
3011       /* Note that we do want simplify_subreg's behavior of validating
3012          that the new mode is ok for a hard register.  If we were to use
3013          simplify_gen_subreg, we would create the subreg, but would
3014          probably run into the target not being able to implement it.  */
3015       /* Except, of course, when FORCE is true, when this is exactly what
3016          we want.  Which is needed for CCmodes on some targets.  */
3017       if (force)
3018         ret = simplify_gen_subreg (new_mode, x, old_mode, 0);
3019       else
3020         ret = simplify_subreg (new_mode, x, old_mode, 0);
3021     }
3022
3023   return ret;
3024 }
3025
3026 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X using
3027    an integer mode of the same size as MODE.  Returns the instruction
3028    emitted, or NULL if such a move could not be generated.  */
3029
3030 static rtx
3031 emit_move_via_integer (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y, bool force)
3032 {
3033   enum machine_mode imode;
3034   enum insn_code code;
3035
3036   /* There must exist a mode of the exact size we require.  */
3037   imode = int_mode_for_mode (mode);
3038   if (imode == BLKmode)
3039     return NULL_RTX;
3040
3041   /* The target must support moves in this mode.  */
3042   code = optab_handler (mov_optab, imode);
3043   if (code == CODE_FOR_nothing)
3044     return NULL_RTX;
3045
3046   x = emit_move_change_mode (imode, mode, x, force);
3047   if (x == NULL_RTX)
3048     return NULL_RTX;
3049   y = emit_move_change_mode (imode, mode, y, force);
3050   if (y == NULL_RTX)
3051     return NULL_RTX;
3052   return emit_insn (GEN_FCN (code) (x, y));
3053 }
3054
3055 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  X is a push_operand in MODE.
3056    Return an equivalent MEM that does not use an auto-increment.  */
3057
3058 static rtx
3059 emit_move_resolve_push (enum machine_mode mode, rtx x)
3060 {
3061   enum rtx_code code = GET_CODE (XEXP (x, 0));
3062   HOST_WIDE_INT adjust;
3063   rtx temp;
3064
3065   adjust = GET_MODE_SIZE (mode);
3066 #ifdef PUSH_ROUNDING
3067   adjust = PUSH_ROUNDING (adjust);
3068 #endif
3069   if (code == PRE_DEC || code == POST_DEC)
3070     adjust = -adjust;
3071   else if (code == PRE_MODIFY || code == POST_MODIFY)
3072     {
3073       rtx expr = XEXP (XEXP (x, 0), 1);
3074       HOST_WIDE_INT val;
3075
3076       gcc_assert (GET_CODE (expr) == PLUS || GET_CODE (expr) == MINUS);
3077       gcc_assert (CONST_INT_P (XEXP (expr, 1)));
3078       val = INTVAL (XEXP (expr, 1));
3079       if (GET_CODE (expr) == MINUS)
3080         val = -val;
3081       gcc_assert (adjust == val || adjust == -val);
3082       adjust = val;
3083     }
3084
3085   /* Do not use anti_adjust_stack, since we don't want to update
3086      stack_pointer_delta.  */
3087   temp = expand_simple_binop (Pmode, PLUS, stack_pointer_rtx,
3088                               GEN_INT (adjust), stack_pointer_rtx,
3089                               0, OPTAB_LIB_WIDEN);
3090   if (temp != stack_pointer_rtx)
3091     emit_move_insn (stack_pointer_rtx, temp);
3092
3093   switch (code)
3094     {
3095     case PRE_INC:
3096     case PRE_DEC:
3097     case PRE_MODIFY:
3098       temp = stack_pointer_rtx;
3099       break;
3100     case POST_INC:
3101     case POST_DEC:
3102     case POST_MODIFY:
3103       temp = plus_constant (stack_pointer_rtx, -adjust);
3104       break;
3105     default:
3106       gcc_unreachable ();
3107     }
3108
3109   return replace_equiv_address (x, temp);
3110 }
3111
3112 /* A subroutine of emit_move_complex.  Generate a move from Y into X.
3113    X is known to satisfy push_operand, and MODE is known to be complex.
3114    Returns the last instruction emitted.  */
3115
3116 rtx
3117 emit_move_complex_push (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
3118 {
3119   enum machine_mode submode = GET_MODE_INNER (mode);
3120   bool imag_first;
3121
3122 #ifdef PUSH_ROUNDING
3123   unsigned int submodesize = GET_MODE_SIZE (submode);
3124
3125   /* In case we output to the stack, but the size is smaller than the
3126      machine can push exactly, we need to use move instructions.  */
3127   if (PUSH_ROUNDING (submodesize) != submodesize)
3128     {
3129       x = emit_move_resolve_push (mode, x);
3130       return emit_move_insn (x, y);
3131     }
3132 #endif
3133
3134   /* Note that the real part always precedes the imag part in memory
3135      regardless of machine's endianness.  */
3136   switch (GET_CODE (XEXP (x, 0)))
3137     {
3138     case PRE_DEC:
3139     case POST_DEC:
3140       imag_first = true;
3141       break;
3142     case PRE_INC:
3143     case POST_INC:
3144       imag_first = false;
3145       break;
3146     default:
3147       gcc_unreachable ();
3148     }
3149
3150   emit_move_insn (gen_rtx_MEM (submode, XEXP (x, 0)),
3151                   read_complex_part (y, imag_first));
3152   return emit_move_insn (gen_rtx_MEM (submode, XEXP (x, 0)),
3153                          read_complex_part (y, !imag_first));
3154 }
3155
3156 /* A subroutine of emit_move_complex.  Perform the move from Y to X
3157    via two moves of the parts.  Returns the last instruction emitted.  */
3158
3159 rtx
3160 emit_move_complex_parts (rtx x, rtx y)
3161 {
3162   /* Show the output dies here.  This is necessary for SUBREGs
3163      of pseudos since we cannot track their lifetimes correctly;
3164      hard regs shouldn't appear here except as return values.  */
3165   if (!reload_completed && !reload_in_progress
3166       && REG_P (x) && !reg_overlap_mentioned_p (x, y))
3167     emit_clobber (x);
3168
3169   write_complex_part (x, read_complex_part (y, false), false);
3170   write_complex_part (x, read_complex_part (y, true), true);
3171
3172   return get_last_insn ();
3173 }
3174
3175 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X.
3176    MODE is known to be complex.  Returns the last instruction emitted.  */
3177
3178 static rtx
3179 emit_move_complex (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
3180 {
3181   bool try_int;
3182
3183   /* Need to take special care for pushes, to maintain proper ordering
3184      of the data, and possibly extra padding.  */
3185   if (push_operand (x, mode))
3186     return emit_move_complex_push (mode, x, y);
3187
3188   /* See if we can coerce the target into moving both values at once.  */
3189
3190   /* Move floating point as parts.  */
3191   if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_COMPLEX_FLOAT
3192       && optab_handler (mov_optab, GET_MODE_INNER (mode)) != CODE_FOR_nothing)
3193     try_int = false;
3194   /* Not possible if the values are inherently not adjacent.  */
3195   else if (GET_CODE (x) == CONCAT || GET_CODE (y) == CONCAT)
3196     try_int = false;
3197   /* Is possible if both are registers (or subregs of registers).  */
3198   else if (register_operand (x, mode) && register_operand (y, mode))
3199     try_int = true;
3200   /* If one of the operands is a memory, and alignment constraints
3201      are friendly enough, we may be able to do combined memory operations.
3202      We do not attempt this if Y is a constant because that combination is
3203      usually better with the by-parts thing below.  */
3204   else if ((MEM_P (x) ? !CONSTANT_P (y) : MEM_P (y))
3205            && (!STRICT_ALIGNMENT
3206                || get_mode_alignment (mode) == BIGGEST_ALIGNMENT))
3207     try_int = true;
3208   else
3209     try_int = false;
3210
3211   if (try_int)
3212     {
3213       rtx ret;
3214
3215       /* For memory to memory moves, optimal behavior can be had with the
3216          existing block move logic.  */
3217       if (MEM_P (x) && MEM_P (y))
3218         {
3219           emit_block_move (x, y, GEN_INT (GET_MODE_SIZE (mode)),
3220                            BLOCK_OP_NO_LIBCALL);
3221           return get_last_insn ();
3222         }
3223
3224       ret = emit_move_via_integer (mode, x, y, true);
3225       if (ret)
3226         return ret;
3227     }
3228
3229   return emit_move_complex_parts (x, y);
3230 }
3231
3232 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X.
3233    MODE is known to be MODE_CC.  Returns the last instruction emitted.  */
3234
3235 static rtx
3236 emit_move_ccmode (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
3237 {
3238   rtx ret;
3239
3240   /* Assume all MODE_CC modes are equivalent; if we have movcc, use it.  */
3241   if (mode != CCmode)
3242     {
3243       enum insn_code code = optab_handler (mov_optab, CCmode);
3244       if (code != CODE_FOR_nothing)
3245         {
3246           x = emit_move_change_mode (CCmode, mode, x, true);
3247           y = emit_move_change_mode (CCmode, mode, y, true);
3248           return emit_insn (GEN_FCN (code) (x, y));
3249         }
3250     }
3251
3252   /* Otherwise, find the MODE_INT mode of the same width.  */
3253   ret = emit_move_via_integer (mode, x, y, false);
3254   gcc_assert (ret != NULL);
3255   return ret;
3256 }
3257
3258 /* Return true if word I of OP lies entirely in the
3259    undefined bits of a paradoxical subreg.  */
3260
3261 static bool
3262 undefined_operand_subword_p (const_rtx op, int i)
3263 {
3264   enum machine_mode innermode, innermostmode;
3265   int offset;
3266   if (GET_CODE (op) != SUBREG)
3267     return false;
3268   innermode = GET_MODE (op);
3269   innermostmode = GET_MODE (SUBREG_REG (op));
3270   offset = i * UNITS_PER_WORD + SUBREG_BYTE (op);
3271   /* The SUBREG_BYTE represents offset, as if the value were stored in
3272      memory, except for a paradoxical subreg where we define
3273      SUBREG_BYTE to be 0; undo this exception as in
3274      simplify_subreg.  */
3275   if (SUBREG_BYTE (op) == 0
3276       && GET_MODE_SIZE (innermostmode) < GET_MODE_SIZE (innermode))
3277     {
3278       int difference = (GET_MODE_SIZE (innermostmode) - GET_MODE_SIZE (innermode));
3279       if (WORDS_BIG_ENDIAN)
3280         offset += (difference / UNITS_PER_WORD) * UNITS_PER_WORD;
3281       if (BYTES_BIG_ENDIAN)
3282         offset += difference % UNITS_PER_WORD;
3283     }
3284   if (offset >= GET_MODE_SIZE (innermostmode)
3285       || offset <= -GET_MODE_SIZE (word_mode))
3286     return true;
3287   return false;
3288 }
3289
3290 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X.
3291    MODE is any multi-word or full-word mode that lacks a move_insn
3292    pattern.  Note that you will get better code if you define such
3293    patterns, even if they must turn into multiple assembler instructions.  */
3294
3295 static rtx
3296 emit_move_multi_word (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
3297 {
3298   rtx last_insn = 0;
3299   rtx seq, inner;
3300   bool need_clobber;
3301   int i;
3302
3303   gcc_assert (GET_MODE_SIZE (mode) >= UNITS_PER_WORD);
3304
3305   /* If X is a push on the stack, do the push now and replace
3306      X with a reference to the stack pointer.  */
3307   if (push_operand (x, mode))
3308     x = emit_move_resolve_push (mode, x);
3309
3310   /* If we are in reload, see if either operand is a MEM whose address
3311      is scheduled for replacement.  */
3312   if (reload_in_progress && MEM_P (x)
3313       && (inner = find_replacement (&XEXP (x, 0))) != XEXP (x, 0))
3314     x = replace_equiv_address_nv (x, inner);
3315   if (reload_in_progress && MEM_P (y)
3316       && (inner = find_replacement (&XEXP (y, 0))) != XEXP (y, 0))
3317     y = replace_equiv_address_nv (y, inner);
3318
3319   start_sequence ();
3320
3321   need_clobber = false;
3322   for (i = 0;
3323        i < (GET_MODE_SIZE (mode) + (UNITS_PER_WORD - 1)) / UNITS_PER_WORD;
3324        i++)
3325     {
3326       rtx xpart = operand_subword (x, i, 1, mode);
3327       rtx ypart;
3328
3329       /* Do not generate code for a move if it would come entirely
3330          from the undefined bits of a paradoxical subreg.  */
3331       if (undefined_operand_subword_p (y, i))
3332         continue;
3333
3334       ypart = operand_subword (y, i, 1, mode);
3335
3336       /* If we can't get a part of Y, put Y into memory if it is a
3337          constant.  Otherwise, force it into a register.  Then we must
3338          be able to get a part of Y.  */
3339       if (ypart == 0 && CONSTANT_P (y))
3340         {
3341           y = use_anchored_address (force_const_mem (mode, y));
3342           ypart = operand_subword (y, i, 1, mode);
3343         }
3344       else if (ypart == 0)
3345         ypart = operand_subword_force (y, i, mode);
3346
3347       gcc_assert (xpart && ypart);
3348
3349       need_clobber |= (GET_CODE (xpart) == SUBREG);
3350
3351       last_insn = emit_move_insn (xpart, ypart);
3352     }
3353
3354   seq = get_insns ();
3355   end_sequence ();
3356
3357   /* Show the output dies here.  This is necessary for SUBREGs
3358      of pseudos since we cannot track their lifetimes correctly;
3359      hard regs shouldn't appear here except as return values.
3360      We never want to emit such a clobber after reload.  */
3361   if (x != y
3362       && ! (reload_in_progress || reload_completed)
3363       && need_clobber != 0)
3364     emit_clobber (x);
3365
3366   emit_insn (seq);
3367
3368   return last_insn;
3369 }
3370
3371 /* Low level part of emit_move_insn.
3372    Called just like emit_move_insn, but assumes X and Y
3373    are basically valid.  */
3374
3375 rtx
3376 emit_move_insn_1 (rtx x, rtx y)
3377 {
3378   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
3379   enum insn_code code;
3380
3381   gcc_assert ((unsigned int) mode < (unsigned int) MAX_MACHINE_MODE);
3382
3383   code = optab_handler (mov_optab, mode);
3384   if (code != CODE_FOR_nothing)
3385     return emit_insn (GEN_FCN (code) (x, y));
3386
3387   /* Expand complex moves by moving real part and imag part.  */
3388   if (COMPLEX_MODE_P (mode))
3389     return emit_move_complex (mode, x, y);
3390
3391   if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_DECIMAL_FLOAT
3392       || ALL_FIXED_POINT_MODE_P (mode))
3393     {
3394       rtx result = emit_move_via_integer (mode, x, y, true);
3395
3396       /* If we can't find an integer mode, use multi words.  */
3397       if (result)
3398         return result;
3399       else
3400         return emit_move_multi_word (mode, x, y);
3401     }
3402
3403   if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_CC)
3404     return emit_move_ccmode (mode, x, y);
3405
3406   /* Try using a move pattern for the corresponding integer mode.  This is
3407      only safe when simplify_subreg can convert MODE constants into integer
3408      constants.  At present, it can only do this reliably if the value
3409      fits within a HOST_WIDE_INT.  */
3410   if (!CONSTANT_P (y) || GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
3411     {
3412       rtx ret = emit_move_via_integer (mode, x, y, false);
3413       if (ret)
3414         return ret;
3415     }
3416
3417   return emit_move_multi_word (mode, x, y);
3418 }
3419
3420 /* Generate code to copy Y into X.
3421    Both Y and X must have the same mode, except that
3422    Y can be a constant with VOIDmode.
3423    This mode cannot be BLKmode; use emit_block_move for that.
3424
3425    Return the last instruction emitted.  */
3426
3427 rtx
3428 emit_move_insn (rtx x, rtx y)
3429 {
3430   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
3431   rtx y_cst = NULL_RTX;
3432   rtx last_insn, set;
3433
3434   gcc_assert (mode != BLKmode
3435               && (GET_MODE (y) == mode || GET_MODE (y) == VOIDmode));
3436
3437   if (CONSTANT_P (y))
3438     {
3439       if (optimize
3440           && SCALAR_FLOAT_MODE_P (GET_MODE (x))
3441           && (last_insn = compress_float_constant (x, y)))
3442         return last_insn;
3443
3444       y_cst = y;
3445
3446       if (!targetm.legitimate_constant_p (mode, y))
3447         {
3448           y = force_const_mem (mode, y);
3449
3450           /* If the target's cannot_force_const_mem prevented the spill,
3451              assume that the target's move expanders will also take care
3452              of the non-legitimate constant.  */
3453           if (!y)
3454             y = y_cst;
3455           else
3456             y = use_anchored_address (y);
3457         }
3458     }
3459
3460   /* If X or Y are memory references, verify that their addresses are valid
3461      for the machine.  */
3462   if (MEM_P (x)
3463       && (! memory_address_addr_space_p (GET_MODE (x), XEXP (x, 0),
3464                                          MEM_ADDR_SPACE (x))
3465           && ! push_operand (x, GET_MODE (x))))
3466     x = validize_mem (x);
3467
3468   if (MEM_P (y)
3469       && ! memory_address_addr_space_p (GET_MODE (y), XEXP (y, 0),
3470                                         MEM_ADDR_SPACE (y)))
3471     y = validize_mem (y);
3472
3473   gcc_assert (mode != BLKmode);
3474
3475   last_insn = emit_move_insn_1 (x, y);
3476
3477   if (y_cst && REG_P (x)
3478       && (set = single_set (last_insn)) != NULL_RTX
3479       && SET_DEST (set) == x
3480       && ! rtx_equal_p (y_cst, SET_SRC (set)))
3481     set_unique_reg_note (last_insn, REG_EQUAL, copy_rtx (y_cst));
3482
3483   return last_insn;
3484 }
3485
3486 /* If Y is representable exactly in a narrower mode, and the target can
3487    perform the extension directly from constant or memory, then emit the
3488    move as an extension.  */
3489
3490 static rtx
3491 compress_float_constant (rtx x, rtx y)
3492 {
3493   enum machine_mode dstmode = GET_MODE (x);
3494   enum machine_mode orig_srcmode = GET_MODE (y);
3495   enum machine_mode srcmode;
3496   REAL_VALUE_TYPE r;
3497   int oldcost, newcost;
3498   bool speed = optimize_insn_for_speed_p ();
3499
3500   REAL_VALUE_FROM_CONST_DOUBLE (r, y);
3501
3502   if (targetm.legitimate_constant_p (dstmode, y))
3503     oldcost = set_src_cost (y, speed);
3504   else
3505     oldcost = set_src_cost (force_const_mem (dstmode, y), speed);
3506
3507   for (srcmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (GET_MODE_CLASS (orig_srcmode));
3508        srcmode != orig_srcmode;
3509        srcmode = GET_MODE_WIDER_MODE (srcmode))
3510     {
3511       enum insn_code ic;
3512       rtx trunc_y, last_insn;
3513
3514       /* Skip if the target can't extend this way.  */
3515       ic = can_extend_p (dstmode, srcmode, 0);
3516       if (ic == CODE_FOR_nothing)
3517         continue;
3518
3519       /* Skip if the narrowed value isn't exact.  */
3520       if (! exact_real_truncate (srcmode, &r))
3521         continue;
3522
3523       trunc_y = CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (r, srcmode);
3524
3525       if (targetm.legitimate_constant_p (srcmode, trunc_y))
3526         {
3527           /* Skip if the target needs extra instructions to perform
3528              the extension.  */
3529           if (!insn_operand_matches (ic, 1, trunc_y))
3530             continue;
3531           /* This is valid, but may not be cheaper than the original. */
3532           newcost = set_src_cost (gen_rtx_FLOAT_EXTEND (dstmode, trunc_y),
3533                                   speed);
3534           if (oldcost < newcost)
3535             continue;
3536         }
3537       else if (float_extend_from_mem[dstmode][srcmode])
3538         {
3539           trunc_y = force_const_mem (srcmode, trunc_y);
3540           /* This is valid, but may not be cheaper than the original. */
3541           newcost = set_src_cost (gen_rtx_FLOAT_EXTEND (dstmode, trunc_y),
3542                                   speed);
3543           if (oldcost < newcost)
3544             continue;
3545           trunc_y = validize_mem (trunc_y);
3546         }
3547       else
3548         continue;
3549
3550       /* For CSE's benefit, force the compressed constant pool entry
3551          into a new pseudo.  This constant may be used in different modes,
3552          and if not, combine will put things back together for us.  */
3553       trunc_y = force_reg (srcmode, trunc_y);
3554       emit_unop_insn (ic, x, trunc_y, UNKNOWN);
3555       last_insn = get_last_insn ();
3556
3557       if (REG_P (x))
3558         set_unique_reg_note (last_insn, REG_EQUAL, y);
3559
3560       return last_insn;
3561     }
3562
3563   return NULL_RTX;
3564 }
3565 \f
3566 /* Pushing data onto the stack.  */
3567
3568 /* Push a block of length SIZE (perhaps variable)
3569    and return an rtx to address the beginning of the block.
3570    The value may be virtual_outgoing_args_rtx.
3571
3572    EXTRA is the number of bytes of padding to push in addition to SIZE.
3573    BELOW nonzero means this padding comes at low addresses;
3574    otherwise, the padding comes at high addresses.  */
3575
3576 rtx
3577 push_block (rtx size, int extra, int below)
3578 {
3579   rtx temp;
3580
3581   size = convert_modes (Pmode, ptr_mode, size, 1);
3582   if (CONSTANT_P (size))
3583     anti_adjust_stack (plus_constant (size, extra));
3584   else if (REG_P (size) && extra == 0)
3585     anti_adjust_stack (size);
3586   else
3587     {
3588       temp = copy_to_mode_reg (Pmode, size);
3589       if (extra != 0)
3590         temp = expand_binop (Pmode, add_optab, temp, GEN_INT (extra),
3591                              temp, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
3592       anti_adjust_stack (temp);
3593     }
3594
3595 #ifndef STACK_GROWS_DOWNWARD
3596   if (0)
3597 #else
3598   if (1)
3599 #endif
3600     {
3601       temp = virtual_outgoing_args_rtx;
3602       if (extra != 0 && below)
3603         temp = plus_constant (temp, extra);
3604     }
3605   else
3606     {
3607       if (CONST_INT_P (size))
3608         temp = plus_constant (virtual_outgoing_args_rtx,
3609                               -INTVAL (size) - (below ? 0 : extra));
3610       else if (extra != 0 && !below)
3611         temp = gen_rtx_PLUS (Pmode, virtual_outgoing_args_rtx,
3612                              negate_rtx (Pmode, plus_constant (size, extra)));
3613       else
3614         temp = gen_rtx_PLUS (Pmode, virtual_outgoing_args_rtx,
3615                              negate_rtx (Pmode, size));
3616     }
3617
3618   return memory_address (GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), temp);
3619 }
3620
3621 /* A utility routine that returns the base of an auto-inc memory, or NULL.  */
3622
3623 static rtx
3624 mem_autoinc_base (rtx mem)
3625 {
3626   if (MEM_P (mem))
3627     {
3628       rtx addr = XEXP (mem, 0);
3629       if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (addr)) == RTX_AUTOINC)
3630         return XEXP (addr, 0);
3631     }
3632   return NULL;
3633 }
3634
3635 /* A utility routine used here, in reload, and in try_split.  The insns
3636    after PREV up to and including LAST are known to adjust the stack,
3637    with a final value of END_ARGS_SIZE.  Iterate backward from LAST
3638    placing notes as appropriate.  PREV may be NULL, indicating the
3639    entire insn sequence prior to LAST should be scanned.
3640
3641    The set of allowed stack pointer modifications is small:
3642      (1) One or more auto-inc style memory references (aka pushes),
3643      (2) One or more addition/subtraction with the SP as destination,
3644      (3) A single move insn with the SP as destination,
3645      (4) A call_pop insn,
3646      (5) Noreturn call insns if !ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS.
3647
3648    Insns in the sequence that do not modify the SP are ignored,
3649    except for noreturn calls.
3650
3651    The return value is the amount of adjustment that can be trivially
3652    verified, via immediate operand or auto-inc.  If the adjustment
3653    cannot be trivially extracted, the return value is INT_MIN.  */
3654
3655 HOST_WIDE_INT
3656 find_args_size_adjust (rtx insn)
3657 {
3658   rtx dest, set, pat;
3659   int i;
3660
3661   pat = PATTERN (insn);
3662   set = NULL;
3663
3664   /* Look for a call_pop pattern.  */
3665   if (CALL_P (insn))
3666     {
3667       /* We have to allow non-call_pop patterns for the case
3668          of emit_single_push_insn of a TLS address.  */
3669       if (GET_CODE (pat) != PARALLEL)
3670         return 0;
3671
3672       /* All call_pop have a stack pointer adjust in the parallel.
3673          The call itself is always first, and the stack adjust is
3674          usually last, so search from the end.  */
3675       for (i = XVECLEN (pat, 0) - 1; i > 0; --i)
3676         {
3677           set = XVECEXP (pat, 0, i);
3678           if (GET_CODE (set) != SET)
3679             continue;
3680           dest = SET_DEST (set);
3681           if (dest == stack_pointer_rtx)
3682             break;
3683         }
3684       /* We'd better have found the stack pointer adjust.  */
3685       if (i == 0)
3686         return 0;
3687       /* Fall through to process the extracted SET and DEST
3688          as if it was a standalone insn.  */
3689     }
3690   else if (GET_CODE (pat) == SET)
3691     set = pat;
3692   else if ((set = single_set (insn)) != NULL)
3693     ;
3694   else if (GET_CODE (pat) == PARALLEL)
3695     {
3696       /* ??? Some older ports use a parallel with a stack adjust
3697          and a store for a PUSH_ROUNDING pattern, rather than a
3698          PRE/POST_MODIFY rtx.  Don't force them to update yet...  */
3699       /* ??? See h8300 and m68k, pushqi1.  */
3700       for (i = XVECLEN (pat, 0) - 1; i >= 0; --i)
3701         {
3702           set = XVECEXP (pat, 0, i);
3703           if (GET_CODE (set) != SET)
3704             continue;
3705           dest = SET_DEST (set);
3706           if (dest == stack_pointer_rtx)
3707             break;
3708
3709           /* We do not expect an auto-inc of the sp in the parallel.  */
3710           gcc_checking_assert (mem_autoinc_base (dest) != stack_pointer_rtx);
3711           gcc_checking_assert (mem_autoinc_base (SET_SRC (set))
3712                                != stack_pointer_rtx);
3713         }
3714       if (i < 0)
3715         return 0;
3716     }
3717   else
3718     return 0;
3719
3720   dest = SET_DEST (set);
3721
3722   /* Look for direct modifications of the stack pointer.  */
3723   if (REG_P (dest) && REGNO (dest) == STACK_POINTER_REGNUM)
3724     {
3725       /* Look for a trivial adjustment, otherwise assume nothing.  */
3726       /* Note that the SPU restore_stack_block pattern refers to
3727          the stack pointer in V4SImode.  Consider that non-trivial.  */
3728       if (SCALAR_INT_MODE_P (GET_MODE (dest))
3729           && GET_CODE (SET_SRC (set)) == PLUS
3730           && XEXP (SET_SRC (set), 0) == stack_pointer_rtx
3731           && CONST_INT_P (XEXP (SET_SRC (set), 1)))
3732         return INTVAL (XEXP (SET_SRC (set), 1));
3733       /* ??? Reload can generate no-op moves, which will be cleaned
3734          up later.  Recognize it and continue searching.  */
3735       else if (rtx_equal_p (dest, SET_SRC (set)))
3736         return 0;
3737       else
3738         return HOST_WIDE_INT_MIN;
3739     }
3740   else
3741     {
3742       rtx mem, addr;
3743
3744       /* Otherwise only think about autoinc patterns.  */
3745       if (mem_autoinc_base (dest) == stack_pointer_rtx)
3746         {
3747           mem = dest;
3748           gcc_checking_assert (mem_autoinc_base (SET_SRC (set))
3749                                != stack_pointer_rtx);
3750         }
3751       else if (mem_autoinc_base (SET_SRC (set)) == stack_pointer_rtx)
3752         mem = SET_SRC (set);
3753       else
3754         return 0;
3755
3756       addr = XEXP (mem, 0);
3757       switch (GET_CODE (addr))
3758         {
3759         case PRE_INC:
3760         case POST_INC:
3761           return GET_MODE_SIZE (GET_MODE (mem));
3762         case PRE_DEC:
3763         case POST_DEC:
3764           return -GET_MODE_SIZE (GET_MODE (mem));
3765         case PRE_MODIFY:
3766         case POST_MODIFY:
3767           addr = XEXP (addr, 1);
3768           gcc_assert (GET_CODE (addr) == PLUS);
3769           gcc_assert (XEXP (addr, 0) == stack_pointer_rtx);
3770           gcc_assert (CONST_INT_P (XEXP (addr, 1)));
3771           return INTVAL (XEXP (addr, 1));
3772         default:
3773           gcc_unreachable ();
3774         }
3775     }
3776 }
3777
3778 int
3779 fixup_args_size_notes (rtx prev, rtx last, int end_args_size)
3780 {
3781   int args_size = end_args_size;
3782   bool saw_unknown = false;
3783   rtx insn;
3784
3785   for (insn = last; insn != prev; insn = PREV_INSN (insn))
3786     {
3787       HOST_WIDE_INT this_delta;
3788
3789       if (!NONDEBUG_INSN_P (insn))
3790         continue;
3791
3792       this_delta = find_args_size_adjust (insn);
3793       if (this_delta == 0)
3794         {
3795           if (!CALL_P (insn)
3796               || ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS
3797               || find_reg_note (insn, REG_NORETURN, NULL_RTX) == NULL_RTX)
3798             continue;
3799         }
3800
3801       gcc_assert (!saw_unknown);
3802       if (this_delta == HOST_WIDE_INT_MIN)
3803         saw_unknown = true;
3804
3805       add_reg_note (insn, REG_ARGS_SIZE, GEN_INT (args_size));
3806 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3807       this_delta = -this_delta;
3808 #endif
3809       args_size -= this_delta;
3810     }
3811
3812   return saw_unknown ? INT_MIN : args_size;
3813 }
3814
3815 #ifdef PUSH_ROUNDING
3816 /* Emit single push insn.  */
3817
3818 static void
3819 emit_single_push_insn_1 (enum machine_mode mode, rtx x, tree type)
3820 {
3821   rtx dest_addr;
3822   unsigned rounded_size = PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (mode));
3823   rtx dest;
3824   enum insn_code icode;
3825
3826   stack_pointer_delta += PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (mode));
3827   /* If there is push pattern, use it.  Otherwise try old way of throwing
3828      MEM representing push operation to move expander.  */
3829   icode = optab_handler (push_optab, mode);
3830   if (icode != CODE_FOR_nothing)
3831     {
3832       struct expand_operand ops[1];
3833
3834       create_input_operand (&ops[0], x, mode);
3835       if (maybe_expand_insn (icode, 1, ops))
3836         return;
3837     }
3838   if (GET_MODE_SIZE (mode) == rounded_size)
3839     dest_addr = gen_rtx_fmt_e (STACK_PUSH_CODE, Pmode, stack_pointer_rtx);
3840   /* If we are to pad downward, adjust the stack pointer first and
3841      then store X into the stack location using an offset.  This is
3842      because emit_move_insn does not know how to pad; it does not have
3843      access to type.  */
3844   else if (FUNCTION_ARG_PADDING (mode, type) == downward)
3845     {
3846       unsigned padding_size = rounded_size - GET_MODE_SIZE (mode);
3847       HOST_WIDE_INT offset;
3848
3849       emit_move_insn (stack_pointer_rtx,
3850                       expand_binop (Pmode,
3851 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3852                                     sub_optab,
3853 #else
3854                                     add_optab,
3855 #endif
3856                                     stack_pointer_rtx,
3857                                     GEN_INT (rounded_size),
3858                                     NULL_RTX, 0, OPTAB_LIB_WIDEN));
3859
3860       offset = (HOST_WIDE_INT) padding_size;
3861 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3862       if (STACK_PUSH_CODE == POST_DEC)
3863         /* We have already decremented the stack pointer, so get the
3864            previous value.  */
3865         offset += (HOST_WIDE_INT) rounded_size;
3866 #else
3867       if (STACK_PUSH_CODE == POST_INC)
3868         /* We have already incremented the stack pointer, so get the
3869            previous value.  */
3870         offset -= (HOST_WIDE_INT) rounded_size;
3871 #endif
3872       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx, GEN_INT (offset));
3873     }
3874   else
3875     {
3876 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3877       /* ??? This seems wrong if STACK_PUSH_CODE == POST_DEC.  */
3878       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx,
3879                                 GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT) rounded_size));
3880 #else
3881       /* ??? This seems wrong if STACK_PUSH_CODE == POST_INC.  */
3882       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx,
3883                                 GEN_INT (rounded_size));
3884 #endif
3885       dest_addr = gen_rtx_PRE_MODIFY (Pmode, stack_pointer_rtx, dest_addr);
3886     }
3887
3888   dest = gen_rtx_MEM (mode, dest_addr);
3889
3890   if (type != 0)
3891     {
3892       set_mem_attributes (dest, type, 1);
3893
3894       if (flag_optimize_sibling_calls)
3895         /* Function incoming arguments may overlap with sibling call
3896            outgoing arguments and we cannot allow reordering of reads
3897            from function arguments with stores to outgoing arguments
3898            of sibling calls.  */
3899         set_mem_alias_set (dest, 0);
3900     }
3901   emit_move_insn (dest, x);
3902 }
3903
3904 /* Emit and annotate a single push insn.  */
3905
3906 static void
3907 emit_single_push_insn (enum machine_mode mode, rtx x, tree type)
3908 {
3909   int delta, old_delta = stack_pointer_delta;
3910   rtx prev = get_last_insn ();
3911   rtx last;
3912
3913   emit_single_push_insn_1 (mode, x, type);
3914
3915   last = get_last_insn ();
3916
3917   /* Notice the common case where we emitted exactly one insn.  */
3918   if (PREV_INSN (last) == prev)
3919     {
3920       add_reg_note (last, REG_ARGS_SIZE, GEN_INT (stack_pointer_delta));
3921       return;
3922     }
3923
3924   delta = fixup_args_size_notes (prev, last, stack_pointer_delta);
3925   gcc_assert (delta == INT_MIN || delta == old_delta);
3926 }
3927 #endif
3928
3929 /* Generate code to push X onto the stack, assuming it has mode MODE and
3930    type TYPE.
3931    MODE is redundant except when X is a CONST_INT (since they don't
3932    carry mode info).
3933    SIZE is an rtx for the size of data to be copied (in bytes),
3934    needed only if X is BLKmode.
3935
3936    ALIGN (in bits) is maximum alignment we can assume.
3937
3938    If PARTIAL and REG are both nonzero, then copy that many of the first
3939    bytes of X into registers starting with REG, and push the rest of X.
3940    The amount of space pushed is decreased by PARTIAL bytes.
3941    REG must be a hard register in this case.
3942    If REG is zero but PARTIAL is not, take any all others actions for an
3943    argument partially in registers, but do not actually load any
3944    registers.
3945
3946    EXTRA is the amount in bytes of extra space to leave next to this arg.
3947    This is ignored if an argument block has already been allocated.
3948
3949    On a machine that lacks real push insns, ARGS_ADDR is the address of
3950    the bottom of the argument block for this call.  We use indexing off there
3951    to store the arg.  On machines with push insns, ARGS_ADDR is 0 when a
3952    argument block has not been preallocated.
3953
3954    ARGS_SO_FAR is the size of args previously pushed for this call.
3955
3956    REG_PARM_STACK_SPACE is nonzero if functions require stack space
3957    for arguments passed in registers.  If nonzero, it will be the number
3958    of bytes required.  */
3959
3960 void
3961 emit_push_insn (rtx x, enum machine_mode mode, tree type, rtx size,
3962                 unsigned int align, int partial, rtx reg, int extra,
3963                 rtx args_addr, rtx args_so_far, int reg_parm_stack_space,
3964                 rtx alignment_pad)
3965 {
3966   rtx xinner;
3967   enum direction stack_direction
3968 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3969     = downward;
3970 #else
3971     = upward;
3972 #endif
3973
3974   /* Decide where to pad the argument: `downward' for below,
3975      `upward' for above, or `none' for don't pad it.
3976      Default is below for small data on big-endian machines; else above.  */
3977   enum direction where_pad = FUNCTION_ARG_PADDING (mode, type);
3978
3979   /* Invert direction if stack is post-decrement.
3980      FIXME: why?  */
3981   if (STACK_PUSH_CODE == POST_DEC)
3982     if (where_pad != none)
3983       where_pad = (where_pad == downward ? upward : downward);
3984
3985   xinner = x;
3986
3987   if (mode == BLKmode
3988       || (STRICT_ALIGNMENT && align < GET_MODE_ALIGNMENT (mode)))
3989     {
3990       /* Copy a block into the stack, entirely or partially.  */
3991
3992       rtx temp;
3993       int used;
3994       int offset;
3995       int skip;
3996
3997       offset = partial % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3998       used = partial - offset;
3999
4000       if (mode != BLKmode)
4001         {
4002           /* A value is to be stored in an insufficiently aligned
4003              stack slot; copy via a suitably aligned slot if
4004              necessary.  */
4005           size = GEN_INT (GET_MODE_SIZE (mode));
4006           if (!MEM_P (xinner))
4007             {
4008               temp = assign_temp (type, 0, 1, 1);
4009               emit_move_insn (temp, xinner);
4010               xinner = temp;
4011             }
4012         }
4013
4014       gcc_assert (size);
4015
4016       /* USED is now the # of bytes we need not copy to the stack
4017          because registers will take care of them.  */
4018
4019       if (partial != 0)
4020         xinner = adjust_address (xinner, BLKmode, used);
4021
4022       /* If the partial register-part of the arg counts in its stack size,
4023          skip the part of stack space corresponding to the registers.
4024          Otherwise, start copying to the beginning of the stack space,
4025          by setting SKIP to 0.  */
4026       skip = (reg_parm_stack_space == 0) ? 0 : used;
4027
4028 #ifdef PUSH_ROUNDING
4029       /* Do it with several push insns if that doesn't take lots of insns
4030          and if there is no difficulty with push insns that skip bytes
4031          on the stack for alignment purposes.  */
4032       if (args_addr == 0
4033           && PUSH_ARGS
4034           && CONST_INT_P (size)
4035           && skip == 0
4036           && MEM_ALIGN (xinner) >= align
4037           && (MOVE_BY_PIECES_P ((unsigned) INTVAL (size) - used, align))
4038           /* Here we avoid the case of a structure whose weak alignment
4039              forces many pushes of a small amount of data,
4040              and such small pushes do rounding that causes trouble.  */
4041           && ((! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (word_mode, align))
4042               || align >= BIGGEST_ALIGNMENT
4043               || (PUSH_ROUNDING (align / BITS_PER_UNIT)
4044                   == (align / BITS_PER_UNIT)))
4045           && (HOST_WIDE_INT) PUSH_ROUNDING (INTVAL (size)) == INTVAL (size))
4046         {
4047           /* Push padding now if padding above and stack grows down,
4048              or if padding below and stack grows up.
4049              But if space already allocated, this has already been done.  */
4050           if (extra && args_addr == 0
4051               && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
4052             anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
4053
4054           move_by_pieces (NULL, xinner, INTVAL (size) - used, align, 0);
4055         }
4056       else
4057 #endif /* PUSH_ROUNDING  */
4058         {
4059           rtx target;
4060
4061           /* Otherwise make space on the stack and copy the data
4062              to the address of that space.  */
4063
4064           /* Deduct words put into registers from the size we must copy.  */
4065           if (partial != 0)
4066             {
4067               if (CONST_INT_P (size))
4068                 size = GEN_INT (INTVAL (size) - used);
4069               else
4070                 size = expand_binop (GET_MODE (size), sub_optab, size,
4071                                      GEN_INT (used), NULL_RTX, 0,
4072                                      OPTAB_LIB_WIDEN);
4073             }
4074
4075           /* Get the address of the stack space.
4076              In this case, we do not deal with EXTRA separately.
4077              A single stack adjust will do.  */
4078           if (! args_addr)
4079             {
4080               temp = push_block (size, extra, where_pad == downward);
4081               extra = 0;
4082             }
4083           else if (CONST_INT_P (args_so_far))
4084             temp = memory_address (BLKmode,
4085                                    plus_constant (args_addr,
4086                                                   skip + INTVAL (args_so_far)));
4087           else
4088             temp = memory_address (BLKmode,
4089                                    plus_constant (gen_rtx_PLUS (Pmode,
4090                                                                 args_addr,
4091                                                                 args_so_far),
4092                                                   skip));
4093
4094           if (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
4095             {
4096               /* If the source is referenced relative to the stack pointer,
4097                  copy it to another register to stabilize it.  We do not need
4098                  to do this if we know that we won't be changing sp.  */
4099
4100               if (reg_mentioned_p (virtual_stack_dynamic_rtx, temp)
4101                   || reg_mentioned_p (virtual_outgoing_args_rtx, temp))
4102                 temp = copy_to_reg (temp);
4103             }
4104
4105           target = gen_rtx_MEM (BLKmode, temp);
4106
4107           /* We do *not* set_mem_attributes here, because incoming arguments
4108              may overlap with sibling call outgoing arguments and we cannot
4109              allow reordering of reads from function arguments with stores
4110              to outgoing arguments of sibling calls.  We do, however, want
4111              to record the alignment of the stack slot.  */
4112           /* ALIGN may well be better aligned than TYPE, e.g. due to
4113              PARM_BOUNDARY.  Assume the caller isn't lying.  */
4114           set_mem_align (target, align);
4115
4116           emit_block_move (target, xinner, size, BLOCK_OP_CALL_PARM);
4117         }
4118     }
4119   else if (partial > 0)
4120     {
4121       /* Scalar partly in registers.  */
4122
4123       int size = GET_MODE_SIZE (mode) / UNITS_PER_WORD;
4124       int i;
4125       int not_stack;
4126       /* # bytes of start of argument
4127          that we must make space for but need not store.  */
4128       int offset = partial % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
4129       int args_offset = INTVAL (args_so_far);
4130       int skip;
4131
4132       /* Push padding now if padding above and stack grows down,
4133          or if padding below and stack grows up.
4134          But if space already allocated, this has already been done.  */
4135       if (extra && args_addr == 0
4136           && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
4137         anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
4138
4139       /* If we make space by pushing it, we might as well push
4140          the real data.  Otherwise, we can leave OFFSET nonzero
4141          and leave the space uninitialized.  */
4142       if (args_addr == 0)
4143         offset = 0;
4144
4145       /* Now NOT_STACK gets the number of words that we don't need to
4146          allocate on the stack.  Convert OFFSET to words too.  */
4147       not_stack = (partial - offset) / UNITS_PER_WORD;
4148       offset /= UNITS_PER_WORD;
4149
4150       /* If the partial register-part of the arg counts in its stack size,
4151          skip the part of stack space corresponding to the registers.
4152          Otherwise, start copying to the beginning of the stack space,
4153          by setting SKIP to 0.  */
4154       skip = (reg_parm_stack_space == 0) ? 0 : not_stack;
4155
4156       if (CONSTANT_P (x) && !targetm.legitimate_constant_p (mode, x))
4157         x = validize_mem (force_const_mem (mode, x));
4158
4159       /* If X is a hard register in a non-integer mode, copy it into a pseudo;
4160          SUBREGs of such registers are not allowed.  */
4161       if ((REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
4162            && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (x)) != MODE_INT))
4163         x = copy_to_reg (x);
4164
4165       /* Loop over all the words allocated on the stack for this arg.  */
4166       /* We can do it by words, because any scalar bigger than a word
4167          has a size a multiple of a word.  */
4168 #ifndef PUSH_ARGS_REVERSED
4169       for (i = not_stack; i < size; i++)
4170 #else
4171       for (i = size - 1; i >= not_stack; i--)
4172 #endif
4173         if (i >= not_stack + offset)
4174           emit_push_insn (operand_subword_force (x, i, mode),
4175                           word_mode, NULL_TREE, NULL_RTX, align, 0, NULL_RTX,
4176                           0, args_addr,
4177                           GEN_INT (args_offset + ((i - not_stack + skip)
4178                                                   * UNITS_PER_WORD)),
4179                           reg_parm_stack_space, alignment_pad);
4180     }
4181   else
4182     {
4183       rtx addr;
4184       rtx dest;
4185
4186       /* Push padding now if padding above and stack grows down,
4187          or if padding below and stack grows up.
4188          But if space already allocated, this has already been done.  */
4189       if (extra && args_addr == 0
4190           && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
4191         anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
4192
4193 #ifdef PUSH_ROUNDING
4194       if (args_addr == 0 && PUSH_ARGS)
4195         emit_single_push_insn (mode, x, type);
4196       else
4197 #endif
4198         {
4199           if (CONST_INT_P (args_so_far))
4200             addr
4201               = memory_address (mode,
4202                                 plus_constant (args_addr,
4203                                                INTVAL (args_so_far)));
4204           else
4205             addr = memory_address (mode, gen_rtx_PLUS (Pmode, args_addr,
4206                                                        args_so_far));
4207           dest = gen_rtx_MEM (mode, addr);
4208
4209           /* We do *not* set_mem_attributes here, because incoming arguments
4210              may overlap with sibling call outgoing arguments and we cannot
4211              allow reordering of reads from function arguments with stores
4212              to outgoing arguments of sibling calls.  We do, however, want
4213              to record the alignment of the stack slot.  */
4214           /* ALIGN may well be better aligned than TYPE, e.g. due to
4215              PARM_BOUNDARY.  Assume the caller isn't lying.  */
4216           set_mem_align (dest, align);
4217
4218           emit_move_insn (dest, x);
4219         }
4220     }
4221
4222   /* If part should go in registers, copy that part
4223      into the appropriate registers.  Do this now, at the end,
4224      since mem-to-mem copies above may do function calls.  */
4225   if (partial > 0 && reg != 0)
4226     {
4227       /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous locations.
4228          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4229       if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
4230         emit_group_load (reg, x, type, -1);
4231       else
4232         {
4233           gcc_assert (partial % UNITS_PER_WORD == 0);
4234           move_block_to_reg (REGNO (reg), x, partial / UNITS_PER_WORD, mode);
4235         }
4236     }
4237
4238   if (extra && args_addr == 0 && where_pad == stack_direction)
4239     anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
4240
4241   if (alignment_pad && args_addr == 0)
4242     anti_adjust_stack (alignment_pad);
4243 }
4244 \f
4245 /* Return X if X can be used as a subtarget in a sequence of arithmetic
4246    operations.  */
4247
4248 static rtx
4249 get_subtarget (rtx x)
4250 {
4251   return (optimize
4252           || x == 0
4253            /* Only registers can be subtargets.  */
4254            || !REG_P (x)
4255            /* Don't use hard regs to avoid extending their life.  */
4256            || REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
4257           ? 0 : x);
4258 }
4259
4260 /* A subroutine of expand_assignment.  Optimize FIELD op= VAL, where
4261    FIELD is a bitfield.  Returns true if the optimization was successful,
4262    and there's nothing else to do.  */
4263
4264 static bool
4265 optimize_bitfield_assignment_op (unsigned HOST_WIDE_INT bitsize,
4266                                  unsigned HOST_WIDE_INT bitpos,
4267                                  unsigned HOST_WIDE_INT bitregion_start,
4268                                  unsigned HOST_WIDE_INT bitregion_end,
4269                                  enum machine_mode mode1, rtx str_rtx,
4270                                  tree to, tree src)
4271 {
4272   enum machine_mode str_mode = GET_MODE (str_rtx);
4273   unsigned int str_bitsize = GET_MODE_BITSIZE (str_mode);
4274   tree op0, op1;
4275   rtx value, result;
4276   optab binop;
4277   gimple srcstmt;
4278   enum tree_code code;
4279
4280   if (mode1 != VOIDmode
4281       || bitsize >= BITS_PER_WORD
4282       || str_bitsize > BITS_PER_WORD
4283       || TREE_SIDE_EFFECTS (to)
4284       || TREE_THIS_VOLATILE (to))
4285     return false;
4286
4287   STRIP_NOPS (src);
4288   if (TREE_CODE (src) != SSA_NAME)
4289     return false;
4290   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (src)) != INTEGER_TYPE)
4291     return false;
4292
4293   srcstmt = get_gimple_for_ssa_name (src);
4294   if (!srcstmt
4295       || TREE_CODE_CLASS (gimple_assign_rhs_code (srcstmt)) != tcc_binary)
4296     return false;
4297
4298   code = gimple_assign_rhs_code (srcstmt);
4299
4300   op0 = gimple_assign_rhs1 (srcstmt);
4301
4302   /* If OP0 is an SSA_NAME, then we want to walk the use-def chain
4303      to find its initialization.  Hopefully the initialization will
4304      be from a bitfield load.  */
4305   if (TREE_CODE (op0) == SSA_NAME)
4306     {
4307       gimple op0stmt = get_gimple_for_ssa_name (op0);
4308
4309       /* We want to eventually have OP0 be the same as TO, which
4310          should be a bitfield.  */
4311       if (!op0stmt
4312           || !is_gimple_assign (op0stmt)
4313           || gimple_assign_rhs_code (op0stmt) != TREE_CODE (to))
4314         return false;
4315       op0 = gimple_assign_rhs1 (op0stmt);
4316     }
4317
4318   op1 = gimple_assign_rhs2 (srcstmt);
4319
4320   if (!operand_equal_p (to, op0, 0))
4321     return false;
4322
4323   if (MEM_P (str_rtx))
4324     {
4325       unsigned HOST_WIDE_INT offset1;
4326
4327       if (str_bitsize == 0 || str_bitsize > BITS_PER_WORD)
4328         str_mode = word_mode;
4329       str_mode = get_best_mode (bitsize, bitpos,
4330                                 bitregion_start, bitregion_end,
4331                                 MEM_ALIGN (str_rtx), str_mode, 0);
4332       if (str_mode == VOIDmode)
4333         return false;
4334       str_bitsize = GET_MODE_BITSIZE (str_mode);
4335
4336       offset1 = bitpos;
4337       bitpos %= str_bitsize;
4338       offset1 = (offset1 - bitpos) / BITS_PER_UNIT;
4339       str_rtx = adjust_address (str_rtx, str_mode, offset1);
4340     }
4341   else if (!REG_P (str_rtx) && GET_CODE (str_rtx) != SUBREG)
4342     return false;
4343
4344   /* If the bit field covers the whole REG/MEM, store_field
4345      will likely generate better code.  */
4346   if (bitsize >= str_bitsize)
4347     return false;
4348
4349   /* We can't handle fields split across multiple entities.  */
4350   if (bitpos + bitsize > str_bitsize)
4351     return false;
4352
4353   if (BYTES_BIG_ENDIAN)
4354     bitpos = str_bitsize - bitpos - bitsize;
4355
4356   switch (code)
4357     {
4358     case PLUS_EXPR:
4359     case MINUS_EXPR:
4360       /* For now, just optimize the case of the topmost bitfield
4361          where we don't need to do any masking and also
4362          1 bit bitfields where xor can be used.
4363          We might win by one instruction for the other bitfields
4364          too if insv/extv instructions aren't used, so that
4365          can be added later.  */
4366       if (bitpos + bitsize != str_bitsize
4367           && (bitsize != 1 || TREE_CODE (op1) != INTEGER_CST))
4368         break;
4369
4370       value = expand_expr (op1, NULL_RTX, str_mode, EXPAND_NORMAL);
4371       value = convert_modes (str_mode,
4372                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (op1)), value,
4373                              TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op1)));
4374
4375       /* We may be accessing data outside the field, which means
4376          we can alias adjacent data.  */
4377       if (MEM_P (str_rtx))
4378         {
4379           str_rtx = shallow_copy_rtx (str_rtx);
4380           set_mem_alias_set (str_rtx, 0);
4381           set_mem_expr (str_rtx, 0);
4382         }
4383
4384       binop = code == PLUS_EXPR ? add_optab : sub_optab;
4385       if (bitsize == 1 && bitpos + bitsize != str_bitsize)
4386         {
4387           value = expand_and (str_mode, value, const1_rtx, NULL);
4388           binop = xor_optab;
4389         }
4390       value = expand_shift (LSHIFT_EXPR, str_mode, value,
4391                             bitpos, NULL_RTX, 1);
4392       result = expand_binop (str_mode, binop, str_rtx,
4393                              value, str_rtx, 1, OPTAB_WIDEN);
4394       if (result != str_rtx)
4395         emit_move_insn (str_rtx, result);
4396       return true;
4397
4398     case BIT_IOR_EXPR:
4399     case BIT_XOR_EXPR:
4400       if (TREE_CODE (op1) != INTEGER_CST)
4401         break;
4402       value = expand_expr (op1, NULL_RTX, GET_MODE (str_rtx), EXPAND_NORMAL);
4403       value = convert_modes (GET_MODE (str_rtx),
4404                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (op1)), value,
4405                              TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op1)));
4406
4407       /* We may be accessing data outside the field, which means
4408          we can alias adjacent data.  */
4409       if (MEM_P (str_rtx))
4410         {
4411           str_rtx = shallow_copy_rtx (str_rtx);
4412           set_mem_alias_set (str_rtx, 0);
4413           set_mem_expr (str_rtx, 0);
4414         }
4415
4416       binop = code == BIT_IOR_EXPR ? ior_optab : xor_optab;
4417       if (bitpos + bitsize != GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (str_rtx)))
4418         {
4419           rtx mask = GEN_INT (((unsigned HOST_WIDE_INT) 1 << bitsize)
4420                               - 1);
4421           value = expand_and (GET_MODE (str_rtx), value, mask,
4422                               NULL_RTX);
4423         }
4424       value = expand_shift (LSHIFT_EXPR, GET_MODE (str_rtx), value,
4425                             bitpos, NULL_RTX, 1);
4426       result = expand_binop (GET_MODE (str_rtx), binop, str_rtx,
4427                              value, str_rtx, 1, OPTAB_WIDEN);
4428       if (result != str_rtx)
4429         emit_move_insn (str_rtx, result);
4430       return true;
4431
4432     default:
4433       break;
4434     }
4435
4436   return false;
4437 }
4438
4439 /* In the C++ memory model, consecutive bit fields in a structure are
4440    considered one memory location.
4441
4442    Given a COMPONENT_REF EXP at bit position BITPOS, this function
4443    returns the bit range of consecutive bits in which this COMPONENT_REF
4444    belongs in.  The values are returned in *BITSTART and *BITEND.
4445    If the access does not need to be restricted 0 is returned in
4446    *BITSTART and *BITEND.  */
4447
4448 static void
4449 get_bit_range (unsigned HOST_WIDE_INT *bitstart,
4450                unsigned HOST_WIDE_INT *bitend,
4451                tree exp,
4452                HOST_WIDE_INT bitpos)
4453 {
4454   unsigned HOST_WIDE_INT bitoffset;
4455   tree field, repr, offset;
4456
4457   gcc_assert (TREE_CODE (exp) == COMPONENT_REF);
4458
4459   field = TREE_OPERAND (exp, 1);
4460   repr = DECL_BIT_FIELD_REPRESENTATIVE (field);
4461   /* If we do not have a DECL_BIT_FIELD_REPRESENTATIVE there is no
4462      need to limit the range we can access.  */
4463   if (!repr)
4464     {
4465       *bitstart = *bitend = 0;
4466       return;
4467     }
4468
4469   /* Compute the adjustment to bitpos from the offset of the field
4470      relative to the representative.  */
4471   offset = size_diffop (DECL_FIELD_OFFSET (field),
4472                         DECL_FIELD_OFFSET (repr));
4473   bitoffset = (tree_low_cst (offset, 1) * BITS_PER_UNIT
4474                + tree_low_cst (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field), 1)
4475                - tree_low_cst (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (repr), 1));
4476
4477   *bitstart = bitpos - bitoffset;
4478   *bitend = *bitstart + tree_low_cst (DECL_SIZE (repr), 1) - 1;
4479 }
4480
4481 /* Returns true if the MEM_REF REF refers to an object that does not
4482    reside in memory and has non-BLKmode.  */
4483
4484 static bool
4485 mem_ref_refers_to_non_mem_p (tree ref)
4486 {
4487   tree base = TREE_OPERAND (ref, 0);
4488   if (TREE_CODE (base) != ADDR_EXPR)
4489     return false;
4490   base = TREE_OPERAND (base, 0);
4491   return (DECL_P (base)
4492           && !TREE_ADDRESSABLE (base)
4493           && DECL_MODE (base) != BLKmode
4494           && DECL_RTL_SET_P (base)
4495           && !MEM_P (DECL_RTL (base)));
4496 }
4497
4498 /* Expand an assignment that stores the value of FROM into TO.  If NONTEMPORAL
4499    is true, try generating a nontemporal store.  */
4500
4501 void
4502 expand_assignment (tree to, tree from, bool nontemporal)
4503 {
4504   rtx to_rtx = 0;
4505   rtx result;
4506   enum machine_mode mode;
4507   unsigned int align;
4508   enum insn_code icode;
4509
4510   /* Don't crash if the lhs of the assignment was erroneous.  */
4511   if (TREE_CODE (to) == ERROR_MARK)
4512     {
4513       expand_normal (from);
4514       return;
4515     }
4516
4517   /* Optimize away no-op moves without side-effects.  */
4518   if (operand_equal_p (to, from, 0))
4519     return;
4520
4521   /* Handle misaligned stores.  */
4522   mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (to));
4523   if ((TREE_CODE (to) == MEM_REF
4524        || TREE_CODE (to) == TARGET_MEM_REF)
4525       && mode != BLKmode
4526       && !mem_ref_refers_to_non_mem_p (to)
4527       && ((align = get_object_or_type_alignment (to))
4528           < GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
4529       && (((icode = optab_handler (movmisalign_optab, mode))
4530            != CODE_FOR_nothing)
4531           || SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, align)))
4532     {
4533       rtx reg, mem;
4534
4535       reg = expand_expr (from, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
4536       reg = force_not_mem (reg);
4537       mem = expand_expr (to, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
4538
4539       if (icode != CODE_FOR_nothing)
4540         {
4541           struct expand_operand ops[2];
4542
4543           create_fixed_operand (&ops[0], mem);
4544           create_input_operand (&ops[1], reg, mode);
4545           /* The movmisalign<mode> pattern cannot fail, else the assignment
4546              would silently be omitted.  */
4547           expand_insn (icode, 2, ops);
4548         }
4549       else
4550         store_bit_field (mem, GET_MODE_BITSIZE (mode),
4551                          0, 0, 0, mode, reg);
4552       return;
4553     }
4554
4555   /* Assignment of a structure component needs special treatment
4556      if the structure component's rtx is not simply a MEM.
4557      Assignment of an array element at a constant index, and assignment of
4558      an array element in an unaligned packed structure field, has the same
4559      problem.  Same for (partially) storing into a non-memory object.  */
4560   if (handled_component_p (to)
4561       || (TREE_CODE (to) == MEM_REF
4562           && mem_ref_refers_to_non_mem_p (to))
4563       || TREE_CODE (TREE_TYPE (to)) == ARRAY_TYPE)
4564     {
4565       enum machine_mode mode1;
4566       HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
4567       unsigned HOST_WIDE_INT bitregion_start = 0;
4568       unsigned HOST_WIDE_INT bitregion_end = 0;
4569       tree offset;
4570       int unsignedp;
4571       int volatilep = 0;
4572       tree tem;
4573       bool misalignp;
4574       rtx mem = NULL_RTX;
4575
4576       push_temp_slots ();
4577       tem = get_inner_reference (to, &bitsize, &bitpos, &offset, &mode1,
4578                                  &unsignedp, &volatilep, true);
4579
4580       if (TREE_CODE (to) == COMPONENT_REF
4581           && DECL_BIT_FIELD_TYPE (TREE_OPERAND (to, 1)))
4582         get_bit_range (&bitregion_start, &bitregion_end, to, bitpos);
4583
4584       /* If we are going to use store_bit_field and extract_bit_field,
4585          make sure to_rtx will be safe for multiple use.  */
4586       mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (tem));
4587       if (TREE_CODE (tem) == MEM_REF
4588           && mode != BLKmode
4589           && ((align = get_object_or_type_alignment (tem))
4590               < GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
4591           && ((icode = optab_handler (movmisalign_optab, mode))
4592               != CODE_FOR_nothing))
4593         {
4594           struct expand_operand ops[2];
4595
4596           misalignp = true;
4597           to_rtx = gen_reg_rtx (mode);
4598           mem = expand_expr (tem, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
4599
4600           /* If the misaligned store doesn't overwrite all bits, perform
4601              rmw cycle on MEM.  */
4602           if (bitsize != GET_MODE_BITSIZE (mode))
4603             {
4604               create_input_operand (&ops[0], to_rtx, mode);
4605               create_fixed_operand (&ops[1], mem);
4606               /* The movmisalign<mode> pattern cannot fail, else the assignment
4607                  would silently be omitted.  */
4608               expand_insn (icode, 2, ops);
4609
4610               mem = copy_rtx (mem);
4611             }
4612         }
4613       else
4614         {
4615           misalignp = false;
4616           to_rtx = expand_expr (tem, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
4617         }
4618
4619       /* If the bitfield is volatile, we want to access it in the
4620          field's mode, not the computed mode.
4621          If a MEM has VOIDmode (external with incomplete type),
4622          use BLKmode for it instead.  */
4623       if (MEM_P (to_rtx))
4624         {
4625           if (volatilep && flag_strict_volatile_bitfields > 0)
4626             to_rtx = adjust_address (to_rtx, mode1, 0);
4627           else if (GET_MODE (to_rtx) == VOIDmode)
4628             to_rtx = adjust_address (to_rtx, BLKmode, 0);
4629         }
4630  
4631       if (offset != 0)
4632         {
4633           enum machine_mode address_mode;
4634           rtx offset_rtx;
4635
4636           if (!MEM_P (to_rtx))
4637             {
4638               /* We can get constant negative offsets into arrays with broken
4639                  user code.  Translate this to a trap instead of ICEing.  */
4640               gcc_assert (TREE_CODE (offset) == INTEGER_CST);
4641               expand_builtin_trap ();
4642               to_rtx = gen_rtx_MEM (BLKmode, const0_rtx);
4643             }
4644
4645           offset_rtx = expand_expr (offset, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_SUM);
4646           address_mode
4647             = targetm.addr_space.address_mode (MEM_ADDR_SPACE (to_rtx));
4648           if (GET_MODE (offset_rtx) != address_mode)
4649             offset_rtx = convert_to_mode (address_mode, offset_rtx, 0);
4650
4651           /* A constant address in TO_RTX can have VOIDmode, we must not try
4652              to call force_reg for that case.  Avoid that case.  */
4653           if (MEM_P (to_rtx)
4654               && GET_MODE (to_rtx) == BLKmode
4655               && GET_MODE (XEXP (to_rtx, 0)) != VOIDmode
4656               && bitsize > 0
4657               && (bitpos % bitsize) == 0
4658               && (bitsize % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)) == 0
4659               && MEM_ALIGN (to_rtx) == GET_MODE_ALIGNMENT (mode1))
4660             {
4661               to_rtx = adjust_address (to_rtx, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
4662               bitpos = 0;
4663             }
4664
4665           to_rtx = offset_address (to_rtx, offset_rtx,
4666                                    highest_pow2_factor_for_target (to,
4667                                                                    offset));
4668         }
4669
4670       /* No action is needed if the target is not a memory and the field
4671          lies completely outside that target.  This can occur if the source
4672          code contains an out-of-bounds access to a small array.  */
4673       if (!MEM_P (to_rtx)
4674           && GET_MODE (to_rtx) != BLKmode
4675           && (unsigned HOST_WIDE_INT) bitpos
4676              >= GET_MODE_PRECISION (GET_MODE (to_rtx)))
4677         {
4678           expand_normal (from);
4679           result = NULL;
4680         }
4681       /* Handle expand_expr of a complex value returning a CONCAT.  */
4682       else if (GET_CODE (to_rtx) == CONCAT)
4683         {
4684           unsigned short mode_bitsize = GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (to_rtx));
4685           if (COMPLEX_MODE_P (TYPE_MODE (TREE_TYPE (from)))
4686               && bitpos == 0
4687               && bitsize == mode_bitsize)
4688             result = store_expr (from, to_rtx, false, nontemporal);
4689           else if (bitsize == mode_bitsize / 2
4690                    && (bitpos == 0 || bitpos == mode_bitsize / 2))
4691             result = store_expr (from, XEXP (to_rtx, bitpos != 0), false,
4692                                  nontemporal);
4693           else if (bitpos + bitsize <= mode_bitsize / 2)
4694             result = store_field (XEXP (to_rtx, 0), bitsize, bitpos,
4695                                   bitregion_start, bitregion_end,
4696                                   mode1, from, TREE_TYPE (tem),
4697                                   get_alias_set (to), nontemporal);
4698           else if (bitpos >= mode_bitsize / 2)
4699             result = store_field (XEXP (to_rtx, 1), bitsize,
4700                                   bitpos - mode_bitsize / 2,
4701                                   bitregion_start, bitregion_end,
4702                                   mode1, from,
4703                                   TREE_TYPE (tem), get_alias_set (to),
4704                                   nontemporal);
4705           else if (bitpos == 0 && bitsize == mode_bitsize)
4706             {
4707               rtx from_rtx;
4708               result = expand_normal (from);
4709               from_rtx = simplify_gen_subreg (GET_MODE (to_rtx), result,
4710                                               TYPE_MODE (TREE_TYPE (from)), 0);
4711               emit_move_insn (XEXP (to_rtx, 0),
4712                               read_complex_part (from_rtx, false));
4713               emit_move_insn (XEXP (to_rtx, 1),
4714                               read_complex_part (from_rtx, true));
4715             }
4716           else
4717             {
4718               rtx temp = assign_stack_temp (GET_MODE (to_rtx),
4719                                             GET_MODE_SIZE (GET_MODE (to_rtx)),
4720                                             0);
4721               write_complex_part (temp, XEXP (to_rtx, 0), false);
4722               write_complex_part (temp, XEXP (to_rtx, 1), true);
4723               result = store_field (temp, bitsize, bitpos,
4724                                     bitregion_start, bitregion_end,
4725                                     mode1, from,
4726                                     TREE_TYPE (tem), get_alias_set (to),
4727                                     nontemporal);
4728               emit_move_insn (XEXP (to_rtx, 0), read_complex_part (temp, false));
4729               emit_move_insn (XEXP (to_rtx, 1), read_complex_part (temp, true));
4730             }
4731         }
4732       else
4733         {
4734           if (MEM_P (to_rtx))
4735             {
4736               /* If the field is at offset zero, we could have been given the
4737                  DECL_RTX of the parent struct.  Don't munge it.  */
4738               to_rtx = shallow_copy_rtx (to_rtx);
4739
4740               set_mem_attributes_minus_bitpos (to_rtx, to, 0, bitpos);
4741
4742               /* Deal with volatile and readonly fields.  The former is only
4743                  done for MEM.  Also set MEM_KEEP_ALIAS_SET_P if needed.  */
4744               if (volatilep)
4745                 MEM_VOLATILE_P (to_rtx) = 1;
4746               if (component_uses_parent_alias_set (to))
4747                 MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) = 1;
4748             }
4749
4750           if (optimize_bitfield_assignment_op (bitsize, bitpos,
4751                                                bitregion_start, bitregion_end,
4752                                                mode1,
4753                                                to_rtx, to, from))
4754             result = NULL;
4755           else
4756             result = store_field (to_rtx, bitsize, bitpos,
4757                                   bitregion_start, bitregion_end,
4758                                   mode1, from,
4759                                   TREE_TYPE (tem), get_alias_set (to),
4760                                   nontemporal);
4761         }
4762
4763       if (misalignp)
4764         {
4765           struct expand_operand ops[2];
4766
4767           create_fixed_operand (&ops[0], mem);
4768           create_input_operand (&ops[1], to_rtx, mode);
4769           /* The movmisalign<mode> pattern cannot fail, else the assignment
4770              would silently be omitted.  */
4771           expand_insn (icode, 2, ops);
4772         }
4773
4774       if (result)
4775         preserve_temp_slots (result);
4776       free_temp_slots ();
4777       pop_temp_slots ();
4778       return;
4779     }
4780
4781   /* If the rhs is a function call and its value is not an aggregate,
4782      call the function before we start to compute the lhs.
4783      This is needed for correct code for cases such as
4784      val = setjmp (buf) on machines where reference to val
4785      requires loading up part of an address in a separate insn.
4786
4787      Don't do this if TO is a VAR_DECL or PARM_DECL whose DECL_RTL is REG
4788      since it might be a promoted variable where the zero- or sign- extension
4789      needs to be done.  Handling this in the normal way is safe because no
4790      computation is done before the call.  The same is true for SSA names.  */
4791   if (TREE_CODE (from) == CALL_EXPR && ! aggregate_value_p (from, from)
4792       && COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (from))
4793       && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (from))) == INTEGER_CST
4794       && ! (((TREE_CODE (to) == VAR_DECL
4795               || TREE_CODE (to) == PARM_DECL
4796               || TREE_CODE (to) == RESULT_DECL)
4797              && REG_P (DECL_RTL (to)))
4798             || TREE_CODE (to) == SSA_NAME))
4799     {
4800       rtx value;
4801
4802       push_temp_slots ();
4803       value = expand_normal (from);
4804       if (to_rtx == 0)
4805         to_rtx = expand_expr (to, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
4806
4807       /* Handle calls that return values in multiple non-contiguous locations.
4808          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4809       if (GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL)
4810         emit_group_load (to_rtx, value, TREE_TYPE (from),
4811                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (from)));
4812       else if (GET_MODE (to_rtx) == BLKmode)
4813         emit_block_move (to_rtx, value, expr_size (from), BLOCK_OP_NORMAL);
4814       else
4815         {
4816           if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (to)))
4817             value = convert_memory_address_addr_space
4818                       (GET_MODE (to_rtx), value,
4819                        TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (to))));
4820
4821           emit_move_insn (to_rtx, value);
4822         }
4823       preserve_temp_slots (to_rtx);
4824       free_temp_slots ();
4825       pop_temp_slots ();
4826       return;
4827     }
4828
4829   /* Ordinary treatment.  Expand TO to get a REG or MEM rtx.  */
4830   to_rtx = expand_expr (to, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
4831
4832   /* Don't move directly into a return register.  */
4833   if (TREE_CODE (to) == RESULT_DECL
4834       && (REG_P (to_rtx) || GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL))
4835     {
4836       rtx temp;
4837
4838       push_temp_slots ();
4839       if (REG_P (to_rtx) && TYPE_MODE (TREE_TYPE (from)) == BLKmode)
4840         temp = copy_blkmode_to_reg (GET_MODE (to_rtx), from);
4841       else
4842         temp = expand_expr (from, NULL_RTX, GET_MODE (to_rtx), EXPAND_NORMAL);
4843
4844       if (GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL)
4845         emit_group_load (to_rtx, temp, TREE_TYPE (from),
4846                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (from)));
4847       else if (temp)
4848         emit_move_insn (to_rtx, temp);
4849
4850       preserve_temp_slots (to_rtx);
4851       free_temp_slots ();
4852       pop_temp_slots ();
4853       return;
4854     }
4855
4856   /* In case we are returning the contents of an object which overlaps
4857      the place the value is being stored, use a safe function when copying
4858      a value through a pointer into a structure value return block.  */
4859   if (TREE_CODE (to) == RESULT_DECL
4860       && TREE_CODE (from) == INDIRECT_REF
4861       && ADDR_SPACE_GENERIC_P
4862            (TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (from, 0)))))
4863       && refs_may_alias_p (to, from)
4864       && cfun->returns_struct
4865       && !cfun->returns_pcc_struct)
4866     {
4867       rtx from_rtx, size;
4868
4869       push_temp_slots ();
4870       size = expr_size (from);
4871       from_rtx = expand_normal (from);
4872
4873       emit_library_call (memmove_libfunc, LCT_NORMAL,
4874                          VOIDmode, 3, XEXP (to_rtx, 0), Pmode,
4875                          XEXP (from_rtx, 0), Pmode,
4876                          convert_to_mode (TYPE_MODE (sizetype),
4877                                           size, TYPE_UNSIGNED (sizetype)),
4878                          TYPE_MODE (sizetype));
4879
4880       preserve_temp_slots (to_rtx);
4881       free_temp_slots ();
4882       pop_temp_slots ();
4883       return;
4884     }
4885
4886   /* Compute FROM and store the value in the rtx we got.  */
4887
4888   push_temp_slots ();
4889   result = store_expr (from, to_rtx, 0, nontemporal);
4890   preserve_temp_slots (result);
4891   free_temp_slots ();
4892   pop_temp_slots ();
4893   return;
4894 }
4895
4896 /* Emits nontemporal store insn that moves FROM to TO.  Returns true if this
4897    succeeded, false otherwise.  */
4898
4899 bool
4900 emit_storent_insn (rtx to, rtx from)
4901 {
4902   struct expand_operand ops[2];
4903   enum machine_mode mode = GET_MODE (to);
4904   enum insn_code code = optab_handler (storent_optab, mode);
4905
4906   if (code == CODE_FOR_nothing)
4907     return false;
4908
4909   create_fixed_operand (&ops[0], to);
4910   create_input_operand (&ops[1], from, mode);
4911   return maybe_expand_insn (code, 2, ops);
4912 }
4913
4914 /* Generate code for computing expression EXP,
4915    and storing the value into TARGET.
4916
4917    If the mode is BLKmode then we may return TARGET itself.
4918    It turns out that in BLKmode it doesn't cause a problem.
4919    because C has no operators that could combine two different
4920    assignments into the same BLKmode object with different values
4921    with no sequence point.  Will other languages need this to
4922    be more thorough?
4923
4924    If CALL_PARAM_P is nonzero, this is a store into a call param on the
4925    stack, and block moves may need to be treated specially.
4926
4927    If NONTEMPORAL is true, try using a nontemporal store instruction.  */
4928
4929 rtx
4930 store_expr (tree exp, rtx target, int call_param_p, bool nontemporal)
4931 {
4932   rtx temp;
4933   rtx alt_rtl = NULL_RTX;
4934   location_t loc = EXPR_LOCATION (exp);
4935
4936   if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)))
4937     {
4938       /* C++ can generate ?: expressions with a throw expression in one
4939          branch and an rvalue in the other. Here, we resolve attempts to
4940          store the throw expression's nonexistent result.  */
4941       gcc_assert (!call_param_p);
4942       expand_expr (exp, const0_rtx, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
4943       return NULL_RTX;
4944     }
4945   if (TREE_CODE (exp) == COMPOUND_EXPR)
4946     {
4947       /* Perform first part of compound expression, then assign from second
4948          part.  */
4949       expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode,
4950                    call_param_p ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL);
4951       return store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), target, call_param_p,
4952                          nontemporal);
4953     }
4954   else if (TREE_CODE (exp) == COND_EXPR && GET_MODE (target) == BLKmode)
4955     {
4956       /* For conditional expression, get safe form of the target.  Then
4957          test the condition, doing the appropriate assignment on either
4958          side.  This avoids the creation of unnecessary temporaries.
4959          For non-BLKmode, it is more efficient not to do this.  */
4960
4961       rtx lab1 = gen_label_rtx (), lab2 = gen_label_rtx ();
4962
4963       do_pending_stack_adjust ();
4964       NO_DEFER_POP;
4965       jumpifnot (TREE_OPERAND (exp, 0), lab1, -1);
4966       store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), target, call_param_p,
4967                   nontemporal);
4968       emit_jump_insn (gen_jump (lab2));
4969       emit_barrier ();
4970       emit_label (lab1);
4971       store_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), target, call_param_p,
4972                   nontemporal);
4973       emit_label (lab2);
4974       OK_DEFER_POP;
4975
4976       return NULL_RTX;
4977     }
4978   else if (GET_CODE (target) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (target))
4979     /* If this is a scalar in a register that is stored in a wider mode
4980        than the declared mode, compute the result into its declared mode
4981        and then convert to the wider mode.  Our value is the computed
4982        expression.  */
4983     {
4984       rtx inner_target = 0;
4985
4986       /* We can do the conversion inside EXP, which will often result
4987          in some optimizations.  Do the conversion in two steps: first
4988          change the signedness, if needed, then the extend.  But don't
4989          do this if the type of EXP is a subtype of something else
4990          since then the conversion might involve more than just
4991          converting modes.  */
4992       if (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
4993           && TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)) == 0
4994           && GET_MODE_PRECISION (GET_MODE (target))
4995              == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (exp)))
4996         {
4997           if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp))
4998               != SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target))
4999             {
5000               /* Some types, e.g. Fortran's logical*4, won't have a signed
5001                  version, so use the mode instead.  */
5002               tree ntype
5003                 = (signed_or_unsigned_type_for
5004                    (SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target), TREE_TYPE (exp)));
5005               if (ntype == NULL)
5006                 ntype = lang_hooks.types.type_for_mode
5007                   (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
5008                    SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
5009
5010               exp = fold_convert_loc (loc, ntype, exp);
5011             }
5012
5013           exp = fold_convert_loc (loc, lang_hooks.types.type_for_mode
5014                                   (GET_MODE (SUBREG_REG (target)),
5015                                    SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target)),
5016                                   exp);
5017
5018           inner_target = SUBREG_REG (target);
5019         }
5020
5021       temp = expand_expr (exp, inner_target, VOIDmode,
5022                           call_param_p ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL);
5023
5024       /* If TEMP is a VOIDmode constant, use convert_modes to make
5025          sure that we properly convert it.  */
5026       if (CONSTANT_P (temp) && GET_MODE (temp) == VOIDmode)
5027         {
5028           temp = convert_modes (GET_MODE (target), TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
5029                                 temp, SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
5030           temp = convert_modes (GET_MODE (SUBREG_REG (target)),
5031                                 GET_MODE (target), temp,
5032                                 SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
5033         }
5034
5035       convert_move (SUBREG_REG (target), temp,
5036                     SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
5037
5038       return NULL_RTX;
5039     }
5040   else if ((TREE_CODE (exp) == STRING_CST
5041             || (TREE_CODE (exp) == MEM_REF
5042                 && TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == ADDR_EXPR
5043                 && TREE_CODE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
5044                    == STRING_CST
5045                 && integer_zerop (TREE_OPERAND (exp, 1))))
5046            && !nontemporal && !call_param_p
5047            && MEM_P (target))
5048     {
5049       /* Optimize initialization of an array with a STRING_CST.  */
5050       HOST_WIDE_INT exp_len, str_copy_len;
5051       rtx dest_mem;
5052       tree str = TREE_CODE (exp) == STRING_CST
5053                  ? exp : TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
5054
5055       exp_len = int_expr_size (exp);
5056       if (exp_len <= 0)
5057         goto normal_expr;
5058
5059       if (TREE_STRING_LENGTH (str) <= 0)
5060         goto normal_expr;
5061
5062       str_copy_len = strlen (TREE_STRING_POINTER (str));
5063       if (str_copy_len < TREE_STRING_LENGTH (str) - 1)
5064         goto normal_expr;
5065
5066       str_copy_len = TREE_STRING_LENGTH (str);
5067       if ((STORE_MAX_PIECES & (STORE_MAX_PIECES - 1)) == 0
5068           && TREE_STRING_POINTER (str)[TREE_STRING_LENGTH (str) - 1] == '\0')
5069         {
5070           str_copy_len += STORE_MAX_PIECES - 1;
5071           str_copy_len &= ~(STORE_MAX_PIECES - 1);
5072         }
5073       str_copy_len = MIN (str_copy_len, exp_len);
5074       if (!can_store_by_pieces (str_copy_len, builtin_strncpy_read_str,
5075                                 CONST_CAST (char *, TREE_STRING_POINTER (str)),
5076                                 MEM_ALIGN (target), false))
5077         goto normal_expr;
5078
5079       dest_mem = target;
5080
5081       dest_mem = store_by_pieces (dest_mem,
5082                                   str_copy_len, builtin_strncpy_read_str,
5083                                   CONST_CAST (char *,
5084                                               TREE_STRING_POINTER (str)),
5085                                   MEM_ALIGN (target), false,
5086                                   exp_len > str_copy_len ? 1 : 0);
5087       if (exp_len > str_copy_len)
5088         clear_storage (adjust_address (dest_mem, BLKmode, 0),
5089                        GEN_INT (exp_len - str_copy_len),
5090                        BLOCK_OP_NORMAL);
5091       return NULL_RTX;
5092     }
5093   else
5094     {
5095       rtx tmp_target;
5096
5097   normal_expr:
5098       /* If we want to use a nontemporal store, force the value to
5099          register first.  */
5100       tmp_target = nontemporal ? NULL_RTX : target;
5101       temp = expand_expr_real (exp, tmp_target, GET_MODE (target),
5102                                (call_param_p
5103                                 ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL),
5104                                &alt_rtl);
5105     }
5106
5107   /* If TEMP is a VOIDmode constant and the mode of the type of EXP is not
5108      the same as that of TARGET, adjust the constant.  This is needed, for
5109      example, in case it is a CONST_DOUBLE and we want only a word-sized
5110      value.  */
5111   if (CONSTANT_P (temp) && GET_MODE (temp) == VOIDmode
5112       && TREE_CODE (exp) != ERROR_MARK
5113       && GET_MODE (target) != TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)))
5114     temp = convert_modes (GET_MODE (target), TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
5115                           temp, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp)));
5116
5117   /* If value was not generated in the target, store it there.
5118      Convert the value to TARGET's type first if necessary and emit the
5119      pending incrementations that have been queued when expanding EXP.
5120      Note that we cannot emit the whole queue blindly because this will
5121      effectively disable the POST_INC optimization later.
5122
5123      If TEMP and TARGET compare equal according to rtx_equal_p, but
5124      one or both of them are volatile memory refs, we have to distinguish
5125      two cases:
5126      - expand_expr has used TARGET.  In this case, we must not generate
5127        another copy.  This can be detected by TARGET being equal according
5128        to == .
5129      - expand_expr has not used TARGET - that means that the source just
5130        happens to have the same RTX form.  Since temp will have been created
5131        by expand_expr, it will compare unequal according to == .
5132        We must generate a copy in this case, to reach the correct number
5133        of volatile memory references.  */
5134
5135   if ((! rtx_equal_p (temp, target)
5136        || (temp != target && (side_effects_p (temp)
5137                               || side_effects_p (target))))
5138       && TREE_CODE (exp) != ERROR_MARK
5139       /* If store_expr stores a DECL whose DECL_RTL(exp) == TARGET,
5140          but TARGET is not valid memory reference, TEMP will differ
5141          from TARGET although it is really the same location.  */
5142       && !(alt_rtl
5143            && rtx_equal_p (alt_rtl, target)
5144            && !side_effects_p (alt_rtl)
5145            && !side_effects_p (target))
5146       /* If there's nothing to copy, don't bother.  Don't call
5147          expr_size unless necessary, because some front-ends (C++)
5148          expr_size-hook must not be given objects that are not
5149          supposed to be bit-copied or bit-initialized.  */
5150       && expr_size (exp) != const0_rtx)
5151     {
5152       if (GET_MODE (temp) != GET_MODE (target)
5153           && GET_MODE (temp) != VOIDmode)
5154         {
5155           int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp));
5156           if (GET_MODE (target) == BLKmode
5157               && GET_MODE (temp) == BLKmode)
5158             emit_block_move (target, temp, expr_size (exp),
5159                              (call_param_p
5160                               ? BLOCK_OP_CALL_PARM
5161                               : BLOCK_OP_NORMAL));
5162           else if (GET_MODE (target) == BLKmode)
5163             store_bit_field (target, INTVAL (expr_size (exp)) * BITS_PER_UNIT,
5164                              0, 0, 0, GET_MODE (temp), temp);
5165           else
5166             convert_move (target, temp, unsignedp);
5167         }
5168
5169       else if (GET_MODE (temp) == BLKmode && TREE_CODE (exp) == STRING_CST)
5170         {
5171           /* Handle copying a string constant into an array.  The string
5172              constant may be shorter than the array.  So copy just the string's
5173              actual length, and clear the rest.  First get the size of the data
5174              type of the string, which is actually the size of the target.  */
5175           rtx size = expr_size (exp);
5176
5177           if (CONST_INT_P (size)
5178               && INTVAL (size) < TREE_STRING_LENGTH (exp))
5179             emit_block_move (target, temp, size,
5180                              (call_param_p
5181                               ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
5182           else
5183             {
5184               enum machine_mode pointer_mode
5185                 = targetm.addr_space.pointer_mode (MEM_ADDR_SPACE (target));
5186               enum machine_mode address_mode
5187                 = targetm.addr_space.address_mode (MEM_ADDR_SPACE (target));
5188
5189               /* Compute the size of the data to copy from the string.  */
5190               tree copy_size
5191                 = size_binop_loc (loc, MIN_EXPR,
5192                                   make_tree (sizetype, size),
5193                                   size_int (TREE_STRING_LENGTH (exp)));
5194               rtx copy_size_rtx
5195                 = expand_expr (copy_size, NULL_RTX, VOIDmode,
5196                                (call_param_p
5197                                 ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL));
5198               rtx label = 0;
5199
5200               /* Copy that much.  */
5201               copy_size_rtx = convert_to_mode (pointer_mode, copy_size_rtx,
5202                                                TYPE_UNSIGNED (sizetype));
5203               emit_block_move (target, temp, copy_size_rtx,
5204                                (call_param_p
5205                                 ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
5206
5207               /* Figure out how much is left in TARGET that we have to clear.
5208                  Do all calculations in pointer_mode.  */
5209               if (CONST_INT_P (copy_size_rtx))
5210                 {
5211                   size = plus_constant (size, -INTVAL (copy_size_rtx));
5212                   target = adjust_address (target, BLKmode,
5213                                            INTVAL (copy_size_rtx));
5214                 }
5215               else
5216                 {
5217                   size = expand_binop (TYPE_MODE (sizetype), sub_optab, size,
5218                                        copy_size_rtx, NULL_RTX, 0,
5219                                        OPTAB_LIB_WIDEN);
5220
5221                   if (GET_MODE (copy_size_rtx) != address_mode)
5222                     copy_size_rtx = convert_to_mode (address_mode,
5223                                                      copy_size_rtx,
5224                                                      TYPE_UNSIGNED (sizetype));
5225
5226                   target = offset_address (target, copy_size_rtx,
5227                                            highest_pow2_factor (copy_size));
5228                   label = gen_label_rtx ();
5229                   emit_cmp_and_jump_insns (size, const0_rtx, LT, NULL_RTX,
5230                                            GET_MODE (size), 0, label);
5231                 }
5232
5233               if (size != const0_rtx)
5234                 clear_storage (target, size, BLOCK_OP_NORMAL);
5235
5236               if (label)
5237                 emit_label (label);
5238             }
5239         }
5240       /* Handle calls that return values in multiple non-contiguous locations.
5241          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
5242       else if (GET_CODE (target) == PARALLEL)
5243         emit_group_load (target, temp, TREE_TYPE (exp),
5244                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (exp)));
5245       else if (GET_MODE (temp) == BLKmode)
5246         emit_block_move (target, temp, expr_size (exp),
5247                          (call_param_p
5248                           ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
5249       else if (nontemporal
5250                && emit_storent_insn (target, temp))
5251         /* If we managed to emit a nontemporal store, there is nothing else to
5252            do.  */
5253         ;
5254       else
5255         {
5256           temp = force_operand (temp, target);
5257           if (temp != target)
5258             emit_move_insn (target, temp);
5259         }
5260     }
5261
5262   return NULL_RTX;
5263 }
5264 \f
5265 /* Return true if field F of structure TYPE is a flexible array.  */
5266
5267 static bool
5268 flexible_array_member_p (const_tree f, const_tree type)
5269 {
5270   const_tree tf;
5271
5272   tf = TREE_TYPE (f);
5273   return (DECL_CHAIN (f) == NULL
5274           && TREE_CODE (tf) == ARRAY_TYPE
5275           && TYPE_DOMAIN (tf)
5276           && TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (tf))
5277           && integer_zerop (TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (tf)))
5278           && !TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (tf))
5279           && int_size_in_bytes (type) >= 0);
5280 }
5281
5282 /* If FOR_CTOR_P, return the number of top-level elements that a constructor
5283    must have in order for it to completely initialize a value of type TYPE.
5284    Return -1 if the number isn't known.
5285
5286    If !FOR_CTOR_P, return an estimate of the number of scalars in TYPE.  */
5287
5288 static HOST_WIDE_INT
5289 count_type_elements (const_tree type, bool for_ctor_p)
5290 {
5291   switch (TREE_CODE (type))
5292     {
5293     case ARRAY_TYPE:
5294       {
5295         tree nelts;
5296
5297         nelts = array_type_nelts (type);
5298         if (nelts && host_integerp (nelts, 1))
5299           {
5300             unsigned HOST_WIDE_INT n;
5301
5302             n = tree_low_cst (nelts, 1) + 1;
5303             if (n == 0 || for_ctor_p)
5304               return n;
5305             else
5306               return n * count_type_elements (TREE_TYPE (type), false);
5307           }
5308         return for_ctor_p ? -1 : 1;
5309       }
5310
5311     case RECORD_TYPE:
5312       {
5313         unsigned HOST_WIDE_INT n;
5314         tree f;
5315
5316         n = 0;
5317         for (f = TYPE_FIELDS (type); f ; f = DECL_CHAIN (f))
5318           if (TREE_CODE (f) == FIELD_DECL)
5319             {
5320               if (!for_ctor_p)
5321                 n += count_type_elements (TREE_TYPE (f), false);
5322               else if (!flexible_array_member_p (f, type))
5323                 /* Don't count flexible arrays, which are not supposed
5324                    to be initialized.  */
5325                 n += 1;
5326             }
5327
5328         return n;
5329       }
5330
5331     case UNION_TYPE:
5332     case QUAL_UNION_TYPE:
5333       {
5334         tree f;
5335         HOST_WIDE_INT n, m;
5336
5337         gcc_assert (!for_ctor_p);
5338         /* Estimate the number of scalars in each field and pick the
5339            maximum.  Other estimates would do instead; the idea is simply
5340            to make sure that the estimate is not sensitive to the ordering
5341            of the fields.  */
5342         n = 1;
5343         for (f = TYPE_FIELDS (type); f ; f = DECL_CHAIN (f))
5344           if (TREE_CODE (f) == FIELD_DECL)
5345             {
5346               m = count_type_elements (TREE_TYPE (f), false);
5347               /* If the field doesn't span the whole union, add an extra
5348                  scalar for the rest.  */
5349               if (simple_cst_equal (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (f)),
5350                                     TYPE_SIZE (type)) != 1)
5351                 m++;
5352               if (n < m)
5353                 n = m;
5354             }
5355         return n;
5356       }
5357
5358     case COMPLEX_TYPE:
5359       return 2;
5360
5361     case VECTOR_TYPE:
5362       return TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type);
5363
5364     case INTEGER_TYPE:
5365     case REAL_TYPE:
5366     case FIXED_POINT_TYPE:
5367     case ENUMERAL_TYPE:
5368     case BOOLEAN_TYPE:
5369     case POINTER_TYPE:
5370     case OFFSET_TYPE:
5371     case REFERENCE_TYPE:
5372     case NULLPTR_TYPE:
5373       return 1;
5374
5375     case ERROR_MARK:
5376       return 0;
5377
5378     case VOID_TYPE:
5379     case METHOD_TYPE:
5380     case FUNCTION_TYPE:
5381     case LANG_TYPE:
5382     default:
5383       gcc_unreachable ();
5384     }
5385 }
5386
5387 /* Helper for categorize_ctor_elements.  Identical interface.  */
5388
5389 static bool
5390 categorize_ctor_elements_1 (const_tree ctor, HOST_WIDE_INT *p_nz_elts,
5391                             HOST_WIDE_INT *p_init_elts, bool *p_complete)
5392 {
5393   unsigned HOST_WIDE_INT idx;
5394   HOST_WIDE_INT nz_elts, init_elts, num_fields;
5395   tree value, purpose, elt_type;
5396
5397   /* Whether CTOR is a valid constant initializer, in accordance with what
5398      initializer_constant_valid_p does.  If inferred from the constructor
5399      elements, true until proven otherwise.  */
5400   bool const_from_elts_p = constructor_static_from_elts_p (ctor);
5401   bool const_p = const_from_elts_p ? true : TREE_STATIC (ctor);
5402
5403   nz_elts = 0;
5404   init_elts = 0;
5405   num_fields = 0;
5406   elt_type = NULL_TREE;
5407
5408   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (ctor), idx, purpose, value)
5409     {
5410       HOST_WIDE_INT mult = 1;
5411
5412       if (TREE_CODE (purpose) == RANGE_EXPR)
5413         {
5414           tree lo_index = TREE_OPERAND (purpose, 0);
5415           tree hi_index = TREE_OPERAND (purpose, 1);
5416
5417           if (host_integerp (lo_index, 1) && host_integerp (hi_index, 1))
5418             mult = (tree_low_cst (hi_index, 1)
5419                     - tree_low_cst (lo_index, 1) + 1);
5420         }
5421       num_fields += mult;
5422       elt_type = TREE_TYPE (value);
5423
5424       switch (TREE_CODE (value))
5425         {
5426         case CONSTRUCTOR:
5427           {
5428             HOST_WIDE_INT nz = 0, ic = 0;
5429
5430             bool const_elt_p = categorize_ctor_elements_1 (value, &nz, &ic,
5431                                                            p_complete);
5432
5433             nz_elts += mult * nz;
5434             init_elts += mult * ic;
5435
5436             if (const_from_elts_p && const_p)
5437               const_p = const_elt_p;
5438           }
5439           break;
5440
5441         case INTEGER_CST:
5442         case REAL_CST:
5443         case FIXED_CST:
5444           if (!initializer_zerop (value))
5445             nz_elts += mult;
5446           init_elts += mult;
5447           break;
5448
5449         case STRING_CST:
5450           nz_elts += mult * TREE_STRING_LENGTH (value);
5451           init_elts += mult * TREE_STRING_LENGTH (value);
5452           break;
5453
5454         case COMPLEX_CST:
5455           if (!initializer_zerop (TREE_REALPART (value)))
5456             nz_elts += mult;
5457           if (!initializer_zerop (TREE_IMAGPART (value)))
5458             nz_elts += mult;
5459           init_elts += mult;
5460           break;
5461
5462         case VECTOR_CST:
5463           {
5464             unsigned i;
5465             for (i = 0; i < VECTOR_CST_NELTS (value); ++i)
5466               {
5467                 tree v = VECTOR_CST_ELT (value, i);
5468                 if (!initializer_zerop (v))
5469                   nz_elts += mult;
5470                 init_elts += mult;
5471               }
5472           }
5473           break;
5474
5475         default:
5476           {
5477             HOST_WIDE_INT tc = count_type_elements (elt_type, false);
5478             nz_elts += mult * tc;
5479             init_elts += mult * tc;
5480
5481             if (const_from_elts_p && const_p)
5482               const_p = initializer_constant_valid_p (value, elt_type)
5483                         != NULL_TREE;
5484           }
5485           break;
5486         }
5487     }
5488
5489   if (*p_complete && !complete_ctor_at_level_p (TREE_TYPE (ctor),
5490                                                 num_fields, elt_type))
5491     *p_complete = false;
5492
5493   *p_nz_elts += nz_elts;
5494   *p_init_elts += init_elts;
5495
5496   return const_p;
5497 }
5498
5499 /* Examine CTOR to discover:
5500    * how many scalar fields are set to nonzero values,
5501      and place it in *P_NZ_ELTS;
5502    * how many scalar fields in total are in CTOR,
5503      and place it in *P_ELT_COUNT.
5504    * whether the constructor is complete -- in the sense that every
5505      meaningful byte is explicitly given a value --
5506      and place it in *P_COMPLETE.
5507
5508    Return whether or not CTOR is a valid static constant initializer, the same
5509    as "initializer_constant_valid_p (CTOR, TREE_TYPE (CTOR)) != 0".  */
5510
5511 bool
5512 categorize_ctor_elements (const_tree ctor, HOST_WIDE_INT *p_nz_elts,
5513                           HOST_WIDE_INT *p_init_elts, bool *p_complete)
5514 {
5515   *p_nz_elts = 0;
5516   *p_init_elts = 0;
5517   *p_complete = true;
5518
5519   return categorize_ctor_elements_1 (ctor, p_nz_elts, p_init_elts, p_complete);
5520 }
5521
5522 /* TYPE is initialized by a constructor with NUM_ELTS elements, the last
5523    of which had type LAST_TYPE.  Each element was itself a complete
5524    initializer, in the sense that every meaningful byte was explicitly
5525    given a value.  Return true if the same is true for the constructor
5526    as a whole.  */
5527
5528 bool
5529 complete_ctor_at_level_p (const_tree type, HOST_WIDE_INT num_elts,
5530                           const_tree last_type)
5531 {
5532   if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE
5533       || TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
5534     {
5535       if (num_elts == 0)
5536         return false;
5537
5538       gcc_assert (num_elts == 1 && last_type);
5539
5540       /* ??? We could look at each element of the union, and find the
5541          largest element.  Which would avoid comparing the size of the
5542          initialized element against any tail padding in the union.
5543          Doesn't seem worth the effort...  */
5544       return simple_cst_equal (TYPE_SIZE (type), TYPE_SIZE (last_type)) == 1;
5545     }
5546
5547   return count_type_elements (type, true) == num_elts;
5548 }
5549
5550 /* Return 1 if EXP contains mostly (3/4)  zeros.  */
5551
5552 static int
5553 mostly_zeros_p (const_tree exp)
5554 {
5555   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR)
5556     {
5557       HOST_WIDE_INT nz_elts, init_elts;
5558       bool complete_p;
5559
5560       categorize_ctor_elements (exp, &nz_elts, &init_elts, &complete_p);
5561       return !complete_p || nz_elts < init_elts / 4;
5562     }
5563
5564   return initializer_zerop (exp);
5565 }
5566
5567 /* Return 1 if EXP contains all zeros.  */
5568
5569 static int
5570 all_zeros_p (const_tree exp)
5571 {
5572   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR)
5573     {
5574       HOST_WIDE_INT nz_elts, init_elts;
5575       bool complete_p;
5576
5577       categorize_ctor_elements (exp, &nz_elts, &init_elts, &complete_p);
5578       return nz_elts == 0;
5579     }
5580
5581   return initializer_zerop (exp);
5582 }
5583 \f
5584 /* Helper function for store_constructor.
5585    TARGET, BITSIZE, BITPOS, MODE, EXP are as for store_field.
5586    TYPE is the type of the CONSTRUCTOR, not the element type.
5587    CLEARED is as for store_constructor.
5588    ALIAS_SET is the alias set to use for any stores.
5589
5590    This provides a recursive shortcut back to store_constructor when it isn't
5591    necessary to go through store_field.  This is so that we can pass through
5592    the cleared field to let store_constructor know that we may not have to
5593    clear a substructure if the outer structure has already been cleared.  */
5594
5595 static void
5596 store_constructor_field (rtx target, unsigned HOST_WIDE_INT bitsize,
5597                          HOST_WIDE_INT bitpos, enum machine_mode mode,
5598                          tree exp, tree type, int cleared,
5599                          alias_set_type alias_set)
5600 {
5601   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR
5602       /* We can only call store_constructor recursively if the size and
5603          bit position are on a byte boundary.  */
5604       && bitpos % BITS_PER_UNIT == 0
5605       && (bitsize > 0 && bitsize % BITS_PER_UNIT == 0)
5606       /* If we have a nonzero bitpos for a register target, then we just
5607          let store_field do the bitfield handling.  This is unlikely to
5608          generate unnecessary clear instructions anyways.  */
5609       && (bitpos == 0 || MEM_P (target)))
5610     {
5611       if (MEM_P (target))
5612         target
5613           = adjust_address (target,
5614                             GET_MODE (target) == BLKmode
5615                             || 0 != (bitpos
5616                                      % GET_MODE_ALIGNMENT (GET_MODE (target)))
5617                             ? BLKmode : VOIDmode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
5618
5619
5620       /* Update the alias set, if required.  */
5621       if (MEM_P (target) && ! MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
5622           && MEM_ALIAS_SET (target) != 0)
5623         {
5624           target = copy_rtx (target);
5625           set_mem_alias_set (target, alias_set);
5626         }
5627
5628       store_constructor (exp, target, cleared, bitsize / BITS_PER_UNIT);
5629     }
5630   else
5631     store_field (target, bitsize, bitpos, 0, 0, mode, exp, type, alias_set,
5632                  false);
5633 }
5634
5635 /* Store the value of constructor EXP into the rtx TARGET.
5636    TARGET is either a REG or a MEM; we know it cannot conflict, since
5637    safe_from_p has been called.
5638    CLEARED is true if TARGET is known to have been zero'd.
5639    SIZE is the number of bytes of TARGET we are allowed to modify: this
5640    may not be the same as the size of EXP if we are assigning to a field
5641    which has been packed to exclude padding bits.  */
5642
5643 static void
5644 store_constructor (tree exp, rtx target, int cleared, HOST_WIDE_INT size)
5645 {
5646   tree type = TREE_TYPE (exp);
5647 #ifdef WORD_REGISTER_OPERATIONS
5648   HOST_WIDE_INT exp_size = int_size_in_bytes (type);
5649 #endif
5650
5651   switch (TREE_CODE (type))
5652     {
5653     case RECORD_TYPE:
5654     case UNION_TYPE:
5655     case QUAL_UNION_TYPE:
5656       {
5657         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
5658         tree field, value;
5659
5660         /* If size is zero or the target is already cleared, do nothing.  */
5661         if (size == 0 || cleared)
5662           cleared = 1;
5663         /* We either clear the aggregate or indicate the value is dead.  */
5664         else if ((TREE_CODE (type) == UNION_TYPE
5665                   || TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
5666                  && ! CONSTRUCTOR_ELTS (exp))
5667           /* If the constructor is empty, clear the union.  */
5668           {
5669             clear_storage (target, expr_size (exp), BLOCK_OP_NORMAL);
5670             cleared = 1;
5671           }
5672
5673         /* If we are building a static constructor into a register,
5674            set the initial value as zero so we can fold the value into
5675            a constant.  But if more than one register is involved,
5676            this probably loses.  */
5677         else if (REG_P (target) && TREE_STATIC (exp)
5678                  && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target)) <= UNITS_PER_WORD)
5679           {
5680             emit_move_insn (target, CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
5681             cleared = 1;
5682           }
5683
5684         /* If the constructor has fewer fields than the structure or
5685            if we are initializing the structure to mostly zeros, clear
5686            the whole structure first.  Don't do this if TARGET is a
5687            register whose mode size isn't equal to SIZE since
5688            clear_storage can't handle this case.  */
5689         else if (size > 0
5690                  && (((int)VEC_length (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (exp))
5691                       != fields_length (type))
5692                      || mostly_zeros_p (exp))
5693                  && (!REG_P (target)
5694                      || ((HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target))
5695                          == size)))
5696           {
5697             clear_storage (target, GEN_INT (size), BLOCK_OP_NORMAL);
5698             cleared = 1;
5699           }
5700
5701         if (REG_P (target) && !cleared)
5702           emit_clobber (target);
5703
5704         /* Store each element of the constructor into the
5705            corresponding field of TARGET.  */
5706         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, field, value)
5707           {
5708             enum machine_mode mode;
5709             HOST_WIDE_INT bitsize;
5710             HOST_WIDE_INT bitpos = 0;
5711             tree offset;
5712             rtx to_rtx = target;
5713
5714             /* Just ignore missing fields.  We cleared the whole
5715                structure, above, if any fields are missing.  */
5716             if (field == 0)
5717               continue;
5718
5719             if (cleared && initializer_zerop (value))
5720               continue;
5721
5722             if (host_integerp (DECL_SIZE (field), 1))
5723               bitsize = tree_low_cst (DECL_SIZE (field), 1);
5724             else
5725               bitsize = -1;
5726
5727             mode = DECL_MODE (field);
5728             if (DECL_BIT_FIELD (field))
5729               mode = VOIDmode;
5730
5731             offset = DECL_FIELD_OFFSET (field);
5732             if (host_integerp (offset, 0)
5733                 && host_integerp (bit_position (field), 0))
5734               {
5735                 bitpos = int_bit_position (field);
5736                 offset = 0;
5737               }
5738             else
5739               bitpos = tree_low_cst (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field), 0);
5740
5741             if (offset)
5742               {
5743                 enum machine_mode address_mode;
5744                 rtx offset_rtx;
5745
5746                 offset
5747                   = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (offset,
5748                                                     make_tree (TREE_TYPE (exp),
5749                                                                target));
5750
5751                 offset_rtx = expand_normal (offset);
5752                 gcc_assert (MEM_P (to_rtx));
5753
5754                 address_mode
5755                   = targetm.addr_space.address_mode (MEM_ADDR_SPACE (to_rtx));
5756                 if (GET_MODE (offset_rtx) != address_mode)
5757                   offset_rtx = convert_to_mode (address_mode, offset_rtx, 0);
5758
5759                 to_rtx = offset_address (to_rtx, offset_rtx,
5760                                          highest_pow2_factor (offset));
5761               }
5762
5763 #ifdef WORD_REGISTER_OPERATIONS
5764             /* If this initializes a field that is smaller than a
5765                word, at the start of a word, try to widen it to a full
5766                word.  This special case allows us to output C++ member
5767                function initializations in a form that the optimizers
5768                can understand.  */
5769             if (REG_P (target)
5770                 && bitsize < BITS_PER_WORD
5771                 && bitpos % BITS_PER_WORD == 0
5772                 && GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
5773                 && TREE_CODE (value) == INTEGER_CST
5774                 && exp_size >= 0
5775                 && bitpos + BITS_PER_WORD <= exp_size * BITS_PER_UNIT)
5776               {
5777                 tree type = TREE_TYPE (value);
5778
5779                 if (TYPE_PRECISION (type) < BITS_PER_WORD)
5780                   {
5781                     type = lang_hooks.types.type_for_mode
5782                       (word_mode, TYPE_UNSIGNED (type));
5783                     value = fold_convert (type, value);
5784                   }
5785
5786                 if (BYTES_BIG_ENDIAN)
5787                   value
5788                    = fold_build2 (LSHIFT_EXPR, type, value,
5789                                    build_int_cst (type,
5790                                                   BITS_PER_WORD - bitsize));
5791                 bitsize = BITS_PER_WORD;
5792                 mode = word_mode;
5793               }
5794 #endif
5795
5796             if (MEM_P (to_rtx) && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx)
5797                 && DECL_NONADDRESSABLE_P (field))
5798               {
5799                 to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
5800                 MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) = 1;
5801               }
5802
5803             store_constructor_field (to_rtx, bitsize, bitpos, mode,
5804                                      value, type, cleared,
5805                                      get_alias_set (TREE_TYPE (field)));
5806           }
5807         break;
5808       }
5809     case ARRAY_TYPE:
5810       {
5811         tree value, index;
5812         unsigned HOST_WIDE_INT i;
5813         int need_to_clear;
5814         tree domain;
5815         tree elttype = TREE_TYPE (type);
5816         int const_bounds_p;
5817         HOST_WIDE_INT minelt = 0;
5818         HOST_WIDE_INT maxelt = 0;
5819
5820         domain = TYPE_DOMAIN (type);
5821         const_bounds_p = (TYPE_MIN_VALUE (domain)
5822                           && TYPE_MAX_VALUE (domain)
5823                           && host_integerp (TYPE_MIN_VALUE (domain), 0)
5824                           && host_integerp (TYPE_MAX_VALUE (domain), 0));
5825
5826         /* If we have constant bounds for the range of the type, get them.  */
5827         if (const_bounds_p)
5828           {
5829             minelt = tree_low_cst (TYPE_MIN_VALUE (domain), 0);
5830             maxelt = tree_low_cst (TYPE_MAX_VALUE (domain), 0);
5831           }
5832
5833         /* If the constructor has fewer elements than the array, clear
5834            the whole array first.  Similarly if this is static
5835            constructor of a non-BLKmode object.  */
5836         if (cleared)
5837           need_to_clear = 0;
5838         else if (REG_P (target) && TREE_STATIC (exp))
5839           need_to_clear = 1;
5840         else
5841           {
5842             unsigned HOST_WIDE_INT idx;
5843             tree index, value;
5844             HOST_WIDE_INT count = 0, zero_count = 0;
5845             need_to_clear = ! const_bounds_p;
5846
5847             /* This loop is a more accurate version of the loop in
5848                mostly_zeros_p (it handles RANGE_EXPR in an index).  It
5849                is also needed to check for missing elements.  */
5850             FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, index, value)
5851               {
5852                 HOST_WIDE_INT this_node_count;
5853
5854                 if (need_to_clear)
5855                   break;
5856
5857                 if (index != NULL_TREE && TREE_CODE (index) == RANGE_EXPR)
5858                   {
5859                     tree lo_index = TREE_OPERAND (index, 0);
5860                     tree hi_index = TREE_OPERAND (index, 1);
5861
5862                     if (! host_integerp (lo_index, 1)
5863                         || ! host_integerp (hi_index, 1))
5864                       {
5865                         need_to_clear = 1;
5866                         break;
5867                       }
5868
5869                     this_node_count = (tree_low_cst (hi_index, 1)
5870                                        - tree_low_cst (lo_index, 1) + 1);
5871                   }
5872                 else
5873                   this_node_count = 1;
5874
5875                 count += this_node_count;
5876                 if (mostly_zeros_p (value))
5877                   zero_count += this_node_count;
5878               }
5879
5880             /* Clear the entire array first if there are any missing
5881                elements, or if the incidence of zero elements is >=
5882                75%.  */
5883             if (! need_to_clear
5884                 && (count < maxelt - minelt + 1
5885                     || 4 * zero_count >= 3 * count))
5886               need_to_clear = 1;
5887           }
5888
5889         if (need_to_clear && size > 0)
5890           {
5891             if (REG_P (target))
5892               emit_move_insn (target,  CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
5893             else
5894               clear_storage (target, GEN_INT (size), BLOCK_OP_NORMAL);
5895             cleared = 1;
5896           }
5897
5898         if (!cleared && REG_P (target))
5899           /* Inform later passes that the old value is dead.  */
5900           emit_clobber (target);
5901
5902         /* Store each element of the constructor into the
5903            corresponding element of TARGET, determined by counting the
5904            elements.  */
5905         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), i, index, value)
5906           {
5907             enum machine_mode mode;
5908             HOST_WIDE_INT bitsize;
5909             HOST_WIDE_INT bitpos;
5910             rtx xtarget = target;
5911
5912             if (cleared && initializer_zerop (value))
5913               continue;
5914
5915             mode = TYPE_MODE (elttype);
5916             if (mode == BLKmode)
5917               bitsize = (host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1)
5918                          ? tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1)
5919                          : -1);
5920             else
5921               bitsize = GET_MODE_BITSIZE (mode);
5922
5923             if (index != NULL_TREE && TREE_CODE (index) == RANGE_EXPR)
5924               {
5925                 tree lo_index = TREE_OPERAND (index, 0);
5926                 tree hi_index = TREE_OPERAND (index, 1);
5927                 rtx index_r, pos_rtx;
5928                 HOST_WIDE_INT lo, hi, count;
5929                 tree position;
5930
5931                 /* If the range is constant and "small", unroll the loop.  */
5932                 if (const_bounds_p
5933                     && host_integerp (lo_index, 0)
5934                     && host_integerp (hi_index, 0)
5935                     && (lo = tree_low_cst (lo_index, 0),
5936                         hi = tree_low_cst (hi_index, 0),
5937                         count = hi - lo + 1,
5938                         (!MEM_P (target)
5939                          || count <= 2
5940                          || (host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1)
5941                              && (tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1) * count
5942                                  <= 40 * 8)))))
5943                   {
5944                     lo -= minelt;  hi -= minelt;
5945                     for (; lo <= hi; lo++)
5946                       {
5947                         bitpos = lo * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 0);
5948
5949                         if (MEM_P (target)
5950                             && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
5951                             && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
5952                             && TYPE_NONALIASED_COMPONENT (type))
5953                           {
5954                             target = copy_rtx (target);
5955                             MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target) = 1;
5956                           }
5957
5958                         store_constructor_field
5959                           (target, bitsize, bitpos, mode, value, type, cleared,
5960                            get_alias_set (elttype));
5961                       }
5962                   }
5963                 else
5964                   {
5965                     rtx loop_start = gen_label_rtx ();
5966                     rtx loop_end = gen_label_rtx ();
5967                     tree exit_cond;
5968
5969                     expand_normal (hi_index);
5970
5971                     index = build_decl (EXPR_LOCATION (exp),
5972                                         VAR_DECL, NULL_TREE, domain);
5973                     index_r = gen_reg_rtx (promote_decl_mode (index, NULL));
5974                     SET_DECL_RTL (index, index_r);
5975                     store_expr (lo_index, index_r, 0, false);
5976
5977                     /* Build the head of the loop.  */
5978                     do_pending_stack_adjust ();
5979                     emit_label (loop_start);
5980
5981                     /* Assign value to element index.  */
5982                     position =
5983                       fold_convert (ssizetype,
5984                                     fold_build2 (MINUS_EXPR,
5985                                                  TREE_TYPE (index),
5986                                                  index,
5987                                                  TYPE_MIN_VALUE (domain)));
5988
5989                     position =
5990                         size_binop (MULT_EXPR, position,
5991                                     fold_convert (ssizetype,
5992                                                   TYPE_SIZE_UNIT (elttype)));
5993
5994                     pos_rtx = expand_normal (position);
5995                     xtarget = offset_address (target, pos_rtx,
5996                                               highest_pow2_factor (position));
5997                     xtarget = adjust_address (xtarget, mode, 0);
5998                     if (TREE_CODE (value) == CONSTRUCTOR)
5999                       store_constructor (value, xtarget, cleared,
6000                                          bitsize / BITS_PER_UNIT);
6001                     else
6002                       store_expr (value, xtarget, 0, false);
6003
6004                     /* Generate a conditional jump to exit the loop.  */
6005                     exit_cond = build2 (LT_EXPR, integer_type_node,
6006                                         index, hi_index);
6007                     jumpif (exit_cond, loop_end, -1);
6008
6009                     /* Update the loop counter, and jump to the head of
6010                        the loop.  */
6011                     expand_assignment (index,
6012                                        build2 (PLUS_EXPR, TREE_TYPE (index),
6013                                                index, integer_one_node),
6014                                        false);
6015
6016                     emit_jump (loop_start);
6017
6018                     /* Build the end of the loop.  */
6019                     emit_label (loop_end);
6020                   }
6021               }
6022             else if ((index != 0 && ! host_integerp (index, 0))
6023                      || ! host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1))
6024               {
6025                 tree position;
6026
6027                 if (index == 0)
6028                   index = ssize_int (1);
6029
6030                 if (minelt)
6031                   index = fold_convert (ssizetype,
6032                                         fold_build2 (MINUS_EXPR,
6033                                                      TREE_TYPE (index),
6034                                                      index,
6035                                                      TYPE_MIN_VALUE (domain)));
6036
6037                 position =
6038                   size_binop (MULT_EXPR, index,
6039                               fold_convert (ssizetype,
6040                                             TYPE_SIZE_UNIT (elttype)));
6041                 xtarget = offset_address (target,
6042                                           expand_normal (position),
6043                                           highest_pow2_factor (position));
6044                 xtarget = adjust_address (xtarget, mode, 0);
6045                 store_expr (value, xtarget, 0, false);
6046               }
6047             else
6048               {
6049                 if (index != 0)
6050                   bitpos = ((tree_low_cst (index, 0) - minelt)
6051                             * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1));
6052                 else
6053                   bitpos = (i * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1));
6054
6055                 if (MEM_P (target) && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
6056                     && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
6057                     && TYPE_NONALIASED_COMPONENT (type))
6058                   {
6059                     target = copy_rtx (target);
6060                     MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target) = 1;
6061                   }
6062                 store_constructor_field (target, bitsize, bitpos, mode, value,
6063                                          type, cleared, get_alias_set (elttype));
6064               }
6065           }
6066         break;
6067       }
6068
6069     case VECTOR_TYPE:
6070       {
6071         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
6072         constructor_elt *ce;
6073         int i;
6074         int need_to_clear;
6075         int icode = 0;
6076         tree elttype = TREE_TYPE (type);
6077         int elt_size = tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1);
6078         enum machine_mode eltmode = TYPE_MODE (elttype);
6079         HOST_WIDE_INT bitsize;
6080         HOST_WIDE_INT bitpos;
6081         rtvec vector = NULL;
6082         unsigned n_elts;
6083         alias_set_type alias;
6084
6085         gcc_assert (eltmode != BLKmode);
6086
6087         n_elts = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type);
6088         if (REG_P (target) && VECTOR_MODE_P (GET_MODE (target)))
6089           {
6090             enum machine_mode mode = GET_MODE (target);
6091
6092             icode = (int) optab_handler (vec_init_optab, mode);
6093             if (icode != CODE_FOR_nothing)
6094               {
6095                 unsigned int i;
6096
6097                 vector = rtvec_alloc (n_elts);
6098                 for (i = 0; i < n_elts; i++)
6099                   RTVEC_ELT (vector, i) = CONST0_RTX (GET_MODE_INNER (mode));
6100               }
6101           }
6102
6103         /* If the constructor has fewer elements than the vector,
6104            clear the whole array first.  Similarly if this is static
6105            constructor of a non-BLKmode object.  */
6106         if (cleared)
6107           need_to_clear = 0;
6108         else if (REG_P (target) && TREE_STATIC (exp))
6109           need_to_clear = 1;
6110         else
6111           {
6112             unsigned HOST_WIDE_INT count = 0, zero_count = 0;
6113             tree value;
6114
6115             FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, value)
6116               {
6117                 int n_elts_here = tree_low_cst
6118                   (int_const_binop (TRUNC_DIV_EXPR,
6119                                     TYPE_SIZE (TREE_TYPE (value)),
6120                                     TYPE_SIZE (elttype)), 1);
6121
6122                 count += n_elts_here;
6123                 if (mostly_zeros_p (value))
6124                   zero_count += n_elts_here;
6125               }
6126
6127             /* Clear the entire vector first if there are any missing elements,
6128                or if the incidence of zero elements is >= 75%.  */
6129             need_to_clear = (count < n_elts || 4 * zero_count >= 3 * count);
6130           }
6131
6132         if (need_to_clear && size > 0 && !vector)
6133           {
6134             if (REG_P (target))
6135               emit_move_insn (target, CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
6136             else
6137               clear_storage (target, GEN_INT (size), BLOCK_OP_NORMAL);
6138             cleared = 1;
6139           }
6140
6141         /* Inform later passes that the old value is dead.  */
6142         if (!cleared && !vector && REG_P (target))
6143           emit_move_insn (target, CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
6144
6145         if (MEM_P (target))
6146           alias = MEM_ALIAS_SET (target);
6147         else
6148           alias = get_alias_set (elttype);
6149
6150         /* Store each element of the constructor into the corresponding
6151            element of TARGET, determined by counting the elements.  */
6152         for (idx = 0, i = 0;
6153              VEC_iterate (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, ce);
6154              idx++, i += bitsize / elt_size)
6155           {
6156             HOST_WIDE_INT eltpos;
6157             tree value = ce->value;
6158
6159             bitsize = tree_low_cst (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (value)), 1);
6160             if (cleared && initializer_zerop (value))
6161               continue;
6162
6163             if (ce->index)
6164               eltpos = tree_low_cst (ce->index, 1);
6165             else
6166               eltpos = i;
6167
6168             if (vector)
6169               {
6170                 /* Vector CONSTRUCTORs should only be built from smaller
6171                    vectors in the case of BLKmode vectors.  */
6172                 gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (value)) != VECTOR_TYPE);
6173                 RTVEC_ELT (vector, eltpos)
6174                   = expand_normal (value);
6175               }
6176             else
6177               {
6178                 enum machine_mode value_mode =
6179                   TREE_CODE (TREE_TYPE (value)) == VECTOR_TYPE
6180                   ? TYPE_MODE (TREE_TYPE (value))
6181                   : eltmode;
6182                 bitpos = eltpos * elt_size;
6183                 store_constructor_field (target, bitsize, bitpos,
6184                                          value_mode, value, type,
6185                                          cleared, alias);
6186               }
6187           }
6188
6189         if (vector)
6190           emit_insn (GEN_FCN (icode)
6191                      (target,
6192                       gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (target), vector)));
6193         break;
6194       }
6195
6196     default:
6197       gcc_unreachable ();
6198     }
6199 }
6200
6201 /* Store the value of EXP (an expression tree)
6202    into a subfield of TARGET which has mode MODE and occupies
6203    BITSIZE bits, starting BITPOS bits from the start of TARGET.
6204    If MODE is VOIDmode, it means that we are storing into a bit-field.
6205
6206    BITREGION_START is bitpos of the first bitfield in this region.
6207    BITREGION_END is the bitpos of the ending bitfield in this region.
6208    These two fields are 0, if the C++ memory model does not apply,
6209    or we are not interested in keeping track of bitfield regions.
6210
6211    Always return const0_rtx unless we have something particular to
6212    return.
6213
6214    TYPE is the type of the underlying object,
6215
6216    ALIAS_SET is the alias set for the destination.  This value will
6217    (in general) be different from that for TARGET, since TARGET is a
6218    reference to the containing structure.
6219
6220    If NONTEMPORAL is true, try generating a nontemporal store.  */
6221
6222 static rtx
6223 store_field (rtx target, HOST_WIDE_INT bitsize, HOST_WIDE_INT bitpos,
6224              unsigned HOST_WIDE_INT bitregion_start,
6225              unsigned HOST_WIDE_INT bitregion_end,
6226              enum machine_mode mode, tree exp, tree type,
6227              alias_set_type alias_set, bool nontemporal)
6228 {
6229   if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK)
6230     return const0_rtx;
6231
6232   /* If we have nothing to store, do nothing unless the expression has
6233      side-effects.  */
6234   if (bitsize == 0)
6235     return expand_expr (exp, const0_rtx, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
6236
6237   /* If we are storing into an unaligned field of an aligned union that is
6238      in a register, we may have the mode of TARGET being an integer mode but
6239      MODE == BLKmode.  In that case, get an aligned object whose size and
6240      alignment are the same as TARGET and store TARGET into it (we can avoid
6241      the store if the field being stored is the entire width of TARGET).  Then
6242      call ourselves recursively to store the field into a BLKmode version of
6243      that object.  Finally, load from the object into TARGET.  This is not
6244      very efficient in general, but should only be slightly more expensive
6245      than the otherwise-required unaligned accesses.  Perhaps this can be
6246      cleaned up later.  It's tempting to make OBJECT readonly, but it's set
6247      twice, once with emit_move_insn and once via store_field.  */
6248
6249   if (mode == BLKmode
6250       && (REG_P (target) || GET_CODE (target) == SUBREG))
6251     {
6252       rtx object = assign_temp (type, 0, 1, 1);
6253       rtx blk_object = adjust_address (object, BLKmode, 0);
6254
6255       if (bitsize != (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (target)))
6256         emit_move_insn (object, target);
6257
6258       store_field (blk_object, bitsize, bitpos,
6259                    bitregion_start, bitregion_end,
6260                    mode, exp, type, MEM_ALIAS_SET (blk_object), nontemporal);
6261
6262       emit_move_insn (target, object);
6263
6264       /* We want to return the BLKmode version of the data.  */
6265       return blk_object;
6266     }
6267
6268   if (GET_CODE (target) == CONCAT)
6269     {
6270       /* We're storing into a struct containing a single __complex.  */
6271
6272       gcc_assert (!bitpos);
6273       return store_expr (exp, target, 0, nontemporal);
6274     }
6275
6276   /* If the structure is in a register or if the component
6277      is a bit field, we cannot use addressing to access it.
6278      Use bit-field techniques or SUBREG to store in it.  */
6279
6280   if (mode == VOIDmode
6281       || (mode != BLKmode && ! direct_store[(int) mode]
6282           && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
6283           && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT)
6284       || REG_P (target)
6285       || GET_CODE (target) == SUBREG
6286       /* If the field isn't aligned enough to store as an ordinary memref,
6287          store it as a bit field.  */
6288       || (mode != BLKmode
6289           && ((((MEM_ALIGN (target) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
6290                 || bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
6291                && SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (target)))
6292               || (bitpos % BITS_PER_UNIT != 0)))
6293       || (bitsize >= 0 && mode != BLKmode
6294           && GET_MODE_BITSIZE (mode) > bitsize)
6295       /* If the RHS and field are a constant size and the size of the
6296          RHS isn't the same size as the bitfield, we must use bitfield
6297          operations.  */
6298       || (bitsize >= 0
6299           && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) == INTEGER_CST
6300           && compare_tree_int (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)), bitsize) != 0)
6301       /* If we are expanding a MEM_REF of a non-BLKmode non-addressable
6302          decl we must use bitfield operations.  */
6303       || (bitsize >= 0
6304           && TREE_CODE (exp) == MEM_REF
6305           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == ADDR_EXPR
6306           && DECL_P (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
6307           && !TREE_ADDRESSABLE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0),0 ))
6308           && DECL_MODE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)) != BLKmode))
6309     {
6310       rtx temp;
6311       gimple nop_def;
6312
6313       /* If EXP is a NOP_EXPR of precision less than its mode, then that
6314          implies a mask operation.  If the precision is the same size as
6315          the field we're storing into, that mask is redundant.  This is
6316          particularly common with bit field assignments generated by the
6317          C front end.  */
6318       nop_def = get_def_for_expr (exp, NOP_EXPR);
6319       if (nop_def)
6320         {
6321           tree type = TREE_TYPE (exp);
6322           if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
6323               && TYPE_PRECISION (type) < GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (type))
6324               && bitsize == TYPE_PRECISION (type))
6325             {
6326               tree op = gimple_assign_rhs1 (nop_def);
6327               type = TREE_TYPE (op);
6328               if (INTEGRAL_TYPE_P (type) && TYPE_PRECISION (type) >= bitsize)
6329                 exp = op;
6330             }
6331         }
6332
6333       temp = expand_normal (exp);
6334
6335       /* If BITSIZE is narrower than the size of the type of EXP
6336          we will be narrowing TEMP.  Normally, what's wanted are the
6337          low-order bits.  However, if EXP's type is a record and this is
6338          big-endian machine, we want the upper BITSIZE bits.  */
6339       if (BYTES_BIG_ENDIAN && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (temp)) == MODE_INT
6340           && bitsize < (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (temp))
6341           && TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == RECORD_TYPE)
6342         temp = expand_shift (RSHIFT_EXPR, GET_MODE (temp), temp,
6343                              GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (temp)) - bitsize,
6344                              NULL_RTX, 1);
6345
6346       /* Unless MODE is VOIDmode or BLKmode, convert TEMP to
6347          MODE.  */
6348       if (mode != VOIDmode && mode != BLKmode
6349           && mode != TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)))
6350         temp = convert_modes (mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)), temp, 1);
6351
6352       /* If the modes of TEMP and TARGET are both BLKmode, both
6353          must be in memory and BITPOS must be aligned on a byte
6354          boundary.  If so, we simply do a block copy.  Likewise
6355          for a BLKmode-like TARGET.  */
6356       if (GET_MODE (temp) == BLKmode
6357           && (GET_MODE (target) == BLKmode
6358               || (MEM_P (target)
6359                   && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (target)) == MODE_INT
6360                   && (bitpos % BITS_PER_UNIT) == 0
6361                   && (bitsize % BITS_PER_UNIT) == 0)))
6362         {
6363           gcc_assert (MEM_P (target) && MEM_P (temp)
6364                       && (bitpos % BITS_PER_UNIT) == 0);
6365
6366           target = adjust_address (target, VOIDmode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
6367           emit_block_move (target, temp,
6368                            GEN_INT ((bitsize + BITS_PER_UNIT - 1)
6369                                     / BITS_PER_UNIT),
6370                            BLOCK_OP_NORMAL);
6371
6372           return const0_rtx;
6373         }
6374
6375       /* Store the value in the bitfield.  */
6376       store_bit_field (target, bitsize, bitpos,
6377                        bitregion_start, bitregion_end,
6378                        mode, temp);
6379
6380       return const0_rtx;
6381     }
6382   else
6383     {
6384       /* Now build a reference to just the desired component.  */
6385       rtx to_rtx = adjust_address (target, mode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
6386
6387       if (to_rtx == target)
6388         to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
6389
6390       if (!MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) && MEM_ALIAS_SET (to_rtx) != 0)
6391         set_mem_alias_set (to_rtx, alias_set);
6392
6393       return store_expr (exp, to_rtx, 0, nontemporal);
6394     }
6395 }
6396 \f
6397 /* Given an expression EXP that may be a COMPONENT_REF, a BIT_FIELD_REF,
6398    an ARRAY_REF, or an ARRAY_RANGE_REF, look for nested operations of these
6399    codes and find the ultimate containing object, which we return.
6400
6401    We set *PBITSIZE to the size in bits that we want, *PBITPOS to the
6402    bit position, and *PUNSIGNEDP to the signedness of the field.
6403    If the position of the field is variable, we store a tree
6404    giving the variable offset (in units) in *POFFSET.
6405    This offset is in addition to the bit position.
6406    If the position is not variable, we store 0 in *POFFSET.
6407
6408    If any of the extraction expressions is volatile,
6409    we store 1 in *PVOLATILEP.  Otherwise we don't change that.
6410
6411    If the field is a non-BLKmode bit-field, *PMODE is set to VOIDmode.
6412    Otherwise, it is a mode that can be used to access the field.
6413
6414    If the field describes a variable-sized object, *PMODE is set to
6415    BLKmode and *PBITSIZE is set to -1.  An access cannot be made in
6416    this case, but the address of the object can be found.
6417
6418    If KEEP_ALIGNING is true and the target is STRICT_ALIGNMENT, we don't
6419    look through nodes that serve as markers of a greater alignment than
6420    the one that can be deduced from the expression.  These nodes make it
6421    possible for front-ends to prevent temporaries from being created by
6422    the middle-end on alignment considerations.  For that purpose, the
6423    normal operating mode at high-level is to always pass FALSE so that
6424    the ultimate containing object is really returned; moreover, the
6425    associated predicate handled_component_p will always return TRUE
6426    on these nodes, thus indicating that they are essentially handled
6427    by get_inner_reference.  TRUE should only be passed when the caller
6428    is scanning the expression in order to build another representation
6429    and specifically knows how to handle these nodes; as such, this is
6430    the normal operating mode in the RTL expanders.  */
6431
6432 tree
6433 get_inner_reference (tree exp, HOST_WIDE_INT *pbitsize,
6434                      HOST_WIDE_INT *pbitpos, tree *poffset,
6435                      enum machine_mode *pmode, int *punsignedp,
6436                      int *pvolatilep, bool keep_aligning)
6437 {
6438   tree size_tree = 0;
6439   enum machine_mode mode = VOIDmode;
6440   bool blkmode_bitfield = false;
6441   tree offset = size_zero_node;
6442   double_int bit_offset = double_int_zero;
6443
6444   /* First get the mode, signedness, and size.  We do this from just the
6445      outermost expression.  */
6446   *pbitsize = -1;
6447   if (TREE_CODE (exp) == COMPONENT_REF)
6448     {
6449       tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
6450       size_tree = DECL_SIZE (field);
6451       if (!DECL_BIT_FIELD (field))
6452         mode = DECL_MODE (field);
6453       else if (DECL_MODE (field) == BLKmode)
6454         blkmode_bitfield = true;
6455       else if (TREE_THIS_VOLATILE (exp)
6456                && flag_strict_volatile_bitfields > 0)
6457         /* Volatile bitfields should be accessed in the mode of the
6458              field's type, not the mode computed based on the bit
6459              size.  */
6460         mode = TYPE_MODE (DECL_BIT_FIELD_TYPE (field));
6461
6462       *punsignedp = DECL_UNSIGNED (field);
6463     }
6464   else if (TREE_CODE (exp) == BIT_FIELD_REF)
6465     {
6466       size_tree = TREE_OPERAND (exp, 1);
6467       *punsignedp = (! INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
6468                      || TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp)));
6469
6470       /* For vector types, with the correct size of access, use the mode of
6471          inner type.  */
6472       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) == VECTOR_TYPE
6473           && TREE_TYPE (exp) == TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))
6474           && tree_int_cst_equal (size_tree, TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))))
6475         mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
6476     }
6477   else
6478     {
6479       mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
6480       *punsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp));
6481
6482       if (mode == BLKmode)
6483         size_tree = TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp));
6484       else
6485         *pbitsize = GET_MODE_BITSIZE (mode);
6486     }
6487
6488   if (size_tree != 0)
6489     {
6490       if (! host_integerp (size_tree, 1))
6491         mode = BLKmode, *pbitsize = -1;
6492       else
6493         *pbitsize = tree_low_cst (size_tree, 1);
6494     }
6495
6496   /* Compute cumulative bit-offset for nested component-refs and array-refs,
6497      and find the ultimate containing object.  */
6498   while (1)
6499     {
6500       switch (TREE_CODE (exp))
6501         {
6502         case BIT_FIELD_REF:
6503           bit_offset
6504             = double_int_add (bit_offset,
6505                               tree_to_double_int (TREE_OPERAND (exp, 2)));
6506           break;
6507
6508         case COMPONENT_REF:
6509           {
6510             tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
6511             tree this_offset = component_ref_field_offset (exp);
6512
6513             /* If this field hasn't been filled in yet, don't go past it.
6514                This should only happen when folding expressions made during
6515                type construction.  */
6516             if (this_offset == 0)
6517               break;
6518
6519             offset = size_binop (PLUS_EXPR, offset, this_offset);
6520             bit_offset = double_int_add (bit_offset,
6521                                          tree_to_double_int
6522                                            (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field)));
6523
6524             /* ??? Right now we don't do anything with DECL_OFFSET_ALIGN.  */
6525           }
6526           break;
6527
6528         case ARRAY_REF:
6529         case ARRAY_RANGE_REF:
6530           {
6531             tree index = TREE_OPERAND (exp, 1);
6532             tree low_bound = array_ref_low_bound (exp);
6533             tree unit_size = array_ref_element_size (exp);
6534
6535             /* We assume all arrays have sizes that are a multiple of a byte.
6536                First subtract the lower bound, if any, in the type of the
6537                index, then convert to sizetype and multiply by the size of
6538                the array element.  */
6539             if (! integer_zerop (low_bound))
6540               index = fold_build2 (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (index),
6541                                    index, low_bound);
6542
6543             offset = size_binop (PLUS_EXPR, offset,
6544                                  size_binop (MULT_EXPR,
6545                                              fold_convert (sizetype, index),
6546                                              unit_size));
6547           }
6548           break;
6549
6550         case REALPART_EXPR:
6551           break;
6552
6553         case IMAGPART_EXPR:
6554           bit_offset = double_int_add (bit_offset,
6555                                        uhwi_to_double_int (*pbitsize));
6556           break;
6557
6558         case VIEW_CONVERT_EXPR:
6559           if (keep_aligning && STRICT_ALIGNMENT
6560               && (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (exp))
6561                > TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
6562               && (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))
6563                   < BIGGEST_ALIGNMENT)
6564               && (TYPE_ALIGN_OK (TREE_TYPE (exp))
6565                   || TYPE_ALIGN_OK (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))))
6566             goto done;
6567           break;
6568
6569         case MEM_REF:
6570           /* Hand back the decl for MEM[&decl, off].  */
6571           if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == ADDR_EXPR)
6572             {
6573               tree off = TREE_OPERAND (exp, 1);
6574               if (!integer_zerop (off))
6575                 {
6576                   double_int boff, coff = mem_ref_offset (exp);
6577                   boff = double_int_lshift (coff,
6578                                             BITS_PER_UNIT == 8
6579                                             ? 3 : exact_log2 (BITS_PER_UNIT),
6580                                             HOST_BITS_PER_DOUBLE_INT, true);
6581                   bit_offset = double_int_add (bit_offset, boff);
6582                 }
6583               exp = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
6584             }
6585           goto done;
6586
6587         default:
6588           goto done;
6589         }
6590
6591       /* If any reference in the chain is volatile, the effect is volatile.  */
6592       if (TREE_THIS_VOLATILE (exp))
6593         *pvolatilep = 1;
6594
6595       exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
6596     }
6597  done:
6598
6599   /* If OFFSET is constant, see if we can return the whole thing as a
6600      constant bit position.  Make sure to handle overflow during
6601      this conversion.  */
6602   if (TREE_CODE (offset) == INTEGER_CST)
6603     {
6604       double_int tem = tree_to_double_int (offset);
6605       tem = double_int_sext (tem, TYPE_PRECISION (sizetype));
6606       tem = double_int_lshift (tem,
6607                                BITS_PER_UNIT == 8
6608                                ? 3 : exact_log2 (BITS_PER_UNIT),
6609                                HOST_BITS_PER_DOUBLE_INT, true);
6610       tem = double_int_add (tem, bit_offset);
6611       if (double_int_fits_in_shwi_p (tem))
6612         {
6613           *pbitpos = double_int_to_shwi (tem);
6614           *poffset = offset = NULL_TREE;
6615         }
6616     }
6617
6618   /* Otherwise, split it up.  */
6619   if (offset)
6620     {
6621       /* Avoid returning a negative bitpos as this may wreak havoc later.  */
6622       if (double_int_negative_p (bit_offset))
6623         {
6624           double_int mask
6625             = double_int_mask (BITS_PER_UNIT == 8
6626                                ? 3 : exact_log2 (BITS_PER_UNIT));
6627           double_int tem = double_int_and_not (bit_offset, mask);
6628           /* TEM is the bitpos rounded to BITS_PER_UNIT towards -Inf.
6629              Subtract it to BIT_OFFSET and add it (scaled) to OFFSET.  */
6630           bit_offset = double_int_sub (bit_offset, tem);
6631           tem = double_int_rshift (tem,
6632                                    BITS_PER_UNIT == 8
6633                                    ? 3 : exact_log2 (BITS_PER_UNIT),
6634                                    HOST_BITS_PER_DOUBLE_INT, true);
6635           offset = size_binop (PLUS_EXPR, offset,
6636                                double_int_to_tree (sizetype, tem));
6637         }
6638
6639       *pbitpos = double_int_to_shwi (bit_offset);
6640       *poffset = offset;
6641     }
6642
6643   /* We can use BLKmode for a byte-aligned BLKmode bitfield.  */
6644   if (mode == VOIDmode
6645       && blkmode_bitfield
6646       && (*pbitpos % BITS_PER_UNIT) == 0
6647       && (*pbitsize % BITS_PER_UNIT) == 0)
6648     *pmode = BLKmode;
6649   else
6650     *pmode = mode;
6651
6652   return exp;
6653 }
6654
6655 /* Given an expression EXP that may be a COMPONENT_REF, an ARRAY_REF or an
6656    ARRAY_RANGE_REF, look for whether EXP or any nested component-refs within
6657    EXP is marked as PACKED.  */
6658
6659 bool
6660 contains_packed_reference (const_tree exp)
6661 {
6662   bool packed_p = false;
6663
6664   while (1)
6665     {
6666       switch (TREE_CODE (exp))
6667         {
6668         case COMPONENT_REF:
6669           {
6670             tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
6671             packed_p = DECL_PACKED (field)
6672                        || TYPE_PACKED (TREE_TYPE (field))
6673                        || TYPE_PACKED (TREE_TYPE (exp));
6674             if (packed_p)
6675               goto done;
6676           }
6677           break;
6678
6679         case BIT_FIELD_REF:
6680         case ARRAY_REF:
6681         case ARRAY_RANGE_REF:
6682         case REALPART_EXPR:
6683         case IMAGPART_EXPR:
6684         case VIEW_CONVERT_EXPR:
6685           break;
6686
6687         default:
6688           goto done;
6689         }
6690       exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
6691     }
6692  done:
6693   return packed_p;
6694 }
6695
6696 /* Return a tree of sizetype representing the size, in bytes, of the element
6697    of EXP, an ARRAY_REF or an ARRAY_RANGE_REF.  */
6698
6699 tree
6700 array_ref_element_size (tree exp)
6701 {
6702   tree aligned_size = TREE_OPERAND (exp, 3);
6703   tree elmt_type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
6704   location_t loc = EXPR_LOCATION (exp);
6705
6706   /* If a size was specified in the ARRAY_REF, it's the size measured
6707      in alignment units of the element type.  So multiply by that value.  */
6708   if (aligned_size)
6709     {
6710       /* ??? tree_ssa_useless_type_conversion will eliminate casts to
6711          sizetype from another type of the same width and signedness.  */
6712       if (TREE_TYPE (aligned_size) != sizetype)
6713         aligned_size = fold_convert_loc (loc, sizetype, aligned_size);
6714       return size_binop_loc (loc, MULT_EXPR, aligned_size,
6715                              size_int (TYPE_ALIGN_UNIT (elmt_type)));
6716     }
6717
6718   /* Otherwise, take the size from that of the element type.  Substitute
6719      any PLACEHOLDER_EXPR that we have.  */
6720   else
6721     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TYPE_SIZE_UNIT (elmt_type), exp);
6722 }
6723
6724 /* Return a tree representing the lower bound of the array mentioned in
6725    EXP, an ARRAY_REF or an ARRAY_RANGE_REF.  */
6726
6727 tree
6728 array_ref_low_bound (tree exp)
6729 {
6730   tree domain_type = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
6731
6732   /* If a lower bound is specified in EXP, use it.  */
6733   if (TREE_OPERAND (exp, 2))
6734     return TREE_OPERAND (exp, 2);
6735
6736   /* Otherwise, if there is a domain type and it has a lower bound, use it,
6737      substituting for a PLACEHOLDER_EXPR as needed.  */
6738   if (domain_type && TYPE_MIN_VALUE (domain_type))
6739     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TYPE_MIN_VALUE (domain_type), exp);
6740
6741   /* Otherwise, return a zero of the appropriate type.  */
6742   return build_int_cst (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1)), 0);
6743 }
6744
6745 /* Return a tree representing the upper bound of the array mentioned in
6746    EXP, an ARRAY_REF or an ARRAY_RANGE_REF.  */
6747
6748 tree
6749 array_ref_up_bound (tree exp)
6750 {
6751   tree domain_type = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
6752
6753   /* If there is a domain type and it has an upper bound, use it, substituting
6754      for a PLACEHOLDER_EXPR as needed.  */
6755   if (domain_type && TYPE_MAX_VALUE (domain_type))
6756     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TYPE_MAX_VALUE (domain_type), exp);
6757
6758   /* Otherwise fail.  */
6759   return NULL_TREE;
6760 }
6761
6762 /* Return a tree representing the offset, in bytes, of the field referenced
6763    by EXP.  This does not include any offset in DECL_FIELD_BIT_OFFSET.  */
6764
6765 tree
6766 component_ref_field_offset (tree exp)
6767 {
6768   tree aligned_offset = TREE_OPERAND (exp, 2);
6769   tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
6770   location_t loc = EXPR_LOCATION (exp);
6771
6772   /* If an offset was specified in the COMPONENT_REF, it's the offset measured
6773      in units of DECL_OFFSET_ALIGN / BITS_PER_UNIT.  So multiply by that
6774      value.  */
6775   if (aligned_offset)
6776     {
6777       /* ??? tree_ssa_useless_type_conversion will eliminate casts to
6778          sizetype from another type of the same width and signedness.  */
6779       if (TREE_TYPE (aligned_offset) != sizetype)
6780         aligned_offset = fold_convert_loc (loc, sizetype, aligned_offset);
6781       return size_binop_loc (loc, MULT_EXPR, aligned_offset,
6782                              size_int (DECL_OFFSET_ALIGN (field)
6783                                        / BITS_PER_UNIT));
6784     }
6785
6786   /* Otherwise, take the offset from that of the field.  Substitute
6787      any PLACEHOLDER_EXPR that we have.  */
6788   else
6789     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (DECL_FIELD_OFFSET (field), exp);
6790 }
6791
6792 /* Alignment in bits the TARGET of an assignment may be assumed to have.  */
6793
6794 static unsigned HOST_WIDE_INT
6795 target_align (const_tree target)
6796 {
6797   /* We might have a chain of nested references with intermediate misaligning
6798      bitfields components, so need to recurse to find out.  */
6799
6800   unsigned HOST_WIDE_INT this_align, outer_align;
6801
6802   switch (TREE_CODE (target))
6803     {
6804     case BIT_FIELD_REF:
6805       return 1;
6806
6807     case COMPONENT_REF:
6808       this_align = DECL_ALIGN (TREE_OPERAND (target, 1));
6809       outer_align = target_align (TREE_OPERAND (target, 0));
6810       return MIN (this_align, outer_align);
6811
6812     case ARRAY_REF:
6813     case ARRAY_RANGE_REF:
6814       this_align = TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (target));
6815       outer_align = target_align (TREE_OPERAND (target, 0));
6816       return MIN (this_align, outer_align);
6817
6818     CASE_CONVERT:
6819     case NON_LVALUE_EXPR:
6820     case VIEW_CONVERT_EXPR:
6821       this_align = TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (target));
6822       outer_align = target_align (TREE_OPERAND (target, 0));
6823       return MAX (this_align, outer_align);
6824
6825     default:
6826       return TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (target));
6827     }
6828 }
6829
6830 \f
6831 /* Given an rtx VALUE that may contain additions and multiplications, return
6832    an equivalent value that just refers to a register, memory, or constant.
6833    This is done by generating instructions to perform the arithmetic and
6834    returning a pseudo-register containing the value.
6835
6836    The returned value may be a REG, SUBREG, MEM or constant.  */
6837
6838 rtx
6839 force_operand (rtx value, rtx target)
6840 {
6841   rtx op1, op2;
6842   /* Use subtarget as the target for operand 0 of a binary operation.  */
6843   rtx subtarget = get_subtarget (target);
6844   enum rtx_code code = GET_CODE (value);
6845
6846   /* Check for subreg applied to an expression produced by loop optimizer.  */
6847   if (code == SUBREG
6848       && !REG_P (SUBREG_REG (value))
6849       && !MEM_P (SUBREG_REG (value)))
6850     {
6851       value
6852         = simplify_gen_subreg (GET_MODE (value),
6853                                force_reg (GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
6854                                           force_operand (SUBREG_REG (value),
6855                                                          NULL_RTX)),
6856                                GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
6857                                SUBREG_BYTE (value));
6858       code = GET_CODE (value);
6859     }
6860
6861   /* Check for a PIC address load.  */
6862   if ((code == PLUS || code == MINUS)
6863       && XEXP (value, 0) == pic_offset_table_rtx
6864       && (GET_CODE (XEXP (value, 1)) == SYMBOL_REF
6865           || GET_CODE (XEXP (value, 1)) == LABEL_REF
6866           || GET_CODE (XEXP (value, 1)) == CONST))
6867     {
6868       if (!subtarget)
6869         subtarget = gen_reg_rtx (GET_MODE (value));
6870       emit_move_insn (subtarget, value);
6871       return subtarget;
6872     }
6873
6874   if (ARITHMETIC_P (value))
6875     {
6876       op2 = XEXP (value, 1);
6877       if (!CONSTANT_P (op2) && !(REG_P (op2) && op2 != subtarget))
6878         subtarget = 0;
6879       if (code == MINUS && CONST_INT_P (op2))
6880         {
6881           code = PLUS;
6882           op2 = negate_rtx (GET_MODE (value), op2);
6883         }
6884
6885       /* Check for an addition with OP2 a constant integer and our first
6886          operand a PLUS of a virtual register and something else.  In that
6887          case, we want to emit the sum of the virtual register and the
6888          constant first and then add the other value.  This allows virtual
6889          register instantiation to simply modify the constant rather than
6890          creating another one around this addition.  */
6891       if (code == PLUS && CONST_INT_P (op2)
6892           && GET_CODE (XEXP (value, 0)) == PLUS
6893           && REG_P (XEXP (XEXP (value, 0), 0))
6894           && REGNO (XEXP (XEXP (value, 0), 0)) >= FIRST_VIRTUAL_REGISTER
6895           && REGNO (XEXP (XEXP (value, 0), 0)) <= LAST_VIRTUAL_REGISTER)
6896         {
6897           rtx temp = expand_simple_binop (GET_MODE (value), code,
6898                                           XEXP (XEXP (value, 0), 0), op2,
6899                                           subtarget, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
6900           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, temp,
6901                                       force_operand (XEXP (XEXP (value,
6902                                                                  0), 1), 0),
6903                                       target, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
6904         }
6905
6906       op1 = force_operand (XEXP (value, 0), subtarget);
6907       op2 = force_operand (op2, NULL_RTX);
6908       switch (code)
6909         {
6910         case MULT:
6911           return expand_mult (GET_MODE (value), op1, op2, target, 1);
6912         case DIV:
6913           if (!INTEGRAL_MODE_P (GET_MODE (value)))
6914             return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
6915                                         target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
6916           else
6917             return expand_divmod (0,
6918                                   FLOAT_MODE_P (GET_MODE (value))
6919                                   ? RDIV_EXPR : TRUNC_DIV_EXPR,
6920                                   GET_MODE (value), op1, op2, target, 0);
6921         case MOD:
6922           return expand_divmod (1, TRUNC_MOD_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
6923                                 target, 0);
6924         case UDIV:
6925           return expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
6926                                 target, 1);
6927         case UMOD:
6928           return expand_divmod (1, TRUNC_MOD_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
6929                                 target, 1);
6930         case ASHIFTRT:
6931           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
6932                                       target, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
6933         default:
6934           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
6935                                       target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
6936         }
6937     }
6938   if (UNARY_P (value))
6939     {
6940       if (!target)
6941         target = gen_reg_rtx (GET_MODE (value));
6942       op1 = force_operand (XEXP (value, 0), NULL_RTX);
6943       switch (code)
6944         {
6945         case ZERO_EXTEND:
6946         case SIGN_EXTEND:
6947         case TRUNCATE:
6948         case FLOAT_EXTEND:
6949         case FLOAT_TRUNCATE:
6950           convert_move (target, op1, code == ZERO_EXTEND);
6951           return target;
6952
6953         case FIX:
6954         case UNSIGNED_FIX:
6955           expand_fix (target, op1, code == UNSIGNED_FIX);
6956           return target;
6957
6958         case FLOAT:
6959         case UNSIGNED_FLOAT:
6960           expand_float (target, op1, code == UNSIGNED_FLOAT);
6961           return target;
6962
6963         default:
6964           return expand_simple_unop (GET_MODE (value), code, op1, target, 0);
6965         }
6966     }
6967
6968 #ifdef INSN_SCHEDULING
6969   /* On machines that have insn scheduling, we want all memory reference to be
6970      explicit, so we need to deal with such paradoxical SUBREGs.  */
6971   if (paradoxical_subreg_p (value) && MEM_P (SUBREG_REG (value)))
6972     value
6973       = simplify_gen_subreg (GET_MODE (value),
6974                              force_reg (GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
6975                                         force_operand (SUBREG_REG (value),
6976                                                        NULL_RTX)),
6977                              GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
6978                              SUBREG_BYTE (value));
6979 #endif
6980
6981   return value;
6982 }
6983 \f
6984 /* Subroutine of expand_expr: return nonzero iff there is no way that
6985    EXP can reference X, which is being modified.  TOP_P is nonzero if this
6986    call is going to be used to determine whether we need a temporary
6987    for EXP, as opposed to a recursive call to this function.
6988
6989    It is always safe for this routine to return zero since it merely
6990    searches for optimization opportunities.  */
6991
6992 int
6993 safe_from_p (const_rtx x, tree exp, int top_p)
6994 {
6995   rtx exp_rtl = 0;
6996   int i, nops;
6997
6998   if (x == 0
6999       /* If EXP has varying size, we MUST use a target since we currently
7000          have no way of allocating temporaries of variable size
7001          (except for arrays that have TYPE_ARRAY_MAX_SIZE set).
7002          So we assume here that something at a higher level has prevented a
7003          clash.  This is somewhat bogus, but the best we can do.  Only
7004          do this when X is BLKmode and when we are at the top level.  */
7005       || (top_p && TREE_TYPE (exp) != 0 && COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
7006           && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) != INTEGER_CST
7007           && (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) != ARRAY_TYPE
7008               || TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (TREE_TYPE (exp)) == NULL_TREE
7009               || TREE_CODE (TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (TREE_TYPE (exp)))
7010               != INTEGER_CST)
7011           && GET_MODE (x) == BLKmode)
7012       /* If X is in the outgoing argument area, it is always safe.  */
7013       || (MEM_P (x)
7014           && (XEXP (x, 0) == virtual_outgoing_args_rtx
7015               || (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
7016                   && XEXP (XEXP (x, 0), 0) == virtual_outgoing_args_rtx))))
7017     return 1;
7018
7019   /* If this is a subreg of a hard register, declare it unsafe, otherwise,
7020      find the underlying pseudo.  */
7021   if (GET_CODE (x) == SUBREG)
7022     {
7023       x = SUBREG_REG (x);
7024       if (REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
7025         return 0;
7026     }
7027
7028   /* Now look at our tree code and possibly recurse.  */
7029   switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (exp)))
7030     {
7031     case tcc_declaration:
7032       exp_rtl = DECL_RTL_IF_SET (exp);
7033       break;
7034
7035     case tcc_constant:
7036       return 1;
7037
7038     case tcc_exceptional:
7039       if (TREE_CODE (exp) == TREE_LIST)
7040         {
7041           while (1)
7042             {
7043               if (TREE_VALUE (exp) && !safe_from_p (x, TREE_VALUE (exp), 0))
7044                 return 0;
7045               exp = TREE_CHAIN (exp);
7046               if (!exp)
7047                 return 1;
7048               if (TREE_CODE (exp) != TREE_LIST)
7049                 return safe_from_p (x, exp, 0);
7050             }
7051         }
7052       else if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR)
7053         {
7054           constructor_elt *ce;
7055           unsigned HOST_WIDE_INT idx;
7056
7057           FOR_EACH_VEC_ELT (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, ce)
7058             if ((ce->index != NULL_TREE && !safe_from_p (x, ce->index, 0))
7059                 || !safe_from_p (x, ce->value, 0))
7060               return 0;
7061           return 1;
7062         }
7063       else if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK)
7064         return 1;       /* An already-visited SAVE_EXPR? */
7065       else
7066         return 0;
7067
7068     case tcc_statement:
7069       /* The only case we look at here is the DECL_INITIAL inside a
7070          DECL_EXPR.  */
7071       return (TREE_CODE (exp) != DECL_EXPR
7072               || TREE_CODE (DECL_EXPR_DECL (exp)) != VAR_DECL
7073               || !DECL_INITIAL (DECL_EXPR_DECL (exp))
7074               || safe_from_p (x, DECL_INITIAL (DECL_EXPR_DECL (exp)), 0));
7075
7076     case tcc_binary:
7077     case tcc_comparison:
7078       if (!safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 1), 0))
7079         return 0;
7080       /* Fall through.  */
7081
7082     case tcc_unary:
7083       return safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
7084
7085     case tcc_expression:
7086     case tcc_reference:
7087     case tcc_vl_exp:
7088       /* Now do code-specific tests.  EXP_RTL is set to any rtx we find in
7089          the expression.  If it is set, we conflict iff we are that rtx or
7090          both are in memory.  Otherwise, we check all operands of the
7091          expression recursively.  */
7092
7093       switch (TREE_CODE (exp))
7094         {
7095         case ADDR_EXPR:
7096           /* If the operand is static or we are static, we can't conflict.
7097              Likewise if we don't conflict with the operand at all.  */
7098           if (staticp (TREE_OPERAND (exp, 0))
7099               || TREE_STATIC (exp)
7100               || safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
7101             return 1;
7102
7103           /* Otherwise, the only way this can conflict is if we are taking
7104              the address of a DECL a that address if part of X, which is
7105              very rare.  */
7106           exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
7107           if (DECL_P (exp))
7108             {
7109               if (!DECL_RTL_SET_P (exp)
7110                   || !MEM_P (DECL_RTL (exp)))
7111                 return 0;
7112               else
7113                 exp_rtl = XEXP (DECL_RTL (exp), 0);
7114             }
7115           break;
7116
7117         case MEM_REF:
7118           if (MEM_P (x)
7119               && alias_sets_conflict_p (MEM_ALIAS_SET (x),
7120                                         get_alias_set (exp)))
7121             return 0;
7122           break;
7123
7124         case CALL_EXPR:
7125           /* Assume that the call will clobber all hard registers and
7126              all of memory.  */
7127           if ((REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
7128               || MEM_P (x))
7129             return 0;
7130           break;
7131
7132         case WITH_CLEANUP_EXPR:
7133         case CLEANUP_POINT_EXPR:
7134           /* Lowered by gimplify.c.  */
7135           gcc_unreachable ();
7136
7137         case SAVE_EXPR:
7138           return safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
7139
7140         default:
7141           break;
7142         }
7143
7144       /* If we have an rtx, we do not need to scan our operands.  */
7145       if (exp_rtl)
7146         break;
7147
7148       nops = TREE_OPERAND_LENGTH (exp);
7149       for (i = 0; i < nops; i++)
7150         if (TREE_OPERAND (exp, i) != 0
7151             && ! safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, i), 0))
7152           return 0;
7153
7154       break;
7155
7156     case tcc_type:
7157       /* Should never get a type here.  */
7158       gcc_unreachable ();
7159     }
7160
7161   /* If we have an rtl, find any enclosed object.  Then see if we conflict
7162      with it.  */
7163   if (exp_rtl)
7164     {
7165       if (GET_CODE (exp_rtl) == SUBREG)
7166         {
7167           exp_rtl = SUBREG_REG (exp_rtl);
7168           if (REG_P (exp_rtl)
7169               && REGNO (exp_rtl) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
7170             return 0;
7171         }
7172
7173       /* If the rtl is X, then it is not safe.  Otherwise, it is unless both
7174          are memory and they conflict.  */
7175       return ! (rtx_equal_p (x, exp_rtl)
7176                 || (MEM_P (x) && MEM_P (exp_rtl)
7177                     && true_dependence (exp_rtl, VOIDmode, x)));
7178     }
7179
7180   /* If we reach here, it is safe.  */
7181   return 1;
7182 }
7183
7184 \f
7185 /* Return the highest power of two that EXP is known to be a multiple of.
7186    This is used in updating alignment of MEMs in array references.  */
7187
7188 unsigned HOST_WIDE_INT
7189 highest_pow2_factor (const_tree exp)
7190 {
7191   unsigned HOST_WIDE_INT c0, c1;
7192
7193   switch (TREE_CODE (exp))
7194     {
7195     case INTEGER_CST:
7196       /* We can find the lowest bit that's a one.  If the low
7197          HOST_BITS_PER_WIDE_INT bits are zero, return BIGGEST_ALIGNMENT.
7198          We need to handle this case since we can find it in a COND_EXPR,
7199          a MIN_EXPR, or a MAX_EXPR.  If the constant overflows, we have an
7200          erroneous program, so return BIGGEST_ALIGNMENT to avoid any
7201          later ICE.  */
7202       if (TREE_OVERFLOW (exp))
7203         return BIGGEST_ALIGNMENT;
7204       else
7205         {
7206           /* Note: tree_low_cst is intentionally not used here,
7207              we don't care about the upper bits.  */
7208           c0 = TREE_INT_CST_LOW (exp);
7209           c0 &= -c0;
7210           return c0 ? c0 : BIGGEST_ALIGNMENT;
7211         }
7212       break;
7213
7214     case PLUS_EXPR:  case MINUS_EXPR:  case MIN_EXPR:  case MAX_EXPR:
7215       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
7216       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
7217       return MIN (c0, c1);
7218
7219     case MULT_EXPR:
7220       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
7221       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
7222       return c0 * c1;
7223
7224     case ROUND_DIV_EXPR:  case TRUNC_DIV_EXPR:  case FLOOR_DIV_EXPR:
7225     case CEIL_DIV_EXPR:
7226       if (integer_pow2p (TREE_OPERAND (exp, 1))
7227           && host_integerp (TREE_OPERAND (exp, 1), 1))
7228         {
7229           c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
7230           c1 = tree_low_cst (TREE_OPERAND (exp, 1), 1);
7231           return MAX (1, c0 / c1);
7232         }
7233       break;
7234
7235     case BIT_AND_EXPR:
7236       /* The highest power of two of a bit-and expression is the maximum of
7237          that of its operands.  We typically get here for a complex LHS and
7238          a constant negative power of two on the RHS to force an explicit
7239          alignment, so don't bother looking at the LHS.  */
7240       return highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
7241
7242     CASE_CONVERT:
7243     case SAVE_EXPR:
7244       return highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
7245
7246     case COMPOUND_EXPR:
7247       return highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
7248
7249     case COND_EXPR:
7250       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
7251       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 2));
7252       return MIN (c0, c1);
7253
7254     default:
7255       break;
7256     }
7257
7258   return 1;
7259 }
7260
7261 /* Similar, except that the alignment requirements of TARGET are
7262    taken into account.  Assume it is at least as aligned as its
7263    type, unless it is a COMPONENT_REF in which case the layout of
7264    the structure gives the alignment.  */
7265
7266 static unsigned HOST_WIDE_INT
7267 highest_pow2_factor_for_target (const_tree target, const_tree exp)
7268 {
7269   unsigned HOST_WIDE_INT talign = target_align (target) / BITS_PER_UNIT;
7270   unsigned HOST_WIDE_INT factor = highest_pow2_factor (exp);
7271
7272   return MAX (factor, talign);
7273 }
7274 \f
7275 /* Subroutine of expand_expr.  Expand the two operands of a binary
7276    expression EXP0 and EXP1 placing the results in OP0 and OP1.
7277    The value may be stored in TARGET if TARGET is nonzero.  The
7278    MODIFIER argument is as documented by expand_expr.  */
7279
7280 static void
7281 expand_operands (tree exp0, tree exp1, rtx target, rtx *op0, rtx *op1,
7282                  enum expand_modifier modifier)
7283 {
7284   if (! safe_from_p (target, exp1, 1))
7285     target = 0;
7286   if (operand_equal_p (exp0, exp1, 0))
7287     {
7288       *op0 = expand_expr (exp0, target, VOIDmode, modifier);
7289       *op1 = copy_rtx (*op0);
7290     }
7291   else
7292     {
7293       /* If we need to preserve evaluation order, copy exp0 into its own
7294          temporary variable so that it can't be clobbered by exp1.  */
7295       if (flag_evaluation_order && TREE_SIDE_EFFECTS (exp1))
7296         exp0 = save_expr (exp0);
7297       *op0 = expand_expr (exp0, target, VOIDmode, modifier);
7298       *op1 = expand_expr (exp1, NULL_RTX, VOIDmode, modifier);
7299     }
7300 }
7301
7302 \f
7303 /* Return a MEM that contains constant EXP.  DEFER is as for
7304    output_constant_def and MODIFIER is as for expand_expr.  */
7305
7306 static rtx
7307 expand_expr_constant (tree exp, int defer, enum expand_modifier modifier)
7308 {
7309   rtx mem;
7310
7311   mem = output_constant_def (exp, defer);
7312   if (modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7313     mem = use_anchored_address (mem);
7314   return mem;
7315 }
7316
7317 /* A subroutine of expand_expr_addr_expr.  Evaluate the address of EXP.
7318    The TARGET, TMODE and MODIFIER arguments are as for expand_expr.  */
7319
7320 static rtx
7321 expand_expr_addr_expr_1 (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
7322                          enum expand_modifier modifier, addr_space_t as)
7323 {
7324   rtx result, subtarget;
7325   tree inner, offset;
7326   HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
7327   int volatilep, unsignedp;
7328   enum machine_mode mode1;
7329
7330   /* If we are taking the address of a constant and are at the top level,
7331      we have to use output_constant_def since we can't call force_const_mem
7332      at top level.  */
7333   /* ??? This should be considered a front-end bug.  We should not be
7334      generating ADDR_EXPR of something that isn't an LVALUE.  The only
7335      exception here is STRING_CST.  */
7336   if (CONSTANT_CLASS_P (exp))
7337     {
7338       result = XEXP (expand_expr_constant (exp, 0, modifier), 0);
7339       if (modifier < EXPAND_SUM)
7340         result = force_operand (result, target);
7341       return result;
7342     }
7343
7344   /* Everything must be something allowed by is_gimple_addressable.  */
7345   switch (TREE_CODE (exp))
7346     {
7347     case INDIRECT_REF:
7348       /* This case will happen via recursion for &a->b.  */
7349       return expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, tmode, modifier);
7350
7351     case MEM_REF:
7352       {
7353         tree tem = TREE_OPERAND (exp, 0);
7354         if (!integer_zerop (TREE_OPERAND (exp, 1)))
7355           tem = fold_build_pointer_plus (tem, TREE_OPERAND (exp, 1));
7356         return expand_expr (tem, target, tmode, modifier);
7357       }
7358
7359     case CONST_DECL:
7360       /* Expand the initializer like constants above.  */
7361       result = XEXP (expand_expr_constant (DECL_INITIAL (exp),
7362                                            0, modifier), 0);
7363       if (modifier < EXPAND_SUM)
7364         result = force_operand (result, target);
7365       return result;
7366
7367     case REALPART_EXPR:
7368       /* The real part of the complex number is always first, therefore
7369          the address is the same as the address of the parent object.  */
7370       offset = 0;
7371       bitpos = 0;
7372       inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
7373       break;
7374
7375     case IMAGPART_EXPR:
7376       /* The imaginary part of the complex number is always second.
7377          The expression is therefore always offset by the size of the
7378          scalar type.  */
7379       offset = 0;
7380       bitpos = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
7381       inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
7382       break;
7383
7384     default:
7385       /* If the object is a DECL, then expand it for its rtl.  Don't bypass
7386          expand_expr, as that can have various side effects; LABEL_DECLs for
7387          example, may not have their DECL_RTL set yet.  Expand the rtl of
7388          CONSTRUCTORs too, which should yield a memory reference for the
7389          constructor's contents.  Assume language specific tree nodes can
7390          be expanded in some interesting way.  */
7391       gcc_assert (TREE_CODE (exp) < LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE);
7392       if (DECL_P (exp)
7393           || TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR
7394           || TREE_CODE (exp) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
7395         {
7396           result = expand_expr (exp, target, tmode,
7397                                 modifier == EXPAND_INITIALIZER
7398                                 ? EXPAND_INITIALIZER : EXPAND_CONST_ADDRESS);
7399
7400           /* If the DECL isn't in memory, then the DECL wasn't properly
7401              marked TREE_ADDRESSABLE, which will be either a front-end
7402              or a tree optimizer bug.  */
7403
7404           if (TREE_ADDRESSABLE (exp)
7405               && ! MEM_P (result)
7406               && ! targetm.calls.allocate_stack_slots_for_args())
7407             {
7408               error ("local frame unavailable (naked function?)");
7409               return result;
7410             }
7411           else
7412             gcc_assert (MEM_P (result));
7413           result = XEXP (result, 0);
7414
7415           /* ??? Is this needed anymore?  */
7416           if (DECL_P (exp) && !TREE_USED (exp) == 0)
7417             {
7418               assemble_external (exp);
7419               TREE_USED (exp) = 1;
7420             }
7421
7422           if (modifier != EXPAND_INITIALIZER
7423               && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7424               && modifier != EXPAND_SUM)
7425             result = force_operand (result, target);
7426           return result;
7427         }
7428
7429       /* Pass FALSE as the last argument to get_inner_reference although
7430          we are expanding to RTL.  The rationale is that we know how to
7431          handle "aligning nodes" here: we can just bypass them because
7432          they won't change the final object whose address will be returned
7433          (they actually exist only for that purpose).  */
7434       inner = get_inner_reference (exp, &bitsize, &bitpos, &offset,
7435                                    &mode1, &unsignedp, &volatilep, false);
7436       break;
7437     }
7438
7439   /* We must have made progress.  */
7440   gcc_assert (inner != exp);
7441
7442   subtarget = offset || bitpos ? NULL_RTX : target;
7443   /* For VIEW_CONVERT_EXPR, where the outer alignment is bigger than
7444      inner alignment, force the inner to be sufficiently aligned.  */
7445   if (CONSTANT_CLASS_P (inner)
7446       && TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (inner)) < TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (exp)))
7447     {
7448       inner = copy_node (inner);
7449       TREE_TYPE (inner) = copy_node (TREE_TYPE (inner));
7450       TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (inner)) = TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (exp));
7451       TYPE_USER_ALIGN (TREE_TYPE (inner)) = 1;
7452     }
7453   result = expand_expr_addr_expr_1 (inner, subtarget, tmode, modifier, as);
7454
7455   if (offset)
7456     {
7457       rtx tmp;
7458
7459       if (modifier != EXPAND_NORMAL)
7460         result = force_operand (result, NULL);
7461       tmp = expand_expr (offset, NULL_RTX, tmode,
7462                          modifier == EXPAND_INITIALIZER
7463                           ? EXPAND_INITIALIZER : EXPAND_NORMAL);
7464
7465       result = convert_memory_address_addr_space (tmode, result, as);
7466       tmp = convert_memory_address_addr_space (tmode, tmp, as);
7467
7468       if (modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7469         result = simplify_gen_binary (PLUS, tmode, result, tmp);
7470       else
7471         {
7472           subtarget = bitpos ? NULL_RTX : target;
7473           result = expand_simple_binop (tmode, PLUS, result, tmp, subtarget,
7474                                         1, OPTAB_LIB_WIDEN);
7475         }
7476     }
7477
7478   if (bitpos)
7479     {
7480       /* Someone beforehand should have rejected taking the address
7481          of such an object.  */
7482       gcc_assert ((bitpos % BITS_PER_UNIT) == 0);
7483
7484       result = plus_constant (result, bitpos / BITS_PER_UNIT);
7485       if (modifier < EXPAND_SUM)
7486         result = force_operand (result, target);
7487     }
7488
7489   return result;
7490 }
7491
7492 /* A subroutine of expand_expr.  Evaluate EXP, which is an ADDR_EXPR.
7493    The TARGET, TMODE and MODIFIER arguments are as for expand_expr.  */
7494
7495 static rtx
7496 expand_expr_addr_expr (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
7497                        enum expand_modifier modifier)
7498 {
7499   addr_space_t as = ADDR_SPACE_GENERIC;
7500   enum machine_mode address_mode = Pmode;
7501   enum machine_mode pointer_mode = ptr_mode;
7502   enum machine_mode rmode;
7503   rtx result;
7504
7505   /* Target mode of VOIDmode says "whatever's natural".  */
7506   if (tmode == VOIDmode)
7507     tmode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
7508
7509   if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)))
7510     {
7511       as = TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)));
7512       address_mode = targetm.addr_space.address_mode (as);
7513       pointer_mode = targetm.addr_space.pointer_mode (as);
7514     }
7515
7516   /* We can get called with some Weird Things if the user does silliness
7517      like "(short) &a".  In that case, convert_memory_address won't do
7518      the right thing, so ignore the given target mode.  */
7519   if (tmode != address_mode && tmode != pointer_mode)
7520     tmode = address_mode;
7521
7522   result = expand_expr_addr_expr_1 (TREE_OPERAND (exp, 0), target,
7523                                     tmode, modifier, as);
7524
7525   /* Despite expand_expr claims concerning ignoring TMODE when not
7526      strictly convenient, stuff breaks if we don't honor it.  Note
7527      that combined with the above, we only do this for pointer modes.  */
7528   rmode = GET_MODE (result);
7529   if (rmode == VOIDmode)
7530     rmode = tmode;
7531   if (rmode != tmode)
7532     result = convert_memory_address_addr_space (tmode, result, as);
7533
7534   return result;
7535 }
7536
7537 /* Generate code for computing CONSTRUCTOR EXP.
7538    An rtx for the computed value is returned.  If AVOID_TEMP_MEM
7539    is TRUE, instead of creating a temporary variable in memory
7540    NULL is returned and the caller needs to handle it differently.  */
7541
7542 static rtx
7543 expand_constructor (tree exp, rtx target, enum expand_modifier modifier,
7544                     bool avoid_temp_mem)
7545 {
7546   tree type = TREE_TYPE (exp);
7547   enum machine_mode mode = TYPE_MODE (type);
7548
7549   /* Try to avoid creating a temporary at all.  This is possible
7550      if all of the initializer is zero.
7551      FIXME: try to handle all [0..255] initializers we can handle
7552      with memset.  */
7553   if (TREE_STATIC (exp)
7554       && !TREE_ADDRESSABLE (exp)
7555       && target != 0 && mode == BLKmode
7556       && all_zeros_p (exp))
7557     {
7558       clear_storage (target, expr_size (exp), BLOCK_OP_NORMAL);
7559       return target;
7560     }
7561
7562   /* All elts simple constants => refer to a constant in memory.  But
7563      if this is a non-BLKmode mode, let it store a field at a time
7564      since that should make a CONST_INT or CONST_DOUBLE when we
7565      fold.  Likewise, if we have a target we can use, it is best to
7566      store directly into the target unless the type is large enough
7567      that memcpy will be used.  If we are making an initializer and
7568      all operands are constant, put it in memory as well.
7569
7570      FIXME: Avoid trying to fill vector constructors piece-meal.
7571      Output them with output_constant_def below unless we're sure
7572      they're zeros.  This should go away when vector initializers
7573      are treated like VECTOR_CST instead of arrays.  */
7574   if ((TREE_STATIC (exp)
7575        && ((mode == BLKmode
7576             && ! (target != 0 && safe_from_p (target, exp, 1)))
7577                   || TREE_ADDRESSABLE (exp)
7578                   || (host_integerp (TYPE_SIZE_UNIT (type), 1)
7579                       && (! MOVE_BY_PIECES_P
7580                                      (tree_low_cst (TYPE_SIZE_UNIT (type), 1),
7581                                       TYPE_ALIGN (type)))
7582                       && ! mostly_zeros_p (exp))))
7583       || ((modifier == EXPAND_INITIALIZER || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS)
7584           && TREE_CONSTANT (exp)))
7585     {
7586       rtx constructor;
7587
7588       if (avoid_temp_mem)
7589         return NULL_RTX;
7590
7591       constructor = expand_expr_constant (exp, 1, modifier);
7592
7593       if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7594           && modifier != EXPAND_INITIALIZER
7595           && modifier != EXPAND_SUM)
7596         constructor = validize_mem (constructor);
7597
7598       return constructor;
7599     }
7600
7601   /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
7602      locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
7603   if (target == 0 || ! safe_from_p (target, exp, 1)
7604       || GET_CODE (target) == PARALLEL || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7605     {
7606       if (avoid_temp_mem)
7607         return NULL_RTX;
7608
7609       target
7610         = assign_temp (build_qualified_type (type, (TYPE_QUALS (type)
7611                                                     | (TREE_READONLY (exp)
7612                                                        * TYPE_QUAL_CONST))),
7613                        0, TREE_ADDRESSABLE (exp), 1);
7614     }
7615
7616   store_constructor (exp, target, 0, int_expr_size (exp));
7617   return target;
7618 }
7619
7620
7621 /* expand_expr: generate code for computing expression EXP.
7622    An rtx for the computed value is returned.  The value is never null.
7623    In the case of a void EXP, const0_rtx is returned.
7624
7625    The value may be stored in TARGET if TARGET is nonzero.
7626    TARGET is just a suggestion; callers must assume that
7627    the rtx returned may not be the same as TARGET.
7628
7629    If TARGET is CONST0_RTX, it means that the value will be ignored.
7630
7631    If TMODE is not VOIDmode, it suggests generating the
7632    result in mode TMODE.  But this is done only when convenient.
7633    Otherwise, TMODE is ignored and the value generated in its natural mode.
7634    TMODE is just a suggestion; callers must assume that
7635    the rtx returned may not have mode TMODE.
7636
7637    Note that TARGET may have neither TMODE nor MODE.  In that case, it
7638    probably will not be used.
7639
7640    If MODIFIER is EXPAND_SUM then when EXP is an addition
7641    we can return an rtx of the form (MULT (REG ...) (CONST_INT ...))
7642    or a nest of (PLUS ...) and (MINUS ...) where the terms are
7643    products as above, or REG or MEM, or constant.
7644    Ordinarily in such cases we would output mul or add instructions
7645    and then return a pseudo reg containing the sum.
7646
7647    EXPAND_INITIALIZER is much like EXPAND_SUM except that
7648    it also marks a label as absolutely required (it can't be dead).
7649    It also makes a ZERO_EXTEND or SIGN_EXTEND instead of emitting extend insns.
7650    This is used for outputting expressions used in initializers.
7651
7652    EXPAND_CONST_ADDRESS says that it is okay to return a MEM
7653    with a constant address even if that address is not normally legitimate.
7654    EXPAND_INITIALIZER and EXPAND_SUM also have this effect.
7655
7656    EXPAND_STACK_PARM is used when expanding to a TARGET on the stack for
7657    a call parameter.  Such targets require special care as we haven't yet
7658    marked TARGET so that it's safe from being trashed by libcalls.  We
7659    don't want to use TARGET for anything but the final result;
7660    Intermediate values must go elsewhere.   Additionally, calls to
7661    emit_block_move will be flagged with BLOCK_OP_CALL_PARM.
7662
7663    If EXP is a VAR_DECL whose DECL_RTL was a MEM with an invalid
7664    address, and ALT_RTL is non-NULL, then *ALT_RTL is set to the
7665    DECL_RTL of the VAR_DECL.  *ALT_RTL is also set if EXP is a
7666    COMPOUND_EXPR whose second argument is such a VAR_DECL, and so on
7667    recursively.  */
7668
7669 rtx
7670 expand_expr_real (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
7671                   enum expand_modifier modifier, rtx *alt_rtl)
7672 {
7673   rtx ret;
7674
7675   /* Handle ERROR_MARK before anybody tries to access its type.  */
7676   if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK
7677       || (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == ERROR_MARK))
7678     {
7679       ret = CONST0_RTX (tmode);
7680       return ret ? ret : const0_rtx;
7681     }
7682
7683   /* If this is an expression of some kind and it has an associated line
7684      number, then emit the line number before expanding the expression.
7685
7686      We need to save and restore the file and line information so that
7687      errors discovered during expansion are emitted with the right
7688      information.  It would be better of the diagnostic routines
7689      used the file/line information embedded in the tree nodes rather
7690      than globals.  */
7691   if (cfun && EXPR_HAS_LOCATION (exp))
7692     {
7693       location_t saved_location = input_location;
7694       location_t saved_curr_loc = get_curr_insn_source_location ();
7695       tree saved_block = get_curr_insn_block ();
7696       input_location = EXPR_LOCATION (exp);
7697       set_curr_insn_source_location (input_location);
7698
7699       /* Record where the insns produced belong.  */
7700       set_curr_insn_block (TREE_BLOCK (exp));
7701
7702       ret = expand_expr_real_1 (exp, target, tmode, modifier, alt_rtl);
7703
7704       input_location = saved_location;
7705       set_curr_insn_block (saved_block);
7706       set_curr_insn_source_location (saved_curr_loc);
7707     }
7708   else
7709     {
7710       ret = expand_expr_real_1 (exp, target, tmode, modifier, alt_rtl);
7711     }
7712
7713   return ret;
7714 }
7715
7716 rtx
7717 expand_expr_real_2 (sepops ops, rtx target, enum machine_mode tmode,
7718                     enum expand_modifier modifier)
7719 {
7720   rtx op0, op1, op2, temp;
7721   tree type;
7722   int unsignedp;
7723   enum machine_mode mode;
7724   enum tree_code code = ops->code;
7725   optab this_optab;
7726   rtx subtarget, original_target;
7727   int ignore;
7728   bool reduce_bit_field;
7729   location_t loc = ops->location;
7730   tree treeop0, treeop1, treeop2;
7731 #define REDUCE_BIT_FIELD(expr)  (reduce_bit_field                         \
7732                                  ? reduce_to_bit_field_precision ((expr), \
7733                                                                   target, \
7734                                                                   type)   \
7735                                  : (expr))
7736
7737   type = ops->type;
7738   mode = TYPE_MODE (type);
7739   unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
7740
7741   treeop0 = ops->op0;
7742   treeop1 = ops->op1;
7743   treeop2 = ops->op2;
7744
7745   /* We should be called only on simple (binary or unary) expressions,
7746      exactly those that are valid in gimple expressions that aren't
7747      GIMPLE_SINGLE_RHS (or invalid).  */
7748   gcc_assert (get_gimple_rhs_class (code) == GIMPLE_UNARY_RHS
7749               || get_gimple_rhs_class (code) == GIMPLE_BINARY_RHS
7750               || get_gimple_rhs_class (code) == GIMPLE_TERNARY_RHS);
7751
7752   ignore = (target == const0_rtx
7753             || ((CONVERT_EXPR_CODE_P (code)
7754                  || code == COND_EXPR || code == VIEW_CONVERT_EXPR)
7755                 && TREE_CODE (type) == VOID_TYPE));
7756
7757   /* We should be called only if we need the result.  */
7758   gcc_assert (!ignore);
7759
7760   /* An operation in what may be a bit-field type needs the
7761      result to be reduced to the precision of the bit-field type,
7762      which is narrower than that of the type's mode.  */
7763   reduce_bit_field = (INTEGRAL_TYPE_P (type)
7764                       && GET_MODE_PRECISION (mode) > TYPE_PRECISION (type));
7765
7766   if (reduce_bit_field && modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7767     target = 0;
7768
7769   /* Use subtarget as the target for operand 0 of a binary operation.  */
7770   subtarget = get_subtarget (target);
7771   original_target = target;
7772
7773   switch (code)
7774     {
7775     case NON_LVALUE_EXPR:
7776     case PAREN_EXPR:
7777     CASE_CONVERT:
7778       if (treeop0 == error_mark_node)
7779         return const0_rtx;
7780
7781       if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
7782         {
7783           tree valtype = TREE_TYPE (treeop0);
7784
7785           /* If both input and output are BLKmode, this conversion isn't doing
7786              anything except possibly changing memory attribute.  */
7787           if (mode == BLKmode && TYPE_MODE (valtype) == BLKmode)
7788             {
7789               rtx result = expand_expr (treeop0, target, tmode,
7790                                         modifier);
7791
7792               result = copy_rtx (result);
7793               set_mem_attributes (result, type, 0);
7794               return result;
7795             }
7796
7797           if (target == 0)
7798             {
7799               if (TYPE_MODE (type) != BLKmode)
7800                 target = gen_reg_rtx (TYPE_MODE (type));
7801               else
7802                 target = assign_temp (type, 0, 1, 1);
7803             }
7804
7805           if (MEM_P (target))
7806             /* Store data into beginning of memory target.  */
7807             store_expr (treeop0,
7808                         adjust_address (target, TYPE_MODE (valtype), 0),
7809                         modifier == EXPAND_STACK_PARM,
7810                         false);
7811
7812           else
7813             {
7814               gcc_assert (REG_P (target));
7815
7816               /* Store this field into a union of the proper type.  */
7817               store_field (target,
7818                            MIN ((int_size_in_bytes (TREE_TYPE
7819                                                     (treeop0))
7820                                  * BITS_PER_UNIT),
7821                                 (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (mode)),
7822                            0, 0, 0, TYPE_MODE (valtype), treeop0,
7823                            type, 0, false);
7824             }
7825
7826           /* Return the entire union.  */
7827           return target;
7828         }
7829
7830       if (mode == TYPE_MODE (TREE_TYPE (treeop0)))
7831         {
7832           op0 = expand_expr (treeop0, target, VOIDmode,
7833                              modifier);
7834
7835           /* If the signedness of the conversion differs and OP0 is
7836              a promoted SUBREG, clear that indication since we now
7837              have to do the proper extension.  */
7838           if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (treeop0)) != unsignedp
7839               && GET_CODE (op0) == SUBREG)
7840             SUBREG_PROMOTED_VAR_P (op0) = 0;
7841
7842           return REDUCE_BIT_FIELD (op0);
7843         }
7844
7845       op0 = expand_expr (treeop0, NULL_RTX, mode,
7846                          modifier == EXPAND_SUM ? EXPAND_NORMAL : modifier);
7847       if (GET_MODE (op0) == mode)
7848         ;
7849
7850       /* If OP0 is a constant, just convert it into the proper mode.  */
7851       else if (CONSTANT_P (op0))
7852         {
7853           tree inner_type = TREE_TYPE (treeop0);
7854           enum machine_mode inner_mode = GET_MODE (op0);
7855
7856           if (inner_mode == VOIDmode)
7857             inner_mode = TYPE_MODE (inner_type);
7858
7859           if (modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7860             op0 = simplify_gen_subreg (mode, op0, inner_mode,
7861                                        subreg_lowpart_offset (mode,
7862                                                               inner_mode));
7863           else
7864             op0=  convert_modes (mode, inner_mode, op0,
7865                                  TYPE_UNSIGNED (inner_type));
7866         }
7867
7868       else if (modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7869         op0 = gen_rtx_fmt_e (unsignedp ? ZERO_EXTEND : SIGN_EXTEND, mode, op0);
7870
7871       else if (target == 0)
7872         op0 = convert_to_mode (mode, op0,
7873                                TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE
7874                                               (treeop0)));
7875       else
7876         {
7877           convert_move (target, op0,
7878                         TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (treeop0)));
7879           op0 = target;
7880         }
7881
7882       return REDUCE_BIT_FIELD (op0);
7883
7884     case ADDR_SPACE_CONVERT_EXPR:
7885       {
7886         tree treeop0_type = TREE_TYPE (treeop0);
7887         addr_space_t as_to;
7888         addr_space_t as_from;
7889
7890         gcc_assert (POINTER_TYPE_P (type));
7891         gcc_assert (POINTER_TYPE_P (treeop0_type));
7892
7893         as_to = TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (type));
7894         as_from = TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (treeop0_type));
7895
7896         /* Conversions between pointers to the same address space should
7897            have been implemented via CONVERT_EXPR / NOP_EXPR.  */
7898         gcc_assert (as_to != as_from);
7899
7900         /* Ask target code to handle conversion between pointers
7901            to overlapping address spaces.  */
7902         if (targetm.addr_space.subset_p (as_to, as_from)
7903             || targetm.addr_space.subset_p (as_from, as_to))
7904           {
7905             op0 = expand_expr (treeop0, NULL_RTX, VOIDmode, modifier);
7906             op0 = targetm.addr_space.convert (op0, treeop0_type, type);
7907             gcc_assert (op0);
7908             return op0;
7909           }
7910
7911         /* For disjoint address spaces, converting anything but
7912            a null pointer invokes undefined behaviour.  We simply
7913            always return a null pointer here.  */
7914         return CONST0_RTX (mode);
7915       }
7916
7917     case POINTER_PLUS_EXPR:
7918       /* Even though the sizetype mode and the pointer's mode can be different
7919          expand is able to handle this correctly and get the correct result out
7920          of the PLUS_EXPR code.  */
7921       /* Make sure to sign-extend the sizetype offset in a POINTER_PLUS_EXPR
7922          if sizetype precision is smaller than pointer precision.  */
7923       if (TYPE_PRECISION (sizetype) < TYPE_PRECISION (type))
7924         treeop1 = fold_convert_loc (loc, type,
7925                                     fold_convert_loc (loc, ssizetype,
7926                                                       treeop1));
7927     case PLUS_EXPR:
7928       /* If we are adding a constant, a VAR_DECL that is sp, fp, or ap, and
7929          something else, make sure we add the register to the constant and
7930          then to the other thing.  This case can occur during strength
7931          reduction and doing it this way will produce better code if the
7932          frame pointer or argument pointer is eliminated.
7933
7934          fold-const.c will ensure that the constant is always in the inner
7935          PLUS_EXPR, so the only case we need to do anything about is if
7936          sp, ap, or fp is our second argument, in which case we must swap
7937          the innermost first argument and our second argument.  */
7938
7939       if (TREE_CODE (treeop0) == PLUS_EXPR
7940           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (treeop0, 1)) == INTEGER_CST
7941           && TREE_CODE (treeop1) == VAR_DECL
7942           && (DECL_RTL (treeop1) == frame_pointer_rtx
7943               || DECL_RTL (treeop1) == stack_pointer_rtx
7944               || DECL_RTL (treeop1) == arg_pointer_rtx))
7945         {
7946           tree t = treeop1;
7947
7948           treeop1 = TREE_OPERAND (treeop0, 0);
7949           TREE_OPERAND (treeop0, 0) = t;
7950         }
7951
7952       /* If the result is to be ptr_mode and we are adding an integer to
7953          something, we might be forming a constant.  So try to use
7954          plus_constant.  If it produces a sum and we can't accept it,
7955          use force_operand.  This allows P = &ARR[const] to generate
7956          efficient code on machines where a SYMBOL_REF is not a valid
7957          address.
7958
7959          If this is an EXPAND_SUM call, always return the sum.  */
7960       if (modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER
7961           || (mode == ptr_mode && (unsignedp || ! flag_trapv)))
7962         {
7963           if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7964             target = 0;
7965           if (TREE_CODE (treeop0) == INTEGER_CST
7966               && GET_MODE_PRECISION (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT
7967               && TREE_CONSTANT (treeop1))
7968             {
7969               rtx constant_part;
7970
7971               op1 = expand_expr (treeop1, subtarget, VOIDmode,
7972                                  EXPAND_SUM);
7973               /* Use immed_double_const to ensure that the constant is
7974                  truncated according to the mode of OP1, then sign extended
7975                  to a HOST_WIDE_INT.  Using the constant directly can result
7976                  in non-canonical RTL in a 64x32 cross compile.  */
7977               constant_part
7978                 = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (treeop0),
7979                                       (HOST_WIDE_INT) 0,
7980                                       TYPE_MODE (TREE_TYPE (treeop1)));
7981               op1 = plus_constant (op1, INTVAL (constant_part));
7982               if (modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7983                 op1 = force_operand (op1, target);
7984               return REDUCE_BIT_FIELD (op1);
7985             }
7986
7987           else if (TREE_CODE (treeop1) == INTEGER_CST
7988                    && GET_MODE_PRECISION (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT
7989                    && TREE_CONSTANT (treeop0))
7990             {
7991               rtx constant_part;
7992
7993               op0 = expand_expr (treeop0, subtarget, VOIDmode,
7994                                  (modifier == EXPAND_INITIALIZER
7995                                  ? EXPAND_INITIALIZER : EXPAND_SUM));
7996               if (! CONSTANT_P (op0))
7997                 {
7998                   op1 = expand_expr (treeop1, NULL_RTX,
7999                                      VOIDmode, modifier);
8000                   /* Return a PLUS if modifier says it's OK.  */
8001                   if (modifier == EXPAND_SUM
8002                       || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
8003                     return simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1);
8004                   goto binop2;
8005                 }
8006               /* Use immed_double_const to ensure that the constant is
8007                  truncated according to the mode of OP1, then sign extended
8008                  to a HOST_WIDE_INT.  Using the constant directly can result
8009                  in non-canonical RTL in a 64x32 cross compile.  */
8010               constant_part
8011                 = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (treeop1),
8012                                       (HOST_WIDE_INT) 0,
8013                                       TYPE_MODE (TREE_TYPE (treeop0)));
8014               op0 = plus_constant (op0, INTVAL (constant_part));
8015               if (modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
8016                 op0 = force_operand (op0, target);
8017               return REDUCE_BIT_FIELD (op0);
8018             }
8019         }
8020
8021       /* Use TER to expand pointer addition of a negated value
8022          as pointer subtraction.  */
8023       if ((POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (treeop0))
8024            || (TREE_CODE (TREE_TYPE (treeop0)) == VECTOR_TYPE
8025                && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (treeop0)))))
8026           && TREE_CODE (treeop1) == SSA_NAME
8027           && TYPE_MODE (TREE_TYPE (treeop0))
8028              == TYPE_MODE (TREE_TYPE (treeop1)))
8029         {
8030           gimple def = get_def_for_expr (treeop1, NEGATE_EXPR);
8031           if (def)
8032             {
8033               treeop1 = gimple_assign_rhs1 (def);
8034               code = MINUS_EXPR;
8035               goto do_minus;
8036             }
8037         }
8038
8039       /* No sense saving up arithmetic to be done
8040          if it's all in the wrong mode to form part of an address.
8041          And force_operand won't know whether to sign-extend or
8042          zero-extend.  */
8043       if ((modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
8044           || mode != ptr_mode)
8045         {
8046           expand_operands (treeop0, treeop1,
8047                            subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8048           if (op0 == const0_rtx)
8049             return op1;
8050           if (op1 == const0_rtx)
8051             return op0;
8052           goto binop2;
8053         }
8054
8055       expand_operands (treeop0, treeop1,
8056                        subtarget, &op0, &op1, modifier);
8057       return REDUCE_BIT_FIELD (simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1));
8058
8059     case MINUS_EXPR:
8060     do_minus:
8061       /* For initializers, we are allowed to return a MINUS of two
8062          symbolic constants.  Here we handle all cases when both operands
8063          are constant.  */
8064       /* Handle difference of two symbolic constants,
8065          for the sake of an initializer.  */
8066       if ((modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
8067           && really_constant_p (treeop0)
8068           && really_constant_p (treeop1))
8069         {
8070           expand_operands (treeop0, treeop1,
8071                            NULL_RTX, &op0, &op1, modifier);
8072
8073           /* If the last operand is a CONST_INT, use plus_constant of
8074              the negated constant.  Else make the MINUS.  */
8075           if (CONST_INT_P (op1))
8076             return REDUCE_BIT_FIELD (plus_constant (op0, - INTVAL (op1)));
8077           else
8078             return REDUCE_BIT_FIELD (gen_rtx_MINUS (mode, op0, op1));
8079         }
8080
8081       /* No sense saving up arithmetic to be done
8082          if it's all in the wrong mode to form part of an address.
8083          And force_operand won't know whether to sign-extend or
8084          zero-extend.  */
8085       if ((modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
8086           || mode != ptr_mode)
8087         goto binop;
8088
8089       expand_operands (treeop0, treeop1,
8090                        subtarget, &op0, &op1, modifier);
8091
8092       /* Convert A - const to A + (-const).  */
8093       if (CONST_INT_P (op1))
8094         {
8095           op1 = negate_rtx (mode, op1);
8096           return REDUCE_BIT_FIELD (simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1));
8097         }
8098
8099       goto binop2;
8100
8101     case WIDEN_MULT_PLUS_EXPR:
8102     case WIDEN_MULT_MINUS_EXPR:
8103       expand_operands (treeop0, treeop1, NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8104       op2 = expand_normal (treeop2);
8105       target = expand_widen_pattern_expr (ops, op0, op1, op2,
8106                                           target, unsignedp);
8107       return target;
8108
8109     case WIDEN_MULT_EXPR:
8110       /* If first operand is constant, swap them.
8111          Thus the following special case checks need only
8112          check the second operand.  */
8113       if (TREE_CODE (treeop0) == INTEGER_CST)
8114         {
8115           tree t1 = treeop0;
8116           treeop0 = treeop1;
8117           treeop1 = t1;
8118         }
8119
8120       /* First, check if we have a multiplication of one signed and one
8121          unsigned operand.  */
8122       if (TREE_CODE (treeop1) != INTEGER_CST
8123           && (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (treeop0))
8124               != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (treeop1))))
8125         {
8126           enum machine_mode innermode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (treeop0));
8127           this_optab = usmul_widen_optab;
8128           if (find_widening_optab_handler (this_optab, mode, innermode, 0)
8129                 != CODE_FOR_nothing)
8130             {
8131               if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (treeop0)))
8132                 expand_operands (treeop0, treeop1, NULL_RTX, &op0, &op1,
8133                                  EXPAND_NORMAL);
8134               else
8135                 expand_operands (treeop0, treeop1, NULL_RTX, &op1, &op0,
8136                                  EXPAND_NORMAL);
8137               goto binop3;
8138             }
8139         }
8140       /* Check for a multiplication with matching signedness.  */
8141       else if ((TREE_CODE (treeop1) == INTEGER_CST
8142                 && int_fits_type_p (treeop1, TREE_TYPE (treeop0)))
8143                || (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (treeop1))
8144                    == TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (treeop0))))
8145         {
8146           tree op0type = TREE_TYPE (treeop0);
8147           enum machine_mode innermode = TYPE_MODE (op0type);
8148           bool zextend_p = TYPE_UNSIGNED (op0type);
8149           optab other_optab = zextend_p ? smul_widen_optab : umul_widen_optab;
8150           this_optab = zextend_p ? umul_widen_optab : smul_widen_optab;
8151
8152           if (TREE_CODE (treeop0) != INTEGER_CST)
8153             {
8154               if (find_widening_optab_handler (this_optab, mode, innermode, 0)
8155                     != CODE_FOR_nothing)
8156                 {
8157                   expand_operands (treeop0, treeop1, NULL_RTX, &op0, &op1,
8158                                    EXPAND_NORMAL);
8159                   temp = expand_widening_mult (mode, op0, op1, target,
8160                                                unsignedp, this_optab);
8161                   return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8162                 }
8163               if (find_widening_optab_handler (other_optab, mode, innermode, 0)
8164                     != CODE_FOR_nothing
8165                   && innermode == word_mode)
8166                 {
8167                   rtx htem, hipart;
8168                   op0 = expand_normal (treeop0);
8169                   if (TREE_CODE (treeop1) == INTEGER_CST)
8170                     op1 = convert_modes (innermode, mode,
8171                                          expand_normal (treeop1), unsignedp);
8172                   else
8173                     op1 = expand_normal (treeop1);
8174                   temp = expand_binop (mode, other_optab, op0, op1, target,
8175                                        unsignedp, OPTAB_LIB_WIDEN);
8176                   hipart = gen_highpart (innermode, temp);
8177                   htem = expand_mult_highpart_adjust (innermode, hipart,
8178                                                       op0, op1, hipart,
8179                                                       zextend_p);
8180                   if (htem != hipart)
8181                     emit_move_insn (hipart, htem);
8182                   return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8183                 }
8184             }
8185         }
8186       treeop0 = fold_build1 (CONVERT_EXPR, type, treeop0);
8187       treeop1 = fold_build1 (CONVERT_EXPR, type, treeop1);
8188       expand_operands (treeop0, treeop1, subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8189       return REDUCE_BIT_FIELD (expand_mult (mode, op0, op1, target, unsignedp));
8190
8191     case FMA_EXPR:
8192       {
8193         optab opt = fma_optab;
8194         gimple def0, def2;
8195
8196         /* If there is no insn for FMA, emit it as __builtin_fma{,f,l}
8197            call.  */
8198         if (optab_handler (fma_optab, mode) == CODE_FOR_nothing)
8199           {
8200             tree fn = mathfn_built_in (TREE_TYPE (treeop0), BUILT_IN_FMA);
8201             tree call_expr;
8202
8203             gcc_assert (fn != NULL_TREE);
8204             call_expr = build_call_expr (fn, 3, treeop0, treeop1, treeop2);
8205             return expand_builtin (call_expr, target, subtarget, mode, false);
8206           }
8207
8208         def0 = get_def_for_expr (treeop0, NEGATE_EXPR);
8209         def2 = get_def_for_expr (treeop2, NEGATE_EXPR);
8210
8211         op0 = op2 = NULL;
8212
8213         if (def0 && def2
8214             && optab_handler (fnms_optab, mode) != CODE_FOR_nothing)
8215           {
8216             opt = fnms_optab;
8217             op0 = expand_normal (gimple_assign_rhs1 (def0));
8218             op2 = expand_normal (gimple_assign_rhs1 (def2));
8219           }
8220         else if (def0
8221                  && optab_handler (fnma_optab, mode) != CODE_FOR_nothing)
8222           {
8223             opt = fnma_optab;
8224             op0 = expand_normal (gimple_assign_rhs1 (def0));
8225           }
8226         else if (def2
8227                  && optab_handler (fms_optab, mode) != CODE_FOR_nothing)
8228           {
8229             opt = fms_optab;
8230             op2 = expand_normal (gimple_assign_rhs1 (def2));
8231           }
8232
8233         if (op0 == NULL)
8234           op0 = expand_expr (treeop0, subtarget, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8235         if (op2 == NULL)
8236           op2 = expand_normal (treeop2);
8237         op1 = expand_normal (treeop1);
8238
8239         return expand_ternary_op (TYPE_MODE (type), opt,
8240                                   op0, op1, op2, target, 0);
8241       }
8242
8243     case MULT_EXPR:
8244       /* If this is a fixed-point operation, then we cannot use the code
8245          below because "expand_mult" doesn't support sat/no-sat fixed-point
8246          multiplications.   */
8247       if (ALL_FIXED_POINT_MODE_P (mode))
8248         goto binop;
8249
8250       /* If first operand is constant, swap them.
8251          Thus the following special case checks need only
8252          check the second operand.  */
8253       if (TREE_CODE (treeop0) == INTEGER_CST)
8254         {
8255           tree t1 = treeop0;
8256           treeop0 = treeop1;
8257           treeop1 = t1;
8258         }
8259
8260       /* Attempt to return something suitable for generating an
8261          indexed address, for machines that support that.  */
8262
8263       if (modifier == EXPAND_SUM && mode == ptr_mode
8264           && host_integerp (treeop1, 0))
8265         {
8266           tree exp1 = treeop1;
8267
8268           op0 = expand_expr (treeop0, subtarget, VOIDmode,
8269                              EXPAND_SUM);
8270
8271           if (!REG_P (op0))
8272             op0 = force_operand (op0, NULL_RTX);
8273           if (!REG_P (op0))
8274             op0 = copy_to_mode_reg (mode, op0);
8275
8276           return REDUCE_BIT_FIELD (gen_rtx_MULT (mode, op0,
8277                                gen_int_mode (tree_low_cst (exp1, 0),
8278                                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp1)))));
8279         }
8280
8281       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8282         target = 0;
8283
8284       expand_operands (treeop0, treeop1, subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8285       return REDUCE_BIT_FIELD (expand_mult (mode, op0, op1, target, unsignedp));
8286
8287     case TRUNC_DIV_EXPR:
8288     case FLOOR_DIV_EXPR:
8289     case CEIL_DIV_EXPR:
8290     case ROUND_DIV_EXPR:
8291     case EXACT_DIV_EXPR:
8292       /* If this is a fixed-point operation, then we cannot use the code
8293          below because "expand_divmod" doesn't support sat/no-sat fixed-point
8294          divisions.   */
8295       if (ALL_FIXED_POINT_MODE_P (mode))
8296         goto binop;
8297
8298       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8299         target = 0;
8300       /* Possible optimization: compute the dividend with EXPAND_SUM
8301          then if the divisor is constant can optimize the case
8302          where some terms of the dividend have coeffs divisible by it.  */
8303       expand_operands (treeop0, treeop1,
8304                        subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8305       return expand_divmod (0, code, mode, op0, op1, target, unsignedp);
8306
8307     case RDIV_EXPR:
8308       goto binop;
8309
8310     case TRUNC_MOD_EXPR:
8311     case FLOOR_MOD_EXPR:
8312     case CEIL_MOD_EXPR:
8313     case ROUND_MOD_EXPR:
8314       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8315         target = 0;
8316       expand_operands (treeop0, treeop1,
8317                        subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8318       return expand_divmod (1, code, mode, op0, op1, target, unsignedp);
8319
8320     case FIXED_CONVERT_EXPR:
8321       op0 = expand_normal (treeop0);
8322       if (target == 0 || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8323         target = gen_reg_rtx (mode);
8324
8325       if ((TREE_CODE (TREE_TYPE (treeop0)) == INTEGER_TYPE
8326            && TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (treeop0)))
8327           || (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE && TYPE_UNSIGNED (type)))
8328         expand_fixed_convert (target, op0, 1, TYPE_SATURATING (type));
8329       else
8330         expand_fixed_convert (target, op0, 0, TYPE_SATURATING (type));
8331       return target;
8332
8333     case FIX_TRUNC_EXPR:
8334       op0 = expand_normal (treeop0);
8335       if (target == 0 || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8336         target = gen_reg_rtx (mode);
8337       expand_fix (target, op0, unsignedp);
8338       return target;
8339
8340     case FLOAT_EXPR:
8341       op0 = expand_normal (treeop0);
8342       if (target == 0 || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8343         target = gen_reg_rtx (mode);
8344       /* expand_float can't figure out what to do if FROM has VOIDmode.
8345          So give it the correct mode.  With -O, cse will optimize this.  */
8346       if (GET_MODE (op0) == VOIDmode)
8347         op0 = copy_to_mode_reg (TYPE_MODE (TREE_TYPE (treeop0)),
8348                                 op0);
8349       expand_float (target, op0,
8350                     TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (treeop0)));
8351       return target;
8352
8353     case NEGATE_EXPR:
8354       op0 = expand_expr (treeop0, subtarget,
8355                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8356       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8357         target = 0;
8358       temp = expand_unop (mode,
8359                           optab_for_tree_code (NEGATE_EXPR, type,
8360                                                optab_default),
8361                           op0, target, 0);
8362       gcc_assert (temp);
8363       return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8364
8365     case ABS_EXPR:
8366       op0 = expand_expr (treeop0, subtarget,
8367                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8368       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8369         target = 0;
8370
8371       /* ABS_EXPR is not valid for complex arguments.  */
8372       gcc_assert (GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
8373                   && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT);
8374
8375       /* Unsigned abs is simply the operand.  Testing here means we don't
8376          risk generating incorrect code below.  */
8377       if (TYPE_UNSIGNED (type))
8378         return op0;
8379
8380       return expand_abs (mode, op0, target, unsignedp,
8381                          safe_from_p (target, treeop0, 1));
8382
8383     case MAX_EXPR:
8384     case MIN_EXPR:
8385       target = original_target;
8386       if (target == 0
8387           || modifier == EXPAND_STACK_PARM
8388           || (MEM_P (target) && MEM_VOLATILE_P (target))
8389           || GET_MODE (target) != mode
8390           || (REG_P (target)
8391               && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER))
8392         target = gen_reg_rtx (mode);
8393       expand_operands (treeop0, treeop1,
8394                        target, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8395
8396       /* First try to do it with a special MIN or MAX instruction.
8397          If that does not win, use a conditional jump to select the proper
8398          value.  */
8399       this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
8400       temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target, unsignedp,
8401                            OPTAB_WIDEN);
8402       if (temp != 0)
8403         return temp;
8404
8405       /* At this point, a MEM target is no longer useful; we will get better
8406          code without it.  */
8407
8408       if (! REG_P (target))
8409         target = gen_reg_rtx (mode);
8410
8411       /* If op1 was placed in target, swap op0 and op1.  */
8412       if (target != op0 && target == op1)
8413         {
8414           temp = op0;
8415           op0 = op1;
8416           op1 = temp;
8417         }
8418
8419       /* We generate better code and avoid problems with op1 mentioning
8420          target by forcing op1 into a pseudo if it isn't a constant.  */
8421       if (! CONSTANT_P (op1))
8422         op1 = force_reg (mode, op1);
8423
8424       {
8425         enum rtx_code comparison_code;
8426         rtx cmpop1 = op1;
8427
8428         if (code == MAX_EXPR)
8429           comparison_code = unsignedp ? GEU : GE;
8430         else
8431           comparison_code = unsignedp ? LEU : LE;
8432
8433         /* Canonicalize to comparisons against 0.  */
8434         if (op1 == const1_rtx)
8435           {
8436             /* Converting (a >= 1 ? a : 1) into (a > 0 ? a : 1)
8437                or (a != 0 ? a : 1) for unsigned.
8438                For MIN we are safe converting (a <= 1 ? a : 1)
8439                into (a <= 0 ? a : 1)  */
8440             cmpop1 = const0_rtx;
8441             if (code == MAX_EXPR)
8442               comparison_code = unsignedp ? NE : GT;
8443           }
8444         if (op1 == constm1_rtx && !unsignedp)
8445           {
8446             /* Converting (a >= -1 ? a : -1) into (a >= 0 ? a : -1)
8447                and (a <= -1 ? a : -1) into (a < 0 ? a : -1) */
8448             cmpop1 = const0_rtx;
8449             if (code == MIN_EXPR)
8450               comparison_code = LT;
8451           }
8452 #ifdef HAVE_conditional_move
8453         /* Use a conditional move if possible.  */
8454         if (can_conditionally_move_p (mode))
8455           {
8456             rtx insn;
8457
8458             /* ??? Same problem as in expmed.c: emit_conditional_move
8459                forces a stack adjustment via compare_from_rtx, and we
8460                lose the stack adjustment if the sequence we are about
8461                to create is discarded.  */
8462             do_pending_stack_adjust ();
8463
8464             start_sequence ();
8465
8466             /* Try to emit the conditional move.  */
8467             insn = emit_conditional_move (target, comparison_code,
8468                                           op0, cmpop1, mode,
8469                                           op0, op1, mode,
8470                                           unsignedp);
8471
8472             /* If we could do the conditional move, emit the sequence,
8473                and return.  */
8474             if (insn)
8475               {
8476                 rtx seq = get_insns ();
8477                 end_sequence ();
8478                 emit_insn (seq);
8479                 return target;
8480               }
8481
8482             /* Otherwise discard the sequence and fall back to code with
8483                branches.  */
8484             end_sequence ();
8485           }
8486 #endif
8487         if (target != op0)
8488           emit_move_insn (target, op0);
8489
8490         temp = gen_label_rtx ();
8491         do_compare_rtx_and_jump (target, cmpop1, comparison_code,
8492                                  unsignedp, mode, NULL_RTX, NULL_RTX, temp,
8493                                  -1);
8494       }
8495       emit_move_insn (target, op1);
8496       emit_label (temp);
8497       return target;
8498
8499     case BIT_NOT_EXPR:
8500       op0 = expand_expr (treeop0, subtarget,
8501                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8502       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8503         target = 0;
8504       /* In case we have to reduce the result to bitfield precision
8505          for unsigned bitfield expand this as XOR with a proper constant
8506          instead.  */
8507       if (reduce_bit_field && TYPE_UNSIGNED (type))
8508         temp = expand_binop (mode, xor_optab, op0,
8509                              immed_double_int_const
8510                                (double_int_mask (TYPE_PRECISION (type)), mode),
8511                              target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
8512       else
8513         temp = expand_unop (mode, one_cmpl_optab, op0, target, 1);
8514       gcc_assert (temp);
8515       return temp;
8516
8517       /* ??? Can optimize bitwise operations with one arg constant.
8518          Can optimize (a bitwise1 n) bitwise2 (a bitwise3 b)
8519          and (a bitwise1 b) bitwise2 b (etc)
8520          but that is probably not worth while.  */
8521
8522     case BIT_AND_EXPR:
8523     case BIT_IOR_EXPR:
8524     case BIT_XOR_EXPR:
8525       goto binop;
8526
8527     case LROTATE_EXPR:
8528     case RROTATE_EXPR:
8529       gcc_assert (VECTOR_MODE_P (TYPE_MODE (type))
8530                   || (GET_MODE_PRECISION (TYPE_MODE (type))
8531                       == TYPE_PRECISION (type)));
8532       /* fall through */
8533
8534     case LSHIFT_EXPR:
8535     case RSHIFT_EXPR:
8536       /* If this is a fixed-point operation, then we cannot use the code
8537          below because "expand_shift" doesn't support sat/no-sat fixed-point
8538          shifts.   */
8539       if (ALL_FIXED_POINT_MODE_P (mode))
8540         goto binop;
8541
8542       if (! safe_from_p (subtarget, treeop1, 1))
8543         subtarget = 0;
8544       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8545         target = 0;
8546       op0 = expand_expr (treeop0, subtarget,
8547                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8548       temp = expand_variable_shift (code, mode, op0, treeop1, target,
8549                                     unsignedp);
8550       if (code == LSHIFT_EXPR)
8551         temp = REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8552       return temp;
8553
8554       /* Could determine the answer when only additive constants differ.  Also,
8555          the addition of one can be handled by changing the condition.  */
8556     case LT_EXPR:
8557     case LE_EXPR:
8558     case GT_EXPR:
8559     case GE_EXPR:
8560     case EQ_EXPR:
8561     case NE_EXPR:
8562     case UNORDERED_EXPR:
8563     case ORDERED_EXPR:
8564     case UNLT_EXPR:
8565     case UNLE_EXPR:
8566     case UNGT_EXPR:
8567     case UNGE_EXPR:
8568     case UNEQ_EXPR:
8569     case LTGT_EXPR:
8570       temp = do_store_flag (ops,
8571                             modifier != EXPAND_STACK_PARM ? target : NULL_RTX,
8572                             tmode != VOIDmode ? tmode : mode);
8573       if (temp)
8574         return temp;
8575
8576       /* Use a compare and a jump for BLKmode comparisons, or for function
8577          type comparisons is HAVE_canonicalize_funcptr_for_compare.  */
8578
8579       if ((target == 0
8580            || modifier == EXPAND_STACK_PARM
8581            || ! safe_from_p (target, treeop0, 1)
8582            || ! safe_from_p (target, treeop1, 1)
8583            /* Make sure we don't have a hard reg (such as function's return
8584               value) live across basic blocks, if not optimizing.  */
8585            || (!optimize && REG_P (target)
8586                && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)))
8587         target = gen_reg_rtx (tmode != VOIDmode ? tmode : mode);
8588
8589       emit_move_insn (target, const0_rtx);
8590
8591       op1 = gen_label_rtx ();
8592       jumpifnot_1 (code, treeop0, treeop1, op1, -1);
8593
8594       if (TYPE_PRECISION (type) == 1 && !TYPE_UNSIGNED (type))
8595         emit_move_insn (target, constm1_rtx);
8596       else
8597         emit_move_insn (target, const1_rtx);
8598
8599       emit_label (op1);
8600       return target;
8601
8602     case COMPLEX_EXPR:
8603       /* Get the rtx code of the operands.  */
8604       op0 = expand_normal (treeop0);
8605       op1 = expand_normal (treeop1);
8606
8607       if (!target)
8608         target = gen_reg_rtx (TYPE_MODE (type));
8609
8610       /* Move the real (op0) and imaginary (op1) parts to their location.  */
8611       write_complex_part (target, op0, false);
8612       write_complex_part (target, op1, true);
8613
8614       return target;
8615
8616     case WIDEN_SUM_EXPR:
8617       {
8618         tree oprnd0 = treeop0;
8619         tree oprnd1 = treeop1;
8620
8621         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8622         target = expand_widen_pattern_expr (ops, op0, NULL_RTX, op1,
8623                                             target, unsignedp);
8624         return target;
8625       }
8626
8627     case REDUC_MAX_EXPR:
8628     case REDUC_MIN_EXPR:
8629     case REDUC_PLUS_EXPR:
8630       {
8631         op0 = expand_normal (treeop0);
8632         this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
8633         temp = expand_unop (mode, this_optab, op0, target, unsignedp);
8634         gcc_assert (temp);
8635         return temp;
8636       }
8637
8638     case VEC_LSHIFT_EXPR:
8639     case VEC_RSHIFT_EXPR:
8640       {
8641         target = expand_vec_shift_expr (ops, target);
8642         return target;
8643       }
8644
8645     case VEC_UNPACK_HI_EXPR:
8646     case VEC_UNPACK_LO_EXPR:
8647       {
8648         op0 = expand_normal (treeop0);
8649         temp = expand_widen_pattern_expr (ops, op0, NULL_RTX, NULL_RTX,
8650                                           target, unsignedp);
8651         gcc_assert (temp);
8652         return temp;
8653       }
8654
8655     case VEC_UNPACK_FLOAT_HI_EXPR:
8656     case VEC_UNPACK_FLOAT_LO_EXPR:
8657       {
8658         op0 = expand_normal (treeop0);
8659         /* The signedness is determined from input operand.  */
8660         temp = expand_widen_pattern_expr
8661           (ops, op0, NULL_RTX, NULL_RTX,
8662            target, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (treeop0)));
8663
8664         gcc_assert (temp);
8665         return temp;
8666       }
8667
8668     case VEC_WIDEN_MULT_HI_EXPR:
8669     case VEC_WIDEN_MULT_LO_EXPR:
8670       {
8671         tree oprnd0 = treeop0;
8672         tree oprnd1 = treeop1;
8673
8674         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8675         target = expand_widen_pattern_expr (ops, op0, op1, NULL_RTX,
8676                                             target, unsignedp);
8677         gcc_assert (target);
8678         return target;
8679       }
8680
8681     case VEC_WIDEN_LSHIFT_HI_EXPR:
8682     case VEC_WIDEN_LSHIFT_LO_EXPR:
8683       {
8684         tree oprnd0 = treeop0;
8685         tree oprnd1 = treeop1;
8686
8687         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8688         target = expand_widen_pattern_expr (ops, op0, op1, NULL_RTX,
8689                                             target, unsignedp);
8690         gcc_assert (target);
8691         return target;
8692       }
8693
8694     case VEC_PACK_TRUNC_EXPR:
8695     case VEC_PACK_SAT_EXPR:
8696     case VEC_PACK_FIX_TRUNC_EXPR:
8697       mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (treeop0));
8698       goto binop;
8699
8700     case VEC_PERM_EXPR:
8701       expand_operands (treeop0, treeop1, target, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8702       op2 = expand_normal (treeop2);
8703
8704       /* Careful here: if the target doesn't support integral vector modes,
8705          a constant selection vector could wind up smooshed into a normal
8706          integral constant.  */
8707       if (CONSTANT_P (op2) && GET_CODE (op2) != CONST_VECTOR)
8708         {
8709           tree sel_type = TREE_TYPE (treeop2);
8710           enum machine_mode vmode
8711             = mode_for_vector (TYPE_MODE (TREE_TYPE (sel_type)),
8712                                TYPE_VECTOR_SUBPARTS (sel_type));
8713           gcc_assert (GET_MODE_CLASS (vmode) == MODE_VECTOR_INT);
8714           op2 = simplify_subreg (vmode, op2, TYPE_MODE (sel_type), 0);
8715           gcc_assert (op2 && GET_CODE (op2) == CONST_VECTOR);
8716         }
8717       else
8718         gcc_assert (GET_MODE_CLASS (GET_MODE (op2)) == MODE_VECTOR_INT);
8719
8720       temp = expand_vec_perm (mode, op0, op1, op2, target);
8721       gcc_assert (temp);
8722       return temp;
8723
8724     case DOT_PROD_EXPR:
8725       {
8726         tree oprnd0 = treeop0;
8727         tree oprnd1 = treeop1;
8728         tree oprnd2 = treeop2;
8729         rtx op2;
8730
8731         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8732         op2 = expand_normal (oprnd2);
8733         target = expand_widen_pattern_expr (ops, op0, op1, op2,
8734                                             target, unsignedp);
8735         return target;
8736       }
8737
8738     case REALIGN_LOAD_EXPR:
8739       {
8740         tree oprnd0 = treeop0;
8741         tree oprnd1 = treeop1;
8742         tree oprnd2 = treeop2;
8743         rtx op2;
8744
8745         this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
8746         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8747         op2 = expand_normal (oprnd2);
8748         temp = expand_ternary_op (mode, this_optab, op0, op1, op2,
8749                                   target, unsignedp);
8750         gcc_assert (temp);
8751         return temp;
8752       }
8753
8754     case COND_EXPR:
8755       /* A COND_EXPR with its type being VOID_TYPE represents a
8756          conditional jump and is handled in
8757          expand_gimple_cond_expr.  */
8758       gcc_assert (!VOID_TYPE_P (type));
8759
8760       /* Note that COND_EXPRs whose type is a structure or union
8761          are required to be constructed to contain assignments of
8762          a temporary variable, so that we can evaluate them here
8763          for side effect only.  If type is void, we must do likewise.  */
8764
8765       gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (type)
8766                   && !ignore
8767                   && TREE_TYPE (treeop1) != void_type_node
8768                   && TREE_TYPE (treeop2) != void_type_node);
8769
8770       /* If we are not to produce a result, we have no target.  Otherwise,
8771          if a target was specified use it; it will not be used as an
8772          intermediate target unless it is safe.  If no target, use a
8773          temporary.  */
8774
8775       if (modifier != EXPAND_STACK_PARM
8776           && original_target
8777           && safe_from_p (original_target, treeop0, 1)
8778           && GET_MODE (original_target) == mode
8779 #ifdef HAVE_conditional_move
8780           && (! can_conditionally_move_p (mode)
8781               || REG_P (original_target))
8782 #endif
8783           && !MEM_P (original_target))
8784         temp = original_target;
8785       else
8786         temp = assign_temp (type, 0, 0, 1);
8787
8788       do_pending_stack_adjust ();
8789       NO_DEFER_POP;
8790       op0 = gen_label_rtx ();
8791       op1 = gen_label_rtx ();
8792       jumpifnot (treeop0, op0, -1);
8793       store_expr (treeop1, temp,
8794                   modifier == EXPAND_STACK_PARM,
8795                   false);
8796
8797       emit_jump_insn (gen_jump (op1));
8798       emit_barrier ();
8799       emit_label (op0);
8800       store_expr (treeop2, temp,
8801                   modifier == EXPAND_STACK_PARM,
8802                   false);
8803
8804       emit_label (op1);
8805       OK_DEFER_POP;
8806       return temp;
8807
8808     case VEC_COND_EXPR:
8809       target = expand_vec_cond_expr (type, treeop0, treeop1, treeop2, target);
8810       return target;
8811
8812     default:
8813       gcc_unreachable ();
8814     }
8815
8816   /* Here to do an ordinary binary operator.  */
8817  binop:
8818   expand_operands (treeop0, treeop1,
8819                    subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8820  binop2:
8821   this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
8822  binop3:
8823   if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8824     target = 0;
8825   temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target,
8826                        unsignedp, OPTAB_LIB_WIDEN);
8827   gcc_assert (temp);
8828   /* Bitwise operations do not need bitfield reduction as we expect their
8829      operands being properly truncated.  */
8830   if (code == BIT_XOR_EXPR
8831       || code == BIT_AND_EXPR
8832       || code == BIT_IOR_EXPR)
8833     return temp;
8834   return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8835 }
8836 #undef REDUCE_BIT_FIELD
8837
8838 rtx
8839 expand_expr_real_1 (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
8840                     enum expand_modifier modifier, rtx *alt_rtl)
8841 {
8842   rtx op0, op1, temp, decl_rtl;
8843   tree type;
8844   int unsignedp;
8845   enum machine_mode mode;
8846   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
8847   rtx subtarget, original_target;
8848   int ignore;
8849   tree context;
8850   bool reduce_bit_field;
8851   location_t loc = EXPR_LOCATION (exp);
8852   struct separate_ops ops;
8853   tree treeop0, treeop1, treeop2;
8854   tree ssa_name = NULL_TREE;
8855   gimple g;
8856
8857   type = TREE_TYPE (exp);
8858   mode = TYPE_MODE (type);
8859   unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
8860
8861   treeop0 = treeop1 = treeop2 = NULL_TREE;
8862   if (!VL_EXP_CLASS_P (exp))
8863     switch (TREE_CODE_LENGTH (code))
8864       {
8865         default:
8866         case 3: treeop2 = TREE_OPERAND (exp, 2);
8867         case 2: treeop1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
8868         case 1: treeop0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
8869         case 0: break;
8870       }
8871   ops.code = code;
8872   ops.type = type;
8873   ops.op0 = treeop0;
8874   ops.op1 = treeop1;
8875   ops.op2 = treeop2;
8876   ops.location = loc;
8877
8878   ignore = (target == const0_rtx
8879             || ((CONVERT_EXPR_CODE_P (code)
8880                  || code == COND_EXPR || code == VIEW_CONVERT_EXPR)
8881                 && TREE_CODE (type) == VOID_TYPE));
8882
8883   /* An operation in what may be a bit-field type needs the
8884      result to be reduced to the precision of the bit-field type,
8885      which is narrower than that of the type's mode.  */
8886   reduce_bit_field = (!ignore
8887                       && INTEGRAL_TYPE_P (type)
8888                       && GET_MODE_PRECISION (mode) > TYPE_PRECISION (type));
8889
8890   /* If we are going to ignore this result, we need only do something
8891      if there is a side-effect somewhere in the expression.  If there
8892      is, short-circuit the most common cases here.  Note that we must
8893      not call expand_expr with anything but const0_rtx in case this
8894      is an initial expansion of a size that contains a PLACEHOLDER_EXPR.  */
8895
8896   if (ignore)
8897     {
8898       if (! TREE_SIDE_EFFECTS (exp))
8899         return const0_rtx;
8900
8901       /* Ensure we reference a volatile object even if value is ignored, but
8902          don't do this if all we are doing is taking its address.  */
8903       if (TREE_THIS_VOLATILE (exp)
8904           && TREE_CODE (exp) != FUNCTION_DECL
8905           && mode != VOIDmode && mode != BLKmode
8906           && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS)
8907         {
8908           temp = expand_expr (exp, NULL_RTX, VOIDmode, modifier);
8909           if (MEM_P (temp))
8910             copy_to_reg (temp);
8911           return const0_rtx;
8912         }
8913
8914       if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_unary
8915           || code == COMPONENT_REF || code == INDIRECT_REF)
8916         return expand_expr (treeop0, const0_rtx, VOIDmode,
8917                             modifier);
8918
8919       else if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_binary
8920                || TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison
8921                || code == ARRAY_REF || code == ARRAY_RANGE_REF)
8922         {
8923           expand_expr (treeop0, const0_rtx, VOIDmode, modifier);
8924           expand_expr (treeop1, const0_rtx, VOIDmode, modifier);
8925           return const0_rtx;
8926         }
8927       else if (code == BIT_FIELD_REF)
8928         {
8929           expand_expr (treeop0, const0_rtx, VOIDmode, modifier);
8930           expand_expr (treeop1, const0_rtx, VOIDmode, modifier);
8931           expand_expr (treeop2, const0_rtx, VOIDmode, modifier);
8932           return const0_rtx;
8933         }
8934
8935       target = 0;
8936     }
8937
8938   if (reduce_bit_field && modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8939     target = 0;
8940
8941   /* Use subtarget as the target for operand 0 of a binary operation.  */
8942   subtarget = get_subtarget (target);
8943   original_target = target;
8944
8945   switch (code)
8946     {
8947     case LABEL_DECL:
8948       {
8949         tree function = decl_function_context (exp);
8950
8951         temp = label_rtx (exp);
8952         temp = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, temp);
8953
8954         if (function != current_function_decl
8955             && function != 0)
8956           LABEL_REF_NONLOCAL_P (temp) = 1;
8957
8958         temp = gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, temp);
8959         return temp;
8960       }
8961
8962     case SSA_NAME:
8963       /* ??? ivopts calls expander, without any preparation from
8964          out-of-ssa.  So fake instructions as if this was an access to the
8965          base variable.  This unnecessarily allocates a pseudo, see how we can
8966          reuse it, if partition base vars have it set already.  */
8967       if (!currently_expanding_to_rtl)
8968         return expand_expr_real_1 (SSA_NAME_VAR (exp), target, tmode, modifier,
8969                                    NULL);
8970
8971       g = get_gimple_for_ssa_name (exp);
8972       /* For EXPAND_INITIALIZER try harder to get something simpler.  */
8973       if (g == NULL
8974           && modifier == EXPAND_INITIALIZER
8975           && !SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (exp)
8976           && (optimize || DECL_IGNORED_P (SSA_NAME_VAR (exp)))
8977           && stmt_is_replaceable_p (SSA_NAME_DEF_STMT (exp)))
8978         g = SSA_NAME_DEF_STMT (exp);
8979       if (g)
8980         return expand_expr_real (gimple_assign_rhs_to_tree (g), target, tmode,
8981                                  modifier, NULL);
8982
8983       ssa_name = exp;
8984       decl_rtl = get_rtx_for_ssa_name (ssa_name);
8985       exp = SSA_NAME_VAR (ssa_name);
8986       goto expand_decl_rtl;
8987
8988     case PARM_DECL:
8989     case VAR_DECL:
8990       /* If a static var's type was incomplete when the decl was written,
8991          but the type is complete now, lay out the decl now.  */
8992       if (DECL_SIZE (exp) == 0
8993           && COMPLETE_OR_UNBOUND_ARRAY_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
8994           && (TREE_STATIC (exp) || DECL_EXTERNAL (exp)))
8995         layout_decl (exp, 0);
8996
8997       /* ... fall through ...  */
8998
8999     case FUNCTION_DECL:
9000     case RESULT_DECL:
9001       decl_rtl = DECL_RTL (exp);
9002     expand_decl_rtl:
9003       gcc_assert (decl_rtl);
9004       decl_rtl = copy_rtx (decl_rtl);
9005       /* Record writes to register variables.  */
9006       if (modifier == EXPAND_WRITE
9007           && REG_P (decl_rtl)
9008           && HARD_REGISTER_P (decl_rtl))
9009         add_to_hard_reg_set (&crtl->asm_clobbers,
9010                              GET_MODE (decl_rtl), REGNO (decl_rtl));
9011
9012       /* Ensure variable marked as used even if it doesn't go through
9013          a parser.  If it hasn't be used yet, write out an external
9014          definition.  */
9015       if (! TREE_USED (exp))
9016         {
9017           assemble_external (exp);
9018           TREE_USED (exp) = 1;
9019         }
9020
9021       /* Show we haven't gotten RTL for this yet.  */
9022       temp = 0;
9023
9024       /* Variables inherited from containing functions should have
9025          been lowered by this point.  */
9026       context = decl_function_context (exp);
9027       gcc_assert (!context
9028                   || context == current_function_decl
9029                   || TREE_STATIC (exp)
9030                   || DECL_EXTERNAL (exp)
9031                   /* ??? C++ creates functions that are not TREE_STATIC.  */
9032                   || TREE_CODE (exp) == FUNCTION_DECL);
9033
9034       /* This is the case of an array whose size is to be determined
9035          from its initializer, while the initializer is still being parsed.
9036          See expand_decl.  */
9037
9038       if (MEM_P (decl_rtl) && REG_P (XEXP (decl_rtl, 0)))
9039         temp = validize_mem (decl_rtl);
9040
9041       /* If DECL_RTL is memory, we are in the normal case and the
9042          address is not valid, get the address into a register.  */
9043
9044       else if (MEM_P (decl_rtl) && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
9045         {
9046           if (alt_rtl)
9047             *alt_rtl = decl_rtl;
9048           decl_rtl = use_anchored_address (decl_rtl);
9049           if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
9050               && modifier != EXPAND_SUM
9051               && !memory_address_addr_space_p (DECL_MODE (exp),
9052                                                XEXP (decl_rtl, 0),
9053                                                MEM_ADDR_SPACE (decl_rtl)))
9054             temp = replace_equiv_address (decl_rtl,
9055                                           copy_rtx (XEXP (decl_rtl, 0)));
9056         }
9057
9058       /* If we got something, return it.  But first, set the alignment
9059          if the address is a register.  */
9060       if (temp != 0)
9061         {
9062           if (MEM_P (temp) && REG_P (XEXP (temp, 0)))
9063             mark_reg_pointer (XEXP (temp, 0), DECL_ALIGN (exp));
9064
9065           return temp;
9066         }
9067
9068       /* If the mode of DECL_RTL does not match that of the decl,
9069          there are two cases: we are dealing with a BLKmode value
9070          that is returned in a register, or we are dealing with
9071          a promoted value.  In the latter case, return a SUBREG
9072          of the wanted mode, but mark it so that we know that it
9073          was already extended.  */
9074       if (REG_P (decl_rtl)
9075           && DECL_MODE (exp) != BLKmode
9076           && GET_MODE (decl_rtl) != DECL_MODE (exp))
9077         {
9078           enum machine_mode pmode;
9079
9080           /* Get the signedness to be used for this variable.  Ensure we get
9081              the same mode we got when the variable was declared.  */
9082           if (code == SSA_NAME
9083               && (g = SSA_NAME_DEF_STMT (ssa_name))
9084               && gimple_code (g) == GIMPLE_CALL)
9085             {
9086               gcc_assert (!gimple_call_internal_p (g));
9087               pmode = promote_function_mode (type, mode, &unsignedp,
9088                                              gimple_call_fntype (g),
9089                                              2);
9090             }
9091           else
9092             pmode = promote_decl_mode (exp, &unsignedp);
9093           gcc_assert (GET_MODE (decl_rtl) == pmode);
9094
9095           temp = gen_lowpart_SUBREG (mode, decl_rtl);
9096           SUBREG_PROMOTED_VAR_P (temp) = 1;
9097           SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (temp, unsignedp);
9098           return temp;
9099         }
9100
9101       return decl_rtl;
9102
9103     case INTEGER_CST:
9104       temp = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (exp),
9105                                  TREE_INT_CST_HIGH (exp), mode);
9106
9107       return temp;
9108
9109     case VECTOR_CST:
9110       {
9111         tree tmp = NULL_TREE;
9112         if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_INT
9113             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_FLOAT
9114             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_FRACT
9115             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_UFRACT
9116             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_ACCUM
9117             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_UACCUM)
9118           return const_vector_from_tree (exp);
9119         if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT)
9120           {
9121             tree type_for_mode = lang_hooks.types.type_for_mode (mode, 1);
9122             if (type_for_mode)
9123               tmp = fold_unary_loc (loc, VIEW_CONVERT_EXPR, type_for_mode, exp);
9124           }
9125         if (!tmp)
9126           {
9127             VEC(constructor_elt,gc) *v;
9128             unsigned i;
9129             v = VEC_alloc (constructor_elt, gc, VECTOR_CST_NELTS (exp));
9130             for (i = 0; i < VECTOR_CST_NELTS (exp); ++i)
9131               CONSTRUCTOR_APPEND_ELT (v, NULL_TREE, VECTOR_CST_ELT (exp, i));
9132             tmp = build_constructor (type, v);
9133           }
9134         return expand_expr (tmp, ignore ? const0_rtx : target,
9135                             tmode, modifier);
9136       }
9137
9138     case CONST_DECL:
9139       return expand_expr (DECL_INITIAL (exp), target, VOIDmode, modifier);
9140
9141     case REAL_CST:
9142       /* If optimized, generate immediate CONST_DOUBLE
9143          which will be turned into memory by reload if necessary.
9144
9145          We used to force a register so that loop.c could see it.  But
9146          this does not allow gen_* patterns to perform optimizations with
9147          the constants.  It also produces two insns in cases like "x = 1.0;".
9148          On most machines, floating-point constants are not permitted in
9149          many insns, so we'd end up copying it to a register in any case.
9150
9151          Now, we do the copying in expand_binop, if appropriate.  */
9152       return CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (TREE_REAL_CST (exp),
9153                                            TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
9154
9155     case FIXED_CST:
9156       return CONST_FIXED_FROM_FIXED_VALUE (TREE_FIXED_CST (exp),
9157                                            TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
9158
9159     case COMPLEX_CST:
9160       /* Handle evaluating a complex constant in a CONCAT target.  */
9161       if (original_target && GET_CODE (original_target) == CONCAT)
9162         {
9163           enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)));
9164           rtx rtarg, itarg;
9165
9166           rtarg = XEXP (original_target, 0);
9167           itarg = XEXP (original_target, 1);
9168
9169           /* Move the real and imaginary parts separately.  */
9170           op0 = expand_expr (TREE_REALPART (exp), rtarg, mode, EXPAND_NORMAL);
9171           op1 = expand_expr (TREE_IMAGPART (exp), itarg, mode, EXPAND_NORMAL);
9172
9173           if (op0 != rtarg)
9174             emit_move_insn (rtarg, op0);
9175           if (op1 != itarg)
9176             emit_move_insn (itarg, op1);
9177
9178           return original_target;
9179         }
9180
9181       /* ... fall through ...  */
9182
9183     case STRING_CST:
9184       temp = expand_expr_constant (exp, 1, modifier);
9185
9186       /* temp contains a constant address.
9187          On RISC machines where a constant address isn't valid,
9188          make some insns to get that address into a register.  */
9189       if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
9190           && modifier != EXPAND_INITIALIZER
9191           && modifier != EXPAND_SUM
9192           && ! memory_address_addr_space_p (mode, XEXP (temp, 0),
9193                                             MEM_ADDR_SPACE (temp)))
9194         return replace_equiv_address (temp,
9195                                       copy_rtx (XEXP (temp, 0)));
9196       return temp;
9197
9198     case SAVE_EXPR:
9199       {
9200         tree val = treeop0;
9201         rtx ret = expand_expr_real_1 (val, target, tmode, modifier, alt_rtl);
9202
9203         if (!SAVE_EXPR_RESOLVED_P (exp))
9204           {
9205             /* We can indeed still hit this case, typically via builtin
9206                expanders calling save_expr immediately before expanding
9207                something.  Assume this means that we only have to deal
9208                with non-BLKmode values.  */
9209             gcc_assert (GET_MODE (ret) != BLKmode);
9210
9211             val = build_decl (EXPR_LOCATION (exp),
9212                               VAR_DECL, NULL, TREE_TYPE (exp));
9213             DECL_ARTIFICIAL (val) = 1;
9214             DECL_IGNORED_P (val) = 1;
9215             treeop0 = val;
9216             TREE_OPERAND (exp, 0) = treeop0;
9217             SAVE_EXPR_RESOLVED_P (exp) = 1;
9218
9219             if (!CONSTANT_P (ret))
9220               ret = copy_to_reg (ret);
9221             SET_DECL_RTL (val, ret);
9222           }
9223
9224         return ret;
9225       }
9226
9227
9228     case CONSTRUCTOR:
9229       /* If we don't need the result, just ensure we evaluate any
9230          subexpressions.  */
9231       if (ignore)
9232         {
9233           unsigned HOST_WIDE_INT idx;
9234           tree value;
9235
9236           FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, value)
9237             expand_expr (value, const0_rtx, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
9238
9239           return const0_rtx;
9240         }
9241
9242       return expand_constructor (exp, target, modifier, false);
9243
9244     case TARGET_MEM_REF:
9245       {
9246         addr_space_t as
9247           = TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
9248         struct mem_address addr;
9249         enum insn_code icode;
9250         unsigned int align;
9251
9252         get_address_description (exp, &addr);
9253         op0 = addr_for_mem_ref (&addr, as, true);
9254         op0 = memory_address_addr_space (mode, op0, as);
9255         temp = gen_rtx_MEM (mode, op0);
9256         set_mem_attributes (temp, exp, 0);
9257         set_mem_addr_space (temp, as);
9258         align = get_object_or_type_alignment (exp);
9259         if (modifier != EXPAND_WRITE
9260             && mode != BLKmode
9261             && align < GET_MODE_ALIGNMENT (mode)
9262             /* If the target does not have special handling for unaligned
9263                loads of mode then it can use regular moves for them.  */
9264             && ((icode = optab_handler (movmisalign_optab, mode))
9265                 != CODE_FOR_nothing))
9266           {
9267             struct expand_operand ops[2];
9268
9269             /* We've already validated the memory, and we're creating a
9270                new pseudo destination.  The predicates really can't fail,
9271                nor can the generator.  */
9272             create_output_operand (&ops[0], NULL_RTX, mode);
9273             create_fixed_operand (&ops[1], temp);
9274             expand_insn (icode, 2, ops);
9275             return ops[0].value;
9276           }
9277         return temp;
9278       }
9279
9280     case MEM_REF:
9281       {
9282         addr_space_t as
9283           = TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
9284         enum machine_mode address_mode;
9285         tree base = TREE_OPERAND (exp, 0);
9286         gimple def_stmt;
9287         enum insn_code icode;
9288         unsigned align;
9289         /* Handle expansion of non-aliased memory with non-BLKmode.  That
9290            might end up in a register.  */
9291         if (mem_ref_refers_to_non_mem_p (exp))
9292           {
9293             HOST_WIDE_INT offset = mem_ref_offset (exp).low;
9294             tree bit_offset;
9295             tree bftype;
9296             base = TREE_OPERAND (base, 0);
9297             if (offset == 0
9298                 && host_integerp (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)), 1)
9299                 && (GET_MODE_BITSIZE (DECL_MODE (base))
9300                     == TREE_INT_CST_LOW (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)))))
9301               return expand_expr (build1 (VIEW_CONVERT_EXPR,
9302                                           TREE_TYPE (exp), base),
9303                                   target, tmode, modifier);
9304             bit_offset = bitsize_int (offset * BITS_PER_UNIT);
9305             bftype = TREE_TYPE (base);
9306             if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) != BLKmode)
9307               bftype = TREE_TYPE (exp);
9308             else
9309               {
9310                 temp = assign_stack_temp (DECL_MODE (base),
9311                                           GET_MODE_SIZE (DECL_MODE (base)),
9312                                           0);
9313                 store_expr (base, temp, 0, false);
9314                 temp = adjust_address (temp, BLKmode, offset);
9315                 set_mem_size (temp, int_size_in_bytes (TREE_TYPE (exp)));
9316                 return temp;
9317               }
9318             return expand_expr (build3 (BIT_FIELD_REF, bftype,
9319                                         base,
9320                                         TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)),
9321                                         bit_offset),
9322                                 target, tmode, modifier);
9323           }
9324         address_mode = targetm.addr_space.address_mode (as);
9325         base = TREE_OPERAND (exp, 0);
9326         if ((def_stmt = get_def_for_expr (base, BIT_AND_EXPR)))
9327           {
9328             tree mask = gimple_assign_rhs2 (def_stmt);
9329             base = build2 (BIT_AND_EXPR, TREE_TYPE (base),
9330                            gimple_assign_rhs1 (def_stmt), mask);
9331             TREE_OPERAND (exp, 0) = base;
9332           }
9333         align = get_object_or_type_alignment (exp);
9334         op0 = expand_expr (base, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_SUM);
9335         op0 = memory_address_addr_space (address_mode, op0, as);
9336         if (!integer_zerop (TREE_OPERAND (exp, 1)))
9337           {
9338             rtx off
9339               = immed_double_int_const (mem_ref_offset (exp), address_mode);
9340             op0 = simplify_gen_binary (PLUS, address_mode, op0, off);
9341           }
9342         op0 = memory_address_addr_space (mode, op0, as);
9343         temp = gen_rtx_MEM (mode, op0);
9344         set_mem_attributes (temp, exp, 0);
9345         set_mem_addr_space (temp, as);
9346         if (TREE_THIS_VOLATILE (exp))
9347           MEM_VOLATILE_P (temp) = 1;
9348         if (modifier != EXPAND_WRITE
9349             && mode != BLKmode
9350             && align < GET_MODE_ALIGNMENT (mode)
9351             /* If the target does not have special handling for unaligned
9352                loads of mode then it can use regular moves for them.  */
9353             && ((icode = optab_handler (movmisalign_optab, mode))
9354                 != CODE_FOR_nothing))
9355           {
9356             struct expand_operand ops[2];
9357
9358             /* We've already validated the memory, and we're creating a
9359                new pseudo destination.  The predicates really can't fail,
9360                nor can the generator.  */
9361             create_output_operand (&ops[0], NULL_RTX, mode);
9362             create_fixed_operand (&ops[1], temp);
9363             expand_insn (icode, 2, ops);
9364             return ops[0].value;
9365           }
9366         return temp;
9367       }
9368
9369     case ARRAY_REF:
9370
9371       {
9372         tree array = treeop0;
9373         tree index = treeop1;
9374
9375         /* Fold an expression like: "foo"[2].
9376            This is not done in fold so it won't happen inside &.
9377            Don't fold if this is for wide characters since it's too
9378            difficult to do correctly and this is a very rare case.  */
9379
9380         if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
9381             && modifier != EXPAND_INITIALIZER
9382             && modifier != EXPAND_MEMORY)
9383           {
9384             tree t = fold_read_from_constant_string (exp);
9385
9386             if (t)
9387               return expand_expr (t, target, tmode, modifier);
9388           }
9389
9390         /* If this is a constant index into a constant array,
9391            just get the value from the array.  Handle both the cases when
9392            we have an explicit constructor and when our operand is a variable
9393            that was declared const.  */
9394
9395         if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
9396             && modifier != EXPAND_INITIALIZER
9397             && modifier != EXPAND_MEMORY
9398             && TREE_CODE (array) == CONSTRUCTOR
9399             && ! TREE_SIDE_EFFECTS (array)
9400             && TREE_CODE (index) == INTEGER_CST)
9401           {
9402             unsigned HOST_WIDE_INT ix;
9403             tree field, value;
9404
9405             FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (array), ix,
9406                                       field, value)
9407               if (tree_int_cst_equal (field, index))
9408                 {
9409                   if (!TREE_SIDE_EFFECTS (value))
9410                     return expand_expr (fold (value), target, tmode, modifier);
9411                   break;
9412                 }
9413           }
9414
9415         else if (optimize >= 1
9416                  && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
9417                  && modifier != EXPAND_INITIALIZER
9418                  && modifier != EXPAND_MEMORY
9419                  && TREE_READONLY (array) && ! TREE_SIDE_EFFECTS (array)
9420                  && TREE_CODE (array) == VAR_DECL && DECL_INITIAL (array)
9421                  && TREE_CODE (DECL_INITIAL (array)) != ERROR_MARK
9422                  && const_value_known_p (array))
9423           {
9424             if (TREE_CODE (index) == INTEGER_CST)
9425               {
9426                 tree init = DECL_INITIAL (array);
9427
9428                 if (TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR)
9429                   {
9430                     unsigned HOST_WIDE_INT ix;
9431                     tree field, value;
9432
9433                     FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (init), ix,
9434                                               field, value)
9435                       if (tree_int_cst_equal (field, index))
9436                         {
9437                           if (TREE_SIDE_EFFECTS (value))
9438                             break;
9439
9440                           if (TREE_CODE (value) == CONSTRUCTOR)
9441                             {
9442                               /* If VALUE is a CONSTRUCTOR, this
9443                                  optimization is only useful if
9444                                  this doesn't store the CONSTRUCTOR
9445                                  into memory.  If it does, it is more
9446                                  efficient to just load the data from
9447                                  the array directly.  */
9448                               rtx ret = expand_constructor (value, target,
9449                                                             modifier, true);
9450                               if (ret == NULL_RTX)
9451                                 break;
9452                             }
9453
9454                           return expand_expr (fold (value), target, tmode,
9455                                               modifier);
9456                         }
9457                   }
9458                 else if(TREE_CODE (init) == STRING_CST)
9459                   {
9460                     tree index1 = index;
9461                     tree low_bound = array_ref_low_bound (exp);
9462                     index1 = fold_convert_loc (loc, sizetype,
9463                                                treeop1);
9464
9465                     /* Optimize the special-case of a zero lower bound.
9466
9467                        We convert the low_bound to sizetype to avoid some problems
9468                        with constant folding.  (E.g. suppose the lower bound is 1,
9469                        and its mode is QI.  Without the conversion,l (ARRAY
9470                        +(INDEX-(unsigned char)1)) becomes ((ARRAY+(-(unsigned char)1))
9471                        +INDEX), which becomes (ARRAY+255+INDEX).  Opps!)  */
9472
9473                     if (! integer_zerop (low_bound))
9474                       index1 = size_diffop_loc (loc, index1,
9475                                             fold_convert_loc (loc, sizetype,
9476                                                               low_bound));
9477
9478                     if (0 > compare_tree_int (index1,
9479                                               TREE_STRING_LENGTH (init)))
9480                       {
9481                         tree type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (init));
9482                         enum machine_mode mode = TYPE_MODE (type);
9483
9484                         if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
9485                             && GET_MODE_SIZE (mode) == 1)
9486                           return gen_int_mode (TREE_STRING_POINTER (init)
9487                                                [TREE_INT_CST_LOW (index1)],
9488                                                mode);
9489                       }
9490                   }
9491               }
9492           }
9493       }
9494       goto normal_inner_ref;
9495
9496     case COMPONENT_REF:
9497       /* If the operand is a CONSTRUCTOR, we can just extract the
9498          appropriate field if it is present.  */
9499       if (TREE_CODE (treeop0) == CONSTRUCTOR)
9500         {
9501           unsigned HOST_WIDE_INT idx;
9502           tree field, value;
9503
9504           FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (treeop0),
9505                                     idx, field, value)
9506             if (field == treeop1
9507                 /* We can normally use the value of the field in the
9508                    CONSTRUCTOR.  However, if this is a bitfield in
9509                    an integral mode that we can fit in a HOST_WIDE_INT,
9510                    we must mask only the number of bits in the bitfield,
9511                    since this is done implicitly by the constructor.  If
9512                    the bitfield does not meet either of those conditions,
9513                    we can't do this optimization.  */
9514                 && (! DECL_BIT_FIELD (field)
9515                     || ((GET_MODE_CLASS (DECL_MODE (field)) == MODE_INT)
9516                         && (GET_MODE_PRECISION (DECL_MODE (field))
9517                             <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT))))
9518               {
9519                 if (DECL_BIT_FIELD (field)
9520                     && modifier == EXPAND_STACK_PARM)
9521                   target = 0;
9522                 op0 = expand_expr (value, target, tmode, modifier);
9523                 if (DECL_BIT_FIELD (field))
9524                   {
9525                     HOST_WIDE_INT bitsize = TREE_INT_CST_LOW (DECL_SIZE (field));
9526                     enum machine_mode imode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (field));
9527
9528                     if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (field)))
9529                       {
9530                         op1 = GEN_INT (((HOST_WIDE_INT) 1 << bitsize) - 1);
9531                         op0 = expand_and (imode, op0, op1, target);
9532                       }
9533                     else
9534                       {
9535                         int count = GET_MODE_PRECISION (imode) - bitsize;
9536
9537                         op0 = expand_shift (LSHIFT_EXPR, imode, op0, count,
9538                                             target, 0);
9539                         op0 = expand_shift (RSHIFT_EXPR, imode, op0, count,
9540                                             target, 0);
9541                       }
9542                   }
9543
9544                 return op0;
9545               }
9546         }
9547       goto normal_inner_ref;
9548
9549     case BIT_FIELD_REF:
9550     case ARRAY_RANGE_REF:
9551     normal_inner_ref:
9552       {
9553         enum machine_mode mode1, mode2;
9554         HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
9555         tree offset;
9556         int volatilep = 0, must_force_mem;
9557         bool packedp = false;
9558         tree tem = get_inner_reference (exp, &bitsize, &bitpos, &offset,
9559                                         &mode1, &unsignedp, &volatilep, true);
9560         rtx orig_op0, memloc;
9561
9562         /* If we got back the original object, something is wrong.  Perhaps
9563            we are evaluating an expression too early.  In any event, don't
9564            infinitely recurse.  */
9565         gcc_assert (tem != exp);
9566
9567         if (TYPE_PACKED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))
9568             || (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == FIELD_DECL
9569                 && DECL_PACKED (TREE_OPERAND (exp, 1))))
9570           packedp = true;
9571
9572         /* If TEM's type is a union of variable size, pass TARGET to the inner
9573            computation, since it will need a temporary and TARGET is known
9574            to have to do.  This occurs in unchecked conversion in Ada.  */
9575         orig_op0 = op0
9576           = expand_expr (tem,
9577                          (TREE_CODE (TREE_TYPE (tem)) == UNION_TYPE
9578                           && (TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (tem)))
9579                               != INTEGER_CST)
9580                           && modifier != EXPAND_STACK_PARM
9581                           ? target : NULL_RTX),
9582                          VOIDmode,
9583                          (modifier == EXPAND_INITIALIZER
9584                           || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
9585                           || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
9586                          ? modifier : EXPAND_NORMAL);
9587
9588
9589         /* If the bitfield is volatile, we want to access it in the
9590            field's mode, not the computed mode.
9591            If a MEM has VOIDmode (external with incomplete type),
9592            use BLKmode for it instead.  */
9593         if (MEM_P (op0))
9594           {
9595             if (volatilep && flag_strict_volatile_bitfields > 0)
9596               op0 = adjust_address (op0, mode1, 0);
9597             else if (GET_MODE (op0) == VOIDmode)
9598               op0 = adjust_address (op0, BLKmode, 0);
9599           }
9600
9601         mode2
9602           = CONSTANT_P (op0) ? TYPE_MODE (TREE_TYPE (tem)) : GET_MODE (op0);
9603
9604         /* If we have either an offset, a BLKmode result, or a reference
9605            outside the underlying object, we must force it to memory.
9606            Such a case can occur in Ada if we have unchecked conversion
9607            of an expression from a scalar type to an aggregate type or
9608            for an ARRAY_RANGE_REF whose type is BLKmode, or if we were
9609            passed a partially uninitialized object or a view-conversion
9610            to a larger size.  */
9611         must_force_mem = (offset
9612                           || mode1 == BLKmode
9613                           || bitpos + bitsize > GET_MODE_BITSIZE (mode2));
9614
9615         /* Handle CONCAT first.  */
9616         if (GET_CODE (op0) == CONCAT && !must_force_mem)
9617           {
9618             if (bitpos == 0
9619                 && bitsize == GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0)))
9620               return op0;
9621             if (bitpos == 0
9622                 && bitsize == GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (XEXP (op0, 0)))
9623                 && bitsize)
9624               {
9625                 op0 = XEXP (op0, 0);
9626                 mode2 = GET_MODE (op0);
9627               }
9628             else if (bitpos == GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (XEXP (op0, 0)))
9629                      && bitsize == GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (XEXP (op0, 1)))
9630                      && bitpos
9631                      && bitsize)
9632               {
9633                 op0 = XEXP (op0, 1);
9634                 bitpos = 0;
9635                 mode2 = GET_MODE (op0);
9636               }
9637             else
9638               /* Otherwise force into memory.  */
9639               must_force_mem = 1;
9640           }
9641
9642         /* If this is a constant, put it in a register if it is a legitimate
9643            constant and we don't need a memory reference.  */
9644         if (CONSTANT_P (op0)
9645             && mode2 != BLKmode
9646             && targetm.legitimate_constant_p (mode2, op0)
9647             && !must_force_mem)
9648           op0 = force_reg (mode2, op0);
9649
9650         /* Otherwise, if this is a constant, try to force it to the constant
9651            pool.  Note that back-ends, e.g. MIPS, may refuse to do so if it
9652            is a legitimate constant.  */
9653         else if (CONSTANT_P (op0) && (memloc = force_const_mem (mode2, op0)))
9654           op0 = validize_mem (memloc);
9655
9656         /* Otherwise, if this is a constant or the object is not in memory
9657            and need be, put it there.  */
9658         else if (CONSTANT_P (op0) || (!MEM_P (op0) && must_force_mem))
9659           {
9660             tree nt = build_qualified_type (TREE_TYPE (tem),
9661                                             (TYPE_QUALS (TREE_TYPE (tem))
9662                                              | TYPE_QUAL_CONST));
9663             memloc = assign_temp (nt, 1, 1, 1);
9664             emit_move_insn (memloc, op0);
9665             op0 = memloc;
9666           }
9667
9668         if (offset)
9669           {
9670             enum machine_mode address_mode;
9671             rtx offset_rtx = expand_expr (offset, NULL_RTX, VOIDmode,
9672                                           EXPAND_SUM);
9673
9674             gcc_assert (MEM_P (op0));
9675
9676             address_mode
9677               = targetm.addr_space.address_mode (MEM_ADDR_SPACE (op0));
9678             if (GET_MODE (offset_rtx) != address_mode)
9679               offset_rtx = convert_to_mode (address_mode, offset_rtx, 0);
9680
9681             if (GET_MODE (op0) == BLKmode
9682                 /* A constant address in OP0 can have VOIDmode, we must
9683                    not try to call force_reg in that case.  */
9684                 && GET_MODE (XEXP (op0, 0)) != VOIDmode
9685                 && bitsize != 0
9686                 && (bitpos % bitsize) == 0
9687                 && (bitsize % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)) == 0
9688                 && MEM_ALIGN (op0) == GET_MODE_ALIGNMENT (mode1))
9689               {
9690                 op0 = adjust_address (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
9691                 bitpos = 0;
9692               }
9693
9694             op0 = offset_address (op0, offset_rtx,
9695                                   highest_pow2_factor (offset));
9696           }
9697
9698         /* If OFFSET is making OP0 more aligned than BIGGEST_ALIGNMENT,
9699            record its alignment as BIGGEST_ALIGNMENT.  */
9700         if (MEM_P (op0) && bitpos == 0 && offset != 0
9701             && is_aligning_offset (offset, tem))
9702           set_mem_align (op0, BIGGEST_ALIGNMENT);
9703
9704         /* Don't forget about volatility even if this is a bitfield.  */
9705         if (MEM_P (op0) && volatilep && ! MEM_VOLATILE_P (op0))
9706           {
9707             if (op0 == orig_op0)
9708               op0 = copy_rtx (op0);
9709
9710             MEM_VOLATILE_P (op0) = 1;
9711           }
9712
9713         /* In cases where an aligned union has an unaligned object
9714            as a field, we might be extracting a BLKmode value from
9715            an integer-mode (e.g., SImode) object.  Handle this case
9716            by doing the extract into an object as wide as the field
9717            (which we know to be the width of a basic mode), then
9718            storing into memory, and changing the mode to BLKmode.  */
9719         if (mode1 == VOIDmode
9720             || REG_P (op0) || GET_CODE (op0) == SUBREG
9721             || (mode1 != BLKmode && ! direct_load[(int) mode1]
9722                 && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
9723                 && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT
9724                 && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
9725                 && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
9726             /* If the field is volatile, we always want an aligned
9727                access.  Do this in following two situations:
9728                1. the access is not already naturally
9729                aligned, otherwise "normal" (non-bitfield) volatile fields
9730                become non-addressable.
9731                2. the bitsize is narrower than the access size. Need
9732                to extract bitfields from the access.  */
9733             || (volatilep && flag_strict_volatile_bitfields > 0
9734                 && (bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) != 0 
9735                     || (mode1 != BLKmode
9736                         && bitsize < GET_MODE_SIZE (mode1) * BITS_PER_UNIT)))
9737             /* If the field isn't aligned enough to fetch as a memref,
9738                fetch it as a bit field.  */
9739             || (mode1 != BLKmode
9740                 && (((TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (tem)) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode)
9741                       || (bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) != 0)
9742                       || (MEM_P (op0)
9743                           && (MEM_ALIGN (op0) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)
9744                               || (bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1) != 0))))
9745                      && ((modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
9746                           || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
9747                          ? STRICT_ALIGNMENT
9748                          : SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode1, MEM_ALIGN (op0))))
9749                     || (bitpos % BITS_PER_UNIT != 0)))
9750             /* If the type and the field are a constant size and the
9751                size of the type isn't the same size as the bitfield,
9752                we must use bitfield operations.  */
9753             || (bitsize >= 0
9754                 && TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))
9755                 && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) == INTEGER_CST
9756                 && 0 != compare_tree_int (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)),
9757                                           bitsize)))
9758           {
9759             enum machine_mode ext_mode = mode;
9760
9761             if (ext_mode == BLKmode
9762                 && ! (target != 0 && MEM_P (op0)
9763                       && MEM_P (target)
9764                       && bitpos % BITS_PER_UNIT == 0))
9765               ext_mode = mode_for_size (bitsize, MODE_INT, 1);
9766
9767             if (ext_mode == BLKmode)
9768               {
9769                 if (target == 0)
9770                   target = assign_temp (type, 0, 1, 1);
9771
9772                 if (bitsize == 0)
9773                   return target;
9774
9775                 /* In this case, BITPOS must start at a byte boundary and
9776                    TARGET, if specified, must be a MEM.  */
9777                 gcc_assert (MEM_P (op0)
9778                             && (!target || MEM_P (target))
9779                             && !(bitpos % BITS_PER_UNIT));
9780
9781                 emit_block_move (target,
9782                                  adjust_address (op0, VOIDmode,
9783                                                  bitpos / BITS_PER_UNIT),
9784                                  GEN_INT ((bitsize + BITS_PER_UNIT - 1)
9785                                           / BITS_PER_UNIT),
9786                                  (modifier == EXPAND_STACK_PARM
9787                                   ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
9788
9789                 return target;
9790               }
9791
9792             op0 = validize_mem (op0);
9793
9794             if (MEM_P (op0) && REG_P (XEXP (op0, 0)))
9795               mark_reg_pointer (XEXP (op0, 0), MEM_ALIGN (op0));
9796
9797             op0 = extract_bit_field (op0, bitsize, bitpos, unsignedp, packedp,
9798                                      (modifier == EXPAND_STACK_PARM
9799                                       ? NULL_RTX : target),
9800                                      ext_mode, ext_mode);
9801
9802             /* If the result is a record type and BITSIZE is narrower than
9803                the mode of OP0, an integral mode, and this is a big endian
9804                machine, we must put the field into the high-order bits.  */
9805             if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE && BYTES_BIG_ENDIAN
9806                 && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (op0)) == MODE_INT
9807                 && bitsize < (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0)))
9808               op0 = expand_shift (LSHIFT_EXPR, GET_MODE (op0), op0,
9809                                   GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0))
9810                                   - bitsize, op0, 1);
9811
9812             /* If the result type is BLKmode, store the data into a temporary
9813                of the appropriate type, but with the mode corresponding to the
9814                mode for the data we have (op0's mode).  It's tempting to make
9815                this a constant type, since we know it's only being stored once,
9816                but that can cause problems if we are taking the address of this
9817                COMPONENT_REF because the MEM of any reference via that address
9818                will have flags corresponding to the type, which will not
9819                necessarily be constant.  */
9820             if (mode == BLKmode)
9821               {
9822                 HOST_WIDE_INT size = GET_MODE_BITSIZE (ext_mode);
9823                 rtx new_rtx;
9824
9825                 /* If the reference doesn't use the alias set of its type,
9826                    we cannot create the temporary using that type.  */
9827                 if (component_uses_parent_alias_set (exp))
9828                   {
9829                     new_rtx = assign_stack_local (ext_mode, size, 0);
9830                     set_mem_alias_set (new_rtx, get_alias_set (exp));
9831                   }
9832                 else
9833                   new_rtx = assign_stack_temp_for_type (ext_mode, size, 0, type);
9834
9835                 emit_move_insn (new_rtx, op0);
9836                 op0 = copy_rtx (new_rtx);
9837                 PUT_MODE (op0, BLKmode);
9838                 set_mem_attributes (op0, exp, 1);
9839               }
9840
9841             return op0;
9842           }
9843
9844         /* If the result is BLKmode, use that to access the object
9845            now as well.  */
9846         if (mode == BLKmode)
9847           mode1 = BLKmode;
9848
9849         /* Get a reference to just this component.  */
9850         if (modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
9851             || modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
9852           op0 = adjust_address_nv (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
9853         else
9854           op0 = adjust_address (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
9855
9856         if (op0 == orig_op0)
9857           op0 = copy_rtx (op0);
9858
9859         set_mem_attributes (op0, exp, 0);
9860         if (REG_P (XEXP (op0, 0)))
9861           mark_reg_pointer (XEXP (op0, 0), MEM_ALIGN (op0));
9862
9863         MEM_VOLATILE_P (op0) |= volatilep;
9864         if (mode == mode1 || mode1 == BLKmode || mode1 == tmode
9865             || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
9866             || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
9867           return op0;
9868         else if (target == 0)
9869           target = gen_reg_rtx (tmode != VOIDmode ? tmode : mode);
9870
9871         convert_move (target, op0, unsignedp);
9872         return target;
9873       }
9874
9875     case OBJ_TYPE_REF:
9876       return expand_expr (OBJ_TYPE_REF_EXPR (exp), target, tmode, modifier);
9877
9878     case CALL_EXPR:
9879       /* All valid uses of __builtin_va_arg_pack () are removed during
9880          inlining.  */
9881       if (CALL_EXPR_VA_ARG_PACK (exp))
9882         error ("%Kinvalid use of %<__builtin_va_arg_pack ()%>", exp);
9883       {
9884         tree fndecl = get_callee_fndecl (exp), attr;
9885
9886         if (fndecl
9887             && (attr = lookup_attribute ("error",
9888                                          DECL_ATTRIBUTES (fndecl))) != NULL)
9889           error ("%Kcall to %qs declared with attribute error: %s",
9890                  exp, identifier_to_locale (lang_hooks.decl_printable_name (fndecl, 1)),
9891                  TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_VALUE (attr))));
9892         if (fndecl
9893             && (attr = lookup_attribute ("warning",
9894                                          DECL_ATTRIBUTES (fndecl))) != NULL)
9895           warning_at (tree_nonartificial_location (exp),
9896                       0, "%Kcall to %qs declared with attribute warning: %s",
9897                       exp, identifier_to_locale (lang_hooks.decl_printable_name (fndecl, 1)),
9898                       TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_VALUE (attr))));
9899
9900         /* Check for a built-in function.  */
9901         if (fndecl && DECL_BUILT_IN (fndecl))
9902           {
9903             gcc_assert (DECL_BUILT_IN_CLASS (fndecl) != BUILT_IN_FRONTEND);
9904             return expand_builtin (exp, target, subtarget, tmode, ignore);
9905           }
9906       }
9907       return expand_call (exp, target, ignore);
9908
9909     case VIEW_CONVERT_EXPR:
9910       op0 = NULL_RTX;
9911
9912       /* If we are converting to BLKmode, try to avoid an intermediate
9913          temporary by fetching an inner memory reference.  */
9914       if (mode == BLKmode
9915           && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) == INTEGER_CST
9916           && TYPE_MODE (TREE_TYPE (treeop0)) != BLKmode
9917           && handled_component_p (treeop0))
9918       {
9919         enum machine_mode mode1;
9920         HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
9921         tree offset;
9922         int unsignedp;
9923         int volatilep = 0;
9924         tree tem
9925           = get_inner_reference (treeop0, &bitsize, &bitpos,
9926                                  &offset, &mode1, &unsignedp, &volatilep,
9927                                  true);
9928         rtx orig_op0;
9929
9930         /* ??? We should work harder and deal with non-zero offsets.  */
9931         if (!offset
9932             && (bitpos % BITS_PER_UNIT) == 0
9933             && bitsize >= 0
9934             && compare_tree_int (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)), bitsize) == 0)
9935           {
9936             /* See the normal_inner_ref case for the rationale.  */
9937             orig_op0
9938               = expand_expr (tem,
9939                              (TREE_CODE (TREE_TYPE (tem)) == UNION_TYPE
9940                               && (TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (tem)))
9941                                   != INTEGER_CST)
9942                               && modifier != EXPAND_STACK_PARM
9943                               ? target : NULL_RTX),
9944                              VOIDmode,
9945                              (modifier == EXPAND_INITIALIZER
9946                               || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
9947                               || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
9948                              ? modifier : EXPAND_NORMAL);
9949
9950             if (MEM_P (orig_op0))
9951               {
9952                 op0 = orig_op0;
9953
9954                 /* Get a reference to just this component.  */
9955                 if (modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
9956                     || modifier == EXPAND_SUM
9957                     || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
9958                   op0 = adjust_address_nv (op0, mode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
9959                 else
9960                   op0 = adjust_address (op0, mode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
9961
9962                 if (op0 == orig_op0)
9963                   op0 = copy_rtx (op0);
9964
9965                 set_mem_attributes (op0, treeop0, 0);
9966                 if (REG_P (XEXP (op0, 0)))
9967                   mark_reg_pointer (XEXP (op0, 0), MEM_ALIGN (op0));
9968
9969                 MEM_VOLATILE_P (op0) |= volatilep;
9970               }
9971           }
9972       }
9973
9974       if (!op0)
9975         op0 = expand_expr (treeop0,
9976                            NULL_RTX, VOIDmode, modifier);
9977
9978       /* If the input and output modes are both the same, we are done.  */
9979       if (mode == GET_MODE (op0))
9980         ;
9981       /* If neither mode is BLKmode, and both modes are the same size
9982          then we can use gen_lowpart.  */
9983       else if (mode != BLKmode && GET_MODE (op0) != BLKmode
9984                && (GET_MODE_PRECISION (mode)
9985                    == GET_MODE_PRECISION (GET_MODE (op0)))
9986                && !COMPLEX_MODE_P (GET_MODE (op0)))
9987         {
9988           if (GET_CODE (op0) == SUBREG)
9989             op0 = force_reg (GET_MODE (op0), op0);
9990           temp = gen_lowpart_common (mode, op0);
9991           if (temp)
9992             op0 = temp;
9993           else
9994             {
9995               if (!REG_P (op0) && !MEM_P (op0))
9996                 op0 = force_reg (GET_MODE (op0), op0);
9997               op0 = gen_lowpart (mode, op0);
9998             }
9999         }
10000       /* If both types are integral, convert from one mode to the other.  */
10001       else if (INTEGRAL_TYPE_P (type) && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (treeop0)))
10002         op0 = convert_modes (mode, GET_MODE (op0), op0,
10003                              TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (treeop0)));
10004       /* As a last resort, spill op0 to memory, and reload it in a
10005          different mode.  */
10006       else if (!MEM_P (op0))
10007         {
10008           /* If the operand is not a MEM, force it into memory.  Since we
10009              are going to be changing the mode of the MEM, don't call
10010              force_const_mem for constants because we don't allow pool
10011              constants to change mode.  */
10012           tree inner_type = TREE_TYPE (treeop0);
10013
10014           gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (exp));
10015
10016           if (target == 0 || GET_MODE (target) != TYPE_MODE (inner_type))
10017             target
10018               = assign_stack_temp_for_type
10019                 (TYPE_MODE (inner_type),
10020                  GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (inner_type)), 0, inner_type);
10021
10022           emit_move_insn (target, op0);
10023           op0 = target;
10024         }
10025
10026       /* At this point, OP0 is in the correct mode.  If the output type is
10027          such that the operand is known to be aligned, indicate that it is.
10028          Otherwise, we need only be concerned about alignment for non-BLKmode
10029          results.  */
10030       if (MEM_P (op0))
10031         {
10032           enum insn_code icode;
10033
10034           op0 = copy_rtx (op0);
10035
10036           if (TYPE_ALIGN_OK (type))
10037             set_mem_align (op0, MAX (MEM_ALIGN (op0), TYPE_ALIGN (type)));
10038           else if (mode != BLKmode
10039                    && MEM_ALIGN (op0) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode)
10040                    /* If the target does have special handling for unaligned
10041                       loads of mode then use them.  */
10042                    && ((icode = optab_handler (movmisalign_optab, mode))
10043                        != CODE_FOR_nothing))
10044             {
10045               rtx reg, insn;
10046
10047               op0 = adjust_address (op0, mode, 0);
10048               /* We've already validated the memory, and we're creating a
10049                  new pseudo destination.  The predicates really can't
10050                  fail.  */
10051               reg = gen_reg_rtx (mode);
10052
10053               /* Nor can the insn generator.  */
10054               insn = GEN_FCN (icode) (reg, op0);
10055               emit_insn (insn);
10056               return reg;
10057             }
10058           else if (STRICT_ALIGNMENT
10059                    && mode != BLKmode
10060                    && MEM_ALIGN (op0) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
10061             {
10062               tree inner_type = TREE_TYPE (treeop0);
10063               HOST_WIDE_INT temp_size
10064                 = MAX (int_size_in_bytes (inner_type),
10065                        (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (mode));
10066               rtx new_rtx
10067                 = assign_stack_temp_for_type (mode, temp_size, 0, type);
10068               rtx new_with_op0_mode
10069                 = adjust_address (new_rtx, GET_MODE (op0), 0);
10070
10071               gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (exp));
10072
10073               if (GET_MODE (op0) == BLKmode)
10074                 emit_block_move (new_with_op0_mode, op0,
10075                                  GEN_INT (GET_MODE_SIZE (mode)),
10076                                  (modifier == EXPAND_STACK_PARM
10077                                   ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
10078               else
10079                 emit_move_insn (new_with_op0_mode, op0);
10080
10081               op0 = new_rtx;
10082             }
10083
10084           op0 = adjust_address (op0, mode, 0);
10085         }
10086
10087       return op0;
10088
10089     case MODIFY_EXPR:
10090       {
10091         tree lhs = treeop0;
10092         tree rhs = treeop1;
10093         gcc_assert (ignore);
10094
10095         /* Check for |= or &= of a bitfield of size one into another bitfield
10096            of size 1.  In this case, (unless we need the result of the
10097            assignment) we can do this more efficiently with a
10098            test followed by an assignment, if necessary.
10099
10100            ??? At this point, we can't get a BIT_FIELD_REF here.  But if
10101            things change so we do, this code should be enhanced to
10102            support it.  */
10103         if (TREE_CODE (lhs) == COMPONENT_REF
10104             && (TREE_CODE (rhs) == BIT_IOR_EXPR
10105                 || TREE_CODE (rhs) == BIT_AND_EXPR)
10106             && TREE_OPERAND (rhs, 0) == lhs
10107             && TREE_CODE (TREE_OPERAND (rhs, 1)) == COMPONENT_REF
10108             && integer_onep (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (lhs, 1)))
10109             && integer_onep (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (rhs, 1), 1))))
10110           {
10111             rtx label = gen_label_rtx ();
10112             int value = TREE_CODE (rhs) == BIT_IOR_EXPR;
10113             do_jump (TREE_OPERAND (rhs, 1),
10114                      value ? label : 0,
10115                      value ? 0 : label, -1);
10116             expand_assignment (lhs, build_int_cst (TREE_TYPE (rhs), value),
10117                                MOVE_NONTEMPORAL (exp));
10118             do_pending_stack_adjust ();
10119             emit_label (label);
10120             return const0_rtx;
10121           }
10122
10123         expand_assignment (lhs, rhs, MOVE_NONTEMPORAL (exp));
10124         return const0_rtx;
10125       }
10126
10127     case ADDR_EXPR:
10128       return expand_expr_addr_expr (exp, target, tmode, modifier);
10129
10130     case REALPART_EXPR:
10131       op0 = expand_normal (treeop0);
10132       return read_complex_part (op0, false);
10133
10134     case IMAGPART_EXPR:
10135       op0 = expand_normal (treeop0);
10136       return read_complex_part (op0, true);
10137
10138     case RETURN_EXPR:
10139     case LABEL_EXPR:
10140     case GOTO_EXPR:
10141     case SWITCH_EXPR:
10142     case ASM_EXPR:
10143       /* Expanded in cfgexpand.c.  */
10144       gcc_unreachable ();
10145
10146     case TRY_CATCH_EXPR:
10147     case CATCH_EXPR:
10148     case EH_FILTER_EXPR:
10149     case TRY_FINALLY_EXPR:
10150       /* Lowered by tree-eh.c.  */
10151       gcc_unreachable ();
10152
10153     case WITH_CLEANUP_EXPR:
10154     case CLEANUP_POINT_EXPR:
10155     case TARGET_EXPR:
10156     case CASE_LABEL_EXPR:
10157     case VA_ARG_EXPR:
10158     case BIND_EXPR:
10159     case INIT_EXPR:
10160     case CONJ_EXPR:
10161     case COMPOUND_EXPR:
10162     case PREINCREMENT_EXPR:
10163     case PREDECREMENT_EXPR:
10164     case POSTINCREMENT_EXPR:
10165     case POSTDECREMENT_EXPR:
10166     case LOOP_EXPR:
10167     case EXIT_EXPR:
10168       /* Lowered by gimplify.c.  */
10169       gcc_unreachable ();
10170
10171     case FDESC_EXPR:
10172       /* Function descriptors are not valid except for as
10173          initialization constants, and should not be expanded.  */
10174       gcc_unreachable ();
10175
10176     case WITH_SIZE_EXPR:
10177       /* WITH_SIZE_EXPR expands to its first argument.  The caller should
10178          have pulled out the size to use in whatever context it needed.  */
10179       return expand_expr_real (treeop0, original_target, tmode,
10180                                modifier, alt_rtl);
10181
10182     case COMPOUND_LITERAL_EXPR:
10183       {
10184         /* Initialize the anonymous variable declared in the compound
10185            literal, then return the variable.  */
10186         tree decl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (exp);
10187
10188         /* Create RTL for this variable.  */
10189         if (!DECL_RTL_SET_P (decl))
10190           {
10191             if (DECL_HARD_REGISTER (decl))
10192               /* The user specified an assembler name for this variable.
10193                  Set that up now.  */
10194               rest_of_decl_compilation (decl, 0, 0);
10195             else
10196               expand_decl (decl);
10197           }
10198
10199         return expand_expr_real (decl, original_target, tmode,
10200                                  modifier, alt_rtl);
10201       }
10202
10203     default:
10204       return expand_expr_real_2 (&ops, target, tmode, modifier);
10205     }
10206 }
10207 \f
10208 /* Subroutine of above: reduce EXP to the precision of TYPE (in the
10209    signedness of TYPE), possibly returning the result in TARGET.  */
10210 static rtx
10211 reduce_to_bit_field_precision (rtx exp, rtx target, tree type)
10212 {
10213   HOST_WIDE_INT prec = TYPE_PRECISION (type);
10214   if (target && GET_MODE (target) != GET_MODE (exp))
10215     target = 0;
10216   /* For constant values, reduce using build_int_cst_type. */
10217   if (CONST_INT_P (exp))
10218     {
10219       HOST_WIDE_INT value = INTVAL (exp);
10220       tree t = build_int_cst_type (type, value);
10221       return expand_expr (t, target, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
10222     }
10223   else if (TYPE_UNSIGNED (type))
10224     {
10225       rtx mask = immed_double_int_const (double_int_mask (prec),
10226                                          GET_MODE (exp));
10227       return expand_and (GET_MODE (exp), exp, mask, target);
10228     }
10229   else
10230     {
10231       int count = GET_MODE_PRECISION (GET_MODE (exp)) - prec;
10232       exp = expand_shift (LSHIFT_EXPR, GET_MODE (exp),
10233                           exp, count, target, 0);
10234       return expand_shift (RSHIFT_EXPR, GET_MODE (exp),
10235                            exp, count, target, 0);
10236     }
10237 }
10238 \f
10239 /* Subroutine of above: returns 1 if OFFSET corresponds to an offset that
10240    when applied to the address of EXP produces an address known to be
10241    aligned more than BIGGEST_ALIGNMENT.  */
10242
10243 static int
10244 is_aligning_offset (const_tree offset, const_tree exp)
10245 {
10246   /* Strip off any conversions.  */
10247   while (CONVERT_EXPR_P (offset))
10248     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
10249
10250   /* We must now have a BIT_AND_EXPR with a constant that is one less than
10251      power of 2 and which is larger than BIGGEST_ALIGNMENT.  */
10252   if (TREE_CODE (offset) != BIT_AND_EXPR
10253       || !host_integerp (TREE_OPERAND (offset, 1), 1)
10254       || compare_tree_int (TREE_OPERAND (offset, 1),
10255                            BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT) <= 0
10256       || !exact_log2 (tree_low_cst (TREE_OPERAND (offset, 1), 1) + 1) < 0)
10257     return 0;
10258
10259   /* Look at the first operand of BIT_AND_EXPR and strip any conversion.
10260      It must be NEGATE_EXPR.  Then strip any more conversions.  */
10261   offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
10262   while (CONVERT_EXPR_P (offset))
10263     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
10264
10265   if (TREE_CODE (offset) != NEGATE_EXPR)
10266     return 0;
10267
10268   offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
10269   while (CONVERT_EXPR_P (offset))
10270     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
10271
10272   /* This must now be the address of EXP.  */
10273   return TREE_CODE (offset) == ADDR_EXPR && TREE_OPERAND (offset, 0) == exp;
10274 }
10275 \f
10276 /* Return the tree node if an ARG corresponds to a string constant or zero
10277    if it doesn't.  If we return nonzero, set *PTR_OFFSET to the offset
10278    in bytes within the string that ARG is accessing.  The type of the
10279    offset will be `sizetype'.  */
10280
10281 tree
10282 string_constant (tree arg, tree *ptr_offset)
10283 {
10284   tree array, offset, lower_bound;
10285   STRIP_NOPS (arg);
10286
10287   if (TREE_CODE (arg) == ADDR_EXPR)
10288     {
10289       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == STRING_CST)
10290         {
10291           *ptr_offset = size_zero_node;
10292           return TREE_OPERAND (arg, 0);
10293         }
10294       else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == VAR_DECL)
10295         {
10296           array = TREE_OPERAND (arg, 0);
10297           offset = size_zero_node;
10298         }
10299       else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == ARRAY_REF)
10300         {
10301           array = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (arg, 0), 0);
10302           offset = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (arg, 0), 1);
10303           if (TREE_CODE (array) != STRING_CST
10304               && TREE_CODE (array) != VAR_DECL)
10305             return 0;
10306
10307           /* Check if the array has a nonzero lower bound.  */
10308           lower_bound = array_ref_low_bound (TREE_OPERAND (arg, 0));
10309           if (!integer_zerop (lower_bound))
10310             {
10311               /* If the offset and base aren't both constants, return 0.  */
10312               if (TREE_CODE (lower_bound) != INTEGER_CST)
10313                 return 0;
10314               if (TREE_CODE (offset) != INTEGER_CST)
10315                 return 0;
10316               /* Adjust offset by the lower bound.  */
10317               offset = size_diffop (fold_convert (sizetype, offset),
10318                                     fold_convert (sizetype, lower_bound));
10319             }
10320         }
10321       else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == MEM_REF)
10322         {
10323           array = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (arg, 0), 0);
10324           offset = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (arg, 0), 1);
10325           if (TREE_CODE (array) != ADDR_EXPR)
10326             return 0;
10327           array = TREE_OPERAND (array, 0);
10328           if (TREE_CODE (array) != STRING_CST
10329               && TREE_CODE (array) != VAR_DECL)
10330             return 0;
10331         }
10332       else
10333         return 0;
10334     }
10335   else if (TREE_CODE (arg) == PLUS_EXPR || TREE_CODE (arg) == POINTER_PLUS_EXPR)
10336     {
10337       tree arg0 = TREE_OPERAND (arg, 0);
10338       tree arg1 = TREE_OPERAND (arg, 1);
10339
10340       STRIP_NOPS (arg0);
10341       STRIP_NOPS (arg1);
10342
10343       if (TREE_CODE (arg0) == ADDR_EXPR
10344           && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg0, 0)) == STRING_CST
10345               || TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg0, 0)) == VAR_DECL))
10346         {
10347           array = TREE_OPERAND (arg0, 0);
10348           offset = arg1;
10349         }
10350       else if (TREE_CODE (arg1) == ADDR_EXPR
10351                && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg1, 0)) == STRING_CST
10352                    || TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg1, 0)) == VAR_DECL))
10353         {
10354           array = TREE_OPERAND (arg1, 0);
10355           offset = arg0;
10356         }
10357       else
10358         return 0;
10359     }
10360   else
10361     return 0;
10362
10363   if (TREE_CODE (array) == STRING_CST)
10364     {
10365       *ptr_offset = fold_convert (sizetype, offset);
10366       return array;
10367     }
10368   else if (TREE_CODE (array) == VAR_DECL
10369            || TREE_CODE (array) == CONST_DECL)
10370     {
10371       int length;
10372
10373       /* Variables initialized to string literals can be handled too.  */
10374       if (!const_value_known_p (array)
10375           || !DECL_INITIAL (array)
10376           || TREE_CODE (DECL_INITIAL (array)) != STRING_CST)
10377         return 0;
10378
10379       /* Avoid const char foo[4] = "abcde";  */
10380       if (DECL_SIZE_UNIT (array) == NULL_TREE
10381           || TREE_CODE (DECL_SIZE_UNIT (array)) != INTEGER_CST
10382           || (length = TREE_STRING_LENGTH (DECL_INITIAL (array))) <= 0
10383           || compare_tree_int (DECL_SIZE_UNIT (array), length) < 0)
10384         return 0;
10385
10386       /* If variable is bigger than the string literal, OFFSET must be constant
10387          and inside of the bounds of the string literal.  */
10388       offset = fold_convert (sizetype, offset);
10389       if (compare_tree_int (DECL_SIZE_UNIT (array), length) > 0
10390           && (! host_integerp (offset, 1)
10391               || compare_tree_int (offset, length) >= 0))
10392         return 0;
10393
10394       *ptr_offset = offset;
10395       return DECL_INITIAL (array);
10396     }
10397
10398   return 0;
10399 }
10400 \f
10401 /* Generate code to calculate OPS, and exploded expression
10402    using a store-flag instruction and return an rtx for the result.
10403    OPS reflects a comparison.
10404
10405    If TARGET is nonzero, store the result there if convenient.
10406
10407    Return zero if there is no suitable set-flag instruction
10408    available on this machine.
10409
10410    Once expand_expr has been called on the arguments of the comparison,
10411    we are committed to doing the store flag, since it is not safe to
10412    re-evaluate the expression.  We emit the store-flag insn by calling
10413    emit_store_flag, but only expand the arguments if we have a reason
10414    to believe that emit_store_flag will be successful.  If we think that
10415    it will, but it isn't, we have to simulate the store-flag with a
10416    set/jump/set sequence.  */
10417
10418 static rtx
10419 do_store_flag (sepops ops, rtx target, enum machine_mode mode)
10420 {
10421   enum rtx_code code;
10422   tree arg0, arg1, type;
10423   tree tem;
10424   enum machine_mode operand_mode;
10425   int unsignedp;
10426   rtx op0, op1;
10427   rtx subtarget = target;
10428   location_t loc = ops->location;
10429
10430   arg0 = ops->op0;
10431   arg1 = ops->op1;
10432
10433   /* Don't crash if the comparison was erroneous.  */
10434   if (arg0 == error_mark_node || arg1 == error_mark_node)
10435     return const0_rtx;
10436
10437   type = TREE_TYPE (arg0);
10438   operand_mode = TYPE_MODE (type);
10439   unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
10440
10441   /* We won't bother with BLKmode store-flag operations because it would mean
10442      passing a lot of information to emit_store_flag.  */
10443   if (operand_mode == BLKmode)
10444     return 0;
10445
10446   /* We won't bother with store-flag operations involving function pointers
10447      when function pointers must be canonicalized before comparisons.  */
10448 #ifdef HAVE_canonicalize_funcptr_for_compare
10449   if (HAVE_canonicalize_funcptr_for_compare
10450       && ((TREE_CODE (TREE_TYPE (arg0)) == POINTER_TYPE
10451            && (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (arg0)))
10452                == FUNCTION_TYPE))
10453           || (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg1)) == POINTER_TYPE
10454               && (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (arg1)))
10455                   == FUNCTION_TYPE))))
10456     return 0;
10457 #endif
10458
10459   STRIP_NOPS (arg0);
10460   STRIP_NOPS (arg1);
10461   
10462   /* For vector typed comparisons emit code to generate the desired
10463      all-ones or all-zeros mask.  Conveniently use the VEC_COND_EXPR
10464      expander for this.  */
10465   if (TREE_CODE (ops->type) == VECTOR_TYPE)
10466     {
10467       tree ifexp = build2 (ops->code, ops->type, arg0, arg1);
10468       tree if_true = constant_boolean_node (true, ops->type);
10469       tree if_false = constant_boolean_node (false, ops->type);
10470       return expand_vec_cond_expr (ops->type, ifexp, if_true, if_false, target);
10471     }
10472
10473   /* For vector typed comparisons emit code to generate the desired
10474      all-ones or all-zeros mask.  Conveniently use the VEC_COND_EXPR
10475      expander for this.  */
10476   if (TREE_CODE (ops->type) == VECTOR_TYPE)
10477     {
10478       tree ifexp = build2 (ops->code, ops->type, arg0, arg1);
10479       tree if_true = constant_boolean_node (true, ops->type);
10480       tree if_false = constant_boolean_node (false, ops->type);
10481       return expand_vec_cond_expr (ops->type, ifexp, if_true, if_false, target);
10482     }
10483
10484   /* Get the rtx comparison code to use.  We know that EXP is a comparison
10485      operation of some type.  Some comparisons against 1 and -1 can be
10486      converted to comparisons with zero.  Do so here so that the tests
10487      below will be aware that we have a comparison with zero.   These
10488      tests will not catch constants in the first operand, but constants
10489      are rarely passed as the first operand.  */
10490
10491   switch (ops->code)
10492     {
10493     case EQ_EXPR:
10494       code = EQ;
10495       break;
10496     case NE_EXPR:
10497       code = NE;
10498       break;
10499     case LT_EXPR:
10500       if (integer_onep (arg1))
10501         arg1 = integer_zero_node, code = unsignedp ? LEU : LE;
10502       else
10503         code = unsignedp ? LTU : LT;
10504       break;
10505     case LE_EXPR:
10506       if (! unsignedp && integer_all_onesp (arg1))
10507         arg1 = integer_zero_node, code = LT;
10508       else
10509         code = unsignedp ? LEU : LE;
10510       break;
10511     case GT_EXPR:
10512       if (! unsignedp && integer_all_onesp (arg1))
10513         arg1 = integer_zero_node, code = GE;
10514       else
10515         code = unsignedp ? GTU : GT;
10516       break;
10517     case GE_EXPR:
10518       if (integer_onep (arg1))
10519         arg1 = integer_zero_node, code = unsignedp ? GTU : GT;
10520       else
10521         code = unsignedp ? GEU : GE;
10522       break;
10523
10524     case UNORDERED_EXPR:
10525       code = UNORDERED;
10526       break;
10527     case ORDERED_EXPR:
10528       code = ORDERED;
10529       break;
10530     case UNLT_EXPR:
10531       code = UNLT;
10532       break;
10533     case UNLE_EXPR:
10534       code = UNLE;
10535       break;
10536     case UNGT_EXPR:
10537       code = UNGT;
10538       break;
10539     case UNGE_EXPR:
10540       code = UNGE;
10541       break;
10542     case UNEQ_EXPR:
10543       code = UNEQ;
10544       break;
10545     case LTGT_EXPR:
10546       code = LTGT;
10547       break;
10548
10549     default:
10550       gcc_unreachable ();
10551     }
10552
10553   /* Put a constant second.  */
10554   if (TREE_CODE (arg0) == REAL_CST || TREE_CODE (arg0) == INTEGER_CST
10555       || TREE_CODE (arg0) == FIXED_CST)
10556     {
10557       tem = arg0; arg0 = arg1; arg1 = tem;
10558       code = swap_condition (code);
10559     }
10560
10561   /* If this is an equality or inequality test of a single bit, we can
10562      do this by shifting the bit being tested to the low-order bit and
10563      masking the result with the constant 1.  If the condition was EQ,
10564      we xor it with 1.  This does not require an scc insn and is faster
10565      than an scc insn even if we have it.
10566
10567      The code to make this transformation was moved into fold_single_bit_test,
10568      so we just call into the folder and expand its result.  */
10569
10570   if ((code == NE || code == EQ)
10571       && integer_zerop (arg1)
10572       && (TYPE_PRECISION (ops->type) != 1 || TYPE_UNSIGNED (ops->type)))
10573     {
10574       gimple srcstmt = get_def_for_expr (arg0, BIT_AND_EXPR);
10575       if (srcstmt
10576           && integer_pow2p (gimple_assign_rhs2 (srcstmt)))
10577         {
10578           enum tree_code tcode = code == NE ? NE_EXPR : EQ_EXPR;
10579           tree type = lang_hooks.types.type_for_mode (mode, unsignedp);
10580           tree temp = fold_build2_loc (loc, BIT_AND_EXPR, TREE_TYPE (arg1),
10581                                        gimple_assign_rhs1 (srcstmt),
10582                                        gimple_assign_rhs2 (srcstmt));
10583           temp = fold_single_bit_test (loc, tcode, temp, arg1, type);
10584           if (temp)
10585             return expand_expr (temp, target, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
10586         }
10587     }
10588
10589   if (! get_subtarget (target)
10590       || GET_MODE (subtarget) != operand_mode)
10591     subtarget = 0;
10592
10593   expand_operands (arg0, arg1, subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
10594
10595   if (target == 0)
10596     target = gen_reg_rtx (mode);
10597
10598   /* Try a cstore if possible.  */
10599   return emit_store_flag_force (target, code, op0, op1,
10600                                 operand_mode, unsignedp,
10601                                 (TYPE_PRECISION (ops->type) == 1
10602                                  && !TYPE_UNSIGNED (ops->type)) ? -1 : 1);
10603 }
10604 \f
10605
10606 /* Stubs in case we haven't got a casesi insn.  */
10607 #ifndef HAVE_casesi
10608 # define HAVE_casesi 0
10609 # define gen_casesi(a, b, c, d, e) (0)
10610 # define CODE_FOR_casesi CODE_FOR_nothing
10611 #endif
10612
10613 /* Attempt to generate a casesi instruction.  Returns 1 if successful,
10614    0 otherwise (i.e. if there is no casesi instruction).  */
10615 int
10616 try_casesi (tree index_type, tree index_expr, tree minval, tree range,
10617             rtx table_label ATTRIBUTE_UNUSED, rtx default_label,
10618             rtx fallback_label ATTRIBUTE_UNUSED)
10619 {
10620   struct expand_operand ops[5];
10621   enum machine_mode index_mode = SImode;
10622   rtx op1, op2, index;
10623
10624   if (! HAVE_casesi)
10625     return 0;
10626
10627   /* Convert the index to SImode.  */
10628   if (GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (index_type)) > GET_MODE_BITSIZE (index_mode))
10629     {
10630       enum machine_mode omode = TYPE_MODE (index_type);
10631       rtx rangertx = expand_normal (range);
10632
10633       /* We must handle the endpoints in the original mode.  */
10634       index_expr = build2 (MINUS_EXPR, index_type,
10635                            index_expr, minval);
10636       minval = integer_zero_node;
10637       index = expand_normal (index_expr);
10638       if (default_label)
10639         emit_cmp_and_jump_insns (rangertx, index, LTU, NULL_RTX,
10640                                  omode, 1, default_label);
10641       /* Now we can safely truncate.  */
10642       index = convert_to_mode (index_mode, index, 0);
10643     }
10644   else
10645     {
10646       if (TYPE_MODE (index_type) != index_mode)
10647         {
10648           index_type = lang_hooks.types.type_for_mode (index_mode, 0);
10649           index_expr = fold_convert (index_type, index_expr);
10650         }
10651
10652       index = expand_normal (index_expr);
10653     }
10654
10655   do_pending_stack_adjust ();
10656
10657   op1 = expand_normal (minval);
10658   op2 = expand_normal (range);
10659
10660   create_input_operand (&ops[0], index, index_mode);
10661   create_convert_operand_from_type (&ops[1], op1, TREE_TYPE (minval));
10662   create_convert_operand_from_type (&ops[2], op2, TREE_TYPE (range));
10663   create_fixed_operand (&ops[3], table_label);
10664   create_fixed_operand (&ops[4], (default_label
10665                                   ? default_label
10666                                   : fallback_label));
10667   expand_jump_insn (CODE_FOR_casesi, 5, ops);
10668   return 1;
10669 }
10670
10671 /* Attempt to generate a tablejump instruction; same concept.  */
10672 #ifndef HAVE_tablejump
10673 #define HAVE_tablejump 0
10674 #define gen_tablejump(x, y) (0)
10675 #endif
10676
10677 /* Subroutine of the next function.
10678
10679    INDEX is the value being switched on, with the lowest value
10680    in the table already subtracted.
10681    MODE is its expected mode (needed if INDEX is constant).
10682    RANGE is the length of the jump table.
10683    TABLE_LABEL is a CODE_LABEL rtx for the table itself.
10684
10685    DEFAULT_LABEL is a CODE_LABEL rtx to jump to if the
10686    index value is out of range.  */
10687
10688 static void
10689 do_tablejump (rtx index, enum machine_mode mode, rtx range, rtx table_label,
10690               rtx default_label)
10691 {
10692   rtx temp, vector;
10693
10694   if (INTVAL (range) > cfun->cfg->max_jumptable_ents)
10695     cfun->cfg->max_jumptable_ents = INTVAL (range);
10696
10697   /* Do an unsigned comparison (in the proper mode) between the index
10698      expression and the value which represents the length of the range.
10699      Since we just finished subtracting the lower bound of the range
10700      from the index expression, this comparison allows us to simultaneously
10701      check that the original index expression value is both greater than
10702      or equal to the minimum value of the range and less than or equal to
10703      the maximum value of the range.  */
10704
10705   if (default_label)
10706     emit_cmp_and_jump_insns (index, range, GTU, NULL_RTX, mode, 1,
10707                              default_label);
10708
10709   /* If index is in range, it must fit in Pmode.
10710      Convert to Pmode so we can index with it.  */
10711   if (mode != Pmode)
10712     index = convert_to_mode (Pmode, index, 1);
10713
10714   /* Don't let a MEM slip through, because then INDEX that comes
10715      out of PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS won't be a valid address,
10716      and break_out_memory_refs will go to work on it and mess it up.  */
10717 #ifdef PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS
10718   if (flag_pic && !REG_P (index))
10719     index = copy_to_mode_reg (Pmode, index);
10720 #endif
10721
10722   /* ??? The only correct use of CASE_VECTOR_MODE is the one inside the
10723      GET_MODE_SIZE, because this indicates how large insns are.  The other
10724      uses should all be Pmode, because they are addresses.  This code
10725      could fail if addresses and insns are not the same size.  */
10726   index = gen_rtx_PLUS (Pmode,
10727                         gen_rtx_MULT (Pmode, index,
10728                                       GEN_INT (GET_MODE_SIZE (CASE_VECTOR_MODE))),
10729                         gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, table_label));
10730 #ifdef PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS
10731   if (flag_pic)
10732     index = PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS (index);
10733   else
10734 #endif
10735     index = memory_address (CASE_VECTOR_MODE, index);
10736   temp = gen_reg_rtx (CASE_VECTOR_MODE);
10737   vector = gen_const_mem (CASE_VECTOR_MODE, index);
10738   convert_move (temp, vector, 0);
10739
10740   emit_jump_insn (gen_tablejump (temp, table_label));
10741
10742   /* If we are generating PIC code or if the table is PC-relative, the
10743      table and JUMP_INSN must be adjacent, so don't output a BARRIER.  */
10744   if (! CASE_VECTOR_PC_RELATIVE && ! flag_pic)
10745     emit_barrier ();
10746 }
10747
10748 int
10749 try_tablejump (tree index_type, tree index_expr, tree minval, tree range,
10750                rtx table_label, rtx default_label)
10751 {
10752   rtx index;
10753
10754   if (! HAVE_tablejump)
10755     return 0;
10756
10757   index_expr = fold_build2 (MINUS_EXPR, index_type,
10758                             fold_convert (index_type, index_expr),
10759                             fold_convert (index_type, minval));
10760   index = expand_normal (index_expr);
10761   do_pending_stack_adjust ();
10762
10763   do_tablejump (index, TYPE_MODE (index_type),
10764                 convert_modes (TYPE_MODE (index_type),
10765                                TYPE_MODE (TREE_TYPE (range)),
10766                                expand_normal (range),
10767                                TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (range))),
10768                 table_label, default_label);
10769   return 1;
10770 }
10771
10772 /* Return a CONST_VECTOR rtx for a VECTOR_CST tree.  */
10773 static rtx
10774 const_vector_from_tree (tree exp)
10775 {
10776   rtvec v;
10777   unsigned i;
10778   int units;
10779   tree elt;
10780   enum machine_mode inner, mode;
10781
10782   mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
10783
10784   if (initializer_zerop (exp))
10785     return CONST0_RTX (mode);
10786
10787   units = GET_MODE_NUNITS (mode);
10788   inner = GET_MODE_INNER (mode);
10789
10790   v = rtvec_alloc (units);
10791
10792   for (i = 0; i < VECTOR_CST_NELTS (exp); ++i)
10793     {
10794       elt = VECTOR_CST_ELT (exp, i);
10795
10796       if (TREE_CODE (elt) == REAL_CST)
10797         RTVEC_ELT (v, i) = CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (TREE_REAL_CST (elt),
10798                                                          inner);
10799       else if (TREE_CODE (elt) == FIXED_CST)
10800         RTVEC_ELT (v, i) = CONST_FIXED_FROM_FIXED_VALUE (TREE_FIXED_CST (elt),
10801                                                          inner);
10802       else
10803         RTVEC_ELT (v, i) = immed_double_int_const (tree_to_double_int (elt),
10804                                                    inner);
10805     }
10806
10807   return gen_rtx_CONST_VECTOR (mode, v);
10808 }
10809
10810 /* Build a decl for a personality function given a language prefix.  */
10811
10812 tree
10813 build_personality_function (const char *lang)
10814 {
10815   const char *unwind_and_version;
10816   tree decl, type;
10817   char *name;
10818
10819   switch (targetm_common.except_unwind_info (&global_options))
10820     {
10821     case UI_NONE:
10822       return NULL;
10823     case UI_SJLJ:
10824       unwind_and_version = "_sj0";
10825       break;
10826     case UI_DWARF2:
10827     case UI_TARGET:
10828       unwind_and_version = "_v0";
10829       break;
10830     default:
10831       gcc_unreachable ();
10832     }
10833
10834   name = ACONCAT (("__", lang, "_personality", unwind_and_version, NULL));
10835
10836   type = build_function_type_list (integer_type_node, integer_type_node,
10837                                    long_long_unsigned_type_node,
10838                                    ptr_type_node, ptr_type_node, NULL_TREE);
10839   decl = build_decl (UNKNOWN_LOCATION, FUNCTION_DECL,
10840                      get_identifier (name), type);
10841   DECL_ARTIFICIAL (decl) = 1;
10842   DECL_EXTERNAL (decl) = 1;
10843   TREE_PUBLIC (decl) = 1;
10844
10845   /* Zap the nonsensical SYMBOL_REF_DECL for this.  What we're left with
10846      are the flags assigned by targetm.encode_section_info.  */
10847   SET_SYMBOL_REF_DECL (XEXP (DECL_RTL (decl), 0), NULL);
10848
10849   return decl;
10850 }
10851
10852 /* Extracts the personality function of DECL and returns the corresponding
10853    libfunc.  */
10854
10855 rtx
10856 get_personality_function (tree decl)
10857 {
10858   tree personality = DECL_FUNCTION_PERSONALITY (decl);
10859   enum eh_personality_kind pk;
10860
10861   pk = function_needs_eh_personality (DECL_STRUCT_FUNCTION (decl));
10862   if (pk == eh_personality_none)
10863     return NULL;
10864
10865   if (!personality
10866       && pk == eh_personality_any)
10867     personality = lang_hooks.eh_personality ();
10868
10869   if (pk == eh_personality_lang)
10870     gcc_assert (personality != NULL_TREE);
10871
10872   return XEXP (DECL_RTL (personality), 0);
10873 }
10874
10875 #include "gt-expr.h"