home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Frozen Fish 1: Amiga / FrozenFish-Apr94.iso / bbs / gnu / gcc-2.5.8-bin.lha / info / gcc.info-17 (.txt) < prev    next >
GNU Info File  |  1994-02-21  |  51KB  |  942 lines

  1. This is Info file gcc.info, produced by Makeinfo-1.55 from the input
  2. file gcc.texi.
  3.    This file documents the use and the internals of the GNU compiler.
  4.    Published by the Free Software Foundation 675 Massachusetts Avenue
  5. Cambridge, MA 02139 USA
  6.    Copyright (C) 1988, 1989, 1992, 1993 Free Software Foundation, Inc.
  7.    Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this
  8. manual provided the copyright notice and this permission notice are
  9. preserved on all copies.
  10.    Permission is granted to copy and distribute modified versions of
  11. this manual under the conditions for verbatim copying, provided also
  12. that the sections entitled "GNU General Public License" and "Protect
  13. Your Freedom--Fight `Look And Feel'" are included exactly as in the
  14. original, and provided that the entire resulting derived work is
  15. distributed under the terms of a permission notice identical to this
  16.    Permission is granted to copy and distribute translations of this
  17. manual into another language, under the above conditions for modified
  18. versions, except that the sections entitled "GNU General Public
  19. License" and "Protect Your Freedom--Fight `Look And Feel'", and this
  20. permission notice, may be included in translations approved by the Free
  21. Software Foundation instead of in the original English.
  22. File: gcc.info,  Node: Driver,  Next: Run-time Target,  Up: Target Macros
  23. Controlling the Compilation Driver, `gcc'
  24. =========================================
  25. `SWITCH_TAKES_ARG (CHAR)'
  26.      A C expression which determines whether the option `-CHAR' takes
  27.      arguments.  The value should be the number of arguments that
  28.      option takes-zero, for many options.
  29.      By default, this macro is defined to handle the standard options
  30.      properly.  You need not define it unless you wish to add additional
  31.      options which take arguments.
  32. `WORD_SWITCH_TAKES_ARG (NAME)'
  33.      A C expression which determines whether the option `-NAME' takes
  34.      arguments.  The value should be the number of arguments that
  35.      option takes-zero, for many options.  This macro rather than
  36.      `SWITCH_TAKES_ARG' is used for multi-character option names.
  37.      By default, this macro is defined as
  38.      `DEFAULT_WORD_SWITCH_TAKES_ARG', which handles the standard options
  39.      properly.  You need not define `WORD_SWITCH_TAKES_ARG' unless you
  40.      wish to add additional options which take arguments.  Any
  41.      redefinition should call `DEFAULT_WORD_SWITCH_TAKES_ARG' and then
  42.      check for additional options.
  43. `SWITCHES_NEED_SPACES'
  44.      A string-valued C expression which is nonempty if the linker needs
  45.      a space between the `-L' or `-o' option and its argument.
  46.      If this macro is not defined, the default value is 0.
  47. `CPP_SPEC'
  48.      A C string constant that tells the GNU CC driver program options to
  49.      pass to CPP.  It can also specify how to translate options you
  50.      give to GNU CC into options for GNU CC to pass to the CPP.
  51.      Do not define this macro if it does not need to do anything.
  52. `NO_BUILTIN_SIZE_TYPE'
  53.      If this macro is defined, the preprocessor will not define the
  54.      builtin macro `__SIZE_TYPE__'.  The macro `__SIZE_TYPE__' must
  55.      then be defined by `CPP_SPEC' instead.
  56.      This should be defined if `SIZE_TYPE' depends on target dependent
  57.      flags which are not accessible to the preprocessor.  Otherwise, it
  58.      should not be defined.
  59. `NO_BUILTIN_PTRDIFF_TYPE'
  60.      If this macro is defined, the preprocessor will not define the
  61.      builtin macro `__PTRDIFF_TYPE__'.  The macro `__PTRDIFF_TYPE__'
  62.      must then be defined by `CPP_SPEC' instead.
  63.      This should be defined if `PTRDIFF_TYPE' depends on target
  64.      dependent flags which are not accessible to the preprocessor.
  65.      Otherwise, it should not be defined.
  66. `SIGNED_CHAR_SPEC'
  67.      A C string constant that tells the GNU CC driver program options to
  68.      pass to CPP.  By default, this macro is defined to pass the option
  69.      `-D__CHAR_UNSIGNED__' to CPP if `char' will be treated as
  70.      `unsigned char' by `cc1'.
  71.      Do not define this macro unless you need to override the default
  72.      definition.
  73. `CC1_SPEC'
  74.      A C string constant that tells the GNU CC driver program options to
  75.      pass to `cc1'.  It can also specify how to translate options you
  76.      give to GNU CC into options for GNU CC to pass to the `cc1'.
  77.      Do not define this macro if it does not need to do anything.
  78. `CC1PLUS_SPEC'
  79.      A C string constant that tells the GNU CC driver program options to
  80.      pass to `cc1plus'.  It can also specify how to translate options
  81.      you give to GNU CC into options for GNU CC to pass to the
  82.      `cc1plus'.
  83.      Do not define this macro if it does not need to do anything.
  84. `ASM_SPEC'
  85.      A C string constant that tells the GNU CC driver program options to
  86.      pass to the assembler.  It can also specify how to translate
  87.      options you give to GNU CC into options for GNU CC to pass to the
  88.      assembler.  See the file `sun3.h' for an example of this.
  89.      Do not define this macro if it does not need to do anything.
  90. `ASM_FINAL_SPEC'
  91.      A C string constant that tells the GNU CC driver program how to
  92.      run any programs which cleanup after the normal assembler.
  93.      Normally, this is not needed.  See the file `mips.h' for an
  94.      example of this.
  95.      Do not define this macro if it does not need to do anything.
  96. `LINK_SPEC'
  97.      A C string constant that tells the GNU CC driver program options to
  98.      pass to the linker.  It can also specify how to translate options
  99.      you give to GNU CC into options for GNU CC to pass to the linker.
  100.      Do not define this macro if it does not need to do anything.
  101. `LIB_SPEC'
  102.      Another C string constant used much like `LINK_SPEC'.  The
  103.      difference between the two is that `LIB_SPEC' is used at the end
  104.      of the command given to the linker.
  105.      If this macro is not defined, a default is provided that loads the
  106.      standard C library from the usual place.  See `gcc.c'.
  107. `STARTFILE_SPEC'
  108.      Another C string constant used much like `LINK_SPEC'.  The
  109.      difference between the two is that `STARTFILE_SPEC' is used at the
  110.      very beginning of the command given to the linker.
  111.      If this macro is not defined, a default is provided that loads the
  112.      standard C startup file from the usual place.  See `gcc.c'.
  113. `ENDFILE_SPEC'
  114.      Another C string constant used much like `LINK_SPEC'.  The
  115.      difference between the two is that `ENDFILE_SPEC' is used at the
  116.      very end of the command given to the linker.
  117.      Do not define this macro if it does not need to do anything.
  118. `LINK_LIBGCC_SPECIAL'
  119.      Define this macro meaning that `gcc' should find the library
  120.      `libgcc.a' by hand, rather than passing the argument `-lgcc' to
  121.      tell the linker to do the search; also, `gcc' should not generate
  122.      `-L' options to pass to the linker (as it normally does).
  123. `LINK_LIBGCC_SPECIAL_1'
  124.      Define this macro meaning that `gcc' should find the library
  125.      `libgcc.a' by hand, rather than passing the argument `-lgcc' to
  126.      tell the linker to do the search.
  127. `RELATIVE_PREFIX_NOT_LINKDIR'
  128.      Define this macro to tell `gcc' that it should only translate a
  129.      `-B' prefix into a `-L' linker option if the prefix indicates an
  130.      absolute file name.
  131. `STANDARD_EXEC_PREFIX'
  132.      Define this macro as a C string constant if you wish to override
  133.      the standard choice of `/gnu/lib/gcc-lib/' as the default prefix to
  134.      try when searching for the executable files of the compiler.
  135. `MD_EXEC_PREFIX'
  136.      If defined, this macro is an additional prefix to try after
  137.      `STANDARD_EXEC_PREFIX'.  `MD_EXEC_PREFIX' is not searched when the
  138.      `-b' option is used, or the compiler is built as a cross compiler.
  139. `STANDARD_STARTFILE_PREFIX'
  140.      Define this macro as a C string constant if you wish to override
  141.      the standard choice of `/gnu/lib/' as the default prefix to try
  142.      when searching for startup files such as `crt0.o'.
  143. `MD_STARTFILE_PREFIX'
  144.      If defined, this macro supplies an additional prefix to try after
  145.      the standard prefixes.  `MD_EXEC_PREFIX' is not searched when the
  146.      `-b' option is used, or when the compiler is built as a cross
  147.      compiler.
  148. `MD_STARTFILE_PREFIX_1'
  149.      If defined, this macro supplies yet another prefix to try after the
  150.      standard prefixes.  It is not searched when the `-b' option is
  151.      used, or when the compiler is built as a cross compiler.
  152. `LOCAL_INCLUDE_DIR'
  153.      Define this macro as a C string constant if you wish to override
  154.      the standard choice of `/gnu/include' as the default prefix to try
  155.      when searching for local header files.  `LOCAL_INCLUDE_DIR' comes
  156.      before `SYSTEM_INCLUDE_DIR' in the search order.
  157.      Cross compilers do not use this macro and do not search either
  158.      `/gnu/include' or its replacement.
  159. `SYSTEM_INCLUDE_DIR'
  160.      Define this macro as a C string constant if you wish to specify a
  161.      system-specific directory to search for header files before the
  162.      standard directory.  `SYSTEM_INCLUDE_DIR' comes before
  163.      `STANDARD_INCLUDE_DIR' in the search order.
  164.      Cross compilers do not use this macro and do not search the
  165.      directory specified.
  166. `STANDARD_INCLUDE_DIR'
  167.      Define this macro as a C string constant if you wish to override
  168.      the standard choice of `/usr/include' as the default prefix to try
  169.      when searching for header files.
  170.      Cross compilers do not use this macro and do not search either
  171.      `/usr/include' or its replacement.
  172. `INCLUDE_DEFAULTS'
  173.      Define this macro if you wish to override the entire default
  174.      search path for include files.  The default search path includes
  175.      `GCC_INCLUDE_DIR', `LOCAL_INCLUDE_DIR', `SYSTEM_INCLUDE_DIR',
  176.      `GPLUSPLUS_INCLUDE_DIR', and `STANDARD_INCLUDE_DIR'.  In addition,
  177.      `GPLUSPLUS_INCLUDE_DIR' and `GCC_INCLUDE_DIR' are defined
  178.      automatically by `Makefile', and specify private search areas for
  179.      GCC.  The directory `GPLUSPLUS_INCLUDE_DIR' is used only for C++
  180.      programs.
  181.      The definition should be an initializer for an array of structures.
  182.      Each array element should have two elements: the directory name (a
  183.      string constant) and a flag for C++-only directories.  Mark the
  184.      end of the array with a null element.  For example, here is the
  185.      definition used for VMS:
  186.           #define INCLUDE_DEFAULTS \
  187.           {                                       \
  188.             { "GNU_GXX_INCLUDE:", 1},             \
  189.             { "GNU_CC_INCLUDE:", 0},              \
  190.             { "SYS$SYSROOT:[SYSLIB.]", 0},        \
  191.             { ".", 0},                            \
  192.             { 0, 0}                               \
  193.           }
  194.    Here is the order of prefixes tried for exec files:
  195.   1. Any prefixes specified by the user with `-B'.
  196.   2. The environment variable `GCC_EXEC_PREFIX', if any.
  197.   3. The directories specified by the environment variable
  198.      `COMPILER_PATH'.
  199.   4. The macro `STANDARD_EXEC_PREFIX'.
  200.   5. `/usr/lib/gcc/'.
  201.   6. The macro `MD_EXEC_PREFIX', if any.
  202.    Here is the order of prefixes tried for startfiles:
  203.   1. Any prefixes specified by the user with `-B'.
  204.   2. The environment variable `GCC_EXEC_PREFIX', if any.
  205.   3. The directories specified by the environment variable
  206.      `LIBRARY_PATH'.
  207.   4. The macro `STANDARD_EXEC_PREFIX'.
  208.   5. `/usr/lib/gcc/'.
  209.   6. The macro `MD_EXEC_PREFIX', if any.
  210.   7. The macro `MD_STARTFILE_PREFIX', if any.
  211.   8. The macro `STANDARD_STARTFILE_PREFIX'.
  212.   9. `/lib/'.
  213.  10. `/usr/lib/'.
  214. File: gcc.info,  Node: Run-time Target,  Next: Storage Layout,  Prev: Driver,  Up: Target Macros
  215. Run-time Target Specification
  216. =============================
  217. `CPP_PREDEFINES'
  218.      Define this to be a string constant containing `-D' options to
  219.      define the predefined macros that identify this machine and system.
  220.      These macros will be predefined unless the `-ansi' option is
  221.      specified.
  222.      In addition, a parallel set of macros are predefined, whose names
  223.      are made by appending `__' at the beginning and at the end.  These
  224.      `__' macros are permitted by the ANSI standard, so they are
  225.      predefined regardless of whether `-ansi' is specified.
  226.      For example, on the Sun, one can use the following value:
  227.           "-Dmc68000 -Dsun -Dunix"
  228.      The result is to define the macros `__mc68000__', `__sun__' and
  229.      `__unix__' unconditionally, and the macros `mc68000', `sun' and
  230.      `unix' provided `-ansi' is not specified.
  231. `STDC_VALUE'
  232.      Define the value to be assigned to the built-in macro `__STDC__'.
  233.      The default is the value `1'.
  234. `extern int target_flags;'
  235.      This declaration should be present.
  236. `TARGET_...'
  237.      This series of macros is to allow compiler command arguments to
  238.      enable or disable the use of optional features of the target
  239.      machine.  For example, one machine description serves both the
  240.      68000 and the 68020; a command argument tells the compiler whether
  241.      it should use 68020-only instructions or not.  This command
  242.      argument works by means of a macro `TARGET_68020' that tests a bit
  243.      in `target_flags'.
  244.      Define a macro `TARGET_FEATURENAME' for each such option.  Its
  245.      definition should test a bit in `target_flags'; for example:
  246.           #define TARGET_68020 (target_flags & 1)
  247.      One place where these macros are used is in the
  248.      condition-expressions of instruction patterns.  Note how
  249.      `TARGET_68020' appears frequently in the 68000 machine description
  250.      file, `m68k.md'.  Another place they are used is in the
  251.      definitions of the other macros in the `MACHINE.h' file.
  252. `TARGET_SWITCHES'
  253.      This macro defines names of command options to set and clear bits
  254.      in `target_flags'.  Its definition is an initializer with a
  255.      subgrouping for each command option.
  256.      Each subgrouping contains a string constant, that defines the
  257.      option name, and a number, which contains the bits to set in
  258.      `target_flags'.  A negative number says to clear bits instead; the
  259.      negative of the number is which bits to clear.  The actual option
  260.      name is made by appending `-m' to the specified name.
  261.      One of the subgroupings should have a null string.  The number in
  262.      this grouping is the default value for `target_flags'.  Any target
  263.      options act starting with that value.
  264.      Here is an example which defines `-m68000' and `-m68020' with
  265.      opposite meanings, and picks the latter as the default:
  266.           #define TARGET_SWITCHES \
  267.             { { "68020", 1},      \
  268.               { "68000", -1},     \
  269.               { "", 1}}
  270. `TARGET_OPTIONS'
  271.      This macro is similar to `TARGET_SWITCHES' but defines names of
  272.      command options that have values.  Its definition is an
  273.      initializer with a subgrouping for each command option.
  274.      Each subgrouping contains a string constant, that defines the
  275.      fixed part of the option name, and the address of a variable.  The
  276.      variable, type `char *', is set to the variable part of the given
  277.      option if the fixed part matches.  The actual option name is made
  278.      by appending `-m' to the specified name.
  279.      Here is an example which defines `-mshort-data-NUMBER'.  If the
  280.      given option is `-mshort-data-512', the variable `m88k_short_data'
  281.      will be set to the string `"512"'.
  282.           extern char *m88k_short_data;
  283.           #define TARGET_OPTIONS \
  284.            { { "short-data-", &m88k_short_data } }
  285. `TARGET_VERSION'
  286.      This macro is a C statement to print on `stderr' a string
  287.      describing the particular machine description choice.  Every
  288.      machine description should define `TARGET_VERSION'.  For example:
  289.           #ifdef MOTOROLA
  290.           #define TARGET_VERSION \
  291.             fprintf (stderr, " (68k, Motorola syntax)");
  292.           #else
  293.           #define TARGET_VERSION \
  294.             fprintf (stderr, " (68k, MIT syntax)");
  295.           #endif
  296. `OVERRIDE_OPTIONS'
  297.      Sometimes certain combinations of command options do not make
  298.      sense on a particular target machine.  You can define a macro
  299.      `OVERRIDE_OPTIONS' to take account of this.  This macro, if
  300.      defined, is executed once just after all the command options have
  301.      been parsed.
  302.      Don't use this macro to turn on various extra optimizations for
  303.      `-O'.  That is what `OPTIMIZATION_OPTIONS' is for.
  304. `OPTIMIZATION_OPTIONS (LEVEL)'
  305.      Some machines may desire to change what optimizations are
  306.      performed for various optimization levels.   This macro, if
  307.      defined, is executed once just after the optimization level is
  308.      determined and before the remainder of the command options have
  309.      been parsed.  Values set in this macro are used as the default
  310.      values for the other command line options.
  311.      LEVEL is the optimization level specified; 2 if -O2 is specified,
  312.      1 if -O is specified, and 0 if neither is specified.
  313.      *Do not examine `write_symbols' in this macro!* The debugging
  314.      options are not supposed to alter the generated code.
  315. File: gcc.info,  Node: Storage Layout,  Next: Type Layout,  Prev: Run-time Target,  Up: Target Macros
  316. Storage Layout
  317. ==============
  318.    Note that the definitions of the macros in this table which are
  319. sizes or alignments measured in bits do not need to be constant.  They
  320. can be C expressions that refer to static variables, such as the
  321. `target_flags'.  *Note Run-time Target::.
  322. `BITS_BIG_ENDIAN'
  323.      Define this macro to be the value 1 if the most significant bit in
  324.      a byte has the lowest number; otherwise define it to be the value
  325.      zero.  This means that bit-field instructions count from the most
  326.      significant bit.  If the machine has no bit-field instructions,
  327.      then this must still be defined, but it doesn't matter which value
  328.      it is defined to.
  329.      This macro does not affect the way structure fields are packed into
  330.      bytes or words; that is controlled by `BYTES_BIG_ENDIAN'.
  331. `BYTES_BIG_ENDIAN'
  332.      Define this macro to be 1 if the most significant byte in a word
  333.      has the lowest number.
  334. `WORDS_BIG_ENDIAN'
  335.      Define this macro to be 1 if, in a multiword object, the most
  336.      significant word has the lowest number.  This applies to both
  337.      memory locations and registers; GNU CC fundamentally assumes that
  338.      the order of words in memory is the same as the order in registers.
  339. `FLOAT_WORDS_BIG_ENDIAN'
  340.      Define this macro to be 1 if `DFmode', `XFmode' or `TFmode'
  341.      floating point numbers are stored in memory with the word
  342.      containing the sign bit at the lowest address; otherwise define it
  343.      to be 0.
  344.      You need not define this macro if the ordering is the same as for
  345.      multi-word integers.
  346. `BITS_PER_UNIT'
  347.      Define this macro to be the number of bits in an addressable
  348.      storage unit (byte); normally 8.
  349. `BITS_PER_WORD'
  350.      Number of bits in a word; normally 32.
  351. `MAX_BITS_PER_WORD'
  352.      Maximum number of bits in a word.  If this is undefined, the
  353.      default is `BITS_PER_WORD'.  Otherwise, it is the constant value
  354.      that is the largest value that `BITS_PER_WORD' can have at
  355.      run-time.
  356. `UNITS_PER_WORD'
  357.      Number of storage units in a word; normally 4.
  358. `MAX_UNITS_PER_WORD'
  359.      Maximum number of units in a word.  If this is undefined, the
  360.      default is `UNITS_PER_WORD'.  Otherwise, it is the constant value
  361.      that is the largest value that `UNITS_PER_WORD' can have at
  362.      run-time.
  363. `POINTER_SIZE'
  364.      Width of a pointer, in bits.
  365. `PROMOTE_MODE (M, UNSIGNEDP, TYPE)'
  366.      A macro to update M and UNSIGNEDP when an object whose type is
  367.      TYPE and which has the specified mode and signedness is to be
  368.      stored in a register.  This macro is only called when TYPE is a
  369.      scalar type.
  370.      On most RISC machines, which only have operations that operate on
  371.      a full register, define this macro to set M to `word_mode' if M is
  372.      an integer mode narrower than `BITS_PER_WORD'.  In most cases,
  373.      only integer modes should be widened because wider-precision
  374.      floating-point operations are usually more expensive than their
  375.      narrower counterparts.
  376.      For most machines, the macro definition does not change UNSIGNEDP.
  377.      However, some machines, have instructions that preferentially
  378.      handle either signed or unsigned quantities of certain modes.  For
  379.      example, on the DEC Alpha, 32-bit loads from memory and 32-bit add
  380.      instructions sign-extend the result to 64 bits.  On such machines,
  381.      set UNSIGNEDP according to which kind of extension is more
  382.      efficient.
  383.      Do not define this macro if it would never modify M.
  384. `PROMOTE_FUNCTION_ARGS'
  385.      Define this macro if the promotion described by `PROMOTE_MODE'
  386.      should also be done for outgoing function arguments.
  387. `PROMOTE_FUNCTION_RETURN'
  388.      Define this macro if the promotion described by `PROMOTE_MODE'
  389.      should also be done for the return value of functions.
  390.      If this macro is defined, `FUNCTION_VALUE' must perform the same
  391.      promotions done by `PROMOTE_MODE'.
  392. `PARM_BOUNDARY'
  393.      Normal alignment required for function parameters on the stack, in
  394.      bits.  All stack parameters receive at least this much alignment
  395.      regardless of data type.  On most machines, this is the same as the
  396.      size of an integer.
  397. `STACK_BOUNDARY'
  398.      Define this macro if you wish to preserve a certain alignment for
  399.      the stack pointer.  The definition is a C expression for the
  400.      desired alignment (measured in bits).
  401.      If `PUSH_ROUNDING' is not defined, the stack will always be aligned
  402.      to the specified boundary.  If `PUSH_ROUNDING' is defined and
  403.      specifies a less strict alignment than `STACK_BOUNDARY', the stack
  404.      may be momentarily unaligned while pushing arguments.
  405. `FUNCTION_BOUNDARY'
  406.      Alignment required for a function entry point, in bits.
  407. `BIGGEST_ALIGNMENT'
  408.      Biggest alignment that any data type can require on this machine,
  409.      in bits.
  410. `BIGGEST_FIELD_ALIGNMENT'
  411.      Biggest alignment that any structure field can require on this
  412.      machine, in bits.  If defined, this overrides `BIGGEST_ALIGNMENT'
  413.      for structure fields only.
  414. `MAX_OFILE_ALIGNMENT'
  415.      Biggest alignment supported by the object file format of this
  416.      machine.  Use this macro to limit the alignment which can be
  417.      specified using the `__attribute__ ((aligned (N)))' construct.  If
  418.      not defined, the default value is `BIGGEST_ALIGNMENT'.
  419. `DATA_ALIGNMENT (TYPE, BASIC-ALIGN)'
  420.      If defined, a C expression to compute the alignment for a static
  421.      variable.  TYPE is the data type, and BASIC-ALIGN is the alignment
  422.      that the object would ordinarily have.  The value of this macro is
  423.      used instead of that alignment to align the object.
  424.      If this macro is not defined, then BASIC-ALIGN is used.
  425.      One use of this macro is to increase alignment of medium-size data
  426.      to make it all fit in fewer cache lines.  Another is to cause
  427.      character arrays to be word-aligned so that `strcpy' calls that
  428.      copy constants to character arrays can be done inline.
  429. `CONSTANT_ALIGNMENT (CONSTANT, BASIC-ALIGN)'
  430.      If defined, a C expression to compute the alignment given to a
  431.      constant that is being placed in memory.  CONSTANT is the constant
  432.      and BASIC-ALIGN is the alignment that the object would ordinarily
  433.      have.  The value of this macro is used instead of that alignment to
  434.      align the object.
  435.      If this macro is not defined, then BASIC-ALIGN is used.
  436.      The typical use of this macro is to increase alignment for string
  437.      constants to be word aligned so that `strcpy' calls that copy
  438.      constants can be done inline.
  439. `EMPTY_FIELD_BOUNDARY'
  440.      Alignment in bits to be given to a structure bit field that
  441.      follows an empty field such as `int : 0;'.
  442.      Note that `PCC_BITFIELD_TYPE_MATTERS' also affects the alignment
  443.      that results from an empty field.
  444. `STRUCTURE_SIZE_BOUNDARY'
  445.      Number of bits which any structure or union's size must be a
  446.      multiple of.  Each structure or union's size is rounded up to a
  447.      multiple of this.
  448.      If you do not define this macro, the default is the same as
  449.      `BITS_PER_UNIT'.
  450. `STRICT_ALIGNMENT'
  451.      Define this macro to be the value 1 if instructions will fail to
  452.      work if given data not on the nominal alignment.  If instructions
  453.      will merely go slower in that case, define this macro as 0.
  454. `PCC_BITFIELD_TYPE_MATTERS'
  455.      Define this if you wish to imitate the way many other C compilers
  456.      handle alignment of bitfields and the structures that contain them.
  457.      The behavior is that the type written for a bitfield (`int',
  458.      `short', or other integer type) imposes an alignment for the
  459.      entire structure, as if the structure really did contain an
  460.      ordinary field of that type.  In addition, the bitfield is placed
  461.      within the structure so that it would fit within such a field, not
  462.      crossing a boundary for it.
  463.      Thus, on most machines, a bitfield whose type is written as `int'
  464.      would not cross a four-byte boundary, and would force four-byte
  465.      alignment for the whole structure.  (The alignment used may not be
  466.      four bytes; it is controlled by the other alignment parameters.)
  467.      If the macro is defined, its definition should be a C expression;
  468.      a nonzero value for the expression enables this behavior.
  469.      Note that if this macro is not defined, or its value is zero, some
  470.      bitfields may cross more than one alignment boundary.  The
  471.      compiler can support such references if there are `insv', `extv',
  472.      and `extzv' insns that can directly reference memory.
  473.      The other known way of making bitfields work is to define
  474.      `STRUCTURE_SIZE_BOUNDARY' as large as `BIGGEST_ALIGNMENT'.  Then
  475.      every structure can be accessed with fullwords.
  476.      Unless the machine has bitfield instructions or you define
  477.      `STRUCTURE_SIZE_BOUNDARY' that way, you must define
  478.      `PCC_BITFIELD_TYPE_MATTERS' to have a nonzero value.
  479.      If your aim is to make GNU CC use the same conventions for laying
  480.      out bitfields as are used by another compiler, here is how to
  481.      investigate what the other compiler does.  Compile and run this
  482.      program:
  483.           struct foo1
  484.           {
  485.             char x;
  486.             char :0;
  487.             char y;
  488.           };
  489.           
  490.           struct foo2
  491.           {
  492.             char x;
  493.             int :0;
  494.             char y;
  495.           };
  496.           
  497.           main ()
  498.           {
  499.             printf ("Size of foo1 is %d\n",
  500.                     sizeof (struct foo1));
  501.             printf ("Size of foo2 is %d\n",
  502.                     sizeof (struct foo2));
  503.             exit (0);
  504.           }
  505.      If this prints 2 and 5, then the compiler's behavior is what you
  506.      would get from `PCC_BITFIELD_TYPE_MATTERS'.
  507. `BITFIELD_NBYTES_LIMITED'
  508.      Like PCC_BITFIELD_TYPE_MATTERS except that its effect is limited to
  509.      aligning a bitfield within the structure.
  510. `ROUND_TYPE_SIZE (STRUCT, SIZE, ALIGN)'
  511.      Define this macro as an expression for the overall size of a
  512.      structure (given by STRUCT as a tree node) when the size computed
  513.      from the fields is SIZE and the alignment is ALIGN.
  514.      The default is to round SIZE up to a multiple of ALIGN.
  515. `ROUND_TYPE_ALIGN (STRUCT, COMPUTED, SPECIFIED)'
  516.      Define this macro as an expression for the alignment of a structure
  517.      (given by STRUCT as a tree node) if the alignment computed in the
  518.      usual way is COMPUTED and the alignment explicitly specified was
  519.      SPECIFIED.
  520.      The default is to use SPECIFIED if it is larger; otherwise, use
  521.      the smaller of COMPUTED and `BIGGEST_ALIGNMENT'
  522. `MAX_FIXED_MODE_SIZE'
  523.      An integer expression for the size in bits of the largest integer
  524.      machine mode that should actually be used.  All integer machine
  525.      modes of this size or smaller can be used for structures and
  526.      unions with the appropriate sizes.  If this macro is undefined,
  527.      `GET_MODE_BITSIZE (DImode)' is assumed.
  528. `CHECK_FLOAT_VALUE (MODE, VALUE)'
  529.      A C statement to validate the value VALUE (of type `double') for
  530.      mode MODE.  This means that you check whether VALUE fits within
  531.      the possible range of values for mode MODE on this target machine.
  532.      The mode MODE is always `SFmode' or `DFmode'.
  533.      If VALUE is not valid, you should call `error' to print an error
  534.      message and then assign some valid value to VALUE.  Allowing an
  535.      invalid value to go through the compiler can produce incorrect
  536.      assembler code which may even cause Unix assemblers to crash.
  537.      This macro need not be defined if there is no work for it to do.
  538. `TARGET_FLOAT_FORMAT'
  539.      A code distinguishing the floating point format of the target
  540.      machine.  There are three defined values:
  541.     `IEEE_FLOAT_FORMAT'
  542.           This code indicates IEEE floating point.  It is the default;
  543.           there is no need to define this macro when the format is IEEE.
  544.     `VAX_FLOAT_FORMAT'
  545.           This code indicates the peculiar format used on the Vax.
  546.     `UNKNOWN_FLOAT_FORMAT'
  547.           This code indicates any other format.
  548.      The value of this macro is compared with `HOST_FLOAT_FORMAT'
  549.      (*note Config::.) to determine whether the target machine has the
  550.      same format as the host machine.  If any other formats are
  551.      actually in use on supported machines, new codes should be defined
  552.      for them.
  553.      The ordering of the component words of floating point values
  554.      stored in memory is controlled by `FLOAT_WORDS_BIG_ENDIAN' for the
  555.      target machine and `HOST_FLOAT_WORDS_BIG_ENDIAN' for the host.
  556. File: gcc.info,  Node: Type Layout,  Next: Registers,  Prev: Storage Layout,  Up: Target Macros
  557. Layout of Source Language Data Types
  558. ====================================
  559.    These macros define the sizes and other characteristics of the
  560. standard basic data types used in programs being compiled.  Unlike the
  561. macros in the previous section, these apply to specific features of C
  562. and related languages, rather than to fundamental aspects of storage
  563. layout.
  564. `INT_TYPE_SIZE'
  565.      A C expression for the size in bits of the type `int' on the
  566.      target machine.  If you don't define this, the default is one word.
  567. `MAX_INT_TYPE_SIZE'
  568.      Maximum number for the size in bits of the type `int' on the target
  569.      machine.  If this is undefined, the default is `INT_TYPE_SIZE'.
  570.      Otherwise, it is the constant value that is the largest value that
  571.      `INT_TYPE_SIZE' can have at run-time.  This is used in `cpp'.
  572. `SHORT_TYPE_SIZE'
  573.      A C expression for the size in bits of the type `short' on the
  574.      target machine.  If you don't define this, the default is half a
  575.      word.  (If this would be less than one storage unit, it is rounded
  576.      up to one unit.)
  577. `LONG_TYPE_SIZE'
  578.      A C expression for the size in bits of the type `long' on the
  579.      target machine.  If you don't define this, the default is one word.
  580. `MAX_LONG_TYPE_SIZE'
  581.      Maximum number for the size in bits of the type `long' on the
  582.      target machine.  If this is undefined, the default is
  583.      `LONG_TYPE_SIZE'.  Otherwise, it is the constant value that is the
  584.      largest value that `LONG_TYPE_SIZE' can have at run-time.  This is
  585.      used in `cpp'.
  586. `LONG_LONG_TYPE_SIZE'
  587.      A C expression for the size in bits of the type `long long' on the
  588.      target machine.  If you don't define this, the default is two
  589.      words.
  590. `CHAR_TYPE_SIZE'
  591.      A C expression for the size in bits of the type `char' on the
  592.      target machine.  If you don't define this, the default is one
  593.      quarter of a word.  (If this would be less than one storage unit,
  594.      it is rounded up to one unit.)
  595. `MAX_CHAR_TYPE_SIZE'
  596.      Maximum number for the size in bits of the type `char' on the
  597.      target machine.  If this is undefined, the default is
  598.      `CHAR_TYPE_SIZE'.  Otherwise, it is the constant value that is the
  599.      largest value that `CHAR_TYPE_SIZE' can have at run-time.  This is
  600.      used in `cpp'.
  601. `FLOAT_TYPE_SIZE'
  602.      A C expression for the size in bits of the type `float' on the
  603.      target machine.  If you don't define this, the default is one word.
  604. `DOUBLE_TYPE_SIZE'
  605.      A C expression for the size in bits of the type `double' on the
  606.      target machine.  If you don't define this, the default is two
  607.      words.
  608. `LONG_DOUBLE_TYPE_SIZE'
  609.      A C expression for the size in bits of the type `long double' on
  610.      the target machine.  If you don't define this, the default is two
  611.      words.
  612. `DEFAULT_SIGNED_CHAR'
  613.      An expression whose value is 1 or 0, according to whether the type
  614.      `char' should be signed or unsigned by default.  The user can
  615.      always override this default with the options `-fsigned-char' and
  616.      `-funsigned-char'.
  617. `DEFAULT_SHORT_ENUMS'
  618.      A C expression to determine whether to give an `enum' type only as
  619.      many bytes as it takes to represent the range of possible values
  620.      of that type.  A nonzero value means to do that; a zero value
  621.      means all `enum' types should be allocated like `int'.
  622.      If you don't define the macro, the default is 0.
  623. `SIZE_TYPE'
  624.      A C expression for a string describing the name of the data type
  625.      to use for size values.  The typedef name `size_t' is defined
  626.      using the contents of the string.
  627.      The string can contain more than one keyword.  If so, separate
  628.      them with spaces, and write first any length keyword, then
  629.      `unsigned' if appropriate, and finally `int'.  The string must
  630.      exactly match one of the data type names defined in the function
  631.      `init_decl_processing' in the file `c-decl.c'.  You may not omit
  632.      `int' or change the order--that would cause the compiler to crash
  633.      on startup.
  634.      If you don't define this macro, the default is `"long unsigned
  635.      int"'.
  636. `PTRDIFF_TYPE'
  637.      A C expression for a string describing the name of the data type
  638.      to use for the result of subtracting two pointers.  The typedef
  639.      name `ptrdiff_t' is defined using the contents of the string.  See
  640.      `SIZE_TYPE' above for more information.
  641.      If you don't define this macro, the default is `"long int"'.
  642. `WCHAR_TYPE'
  643.      A C expression for a string describing the name of the data type
  644.      to use for wide characters.  The typedef name `wchar_t' is defined
  645.      using the contents of the string.  See `SIZE_TYPE' above for more
  646.      information.
  647.      If you don't define this macro, the default is `"int"'.
  648. `WCHAR_TYPE_SIZE'
  649.      A C expression for the size in bits of the data type for wide
  650.      characters.  This is used in `cpp', which cannot make use of
  651.      `WCHAR_TYPE'.
  652. `MAX_WCHAR_TYPE_SIZE'
  653.      Maximum number for the size in bits of the data type for wide
  654.      characters.  If this is undefined, the default is
  655.      `WCHAR_TYPE_SIZE'.  Otherwise, it is the constant value that is the
  656.      largest value that `WCHAR_TYPE_SIZE' can have at run-time.  This is
  657.      used in `cpp'.
  658. `OBJC_INT_SELECTORS'
  659.      Define this macro if the type of Objective C selectors should be
  660.      `int'.
  661.      If this macro is not defined, then selectors should have the type
  662.      `struct objc_selector *'.
  663. `OBJC_SELECTORS_WITHOUT_LABELS'
  664.      Define this macro if the compiler can group all the selectors
  665.      together into a vector and use just one label at the beginning of
  666.      the vector.  Otherwise, the compiler must give each selector its
  667.      own assembler label.
  668.      On certain machines, it is important to have a separate label for
  669.      each selector because this enables the linker to eliminate
  670.      duplicate selectors.
  671. `TARGET_BELL'
  672.      A C constant expression for the integer value for escape sequence
  673.      `\a'.
  674. `TARGET_BS'
  675. `TARGET_TAB'
  676. `TARGET_NEWLINE'
  677.      C constant expressions for the integer values for escape sequences
  678.      `\b', `\t' and `\n'.
  679. `TARGET_VT'
  680. `TARGET_FF'
  681. `TARGET_CR'
  682.      C constant expressions for the integer values for escape sequences
  683.      `\v', `\f' and `\r'.
  684. File: gcc.info,  Node: Registers,  Next: Register Classes,  Prev: Type Layout,  Up: Target Macros
  685. Register Usage
  686. ==============
  687.    This section explains how to describe what registers the target
  688. machine has, and how (in general) they can be used.
  689.    The description of which registers a specific instruction can use is
  690. done with register classes; see *Note Register Classes::.  For
  691. information on using registers to access a stack frame, see *Note Frame
  692. Registers::.  For passing values in registers, see *Note Register
  693. Arguments::.  For returning values in registers, see *Note Scalar
  694. Return::.
  695. * Menu:
  696. * Register Basics::        Number and kinds of registers.
  697. * Allocation Order::        Order in which registers are allocated.
  698. * Values in Registers::        What kinds of values each reg can hold.
  699. * Leaf Functions::        Renumbering registers for leaf functions.
  700. * Stack Registers::        Handling a register stack such as 80387.
  701. * Obsolete Register Macros::    Macros formerly used for the 80387.
  702. File: gcc.info,  Node: Register Basics,  Next: Allocation Order,  Up: Registers
  703. Basic Characteristics of Registers
  704. ----------------------------------
  705. `FIRST_PSEUDO_REGISTER'
  706.      Number of hardware registers known to the compiler.  They receive
  707.      numbers 0 through `FIRST_PSEUDO_REGISTER-1'; thus, the first
  708.      pseudo register's number really is assigned the number
  709.      `FIRST_PSEUDO_REGISTER'.
  710. `FIXED_REGISTERS'
  711.      An initializer that says which registers are used for fixed
  712.      purposes all throughout the compiled code and are therefore not
  713.      available for general allocation.  These would include the stack
  714.      pointer, the frame pointer (except on machines where that can be
  715.      used as a general register when no frame pointer is needed), the
  716.      program counter on machines where that is considered one of the
  717.      addressable registers, and any other numbered register with a
  718.      standard use.
  719.      This information is expressed as a sequence of numbers, separated
  720.      by commas and surrounded by braces.  The Nth number is 1 if
  721.      register N is fixed, 0 otherwise.
  722.      The table initialized from this macro, and the table initialized by
  723.      the following one, may be overridden at run time either
  724.      automatically, by the actions of the macro
  725.      `CONDITIONAL_REGISTER_USAGE', or by the user with the command
  726.      options `-ffixed-REG', `-fcall-used-REG' and `-fcall-saved-REG'.
  727. `CALL_USED_REGISTERS'
  728.      Like `FIXED_REGISTERS' but has 1 for each register that is
  729.      clobbered (in general) by function calls as well as for fixed
  730.      registers.  This macro therefore identifies the registers that are
  731.      not available for general allocation of values that must live
  732.      across function calls.
  733.      If a register has 0 in `CALL_USED_REGISTERS', the compiler
  734.      automatically saves it on function entry and restores it on
  735.      function exit, if the register is used within the function.
  736. `CONDITIONAL_REGISTER_USAGE'
  737.      Zero or more C statements that may conditionally modify two
  738.      variables `fixed_regs' and `call_used_regs' (both of type `char
  739.      []') after they have been initialized from the two preceding
  740.      macros.
  741.      This is necessary in case the fixed or call-clobbered registers
  742.      depend on target flags.
  743.      You need not define this macro if it has no work to do.
  744.      If the usage of an entire class of registers depends on the target
  745.      flags, you may indicate this to GCC by using this macro to modify
  746.      `fixed_regs' and `call_used_regs' to 1 for each of the registers
  747.      in the classes which should not be used by GCC.  Also define the
  748.      macro `REG_CLASS_FROM_LETTER' to return `NO_REGS' if it is called
  749.      with a letter for a class that shouldn't be used.
  750.      (However, if this class is not included in `GENERAL_REGS' and all
  751.      of the insn patterns whose constraints permit this class are
  752.      controlled by target switches, then GCC will automatically avoid
  753.      using these registers when the target switches are opposed to
  754.      them.)
  755. `NON_SAVING_SETJMP'
  756.      If this macro is defined and has a nonzero value, it means that
  757.      `setjmp' and related functions fail to save the registers, or that
  758.      `longjmp' fails to restore them.  To compensate, the compiler
  759.      avoids putting variables in registers in functions that use
  760.      `setjmp'.
  761. `INCOMING_REGNO (OUT)'
  762.      Define this macro if the target machine has register windows.
  763.      This C expression returns the register number as seen by the
  764.      called function corresponding to the register number OUT as seen
  765.      by the calling function.  Return OUT if register number OUT is not
  766.      an outbound register.
  767. `OUTGOING_REGNO (IN)'
  768.      Define this macro if the target machine has register windows.
  769.      This C expression returns the register number as seen by the
  770.      calling function corresponding to the register number IN as seen
  771.      by the called function.  Return IN if register number IN is not an
  772.      inbound register.
  773. File: gcc.info,  Node: Allocation Order,  Next: Values in Registers,  Prev: Register Basics,  Up: Registers
  774. Order of Allocation of Registers
  775. --------------------------------
  776. `REG_ALLOC_ORDER'
  777.      If defined, an initializer for a vector of integers, containing the
  778.      numbers of hard registers in the order in which GNU CC should
  779.      prefer to use them (from most preferred to least).
  780.      If this macro is not defined, registers are used lowest numbered
  781.      first (all else being equal).
  782.      One use of this macro is on machines where the highest numbered
  783.      registers must always be saved and the save-multiple-registers
  784.      instruction supports only sequences of consecutive registers.  On
  785.      such machines, define `REG_ALLOC_ORDER' to be an initializer that
  786.      lists the highest numbered allocatable register first.
  787. `ORDER_REGS_FOR_LOCAL_ALLOC'
  788.      A C statement (sans semicolon) to choose the order in which to
  789.      allocate hard registers for pseudo-registers local to a basic
  790.      block.
  791.      Store the desired register order in the array `reg_alloc_order'.
  792.      Element 0 should be the register to allocate first; element 1, the
  793.      next register; and so on.
  794.      The macro body should not assume anything about the contents of
  795.      `reg_alloc_order' before execution of the macro.
  796.      On most machines, it is not necessary to define this macro.
  797. File: gcc.info,  Node: Values in Registers,  Next: Leaf Functions,  Prev: Allocation Order,  Up: Registers
  798. How Values Fit in Registers
  799. ---------------------------
  800.    This section discusses the macros that describe which kinds of values
  801. (specifically, which machine modes) each register can hold, and how many
  802. consecutive registers are needed for a given mode.
  803. `HARD_REGNO_NREGS (REGNO, MODE)'
  804.      A C expression for the number of consecutive hard registers,
  805.      starting at register number REGNO, required to hold a value of mode
  806.      MODE.
  807.      On a machine where all registers are exactly one word, a suitable
  808.      definition of this macro is
  809.           #define HARD_REGNO_NREGS(REGNO, MODE)            \
  810.              ((GET_MODE_SIZE (MODE) + UNITS_PER_WORD - 1)  \
  811.               / UNITS_PER_WORD))
  812. `HARD_REGNO_MODE_OK (REGNO, MODE)'
  813.      A C expression that is nonzero if it is permissible to store a
  814.      value of mode MODE in hard register number REGNO (or in several
  815.      registers starting with that one).  For a machine where all
  816.      registers are equivalent, a suitable definition is
  817.           #define HARD_REGNO_MODE_OK(REGNO, MODE) 1
  818.      It is not necessary for this macro to check for the numbers of
  819.      fixed registers, because the allocation mechanism considers them
  820.      to be always occupied.
  821.      On some machines, double-precision values must be kept in even/odd
  822.      register pairs.  The way to implement that is to define this macro
  823.      to reject odd register numbers for such modes.
  824.      The minimum requirement for a mode to be OK in a register is that
  825.      the `movMODE' instruction pattern support moves between the
  826.      register and any other hard register for which the mode is OK; and
  827.      that moving a value into the register and back out not alter it.
  828.      Since the same instruction used to move `SImode' will work for all
  829.      narrower integer modes, it is not necessary on any machine for
  830.      `HARD_REGNO_MODE_OK' to distinguish between these modes, provided
  831.      you define patterns `movhi', etc., to take advantage of this.  This
  832.      is useful because of the interaction between `HARD_REGNO_MODE_OK'
  833.      and `MODES_TIEABLE_P'; it is very desirable for all integer modes
  834.      to be tieable.
  835.      Many machines have special registers for floating point arithmetic.
  836.      Often people assume that floating point machine modes are allowed
  837.      only in floating point registers.  This is not true.  Any
  838.      registers that can hold integers can safely *hold* a floating
  839.      point machine mode, whether or not floating arithmetic can be done
  840.      on it in those registers.  Integer move instructions can be used
  841.      to move the values.
  842.      On some machines, though, the converse is true: fixed-point machine
  843.      modes may not go in floating registers.  This is true if the
  844.      floating registers normalize any value stored in them, because
  845.      storing a non-floating value there would garble it.  In this case,
  846.      `HARD_REGNO_MODE_OK' should reject fixed-point machine modes in
  847.      floating registers.  But if the floating registers do not
  848.      automatically normalize, if you can store any bit pattern in one
  849.      and retrieve it unchanged without a trap, then any machine mode
  850.      may go in a floating register, so you can define this macro to say
  851.      so.
  852.      On some machines, such as the Sparc and the Mips, we get better
  853.      code by defining `HARD_REGNO_MODE_OK' to forbid integers in
  854.      floating registers, even though the hardware is capable of
  855.      handling them.  This is because transferring values between
  856.      floating registers and general registers is so slow that it is
  857.      better to keep the integer in memory.
  858.      The primary significance of special floating registers is rather
  859.      that they are the registers acceptable in floating point arithmetic
  860.      instructions.  However, this is of no concern to
  861.      `HARD_REGNO_MODE_OK'.  You handle it by writing the proper
  862.      constraints for those instructions.
  863.      On some machines, the floating registers are especially slow to
  864.      access, so that it is better to store a value in a stack frame
  865.      than in such a register if floating point arithmetic is not being
  866.      done.  As long as the floating registers are not in class
  867.      `GENERAL_REGS', they will not be used unless some pattern's
  868.      constraint asks for one.
  869. `MODES_TIEABLE_P (MODE1, MODE2)'
  870.      A C expression that is nonzero if it is desirable to choose
  871.      register allocation so as to avoid move instructions between a
  872.      value of mode MODE1 and a value of mode MODE2.
  873.      If `HARD_REGNO_MODE_OK (R, MODE1)' and `HARD_REGNO_MODE_OK (R,
  874.      MODE2)' are ever different for any R, then `MODES_TIEABLE_P (MODE1,
  875.      MODE2)' must be zero.
  876. File: gcc.info,  Node: Leaf Functions,  Next: Stack Registers,  Prev: Values in Registers,  Up: Registers
  877. Handling Leaf Functions
  878. -----------------------
  879.    On some machines, a leaf function (i.e., one which makes no calls)
  880. can run more efficiently if it does not make its own register window.
  881. Often this means it is required to receive its arguments in the
  882. registers where they are passed by the caller, instead of the registers
  883. where they would normally arrive.
  884.    The special treatment for leaf functions generally applies only when
  885. other conditions are met; for example, often they may use only those
  886. registers for its own variables and temporaries.  We use the term "leaf
  887. function" to mean a function that is suitable for this special
  888. handling, so that functions with no calls are not necessarily "leaf
  889. functions".
  890.    GNU CC assigns register numbers before it knows whether the function
  891. is suitable for leaf function treatment.  So it needs to renumber the
  892. registers in order to output a leaf function.  The following macros
  893. accomplish this.
  894. `LEAF_REGISTERS'
  895.      A C initializer for a vector, indexed by hard register number,
  896.      which contains 1 for a register that is allowable in a candidate
  897.      for leaf function treatment.
  898.      If leaf function treatment involves renumbering the registers,
  899.      then the registers marked here should be the ones before
  900.      renumbering--those that GNU CC would ordinarily allocate.  The
  901.      registers which will actually be used in the assembler code, after
  902.      renumbering, should not be marked with 1 in this vector.
  903.      Define this macro only if the target machine offers a way to
  904.      optimize the treatment of leaf functions.
  905. `LEAF_REG_REMAP (REGNO)'
  906.      A C expression whose value is the register number to which REGNO
  907.      should be renumbered, when a function is treated as a leaf
  908.      function.
  909.      If REGNO is a register number which should not appear in a leaf
  910.      function before renumbering, then the expression should yield -1,
  911.      which will cause the compiler to abort.
  912.      Define this macro only if the target machine offers a way to
  913.      optimize the treatment of leaf functions, and registers need to be
  914.      renumbered to do this.
  915. `REG_LEAF_ALLOC_ORDER'
  916.      If defined, an initializer for a vector of integers, containing the
  917.      numbers of hard registers in the order in which the GNU CC should
  918.      prefer to use them (from most preferred to least) in a leaf
  919.      function.  If this macro is not defined, REG_ALLOC_ORDER is used
  920.      for both non-leaf and leaf-functions.
  921.    Normally, `FUNCTION_PROLOGUE' and `FUNCTION_EPILOGUE' must treat
  922. leaf functions specially.  It can test the C variable `leaf_function'
  923. which is nonzero for leaf functions.  (The variable `leaf_function' is
  924. defined only if `LEAF_REGISTERS' is defined.)
  925. File: gcc.info,  Node: Stack Registers,  Next: Obsolete Register Macros,  Prev: Leaf Functions,  Up: Registers
  926. Registers That Form a Stack
  927. ---------------------------
  928.    There are special features to handle computers where some of the
  929. "registers" form a stack, as in the 80387 coprocessor for the 80386.
  930. Stack registers are normally written by pushing onto the stack, and are
  931. numbered relative to the top of the stack.
  932.    Currently, GNU CC can only handle one group of stack-like registers,
  933. and they must be consecutively numbered.
  934. `STACK_REGS'
  935.      Define this if the machine has any stack-like registers.
  936. `FIRST_STACK_REG'
  937.      The number of the first stack-like register.  This one is the top
  938.      of the stack.
  939. `LAST_STACK_REG'
  940.      The number of the last stack-like register.  This one is the
  941.      bottom of the stack.
  942.