home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Workbench Add-On / Workbench Add-On - Volume 1.iso / BBS-Archive / Dev / gcc263-src.lha / gcc-2.6.3 / config / h8300 / h8300.h < prev    next >
C/C++ Source or Header  |  1994-07-11  |  45KB  |  1,294 lines

  1. /* Definitions of target machine for GNU compiler. 
  2.    Hitachi H8/300 version generating coff 
  3.    Copyright (C) 1992, 1993, 1994 Free Software Foundation, Inc.
  4.    Contributed by Steve Chamberlain (sac@cygnus.com),
  5.    Jim Wilson (wilson@cygnus.com), and Doug Evans (dje@cygnus.com).
  6.  
  7. This file is part of GNU CC.
  8.  
  9. GNU CC is free software; you can redistribute it and/or modify
  10. it under the terms of the GNU General Public License as published by
  11. the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
  12. any later version.
  13.  
  14. GNU CC is distributed in the hope that it will be useful,
  15. but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  16. MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  17. GNU General Public License for more details.
  18.  
  19. You should have received a copy of the GNU General Public License
  20. along with GNU CC; see the file COPYING.  If not, write to
  21. the Free Software Foundation, 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.  */
  22.  
  23. /* Which cpu to compile for.
  24.    We use int for CPU_TYPE to avoid lots of casts.  */
  25. #if 0 /* defined in insn-attr.h, here for documentation */
  26. enum attr_cpu { CPU_H8300, CPU_H8300H };
  27. #endif
  28. extern int cpu_type;
  29.  
  30. /* Various globals defined in h8300.c.  */
  31.  
  32. extern char *h8_push_op,*h8_pop_op,*h8_mov_op;
  33. extern char **h8_reg_names;
  34.  
  35. /* Names to predefine in the preprocessor for this target machine.  */
  36.  
  37. #define CPP_PREDEFINES \
  38. "-D__LONG_MAX__=2147483647L -D__LONG_LONG_MAX__=2147483647L -D_DOUBLE_IS_32BITS"
  39.  
  40. #define CPP_SPEC \
  41.   "%{!mh:-D__H8300__} %{mh:-D__H8300H__} \
  42.    %{!mh:-D__SIZE_TYPE__=unsigned\\ int -D__PTRDIFF_TYPE__=int} \
  43.    %{mh:-D__SIZE_TYPE__=unsigned\\ long -D__PTRDIFF_TYPE__=long} \
  44.    %{!mh:-Acpu(h8300) -Amachine(h8300)} %{mh:-Acpu(h8300h) -Amachine(h8300h)} \
  45.    %{!mint32:-D__INT_MAX__=32767} %{mint32:-D__INT_MAX__=2147483647}"
  46.  
  47. #define LINK_SPEC "%{mh:-m h8300h}"
  48.  
  49. #define LIB_SPEC "%{mrelax:-relax} %{g:-lg} %{!p:%{!pg:-lc}}%{p:-lc_p}%{pg:-lc_p}"
  50.  
  51. /* Print subsidiary information on the compiler version in use.  */
  52.  
  53. #define TARGET_VERSION fprintf (stderr, " (Hitachi H8/300)");
  54.  
  55. /* Run-time compilation parameters selecting different hardware subsets.  */
  56.  
  57. extern int target_flags;
  58.  
  59. /* Macros used in the machine description to test the flags.  */
  60.  
  61. /* Make int's 32 bits.  */
  62. #define TARGET_INT32 (target_flags & 8)
  63.  
  64. /* Dump recorded insn lengths into the output file.  This helps debug the
  65.    md file.  */
  66. #define TARGET_ADDRESSES (target_flags & 64)
  67.  
  68. /* Pass the first few arguments in registers.  */
  69. #define TARGET_QUICKCALL (target_flags & 128)
  70.  
  71. /* Pretend byte accesses are slow.  */
  72. #define TARGET_SLOWBYTE (target_flags & 256)
  73.  
  74. /* Dump each assembler insn's rtl into the output file.
  75.    This is for debugging the compiler only.  */
  76. #define TARGET_RTL_DUMP    (target_flags & 2048)
  77.  
  78. /* Select between the h8/300 and h8/300h cpus.  */
  79. #define TARGET_H8300    (! TARGET_H8300H)
  80. #define TARGET_H8300H    (target_flags & 4096)
  81.  
  82. /* Macro to define tables used to set the flags.
  83.    This is a list in braces of pairs in braces,
  84.    each pair being { "NAME", VALUE }
  85.    where VALUE is the bits to set or minus the bits to clear.
  86.    An empty string NAME is used to identify the default VALUE.  */
  87.  
  88. #define TARGET_SWITCHES  \
  89.   { {"int32",8},        \
  90.     {"addresses",64 },        \
  91.     {"quickcall",128},      \
  92.     {"no-quickcall",-128},    \
  93.     {"slowbyte",256},        \
  94.     {"relax",1024},        \
  95.     {"rtl-dump",2048},        \
  96.     {"h",4096},            \
  97.     {"no-h",-4096},        \
  98.     {"exp",8192},        \
  99.     { "", TARGET_DEFAULT}}
  100.  
  101. #define OVERRIDE_OPTIONS \
  102. {                \
  103.   h8300_init_once ();        \
  104. }
  105.  
  106. /* Default target_flags if no switches specified.  */
  107.  
  108. #ifndef TARGET_DEFAULT
  109. #define TARGET_DEFAULT (128)    /* quickcall */
  110. #endif
  111.  
  112. /* Show we can debug even without a frame pointer.  */
  113. /* #define CAN_DEBUG_WITHOUT_FP */
  114.  
  115. /* Define this if addresses of constant functions
  116.    shouldn't be put through pseudo regs where they can be cse'd.
  117.    Desirable on machines where ordinary constants are expensive
  118.    but a CALL with constant address is cheap.  */
  119. #define NO_FUNCTION_CSE
  120.  
  121. /* Target machine storage layout */
  122.  
  123. /* Define to use software floating point emulator for REAL_ARITHMETIC and
  124.    decimal <-> binary conversion. */
  125. #define REAL_ARITHMETIC
  126.  
  127. /* Define this if most significant bit is lowest numbered
  128.    in instructions that operate on numbered bit-fields.
  129.    This is not true on the H8/300.  */
  130. #define BITS_BIG_ENDIAN 0
  131.  
  132. /* Define this if most significant byte of a word is the lowest numbered.  */
  133. /* That is true on the H8/300.  */
  134. #define BYTES_BIG_ENDIAN 1
  135.  
  136. /* Define this if most significant word of a multiword number is lowest
  137.    numbered.  
  138.    This is true on an H8/300 (actually we can make it up, but we choose to
  139.    be consistent.  */ 
  140. #define WORDS_BIG_ENDIAN 1
  141.  
  142. /* Number of bits in an addressable storage unit */
  143. #define BITS_PER_UNIT 8
  144.  
  145. /* Width in bits of a "word", which is the contents of a machine register.
  146.    Note that this is not necessarily the width of data type `int';
  147.    if using 16-bit ints on a 68000, this would still be 32.
  148.    But on a machine with 16-bit registers, this would be 16.  */
  149. #define BITS_PER_WORD        (TARGET_H8300H ? 32 : 16)
  150. #define MAX_BITS_PER_WORD    32
  151.  
  152. /* Width of a word, in units (bytes).  */
  153. #define UNITS_PER_WORD        (TARGET_H8300H ? 4 : 2)
  154. #define MAX_UNITS_PER_WORD    4
  155.  
  156. /* Width in bits of a pointer.
  157.    See also the macro `Pmode' defined below.  */
  158. #define POINTER_SIZE (TARGET_H8300H ? 32 : 16)
  159.  
  160. #define SHORT_TYPE_SIZE     16
  161. #define INT_TYPE_SIZE         (TARGET_INT32 ? 32 : 16)
  162. #define LONG_TYPE_SIZE         32
  163. #define LONG_LONG_TYPE_SIZE     32
  164. #define FLOAT_TYPE_SIZE     32
  165. #define DOUBLE_TYPE_SIZE     32
  166. #define LONG_DOUBLE_TYPE_SIZE     DOUBLE_TYPE_SIZE
  167.  
  168. #define MAX_FIXED_MODE_SIZE     32
  169.  
  170. /* Allocation boundary (in *bits*) for storing arguments in argument list.  */
  171. #define PARM_BOUNDARY (TARGET_H8300H ? 32 : 16)
  172.  
  173. /* Allocation boundary (in *bits*) for the code of a function.  */
  174. #define FUNCTION_BOUNDARY 16
  175.  
  176. /* Alignment of field after `int : 0' in a structure.  */
  177. #define EMPTY_FIELD_BOUNDARY 16
  178.  
  179. /* A bitfield declared as `int' forces `int' alignment for the struct.  */
  180. #define PCC_BITFIELD_TYPE_MATTERS  0
  181.  
  182. /* No data type wants to be aligned rounder than this.  */
  183. #define BIGGEST_ALIGNMENT (TARGET_H8300H ? 32 : 16)
  184.  
  185. /* No structure field wants to be aligned rounder than this.  */
  186. #define BIGGEST_FIELD_ALIGNMENT (TARGET_H8300H ? 32 : 16)
  187.  
  188. /* The stack goes in 16/32 bit lumps.  */
  189. #define STACK_BOUNDARY (TARGET_H8300 ? 16 : 32)
  190.  
  191. /* Define this if move instructions will actually fail to work
  192.    when given unaligned data.  */
  193. /* On the H8/300, longs can be aligned on halfword boundaries, but not
  194.    byte boundaries.  */
  195. #define STRICT_ALIGNMENT 1
  196.  
  197. /* Standard register usage.  */
  198.  
  199. /* Number of actual hardware registers.
  200.    The hardware registers are assigned numbers for the compiler
  201.    from 0 to just below FIRST_PSEUDO_REGISTER.
  202.  
  203.    All registers that the compiler knows about must be given numbers,
  204.    even those that are not normally considered general registers.  
  205.  
  206.    Reg 8 does not correspond to any hardware register, but instead
  207.    appears in the RTL as an argument pointer prior to reload, and is
  208.    eliminated during reloading in favor of either the stack or frame
  209.    pointer.  */
  210.  
  211. #define FIRST_PSEUDO_REGISTER 9
  212.  
  213. /* 1 for registers that have pervasive standard uses
  214.    and are not available for the register allocator.  */
  215.  
  216. #define FIXED_REGISTERS \
  217.   { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1}
  218.  
  219. /* 1 for registers not available across function calls.
  220.    These must include the FIXED_REGISTERS and also any
  221.    registers that can be used without being saved.
  222.    The latter must include the registers where values are returned
  223.    and the register where structure-value addresses are passed.
  224.    Aside from that, you can include as many other registers as you
  225.    like.  
  226.  
  227.    h8 destroys r0,r1,r2,r3.  */
  228.  
  229. #define CALL_USED_REGISTERS \
  230.   { 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1 }
  231.  
  232. #define REG_ALLOC_ORDER \
  233.   { 2, 3, 0, 1, 4, 5, 6, 7, 8}
  234.  
  235. /* Return number of consecutive hard regs needed starting at reg REGNO
  236.    to hold something of mode MODE.
  237.  
  238.    This is ordinarily the length in words of a value of mode MODE
  239.    but can be less for certain modes in special long registers.  */
  240.  
  241. #define HARD_REGNO_NREGS(REGNO, MODE)   \
  242.   ((GET_MODE_SIZE (MODE) + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD)
  243.  
  244. /* Value is 1 if hard register REGNO can hold a value of machine-mode
  245.    MODE.
  246.  
  247.    H8/300: If an even reg, then anything goes. Otherwise the mode must be QI
  248.    or HI.
  249.    H8/300H: Anything goes.  */
  250.  
  251. #define HARD_REGNO_MODE_OK(REGNO, MODE) \
  252.  (TARGET_H8300 ? (((REGNO)&1)==0) || (MODE==HImode) || (MODE==QImode) \
  253.   : 1)
  254.  
  255. /* Value is 1 if it is a good idea to tie two pseudo registers
  256.    when one has mode MODE1 and one has mode MODE2.
  257.    If HARD_REGNO_MODE_OK could produce different values for MODE1 and MODE2,
  258.    for any hard reg, then this must be 0 for correct output.  */
  259. #define MODES_TIEABLE_P(MODE1, MODE2)  ((MODE1) == (MODE2))
  260.  
  261. /* Specify the registers used for certain standard purposes.
  262.    The values of these macros are register numbers.  */
  263.  
  264. /* H8/300 pc is not overloaded on a register.  */
  265.  
  266. /*#define PC_REGNUM 15*/
  267.  
  268. /* Register to use for pushing function arguments.  */
  269. #define STACK_POINTER_REGNUM 7
  270.  
  271. /* Base register for access to local variables of the function.  */
  272. #define FRAME_POINTER_REGNUM 6
  273.  
  274. /* Value should be nonzero if functions must have frame pointers.
  275.    Zero means the frame pointer need not be set up (and parms
  276.    may be accessed via the stack pointer) in functions that seem suitable.
  277.    This is computed in `reload', in reload1.c.  */
  278. #define FRAME_POINTER_REQUIRED 0
  279.  
  280. /* Base register for access to arguments of the function.  */
  281. #define ARG_POINTER_REGNUM 8
  282.  
  283. /* Register in which static-chain is passed to a function.  */
  284. #define STATIC_CHAIN_REGNUM 4
  285.  
  286. /* Define the classes of registers for register constraints in the
  287.    machine description.  Also define ranges of constants.
  288.  
  289.    One of the classes must always be named ALL_REGS and include all hard regs.
  290.    If there is more than one class, another class must be named NO_REGS
  291.    and contain no registers.
  292.  
  293.    The name GENERAL_REGS must be the name of a class (or an alias for
  294.    another name such as ALL_REGS).  This is the class of registers
  295.    that is allowed by "g" or "r" in a register constraint.
  296.    Also, registers outside this class are allocated only when
  297.    instructions express preferences for them.
  298.  
  299.    The classes must be numbered in nondecreasing order; that is,
  300.    a larger-numbered class must never be contained completely
  301.    in a smaller-numbered class.
  302.  
  303.    For any two classes, it is very desirable that there be another
  304.    class that represents their union.  */
  305.    
  306. /* The h8 has only one kind of register, but we mustn't do byte by
  307.    byte operations on the sp, so we keep it as a different class */
  308.  
  309. enum reg_class { NO_REGS,  LONG_REGS, GENERAL_REGS, SP_REG, SP_AND_G_REG, ALL_REGS, LIM_REG_CLASSES };
  310.  
  311. #define N_REG_CLASSES (int) LIM_REG_CLASSES
  312.  
  313. /* Give names of register classes as strings for dump file.   */
  314.  
  315. #define REG_CLASS_NAMES \
  316.  {"NO_REGS",  "LONG_REGS",  "GENERAL_REGS", "SP_REG", "SP_AND_G_REG", "ALL_REGS", "LIM_REGS" }
  317.  
  318. /* Define which registers fit in which classes.
  319.    This is an initializer for a vector of HARD_REG_SET
  320.    of length N_REG_CLASSES.  */
  321.  
  322. #define REG_CLASS_CONTENTS              \
  323. {      0,        /* No regs      */    \
  324.    0x07f,               /* LONG_REGS    */      \
  325.    0x07f,        /* GENERAL_REGS */    \
  326.    0x080,        /* SP_REG       */         \
  327.    0x0ff,        /* SP_AND_G_REG */         \
  328.    0x1ff,        /* ALL_REGS     */    \
  329. }
  330.  
  331. /* The same information, inverted:
  332.    Return the class number of the smallest class containing
  333.    reg number REGNO.  This could be a conditional expression
  334.    or could index an array.  */
  335.  
  336. #define REGNO_REG_CLASS(REGNO)  \
  337.    ((REGNO) < 7  ? LONG_REGS  : \
  338.     (REGNO) == 7 ? SP_REG     : \
  339.     GENERAL_REGS)
  340.  
  341. /* The class value for index registers, and the one for base regs.  */
  342.  
  343. #define INDEX_REG_CLASS NO_REGS
  344. #define BASE_REG_CLASS  GENERAL_REGS
  345.  
  346. /* Get reg_class from a letter such as appears in the machine description.  */
  347.  
  348. #define REG_CLASS_FROM_LETTER(C) \
  349.   ((C) == 'a' ? (SP_REG) : (C) == 'l' ? (LONG_REGS) : (NO_REGS))
  350.  
  351. /* The letters I, J, K, L, M, N, O, P in a register constraint string
  352.    can be used to stand for particular ranges of immediate operands.
  353.    This macro defines what the ranges are.
  354.    C is the letter, and VALUE is a constant value.
  355.    Return 1 if VALUE is in the range specified by C.  */
  356.  
  357. #define CONST_OK_FOR_I(VALUE) ((VALUE) == 0)
  358. #define CONST_OK_FOR_J(VALUE) ((unsigned) (VALUE) < 256)
  359. #define CONST_OK_FOR_K(VALUE) (((VALUE) == 1) || (VALUE) == 2)
  360. #define CONST_OK_FOR_L(VALUE) (((VALUE) == -1) || (VALUE) == -2)
  361. #define CONST_OK_FOR_M(VALUE) (((VALUE) == 3) || (VALUE) == 4)
  362. #define CONST_OK_FOR_N(VALUE) (((VALUE) == -3) || (VALUE) == -4)
  363. #define CONST_OK_FOR_O(VALUE) (ok_for_bclr (VALUE))
  364. #define CONST_OK_FOR_P(VALUE) (small_power_of_two (VALUE))
  365.  
  366. #define CONST_OK_FOR_LETTER_P(VALUE, C) \
  367.   ((C) == 'I' ? CONST_OK_FOR_I (VALUE) : \
  368.    (C) == 'J' ? CONST_OK_FOR_J (VALUE) : \
  369.    (C) == 'K' ? CONST_OK_FOR_K (VALUE) : \
  370.    (C) == 'L' ? CONST_OK_FOR_L (VALUE) : \
  371.    (C) == 'M' ? CONST_OK_FOR_M (VALUE) : \
  372.    (C) == 'N' ? CONST_OK_FOR_N (VALUE) : \
  373.    (C) == 'O' ? CONST_OK_FOR_O (VALUE) : \
  374.    (C) == 'P' ? CONST_OK_FOR_P(VALUE) : \
  375.    0)
  376.  
  377. /* Similar, but for floating constants, and defining letters G and H.
  378.    Here VALUE is the CONST_DOUBLE rtx itself. 
  379.      
  380.   `G' is a floating-point zero.  */
  381.  
  382. #define CONST_DOUBLE_OK_FOR_LETTER_P(VALUE, C) \
  383.   ((C) == 'G' ? (VALUE) == CONST0_RTX (DFmode)    \
  384.    : 0)
  385.  
  386. /* Given an rtx X being reloaded into a reg required to be
  387.    in class CLASS, return the class of reg to actually use.
  388.    In general this is just CLASS; but on some machines
  389.    in some cases it is preferable to use a more restrictive class.  */
  390.  
  391. #define PREFERRED_RELOAD_CLASS(X,CLASS)  (CLASS)
  392.  
  393. /* Return the maximum number of consecutive registers
  394.    needed to represent mode MODE in a register of class CLASS.  */
  395.  
  396. /* On the H8, this is the size of MODE in words.  */
  397.  
  398. #define CLASS_MAX_NREGS(CLASS, MODE)    \
  399.   ((GET_MODE_SIZE (MODE) + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD)
  400.  
  401. /* Any SI register to register move may need to be reloaded, 
  402.    so define REGISTER_MOVE_COST to be > 2 so that reload never
  403.    shortcuts.  */
  404.  
  405. #define REGISTER_MOVE_COST(CLASS1, CLASS2) 3
  406.  
  407. /* Stack layout; function entry, exit and calling.  */
  408.  
  409. /* Define this if pushing a word on the stack
  410.    makes the stack pointer a smaller address.  */
  411.  
  412. #define STACK_GROWS_DOWNWARD
  413.  
  414. /* Define this if the nominal address of the stack frame
  415.    is at the high-address end of the local variables;
  416.    that is, each additional local variable allocated
  417.    goes at a more negative offset in the frame.  */
  418.  
  419. #define FRAME_GROWS_DOWNWARD
  420.  
  421. /* Offset within stack frame to start allocating local variables at.
  422.    If FRAME_GROWS_DOWNWARD, this is the offset to the END of the
  423.    first local allocated.  Otherwise, it is the offset to the BEGINNING
  424.    of the first local allocated.  */
  425.  
  426. #define STARTING_FRAME_OFFSET 0
  427.  
  428. /* If we generate an insn to push BYTES bytes,
  429.    this says how many the stack pointer really advances by.
  430.  
  431.    On the H8/300, @-sp really pushes a byte if you ask it to - but that's
  432.    dangerous, so we claim that it always pushes a word, then we catch
  433.    the mov.b rx,@-sp and turn it into a mov.w rx,@-sp on output.
  434.  
  435.    On the H8/300h, we simplify TARGET_QUICKCALL by setting this to 4 and doing
  436.    a similar thing.  */
  437.  
  438. #define PUSH_ROUNDING(BYTES) \
  439.   (((BYTES) + PARM_BOUNDARY/8 - 1) & -PARM_BOUNDARY/8)
  440.  
  441. /* Offset of first parameter from the argument pointer register value.  */
  442. /* Is equal to the size of the saved fp + pc, even if an fp isn't
  443.    saved since the value is used before we know.  */
  444.  
  445. #define FIRST_PARM_OFFSET(FNDECL) 0
  446.  
  447. /* Value is the number of bytes of arguments automatically
  448.    popped when returning from a subroutine call.
  449.    FUNTYPE is the data type of the function (as a tree),
  450.    or for a library call it is an identifier node for the subroutine name.
  451.    SIZE is the number of bytes of arguments passed on the stack.
  452.  
  453.    On the H8 the return does not pop anything.  */
  454.  
  455. #define RETURN_POPS_ARGS(FUNTYPE,SIZE) 0
  456.  
  457. /* Definitions for register eliminations.
  458.  
  459.    This is an array of structures.  Each structure initializes one pair
  460.    of eliminable registers.  The "from" register number is given first,
  461.    followed by "to".  Eliminations of the same "from" register are listed
  462.    in order of preference.
  463.  
  464.    We have two registers that can be eliminated on the h8300.  First, the
  465.    frame pointer register can often be eliminated in favor of the stack
  466.    pointer register.  Secondly, the argument pointer register can always be
  467.    eliminated; it is replaced with either the stack or frame pointer. */
  468.  
  469. #define ELIMINABLE_REGS                \
  470. {{ ARG_POINTER_REGNUM, STACK_POINTER_REGNUM},    \
  471.  { ARG_POINTER_REGNUM, FRAME_POINTER_REGNUM},   \
  472.  { FRAME_POINTER_REGNUM, STACK_POINTER_REGNUM}}
  473.  
  474. /* Given FROM and TO register numbers, say whether this elimination is allowed.
  475.    Frame pointer elimination is automatically handled.
  476.  
  477.    For the h8300, if frame pointer elimination is being done, we would like to
  478.    convert ap into sp, not fp.
  479.  
  480.    All other eliminations are valid.  */
  481.  
  482. #define CAN_ELIMINATE(FROM, TO)                    \
  483.  ((FROM) == ARG_POINTER_REGNUM && (TO) == STACK_POINTER_REGNUM    \
  484.   ? ! frame_pointer_needed                    \
  485.   : 1)
  486.  
  487. /* Define the offset between two registers, one to be eliminated, and the other
  488.    its replacement, at the start of a routine.  */
  489.  
  490. #define INITIAL_ELIMINATION_OFFSET(FROM, TO, OFFSET) \
  491.   OFFSET = initial_offset (FROM, TO)
  492.  
  493. /* Define how to find the value returned by a function.
  494.    VALTYPE is the data type of the value (as a tree).
  495.    If the precise function being called is known, FUNC is its FUNCTION_DECL;
  496.    otherwise, FUNC is 0. 
  497.    
  498.    On the H8 the return value is in R0/R1.  */
  499.  
  500. #define FUNCTION_VALUE(VALTYPE, FUNC) \
  501.   gen_rtx (REG, TYPE_MODE (VALTYPE), 0)
  502.  
  503. /* Define how to find the value returned by a library function
  504.    assuming the value has mode MODE.  */
  505.  
  506. /* On the h8 the return value is in R0/R1 */
  507.  
  508. #define LIBCALL_VALUE(MODE) \
  509.   gen_rtx (REG, MODE, 0)
  510.  
  511. /* 1 if N is a possible register number for a function value.
  512.    On the H8, R0 is the only register thus used.  */
  513.  
  514. #define FUNCTION_VALUE_REGNO_P(N) ((N) == 0)
  515.  
  516. /* Define this if PCC uses the nonreentrant convention for returning
  517.    structure and union values.  */
  518.  
  519. /*#define PCC_STATIC_STRUCT_RETURN*/
  520.  
  521. /* 1 if N is a possible register number for function argument passing.
  522.    On the H8, no registers are used in this way.  */
  523. /* ??? What about TARGET_QUICKCALL? */
  524.  
  525. #define FUNCTION_ARG_REGNO_P(N) 0
  526.  
  527. /* Register in which address to store a structure value
  528.    is passed to a function.  */
  529.  
  530. #define STRUCT_VALUE 0
  531.  
  532. /* Return true if X should be returned in memory.  */
  533. /* ??? This will return small structs in regs.  */
  534. #define RETURN_IN_MEMORY(X) (GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (X)) > 4)
  535.  
  536. /* When defined, the compiler allows registers explicitly used in the
  537.    rtl to be used as spill registers but prevents the compiler from
  538.    extending the lifetime of these registers. */
  539.  
  540. #define SMALL_REGISTER_CLASSES
  541.  
  542. /* Define a data type for recording info about an argument list
  543.    during the scan of that argument list.  This data type should
  544.    hold all necessary information about the function itself
  545.    and about the args processed so far, enough to enable macros
  546.    such as FUNCTION_ARG to determine where the next arg should go.
  547.  
  548.    On the H8/300, this is a two item struct, the first is the number of bytes
  549.    scanned so far and the second is the rtx of the called library
  550.    function if any.  */
  551.  
  552. #define CUMULATIVE_ARGS struct cum_arg
  553. struct cum_arg { int nbytes; struct rtx_def * libcall; };
  554.  
  555. /* Initialize a variable CUM of type CUMULATIVE_ARGS
  556.    for a call to a function whose data type is FNTYPE.
  557.    For a library call, FNTYPE is 0.
  558.  
  559.    On the H8/300, the offset starts at 0.  */
  560.  
  561. #define INIT_CUMULATIVE_ARGS(CUM,FNTYPE,LIBNAME)    \
  562.  ((CUM).nbytes = 0, (CUM).libcall = LIBNAME)
  563.  
  564. /* Update the data in CUM to advance over an argument
  565.    of mode MODE and data type TYPE.
  566.    (TYPE is null for libcalls where that information may not be available.)  */
  567.  
  568. #define FUNCTION_ARG_ADVANCE(CUM, MODE, TYPE, NAMED)    \
  569.  ((CUM).nbytes += ((MODE) != BLKmode            \
  570.   ? (GET_MODE_SIZE (MODE) + UNITS_PER_WORD - 1) & -UNITS_PER_WORD    \
  571.   : (int_size_in_bytes (TYPE) + UNITS_PER_WORD - 1) & -UNITS_PER_WORD))
  572.  
  573. /* Define where to put the arguments to a function.
  574.    Value is zero to push the argument on the stack,
  575.    or a hard register in which to store the argument.
  576.  
  577.    MODE is the argument's machine mode.
  578.    TYPE is the data type of the argument (as a tree).
  579.     This is null for libcalls where that information may
  580.     not be available.
  581.    CUM is a variable of type CUMULATIVE_ARGS which gives info about
  582.     the preceding args and about the function being called.
  583.    NAMED is nonzero if this argument is a named parameter
  584.     (otherwise it is an extra parameter matching an ellipsis).  */
  585.  
  586. /* On the H8/300 all normal args are pushed, unless -mquickcall in which
  587.    case the first 3 arguments are passed in registers.
  588.    See function `function_arg'.  */
  589.  
  590. struct rtx_def *function_arg();
  591. #define FUNCTION_ARG(CUM, MODE, TYPE, NAMED) \
  592.   function_arg (&CUM, MODE, TYPE, NAMED)
  593.  
  594. /* Perform any needed actions needed for a function that is receiving a
  595.    variable number of arguments.  */
  596.  
  597. extern int current_function_anonymous_args;
  598. #define SETUP_INCOMING_VARARGS(ASF, MODE, TYPE, PAS, ST) \
  599.   current_function_anonymous_args = 1;
  600.  
  601. /* Generate assembly output for the start of a function.  */
  602.  
  603. #define FUNCTION_PROLOGUE(FILE, SIZE) \
  604.   function_prologue (FILE, SIZE)
  605.  
  606. /* Output assembler code to FILE to increment profiler label # LABELNO
  607.    for profiling a function entry.  */
  608.  
  609. #define FUNCTION_PROFILER(FILE, LABELNO)  \
  610.   fprintf (FILE, "\t%s\t#LP%d,%s\n\tjsr @mcount\n", \
  611.        h8_mov_op, (LABELNO), h8_reg_names[0]);
  612.  
  613. /* Output assembler code to FILE to initialize this source file's
  614.    basic block profiling info, if that has not already been done.  */
  615. /* ??? @LPBX0 is moved into r0 twice.  */
  616.  
  617. #define FUNCTION_BLOCK_PROFILER(FILE, LABELNO)  \
  618.   fprintf (FILE, "\t%s\t%s\n\t%s\t@LPBX0,%s\n\tbne LPI%d\n\t%s\t@LPBX0,%s\n\t%s\t%s\n\tjsr\t@__bb_init_func\nLPI%d:\t%s\t%s\n", \
  619.        h8_push_op, h8_reg_names[0],        \
  620.        h8_mov_op, h8_reg_names[0],        \
  621.        (LABELNO),                \
  622.        h8_mov_op, h8_reg_names[0],        \
  623.        h8_push_op, h8_reg_names[0],        \
  624.        (LABELNO),                \
  625.        h8_pop_op, h8_reg_names[0]);
  626.  
  627. /* Output assembler code to FILE to increment the entry-count for
  628.    the BLOCKNO'th basic block in this source file.  This is a real pain in the
  629.    sphincter on a VAX, since we do not want to change any of the bits in the
  630.    processor status word.  The way it is done here, it is pushed onto the stack
  631.    before any flags have changed, and then the stack is fixed up to account for
  632.    the fact that the instruction to restore the flags only reads a word.
  633.    It may seem a bit clumsy, but at least it works.  */
  634. /* ??? This one needs work.  */
  635.  
  636. #define BLOCK_PROFILER(FILE, BLOCKNO)    \
  637.   fprintf (FILE, "\tmovpsl -(sp)\n\tmovw (sp),2(sp)\n\taddl2 $2,sp\n\taddl2 $1,LPBX2+%d\n\tbicpsw $255\n\tbispsw (sp)+\n", \
  638.        4 * BLOCKNO)
  639.  
  640. /* EXIT_IGNORE_STACK should be nonzero if, when returning from a function,
  641.    the stack pointer does not matter.  The value is tested only in
  642.    functions that have frame pointers.
  643.    No definition is equivalent to always zero.  */
  644.  
  645. #define EXIT_IGNORE_STACK 0
  646.  
  647. /* This macro generates the assembly code for function exit,
  648.    on machines that need it.  If FUNCTION_EPILOGUE is not defined
  649.    then individual return instructions are generated for each
  650.    return statement.  Args are same as for FUNCTION_PROLOGUE.  */
  651.  
  652. #define FUNCTION_EPILOGUE(FILE, SIZE) \
  653.   function_epilogue (FILE, SIZE)
  654.  
  655. /* Output assembler code for a block containing the constant parts
  656.    of a trampoline, leaving space for the variable parts.  
  657.  
  658.    H8/300
  659.           vvvv context
  660.    1 0000 79001234         mov.w    #0x1234,r4
  661.    2 0004 5A000000         jmp    @0x1234
  662.           ^^^^ function
  663.  
  664.    H8/300H
  665.           vvvvvvvv context
  666.    2 0000 7A0012345678         mov.l    #0x12345678,er4
  667.    3 0006 5A000000         jmp    @0x12345678
  668.         ^^^^^^ function
  669. */
  670.  
  671. #define TRAMPOLINE_TEMPLATE(FILE)            \
  672.   do {                            \
  673.     if (TARGET_H8300)                    \
  674.       {                            \
  675.     fprintf (FILE, "\tmov.w    #0x1234,r4\n");        \
  676.     fprintf (FILE, "\tjmp    @0x1234\n");        \
  677.       }                            \
  678.     else                        \
  679.       {                            \
  680.     fprintf (FILE, "\tmov.l    #0x12345678,er4\n");    \
  681.     fprintf (FILE, "\tjmp    @0x123456\n");    \
  682.       }                            \
  683.   } while (0)
  684.  
  685. /* Length in units of the trampoline for entering a nested function.  */
  686.  
  687. #define TRAMPOLINE_SIZE (TARGET_H8300 ? 8 : 12)
  688.  
  689. /* Emit RTL insns to initialize the variable parts of a trampoline.
  690.    FNADDR is an RTX for the address of the function's pure code.
  691.    CXT is an RTX for the static chain value for the function.  */
  692.  
  693. #define INITIALIZE_TRAMPOLINE(TRAMP, FNADDR, CXT)                \
  694. {                                        \
  695.   enum machine_mode mode = TARGET_H8300H ? SImode : HImode;            \
  696.   emit_move_insn (gen_rtx (MEM, mode, plus_constant ((TRAMP), 2)), CXT);    \
  697.   emit_move_insn (gen_rtx (MEM, mode, plus_constant ((TRAMP), 6)), FNADDR);    \
  698.   if (TARGET_H8300H)                                \
  699.     emit_move_insn (gen_rtx (MEM, QImode, plus_constant ((TRAMP), 6)), GEN_INT (0x5A)); \
  700. }
  701.  
  702. /* Addressing modes, and classification of registers for them.  */
  703.  
  704. #define HAVE_POST_INCREMENT
  705. /*#define HAVE_POST_DECREMENT */
  706.  
  707. #define HAVE_PRE_DECREMENT
  708. /*#define HAVE_PRE_INCREMENT */
  709.  
  710. /* Macros to check register numbers against specific register classes.  */
  711.  
  712. /* These assume that REGNO is a hard or pseudo reg number.
  713.    They give nonzero only if REGNO is a hard reg of the suitable class
  714.    or a pseudo reg currently allocated to a suitable hard reg.
  715.    Since they use reg_renumber, they are safe only once reg_renumber
  716.    has been allocated, which happens in local-alloc.c.  */
  717.  
  718. #define REGNO_OK_FOR_INDEX_P(regno) 0
  719.  
  720. #define REGNO_OK_FOR_BASE_P(regno) \
  721.   ((regno) < FIRST_PSEUDO_REGISTER || reg_renumber[regno] >= 0)
  722.  
  723. /* Maximum number of registers that can appear in a valid memory address.  */
  724.  
  725. #define MAX_REGS_PER_ADDRESS 1
  726.  
  727. /* 1 if X is an rtx for a constant that is a valid address.  */
  728.  
  729. #define CONSTANT_ADDRESS_P(X)   \
  730.   (GET_CODE (X) == LABEL_REF || GET_CODE (X) == SYMBOL_REF    \
  731.    || (GET_CODE (X) == CONST_INT                \
  732.        /* We handle signed and unsigned offsets here.  */    \
  733.        && INTVAL (X) > (TARGET_H8300 ? -0x10000 : -0x1000000)    \
  734.        && INTVAL (X) < (TARGET_H8300 ? 0x10000 : 0x1000000))    \
  735.    || GET_CODE (X) == CONST                    \
  736.    || GET_CODE (X) == HIGH)
  737.  
  738. /* Nonzero if the constant value X is a legitimate general operand.
  739.    It is given that X satisfies CONSTANT_P or is a CONST_DOUBLE.  */
  740.  
  741. #define LEGITIMATE_CONSTANT_P(X) (GET_CODE (X) != CONST_DOUBLE)
  742.  
  743. /* The macros REG_OK_FOR..._P assume that the arg is a REG rtx
  744.    and check its validity for a certain class.
  745.    We have two alternate definitions for each of them.
  746.    The usual definition accepts all pseudo regs; the other rejects
  747.    them unless they have been allocated suitable hard regs.
  748.    The symbol REG_OK_STRICT causes the latter definition to be used.
  749.  
  750.    Most source files want to accept pseudo regs in the hope that
  751.    they will get allocated to the class that the insn wants them to be in.
  752.    Source files for reload pass need to be strict.
  753.    After reload, it makes no difference, since pseudo regs have
  754.    been eliminated by then.  */
  755.  
  756. #ifndef REG_OK_STRICT
  757.  
  758. /* Nonzero if X is a hard reg that can be used as an index
  759.    or if it is a pseudo reg.  */
  760. #define REG_OK_FOR_INDEX_P(X) 0
  761. /* Nonzero if X is a hard reg that can be used as a base reg
  762.    or if it is a pseudo reg.  */
  763. #define REG_OK_FOR_BASE_P(X) 1
  764. #define REG_OK_FOR_INDEX_P_STRICT(X) REGNO_OK_FOR_INDEX_P (REGNO (X))
  765. #define REG_OK_FOR_BASE_P_STRICT(X) REGNO_OK_FOR_BASE_P (REGNO (X))
  766. #define STRICT 0
  767.  
  768. #else
  769.  
  770. /* Nonzero if X is a hard reg that can be used as an index.  */
  771. #define REG_OK_FOR_INDEX_P(X) REGNO_OK_FOR_INDEX_P (REGNO (X))
  772. /* Nonzero if X is a hard reg that can be used as a base reg.  */
  773. #define REG_OK_FOR_BASE_P(X) REGNO_OK_FOR_BASE_P (REGNO (X))
  774. #define STRICT 1
  775.  
  776. #endif
  777.  
  778. /* Extra constraints - 'U' if for an operand valid for a bset
  779.    destination; i.e. a register or register indirect target.  */
  780. #define OK_FOR_U(OP) \
  781.   ((GET_CODE (OP) == REG && REG_OK_FOR_BASE_P (OP)) \
  782.    || (GET_CODE (OP) == MEM && GET_CODE (XEXP (OP, 0)) == REG \
  783.        && REG_OK_FOR_BASE_P (XEXP (OP, 0)))) 
  784.  
  785. #define EXTRA_CONSTRAINT(OP, C) \
  786.  ((C) == 'U' ? OK_FOR_U (OP) : 0)
  787.  
  788. /* GO_IF_LEGITIMATE_ADDRESS recognizes an RTL expression
  789.    that is a valid memory address for an instruction.
  790.    The MODE argument is the machine mode for the MEM expression
  791.    that wants to use this address.
  792.  
  793.    The other macros defined here are used only in GO_IF_LEGITIMATE_ADDRESS,
  794.    except for CONSTANT_ADDRESS_P which is actually
  795.    machine-independent.  
  796.  
  797.    On the H8/300, a legitimate address has the form
  798.    REG, REG+CONSTANT_ADDRESS or CONSTANT_ADDRESS.  */
  799.  
  800. /* Accept either REG or SUBREG where a register is valid.  */
  801.   
  802. #define RTX_OK_FOR_BASE_P(X)                    \
  803.   ((REG_P (X) && REG_OK_FOR_BASE_P (X))                \
  804.    || (GET_CODE (X) == SUBREG && REG_P (SUBREG_REG (X))        \
  805.        && REG_OK_FOR_BASE_P (SUBREG_REG (X))))
  806.  
  807. #define GO_IF_LEGITIMATE_ADDRESS(MODE, X, ADDR)        \
  808.   if (RTX_OK_FOR_BASE_P (X)) goto ADDR;            \
  809.   if (CONSTANT_ADDRESS_P (X)) goto ADDR;            \
  810.   if (GET_CODE (X) == PLUS                \
  811.       && CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (X, 1))        \
  812.       && RTX_OK_FOR_BASE_P (XEXP (X, 0))) goto ADDR;
  813.  
  814. /* Try machine-dependent ways of modifying an illegitimate address
  815.    to be legitimate.  If we find one, return the new, valid address.
  816.    This macro is used in only one place: `memory_address' in explow.c.
  817.  
  818.    OLDX is the address as it was before break_out_memory_refs was called.
  819.    In some cases it is useful to look at this to decide what needs to be done.
  820.  
  821.    MODE and WIN are passed so that this macro can use
  822.    GO_IF_LEGITIMATE_ADDRESS.
  823.  
  824.    It is always safe for this macro to do nothing.  It exists to recognize
  825.    opportunities to optimize the output. 
  826.  
  827.    For the H8/300, don't do anything.  */
  828.  
  829. #define LEGITIMIZE_ADDRESS(X,OLDX,MODE,WIN)  {}
  830.  
  831. /* Go to LABEL if ADDR (a legitimate address expression)
  832.    has an effect that depends on the machine mode it is used for.
  833.  
  834.    On the H8/300, the predecrement and postincrement address depend thus
  835.    (the amount of decrement or increment being the length of the operand)
  836.    and all indexed address depend thus (because the index scale factor
  837.    is the length of the operand).  */
  838.  
  839. #define GO_IF_MODE_DEPENDENT_ADDRESS(ADDR,LABEL) \
  840.   if (GET_CODE (ADDR) == POST_INC || GET_CODE (ADDR) == PRE_DEC) goto LABEL;
  841.  
  842. /* Specify the machine mode that this machine uses
  843.    for the index in the tablejump instruction.  */
  844. #define CASE_VECTOR_MODE Pmode
  845.  
  846. /* Define this if the case instruction expects the table
  847.    to contain offsets from the address of the table.
  848.    Do not define this if the table should contain absolute addresses.  */
  849. /*#define CASE_VECTOR_PC_RELATIVE*/
  850.  
  851. /* Define this if the case instruction drops through after the table
  852.    when the index is out of range.  Don't define it if the case insn
  853.    jumps to the default label instead.  */
  854. #define CASE_DROPS_THROUGH
  855.  
  856. /* Specify the tree operation to be used to convert reals to integers.  */
  857. #define IMPLICIT_FIX_EXPR FIX_ROUND_EXPR
  858.  
  859. /* This is the kind of divide that is easiest to do in the general case.  */
  860. #define EASY_DIV_EXPR TRUNC_DIV_EXPR
  861.  
  862. /* Define this as 1 if `char' should by default be signed; else as 0.
  863.  
  864.    On the H8/300, sign extension is expensive, so we'll say that chars
  865.    are unsigned.  */
  866. #define DEFAULT_SIGNED_CHAR 0
  867.  
  868. /* This flag, if defined, says the same insns that convert to a signed fixnum
  869.    also convert validly to an unsigned one.  */
  870. #define FIXUNS_TRUNC_LIKE_FIX_TRUNC
  871.  
  872. /* Max number of bytes we can move from memory to memory
  873.    in one reasonably fast instruction.  */
  874. #define MOVE_MAX    (TARGET_H8300H ? 4 : 2)
  875. #define MAX_MOVE_MAX    4
  876.  
  877. /* Define this if zero-extension is slow (more than one real instruction).  */
  878. /* #define SLOW_ZERO_EXTEND */
  879.  
  880. /* Nonzero if access to memory by bytes is slow and undesirable.  */
  881. #define SLOW_BYTE_ACCESS TARGET_SLOWBYTE
  882.  
  883. /* Define if shifts truncate the shift count
  884.    which implies one can omit a sign-extension or zero-extension
  885.    of a shift count.  */
  886. /* #define SHIFT_COUNT_TRUNCATED */
  887.  
  888. /* Value is 1 if truncating an integer of INPREC bits to OUTPREC bits
  889.    is done just by pretending it is already truncated.  */
  890. #define TRULY_NOOP_TRUNCATION(OUTPREC, INPREC) 1
  891.  
  892. /* Specify the machine mode that pointers have.
  893.    After generation of rtl, the compiler makes no further distinction
  894.    between pointers and any other objects of this machine mode.  */
  895. #define Pmode (TARGET_H8300H ? SImode : HImode)
  896.  
  897. /* ANSI C types.
  898.    We use longs for the 300h because ints can be 16 or 32.
  899.    GCC requires SIZE_TYPE to be the same size as pointers.  */
  900. #define NO_BUILTIN_SIZE_TYPE
  901. #define NO_BUILTIN_PTRDIFF_TYPE
  902. #define SIZE_TYPE (TARGET_H8300 ? "unsigned int" : "long unsigned int")
  903. #define PTRDIFF_TYPE (TARGET_H8300 ? "int" : "long int")
  904.  
  905. #define WCHAR_TYPE "short unsigned int"
  906. #define WCHAR_TYPE_SIZE 16
  907. #define MAX_WCHAR_TYPE_SIZE 16
  908.  
  909. /* A function address in a call instruction
  910.    is a byte address (for indexing purposes)
  911.    so give the MEM rtx a byte's mode.  */
  912. #define FUNCTION_MODE QImode
  913.  
  914. /* Compute the cost of computing a constant rtl expression RTX
  915.    whose rtx-code is CODE.  The body of this macro is a portion
  916.    of a switch statement.  If the code is computed here,
  917.    return it with a return statement.  Otherwise, break from the switch.  */
  918.  
  919. #define CONST_COSTS(RTX,CODE,OUTER_CODE) \
  920.   default: { int _zxy= const_costs(RTX, CODE);    \
  921.          if(_zxy) return _zxy; break;}
  922.  
  923. #define BRANCH_COST 0
  924.  
  925. /* We say that MOD and DIV are so cheap because otherwise we'll
  926.    generate some really horrible code for division of a power of two.  */
  927.  
  928. /* Provide the costs of a rtl expression.  This is in the body of a
  929.    switch on CODE.  */
  930. /* ??? Shifts need to have a *much* higher cost than this.  */
  931.  
  932. #define RTX_COSTS(RTX,CODE,OUTER_CODE) \
  933.   case MOD:        \
  934.   case DIV:        \
  935.     return 60;        \
  936.   case MULT:        \
  937.     return 20;        \
  938.   case ASHIFT:        \
  939.   case ASHIFTRT:    \
  940.   case LSHIFTRT:    \
  941.   case ROTATE:        \
  942.   case ROTATERT:    \
  943.     if (GET_MODE (RTX) == HImode) return 2; \
  944.     return 8; 
  945.  
  946. /* Tell final.c how to eliminate redundant test instructions.  */
  947.  
  948. /* Here we define machine-dependent flags and fields in cc_status
  949.    (see `conditions.h').  No extra ones are needed for the vax.  */
  950.  
  951. /* Store in cc_status the expressions
  952.    that the condition codes will describe
  953.    after execution of an instruction whose pattern is EXP.
  954.    Do not alter them if the instruction would not alter the cc's.  */
  955.  
  956. #define NOTICE_UPDATE_CC(EXP, INSN) notice_update_cc(EXP, INSN)
  957. #define CC_DONE_CBIT 0400
  958.  
  959. #define OUTPUT_JUMP(NORMAL, FLOAT, NO_OV) \
  960. {                    \
  961.   if (cc_status.flags & CC_NO_OVERFLOW)    \
  962.     return NO_OV;            \
  963.   return NORMAL;            \
  964. }
  965.  
  966. /* Control the assembler format that we output.  */
  967.  
  968. #define ASM_IDENTIFY_GCC /* nothing */
  969.  
  970. /* Output at beginning/end of assembler file.  */
  971.  
  972. #define ASM_FILE_START(FILE) asm_file_start(FILE)
  973.  
  974. #define ASM_FILE_END(FILE) asm_file_end(FILE)
  975.  
  976. /* Output to assembler file text saying following lines
  977.    may contain character constants, extra white space, comments, etc.  */
  978.  
  979. #define ASM_APP_ON "; #APP\n"
  980.  
  981. /* Output to assembler file text saying following lines
  982.    no longer contain unusual constructs.  */
  983.  
  984. #define ASM_APP_OFF "; #NO_APP\n"
  985.  
  986. #define FILE_ASM_OP "\t.file\n"
  987. #define IDENT_ASM_OP "\t.ident\n"
  988.  
  989. /* The assembler op to get a word, 2 bytes for the H8/300, 4 for H8/300H.  */
  990. #define ASM_WORD_OP    (TARGET_H8300 ? ".word" : ".long")
  991.  
  992. /* Output before read-only data.  */
  993.  
  994. #define TEXT_SECTION_ASM_OP "\t.section .text"
  995. #define DATA_SECTION_ASM_OP "\t.section .data"
  996. #define BSS_SECTION_ASM_OP "\t.section .bss"
  997. #define INIT_SECTION_ASM_OP "\t.section .init"
  998. #define CTORS_SECTION_ASM_OP "\t.section .ctors"
  999. #define DTORS_SECTION_ASM_OP "\t.section .dtors"
  1000.  
  1001. #define EXTRA_SECTIONS in_ctors, in_dtors
  1002.  
  1003. #define EXTRA_SECTION_FUNCTIONS                    \
  1004.                                 \
  1005. void                                \
  1006. ctors_section()                         \
  1007. {                                \
  1008.   if (in_section != in_ctors)                    \
  1009.     {                                \
  1010.       fprintf (asm_out_file, "%s\n", CTORS_SECTION_ASM_OP);    \
  1011.       in_section = in_ctors;                    \
  1012.     }                                \
  1013. }                                \
  1014.                                 \
  1015. void                                \
  1016. dtors_section()                         \
  1017. {                                \
  1018.   if (in_section != in_dtors)                    \
  1019.     {                                \
  1020.       fprintf (asm_out_file, "%s\n", DTORS_SECTION_ASM_OP);    \
  1021.       in_section = in_dtors;                    \
  1022.     }                                \
  1023. }                                \
  1024.  
  1025. #if 0
  1026. #define ASM_OUTPUT_CONSTRUCTOR(FILE, NAME) \
  1027.   do { named_section(".init"); fprintf(FILE,"\t.word\t%s\n", NAME); } while (0)
  1028. #else
  1029. #define ASM_OUTPUT_CONSTRUCTOR(FILE,NAME)    \
  1030.   do { ctors_section();                \
  1031.        fprintf(FILE, "\t%s\t_%s\n", ASM_WORD_OP, NAME); } while (0)
  1032. #endif
  1033.  
  1034. #define ASM_OUTPUT_DESTRUCTOR(FILE,NAME)    \
  1035.   do { dtors_section();                \
  1036.        fprintf(FILE, "\t%s\t_%s\n", ASM_WORD_OP, NAME); } while (0)
  1037.  
  1038. #undef DO_GLOBAL_CTORS_BODY                     
  1039. #define DO_GLOBAL_CTORS_BODY            \
  1040. {                        \
  1041.   typedef (*pfunc)();                \
  1042.   extern pfunc __ctors[];            \
  1043.   extern pfunc __ctors_end[];            \
  1044.   pfunc *p;                    \
  1045.   for (p = __ctors; p < __ctors_end; p++)    \
  1046.     {                        \
  1047.       (*p)();                    \
  1048.     }                        \
  1049. }                        
  1050.  
  1051. #undef DO_GLOBAL_DTORS_BODY             
  1052. #define DO_GLOBAL_DTORS_BODY                    \
  1053. {                        \
  1054.   typedef (*pfunc)();                \
  1055.   extern pfunc __dtors[];            \
  1056.   extern pfunc __dtors_end[];            \
  1057.   pfunc *p;                    \
  1058.   for (p = __dtors; p < __dtors_end; p++)    \
  1059.     {                        \
  1060.       (*p)();                    \
  1061.     }                        \
  1062. }                         
  1063.  
  1064. /* How to refer to registers in assembler output.
  1065.    This sequence is indexed by compiler's hard-register-number (see above).  */
  1066.  
  1067. #define REGISTER_NAMES \
  1068. { "r0", "r1", "r2", "r3", "r4", "r5", "r6", "r7", "ap"}
  1069.  
  1070. /* How to renumber registers for dbx and gdb.
  1071.    H8/300 needs no change in the numeration.  */
  1072.  
  1073. #define DBX_REGISTER_NUMBER(REGNO) (REGNO)
  1074.  
  1075. /* Vax specific: which type character is used for type double?  */
  1076.  
  1077. #define ASM_DOUBLE_CHAR ('g')
  1078.  
  1079. #define SDB_DEBUGGING_INFO
  1080. #define SDB_DELIM    "\n"
  1081.  
  1082. /* Assemble generic sections.
  1083.    This is currently only used to support section attributes.  */
  1084.  
  1085. #define ASM_OUTPUT_SECTION_NAME(FILE, NAME) \
  1086.    fprintf (FILE, ".section\t%s\n", NAME)
  1087.  
  1088. /* This is how to output the definition of a user-level label named NAME,
  1089.    such as the label on a static function or variable NAME.  */
  1090.  
  1091. #define ASM_OUTPUT_LABEL(FILE, NAME)    \
  1092.   do { assemble_name (FILE, NAME); fputs (":\n", FILE); } while (0)
  1093.  
  1094. #define ASM_OUTPUT_EXTERNAL(FILE, DECL, NAME) 
  1095.  
  1096. /* This is how to output a command to make the user-level label named NAME
  1097.    defined for reference from other files.  */
  1098.  
  1099. #define ASM_GLOBALIZE_LABEL(FILE, NAME)    \
  1100.   do { fputs ("\t.global ", FILE); assemble_name (FILE, NAME); fputs ("\n", FILE);} while (0)
  1101.  
  1102. #define ASM_DECLARE_FUNCTION_NAME(FILE, NAME, DECL) \
  1103.    ASM_OUTPUT_LABEL(FILE, NAME)
  1104.  
  1105. /* This is how to output a reference to a user-level label named NAME.
  1106.    `assemble_name' uses this.  */
  1107.  
  1108. #define ASM_OUTPUT_LABELREF(FILE, NAME)    \
  1109.   fprintf (FILE, "_%s", NAME)
  1110.  
  1111. /* This is how to output an internal numbered label where
  1112.    PREFIX is the class of label and NUM is the number within the class.  */
  1113.  
  1114. #define ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL(FILE, PREFIX, NUM)    \
  1115.   fprintf (FILE, ".%s%d:\n", PREFIX, NUM)
  1116.  
  1117. /* This is how to store into the string LABEL
  1118.    the symbol_ref name of an internal numbered label where
  1119.    PREFIX is the class of label and NUM is the number within the class.
  1120.    This is suitable for output with `assemble_name'.  */
  1121.  
  1122. #define ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL(LABEL, PREFIX, NUM)    \
  1123.   sprintf (LABEL, "*.%s%d", PREFIX, NUM)
  1124.  
  1125. /* This is how to output an assembler line defining a `double' constant.
  1126.    It is .dfloat or .gfloat, depending.  */
  1127.  
  1128. #define ASM_OUTPUT_DOUBLE(FILE, VALUE)            \
  1129. do { char dstr[30];                    \
  1130.      REAL_VALUE_TO_DECIMAL ((VALUE), "%.20e", dstr);    \
  1131.      fprintf (FILE, "\t.double %s\n", dstr);        \
  1132.    } while (0)
  1133.  
  1134.  
  1135. /* This is how to output an assembler line defining a `float' constant.  */
  1136. #define ASM_OUTPUT_FLOAT(FILE, VALUE)            \
  1137. do { char dstr[30];                    \
  1138.      REAL_VALUE_TO_DECIMAL ((VALUE), "%.20e", dstr);    \
  1139.      fprintf (FILE, "\t.float %s\n", dstr);        \
  1140.    } while (0)
  1141.  
  1142. /* This is how to output an assembler line defining an `int' constant.  */
  1143.  
  1144. #define ASM_OUTPUT_INT(FILE, VALUE)        \
  1145. ( fprintf (FILE, "\t.long "),            \
  1146.   output_addr_const (FILE, (VALUE)),        \
  1147.   fprintf (FILE, "\n"))
  1148.  
  1149. /* Likewise for `char' and `short' constants.  */
  1150.  
  1151. #define ASM_OUTPUT_SHORT(FILE, VALUE)        \
  1152. ( fprintf (FILE, "\t.word "),            \
  1153.   output_addr_const (FILE, (VALUE)),        \
  1154.   fprintf (FILE, "\n"))
  1155.  
  1156. #define ASM_OUTPUT_CHAR(FILE, VALUE)        \
  1157. ( fprintf (FILE, "\t.byte "),            \
  1158.   output_addr_const (FILE, (VALUE)),        \
  1159.   fprintf (FILE, "\n"))
  1160.  
  1161. /* This is how to output an assembler line for a numeric constant byte.  */
  1162. #define ASM_OUTPUT_BYTE(FILE, VALUE)  \
  1163.   fprintf (FILE, "\t.byte 0x%x\n", (VALUE))
  1164.  
  1165. /* This is how to output an insn to push a register on the stack.
  1166.    It need not be very fast code.  */
  1167.  
  1168. #define ASM_OUTPUT_REG_PUSH(FILE, REGNO) \
  1169.   fprintf (FILE, "\t%s\t%s\n", h8_push_op, h8_reg_names[REGNO])
  1170.  
  1171. /* This is how to output an insn to pop a register from the stack.
  1172.    It need not be very fast code.  */
  1173.  
  1174. #define ASM_OUTPUT_REG_POP(FILE,REGNO) \
  1175.   fprintf (FILE, "\t%s\t%s\n", h8_pop_op, h8_reg_names[REGNO])
  1176.  
  1177. /* This is how to output an element of a case-vector that is absolute.  */
  1178.  
  1179. #define ASM_OUTPUT_ADDR_VEC_ELT(FILE, VALUE) \
  1180.   asm_fprintf (FILE, "\t%s .L%d\n", ASM_WORD_OP, VALUE)
  1181.  
  1182. /* This is how to output an element of a case-vector that is relative.  */
  1183.  
  1184. #define ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_ELT(FILE, VALUE, REL) \
  1185.   fprintf (FILE, "\t%s .L%d-.L%d\n", ASM_WORD_OP, VALUE, REL)
  1186.  
  1187. /* This is how to output an assembler line
  1188.    that says to advance the location counter
  1189.    to a multiple of 2**LOG bytes.  */
  1190.  
  1191. #define ASM_OUTPUT_ALIGN(FILE,LOG)    \
  1192.   if ((LOG) != 0)            \
  1193.     fprintf (FILE, "\t.align %d\n", 1 << (LOG))
  1194.  
  1195. /* This is how to output an assembler line
  1196.    that says to advance the location counter by SIZE bytes.  */
  1197.  
  1198. #define ASM_OUTPUT_IDENT(FILE, NAME) \
  1199.   fprintf(FILE, "%s\t \"%s\"\n", IDENT_ASM_OP, NAME)
  1200.  
  1201. #define ASM_OUTPUT_SKIP(FILE, SIZE) \
  1202.   fprintf (FILE, "\t.space %d\n", (SIZE))
  1203.  
  1204. /* This says how to output an assembler line
  1205.    to define a global common symbol.  */
  1206.  
  1207. #define ASM_OUTPUT_COMMON(FILE, NAME, SIZE, ROUNDED) \
  1208. ( fputs ("\t.comm ", (FILE)),            \
  1209.   assemble_name ((FILE), (NAME)),        \
  1210.   fprintf ((FILE), ",%d\n", (SIZE)))
  1211.  
  1212. /* This says how to output an assembler line
  1213.    to define a local common symbol.  */
  1214.  
  1215. #define ASM_OUTPUT_LOCAL(FILE, NAME, SIZE,ROUNDED)    \
  1216. ( fputs ("\t.lcomm ", (FILE)),                \
  1217.   assemble_name ((FILE), (NAME)),            \
  1218.   fprintf ((FILE), ",%d\n", (SIZE)))
  1219.  
  1220. /* Store in OUTPUT a string (made with alloca) containing
  1221.    an assembler-name for a local static variable named NAME.
  1222.    LABELNO is an integer which is different for each call.  */
  1223.  
  1224. #define ASM_FORMAT_PRIVATE_NAME(OUTPUT, NAME, LABELNO)    \
  1225. ( (OUTPUT) = (char *) alloca (strlen ((NAME)) + 10),    \
  1226.   sprintf ((OUTPUT), "%s___%d", (NAME), (LABELNO)))
  1227.  
  1228. /* Define the parentheses used to group arithmetic operations
  1229.    in assembler code.  */
  1230.  
  1231. #define ASM_OPEN_PAREN "("
  1232. #define ASM_CLOSE_PAREN ")"
  1233.  
  1234. /* Define results of standard character escape sequences.  */
  1235. #define TARGET_BELL 007
  1236. #define TARGET_BS 010
  1237. #define TARGET_TAB 011
  1238. #define TARGET_NEWLINE 012
  1239. #define TARGET_VT 013
  1240. #define TARGET_FF 014
  1241. #define TARGET_CR 015
  1242.  
  1243. /* Print an instruction operand X on file FILE.
  1244.    look in h8300.c for details */
  1245.  
  1246. #define PRINT_OPERAND_PUNCT_VALID_P(CODE) \
  1247.   ((CODE) == '#')
  1248.  
  1249. #define PRINT_OPERAND(FILE, X, CODE)  print_operand(FILE,X,CODE)
  1250.  
  1251. /* Print a memory operand whose address is X, on file FILE.
  1252.    This uses a function in output-vax.c.  */
  1253.  
  1254. #define PRINT_OPERAND_ADDRESS(FILE, ADDR) print_operand_address (FILE, ADDR)
  1255.  
  1256. #define HANDLE_PRAGMA(FILE) handle_pragma (FILE)
  1257.  
  1258. #define FINAL_PRESCAN_INSN(insn, operand, nop) final_prescan_insn (insn, operand,nop)
  1259.  
  1260. /* Define this macro if GNU CC should generate calls to the System V
  1261.    (and ANSI C) library functions `memcpy' and `memset' rather than
  1262.    the BSD functions `bcopy' and `bzero'.  */
  1263.  
  1264. #define TARGET_MEM_FUNCTIONS 1
  1265.  
  1266. #define MULHI3_LIBCALL    "__mulhi3"
  1267. #define DIVHI3_LIBCALL    "__divhi3"
  1268. #define UDIVHI3_LIBCALL    "__udivhi3"
  1269. #define MODHI3_LIBCALL    "__modhi3"
  1270. #define UMODHI3_LIBCALL    "__umodhi3"
  1271.  
  1272. /* Perform target dependent optabs initialization.  */
  1273.  
  1274. #define INIT_TARGET_OPTABS \
  1275.   do { \
  1276.     smul_optab->handlers[(int) HImode].libfunc        \
  1277.       = gen_rtx (SYMBOL_REF, Pmode, MULHI3_LIBCALL);    \
  1278.     sdiv_optab->handlers[(int) HImode].libfunc        \
  1279.       = gen_rtx (SYMBOL_REF, Pmode, DIVHI3_LIBCALL);    \
  1280.     udiv_optab->handlers[(int) HImode].libfunc        \
  1281.       = gen_rtx (SYMBOL_REF, Pmode, UDIVHI3_LIBCALL);    \
  1282.     smod_optab->handlers[(int) HImode].libfunc        \
  1283.       = gen_rtx (SYMBOL_REF, Pmode, MODHI3_LIBCALL);    \
  1284.     umod_optab->handlers[(int) HImode].libfunc        \
  1285.       = gen_rtx (SYMBOL_REF, Pmode, UMODHI3_LIBCALL);    \
  1286.   } while (0)
  1287.  
  1288. #define MOVE_RATIO 3
  1289.  
  1290. /* Declarations for functions used in insn-output.c.  */
  1291. char *emit_a_shift ();
  1292.  
  1293.  
  1294.