home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Education Sampler 1992 [NeXTSTEP] / Education_1992_Sampler.iso / NeXT / GnuSource / cc-61.0.1 / cc / config / tm-ns32k.h < prev    next >
C/C++ Source or Header  |  1991-06-03  |  52KB  |  1,422 lines

  1. /* Definitions of target machine for GNU compiler.  NS32000 version.
  2.    Copyright (C) 1988 Free Software Foundation, Inc.
  3.    Contributed by Michael Tiemann (tiemann@mcc.com)
  4.  
  5. This file is part of GNU CC.
  6.  
  7. GNU CC is free software; you can redistribute it and/or modify
  8. it under the terms of the GNU General Public License as published by
  9. the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
  10. any later version.
  11.  
  12. GNU CC is distributed in the hope that it will be useful,
  13. but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  14. MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  15. GNU General Public License for more details.
  16.  
  17. You should have received a copy of the GNU General Public License
  18. along with GNU CC; see the file COPYING.  If not, write to
  19. the Free Software Foundation, 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.  */
  20.  
  21.  
  22. /* Note that some other tm- files include this one and then override
  23.    many of the definitions that relate to assembler syntax.  */
  24.  
  25.  
  26. /* Names to predefine in the preprocessor for this target machine.  */
  27.  
  28. #define CPP_PREDEFINES "-Dns32000 -Dunix"
  29.  
  30. /* Print subsidiary information on the compiler version in use.  */
  31. #define TARGET_VERSION fprintf (stderr, " (32000, National syntax)");
  32.  
  33. /* Run-time compilation parameters selecting different hardware subsets.  */
  34.  
  35. extern int target_flags;
  36.  
  37. /* Macros used in the machine description to test the flags.  */
  38.  
  39. /* Compile 32081 insns for floating point (not library calls). */
  40. #define TARGET_32081 (target_flags & 1)
  41. /* Compile using rtd insn calling sequence.
  42.    This will not work unless you use prototypes at least
  43.    for all functions that can take varying numbers of args.  */
  44. #define TARGET_RTD (target_flags & 2)
  45. /* Compile passing first two args in regs 0 and 1.  */
  46. #define TARGET_REGPARM (target_flags & 4)
  47. /* Options to select type of CPU, for better optimization.
  48.    The output is correct for any kind of 32000 regardless of these options.  */
  49. #define TARGET_32532 (target_flags & 8)
  50. #define TARGET_32332 (target_flags & 16)
  51.  
  52. /* Macro to define tables used to set the flags.
  53.    This is a list in braces of pairs in braces,
  54.    each pair being { "NAME", VALUE }
  55.    where VALUE is the bits to set or minus the bits to clear.
  56.    An empty string NAME is used to identify the default VALUE.  */
  57.  
  58. #define TARGET_SWITCHES  \
  59.   { { "32081", 1},                \
  60.     { "soft-float", -1},            \
  61.     { "rtd", 2},                \
  62.     { "nortd", -2},                \
  63.     { "regparm", 4},                \
  64.     { "noregparm", -4},                \
  65.     { "32532", 24},                \
  66.     { "32332", -16},                \
  67.     { "32332", 8},                \
  68.     { "32032", -24},                \
  69.     { "", TARGET_DEFAULT}}
  70.  
  71. /* target machine storage layout */
  72.  
  73. /* Define this if most significant bit is lowest numbered
  74.    in instructions that operate on numbered bit-fields.
  75.    This is not true on the ns32k.  */
  76. #define BITS_BIG_ENDIAN 0
  77.  
  78. /* Define this if most significant byte of a word is the lowest numbered.  */
  79. /* That is not true on the ns32k.  */
  80. #define BYTES_BIG_ENDIAN 0
  81.  
  82. /* Define this if most significant word of a multiword number is numbered.  */
  83. /* This is not true on the ns32k.  */
  84. #define WORDS_BIG_ENDIAN 0
  85.  
  86. /* Number of bits in an addressible storage unit */
  87. #define BITS_PER_UNIT 8
  88.  
  89. /* Width in bits of a "word", which is the contents of a machine register.
  90.    Note that this is not necessarily the width of data type `int';
  91.    if using 16-bit ints on a 32000, this would still be 32.
  92.    But on a machine with 16-bit registers, this would be 16.  */
  93. #define BITS_PER_WORD 32
  94.  
  95. /* Width of a word, in units (bytes).  */
  96. #define UNITS_PER_WORD 4
  97.  
  98. /* Width in bits of a pointer.
  99.    See also the macro `Pmode' defined below.  */
  100. #define POINTER_SIZE 32
  101.  
  102. /* Allocation boundary (in *bits*) for storing arguments in argument list.  */
  103. #define PARM_BOUNDARY 32
  104.  
  105. /* Boundary (in *bits*) on which stack pointer should be aligned.  */
  106. #define STACK_BOUNDARY 32
  107.  
  108. /* Allocation boundary (in *bits*) for the code of a function.  */
  109. #define FUNCTION_BOUNDARY 16
  110.  
  111. /* Alignment of field after `int : 0' in a structure.  */
  112. #define EMPTY_FIELD_BOUNDARY 32
  113.  
  114. /* Every structure's size must be a multiple of this.  */
  115. #define STRUCTURE_SIZE_BOUNDARY 8
  116.  
  117. /* No data type wants to be aligned rounder than this.  */
  118. #define BIGGEST_ALIGNMENT 32
  119.  
  120. /* Define this if move instructions will actually fail to work
  121.    when given unaligned data.  National claims that the NS32032
  122.    works without strict alignment, but rumor has it that operands
  123.    crossing a page boundary cause unpredictable results.  */
  124. #define STRICT_ALIGNMENT
  125.  
  126. /* Standard register usage.  */
  127.  
  128. /* Number of actual hardware registers.
  129.    The hardware registers are assigned numbers for the compiler
  130.    from 0 to just below FIRST_PSEUDO_REGISTER.
  131.    All registers that the compiler knows about must be given numbers,
  132.    even those that are not normally considered general registers.  */
  133. #define FIRST_PSEUDO_REGISTER 18
  134.  
  135. /* 1 for registers that have pervasive standard uses
  136.    and are not available for the register allocator.
  137.    On the ns32k, these are the FP, SP, (SB and PC are not included here).  */
  138. #define FIXED_REGISTERS {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, \
  139.              0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, \
  140.              1, 1}
  141.  
  142. /* 1 for registers not available across function calls.
  143.    These must include the FIXED_REGISTERS and also any
  144.    registers that can be used without being saved.
  145.    The latter must include the registers where values are returned
  146.    and the register where structure-value addresses are passed.
  147.    Aside from that, you can include as many other registers as you like.  */
  148. #define CALL_USED_REGISTERS {1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, \
  149.                  1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, \
  150.                  1, 1}
  151.  
  152. /* Return number of consecutive hard regs needed starting at reg REGNO
  153.    to hold something of mode MODE.
  154.    This is ordinarily the length in words of a value of mode MODE
  155.    but can be less for certain modes in special long registers.
  156.    On the ns32k, all registers are 32 bits long.  */
  157. #define HARD_REGNO_NREGS(REGNO, MODE)   \
  158.  ((GET_MODE_SIZE (MODE) + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD)
  159.  
  160. /* Value is 1 if hard register REGNO can hold a value of machine-mode MODE.
  161.    On the 32000, all registers can hold all modes, except that
  162.    double precision floats (and double ints) must fall on even-register
  163.    boundaries  */ 
  164. #define HARD_REGNO_MODE_OK(REGNO, MODE) \
  165.   ((MODE) == DFmode || (MODE) == DCmode                \
  166.     ? (((REGNO) & 1) == 0                    \
  167.        && (TARGET_32081 ? (REGNO) < 16 : (REGNO) < 8))        \
  168.    : (MODE) == DImode ? ((REGNO) & 1) == 0 && (REGNO) < 8    \
  169.    : 1)
  170.  
  171. /* Value is 1 if it is a good idea to tie two pseudo registers
  172.    when one has mode MODE1 and one has mode MODE2.
  173.    If HARD_REGNO_MODE_OK could produce different values for MODE1 and MODE2,
  174.    for any hard reg, then this must be 0 for correct output.  */
  175. #define MODES_TIEABLE_P(MODE1, MODE2) \
  176.   (((MODE1) == DFmode || (MODE1) == DCmode || (MODE1) == DImode) ==    \
  177.    ((MODE2) == DFmode || (MODE2) == DCmode || (MODE2) == DImode))
  178.  
  179. /* Specify the registers used for certain standard purposes.
  180.    The values of these macros are register numbers.  */
  181.  
  182. /* NS32000 pc is not overloaded on a register.  */
  183. /* #define PC_REGNUM */
  184.  
  185. /* Register to use for pushing function arguments. */
  186. #define STACK_POINTER_REGNUM 17
  187.  
  188. /* Base register for access to local variables of the function. */
  189. #define FRAME_POINTER_REGNUM 16
  190.  
  191. /* Value should be nonzero if functions must have frame pointers.
  192.    Zero means the frame pointer need not be set up (and parms
  193.    may be accessed via the stack pointer) in functions that seem suitable.
  194.    This is computed in `reload', in reload1.c.  */
  195. #define FRAME_POINTER_REQUIRED 0
  196.  
  197. /* Base register for access to arguments of the function.  */
  198. #define ARG_POINTER_REGNUM 16
  199.  
  200. /* Register in which static-chain is passed to a function.  */
  201. #define STATIC_CHAIN_REGNUM 1
  202.  
  203. /* Register in which address to store a structure value
  204.    is passed to a function.  */
  205. #define STRUCT_VALUE_REGNUM 2
  206.  
  207. /* Define the classes of registers for register constraints in the
  208.    machine description.  Also define ranges of constants.
  209.  
  210.    One of the classes must always be named ALL_REGS and include all hard regs.
  211.    If there is more than one class, another class must be named NO_REGS
  212.    and contain no registers.
  213.  
  214.    The name GENERAL_REGS must be the name of a class (or an alias for
  215.    another name such as ALL_REGS).  This is the class of registers
  216.    that is allowed by "g" or "r" in a register constraint.
  217.    Also, registers outside this class are allocated only when
  218.    instructions express preferences for them.
  219.  
  220.    The classes must be numbered in nondecreasing order; that is,
  221.    a larger-numbered class must never be contained completely
  222.    in a smaller-numbered class.
  223.  
  224.    For any two classes, it is very desirable that there be another
  225.    class that represents their union.  */
  226.    
  227. enum reg_class { NO_REGS, GENERAL_REGS, FLOAT_REGS, GEN_AND_FLOAT_REGS,
  228.          GEN_AND_MEM_REGS, ALL_REGS, LIM_REG_CLASSES };
  229.  
  230. #define N_REG_CLASSES (int) LIM_REG_CLASSES
  231.  
  232. /* Give names of register classes as strings for dump file.   */
  233.  
  234. #define REG_CLASS_NAMES \
  235.  {"NO_REGS", "GENERAL_REGS", "FLOAT_REGS", "GEN_AND_FLOAT_REGS", "GEN_AND_MEM_REGS", "ALL_REGS" }
  236.  
  237. /* Define which registers fit in which classes.
  238.    This is an initializer for a vector of HARD_REG_SET
  239.    of length N_REG_CLASSES.  */
  240.  
  241. #define REG_CLASS_CONTENTS {0, 0x00ff, 0xff00, 0xffff, 0x300ff, 0x3ffff, }
  242.  
  243. /* The same information, inverted:
  244.    Return the class number of the smallest class containing
  245.    reg number REGNO.  This could be a conditional expression
  246.    or could index an array.  */
  247.  
  248. #define REGNO_REG_CLASS(REGNO) \
  249.   ((REGNO) < 8 ? GENERAL_REGS : (REGNO) < 16 ? FLOAT_REGS : ALL_REGS)
  250.  
  251. /* The class value for index registers, and the one for base regs.  */
  252.  
  253. #define INDEX_REG_CLASS GENERAL_REGS
  254. #define BASE_REG_CLASS GEN_AND_MEM_REGS
  255.  
  256. /* Get reg_class from a letter such as appears in the machine description.  */
  257.  
  258. #define REG_CLASS_FROM_LETTER(C)    \
  259.  ((C) == 'f' ? FLOAT_REGS        \
  260.   : (C) == 'x' ? GEN_AND_MEM_REGS    \
  261.   : NO_REGS)
  262.  
  263. /* The letters I, J, K, L and M in a register constraint string
  264.    can be used to stand for particular ranges of immediate operands.
  265.    This macro defines what the ranges are.
  266.    C is the letter, and VALUE is a constant value.
  267.    Return 1 if VALUE is in the range specified by C.
  268.  
  269.    On the ns32k, these letters are used as follows:
  270.  
  271.    I : Matches integers which are valid shift amounts for scaled indexing.
  272.        These are 0, 1, 2, 3 for byte, word, double, and quadword.
  273.    J : Matches integers which fit a "quick" operand.
  274.    K : Matches integers 0 to 7 (for inss and exts instructions).  */
  275.  
  276. #define CONST_OK_FOR_LETTER_P(VALUE, C)  \
  277.   ((VALUE) < 8 && (VALUE) + 8 >= 0 ?        \
  278.    ((C) == 'I' ? (0 <= (VALUE) && (VALUE) <= 3) : \
  279.     (C) == 'J' ? (VALUE) <= 7 :            \
  280.     (C) == 'K' ? 0 <= (VALUE) : 0) : 0)
  281.  
  282. /* Similar, but for floating constants, and defining letters G and H.
  283.    Here VALUE is the CONST_DOUBLE rtx itself.  */
  284.  
  285. #define CONST_DOUBLE_OK_FOR_LETTER_P(VALUE, C) 1
  286.  
  287. /* Given an rtx X being reloaded into a reg required to be
  288.    in class CLASS, return the class of reg to actually use.
  289.    In general this is just CLASS; but on some machines
  290.    in some cases it is preferable to use a more restrictive class.  */
  291.  
  292. #define PREFERRED_RELOAD_CLASS(X,CLASS)  (CLASS)
  293.  
  294. /* Return the maximum number of consecutive registers
  295.    needed to represent mode MODE in a register of class CLASS.  */
  296. /* On the 32000, this is the size of MODE in words */
  297. #define CLASS_MAX_NREGS(CLASS, MODE) \
  298.   ((GET_MODE_SIZE (MODE) + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD)
  299.  
  300. /* Stack layout; function entry, exit and calling.  */
  301.  
  302. /* Define this if pushing a word on the stack
  303.    makes the stack pointer a smaller address.  */
  304. #define STACK_GROWS_DOWNWARD
  305.  
  306. /* Define this if the nominal address of the stack frame
  307.    is at the high-address end of the local variables;
  308.    that is, each additional local variable allocated
  309.    goes at a more negative offset in the frame.  */
  310. #define FRAME_GROWS_DOWNWARD
  311.  
  312. /* Offset within stack frame to start allocating local variables at.
  313.    If FRAME_GROWS_DOWNWARD, this is the offset to the END of the
  314.    first local allocated.  Otherwise, it is the offset to the BEGINNING
  315.    of the first local allocated.  */
  316. #define STARTING_FRAME_OFFSET 0
  317.  
  318. /* If we generate an insn to push BYTES bytes,
  319.    this says how many the stack pointer really advances by.
  320.    On the 32000, sp@- in a byte insn really pushes a BYTE.  */
  321. #define PUSH_ROUNDING(BYTES) (BYTES)
  322.  
  323. /* Offset of first parameter from the argument pointer register value.  */
  324. #define FIRST_PARM_OFFSET(FNDECL) 8
  325.  
  326. /* Value is the number of byte of arguments automatically
  327.    popped when returning from a subroutine call.
  328.    FUNTYPE is the data type of the function (as a tree),
  329.    or for a library call it is an identifier node for the subroutine name.
  330.    SIZE is the number of bytes of arguments passed on the stack.
  331.  
  332.    On the 32000, the RET insn may be used to pop them if the number
  333.      of args is fixed, but if the number is variable then the caller
  334.      must pop them all.  RET can't be used for library calls now
  335.      because the library is compiled with the Unix compiler.
  336.    Use of RET is a selectable option, since it is incompatible with
  337.    standard Unix calling sequences.  If the option is not selected,
  338.    the caller must always pop the args.  */
  339.  
  340. #define RETURN_POPS_ARGS(FUNTYPE,SIZE)   \
  341.   ((TARGET_RTD && TREE_CODE (FUNTYPE) != IDENTIFIER_NODE    \
  342.     && (TYPE_ARG_TYPES (FUNTYPE) == 0                \
  343.     || (TREE_VALUE (tree_last (TYPE_ARG_TYPES (FUNTYPE)))    \
  344.         == void_type_node)))                \
  345.    ? (SIZE) : 0)
  346.  
  347. /* Define how to find the value returned by a function.
  348.    VALTYPE is the data type of the value (as a tree).
  349.    If the precise function being called is known, FUNC is its FUNCTION_DECL;
  350.    otherwise, FUNC is 0.  */
  351.  
  352. /* On the 32000 the return value is in R0,
  353.    or perhaps in F0 is there is fp support.  */   
  354.  
  355. #define FUNCTION_VALUE(VALTYPE, FUNC)  \
  356.   (TREE_CODE (VALTYPE) == REAL_TYPE && TARGET_32081 \
  357.    ? gen_rtx (REG, TYPE_MODE (VALTYPE), 8) \
  358.    : gen_rtx (REG, TYPE_MODE (VALTYPE), 0))
  359.  
  360. /* Define how to find the value returned by a library function
  361.    assuming the value has mode MODE.  */
  362.  
  363. /* On the 32000 the return value is in R0,
  364.    or perhaps F0 is there is fp support.  */   
  365.  
  366. #define LIBCALL_VALUE(MODE)  \
  367.   (((MODE) == DFmode || (MODE) == SFmode) && TARGET_32081 \
  368.    ? gen_rtx (REG, MODE, 8) \
  369.    : gen_rtx (REG, MODE, 0))
  370.  
  371. /* Define this if PCC uses the nonreentrant convention for returning
  372.    structure and union values.  */
  373.  
  374. #define PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
  375.  
  376. /* 1 if N is a possible register number for a function value.
  377.    On the 32000, R0 and F0 are the only registers thus used.  */
  378.  
  379. #define FUNCTION_VALUE_REGNO_P(N) (((N) & ~8) == 0)
  380.  
  381. /* 1 if N is a possible register number for function argument passing.
  382.    On the 32000, no registers are used in this way.  */
  383.  
  384. #define FUNCTION_ARG_REGNO_P(N) 0
  385.  
  386. /* Define a data type for recording info about an argument list
  387.    during the scan of that argument list.  This data type should
  388.    hold all necessary information about the function itself
  389.    and about the args processed so far, enough to enable macros
  390.    such as FUNCTION_ARG to determine where the next arg should go.
  391.  
  392.    On the ns32k, this is a single integer, which is a number of bytes
  393.    of arguments scanned so far.  */
  394.  
  395. #define CUMULATIVE_ARGS int
  396.  
  397. /* Initialize a variable CUM of type CUMULATIVE_ARGS
  398.    for a call to a function whose data type is FNTYPE.
  399.    For a library call, FNTYPE is 0.
  400.  
  401.    On the ns32k, the offset starts at 0.  */
  402.  
  403. #define INIT_CUMULATIVE_ARGS(CUM,FNTYPE,LIBNAME)    \
  404.  ((CUM) = 0)
  405.  
  406. /* Update the data in CUM to advance over an argument
  407.    of mode MODE and data type TYPE.
  408.    (TYPE is null for libcalls where that information may not be available.)  */
  409.  
  410. #define FUNCTION_ARG_ADVANCE(CUM, MODE, TYPE, NAMED)    \
  411.  ((CUM) += ((MODE) != BLKmode            \
  412.         ? (GET_MODE_SIZE (MODE) + 3) & ~3    \
  413.         : (int_size_in_bytes (TYPE) + 3) & ~3))
  414.  
  415. /* Define where to put the arguments to a function.
  416.    Value is zero to push the argument on the stack,
  417.    or a hard register in which to store the argument.
  418.  
  419.    MODE is the argument's machine mode.
  420.    TYPE is the data type of the argument (as a tree).
  421.     This is null for libcalls where that information may
  422.     not be available.
  423.    CUM is a variable of type CUMULATIVE_ARGS which gives info about
  424.     the preceding args and about the function being called.
  425.    NAMED is nonzero if this argument is a named parameter
  426.     (otherwise it is an extra parameter matching an ellipsis).  */
  427.  
  428. /* On the 32000 all args are pushed, except if -mregparm is specified
  429.    then the first two words of arguments are passed in r0, r1.
  430.    *NOTE* -mregparm does not work.
  431.    It exists only to test register calling conventions.  */
  432.  
  433. #define FUNCTION_ARG(CUM, MODE, TYPE, NAMED) \
  434. ((TARGET_REGPARM && (CUM) < 8) ? gen_rtx (REG, (MODE), (CUM) / 4) : 0)
  435.  
  436. /* For an arg passed partly in registers and partly in memory,
  437.    this is the number of registers used.
  438.    For args passed entirely in registers or entirely in memory, zero.  */
  439.  
  440. #define FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS(CUM, MODE, TYPE, NAMED)    \
  441. ((TARGET_REGPARM && (CUM) < 8                    \
  442.   && 8 < ((CUM) + ((MODE) == BLKmode                \
  443.               ? int_size_in_bytes (TYPE)        \
  444.               : GET_MODE_SIZE (MODE))))          \
  445.  ? 2 - (CUM) / 4 : 0)
  446.  
  447. #ifndef MAIN_FUNCTION_PROLOGUE
  448. #define MAIN_FUNCTION_PROLOGUE
  449. #endif
  450.  
  451. /*
  452.  * The function prologue for the ns32k is fairly simple.
  453.  * If a frame pointer is needed (decided in reload.c ?) then
  454.  * we need assembler of the form
  455.  *
  456.  *  # Save the oldframe pointer, set the new frame pointer, make space
  457.  *  # on the stack and save any general purpose registers necessary
  458.  *
  459.  *  enter [<general purpose regs to save>], <local stack space>
  460.  *
  461.  *  movf  fn, tos    # Save any floating point registers necessary
  462.  *  .
  463.  *  .
  464.  *
  465.  * If a frame pointer is not needed we need assembler of the form
  466.  *  # Save any general purpose registers necessary
  467.  *
  468.  *  save [<general purpose regs to save>]
  469.  *
  470.  *  movf  fn, tos    # Save any floating point registers necessary
  471.  *  .
  472.  *  .
  473.  */
  474.  
  475. #define FUNCTION_PROLOGUE(FILE, SIZE)     \
  476. { register int regno, g_regs_used = 0;                \
  477.   int used_regs_buf[8], *bufp = used_regs_buf;            \
  478.   int used_fregs_buf[8], *fbufp = used_fregs_buf;        \
  479.   extern char call_used_regs[];                    \
  480.   MAIN_FUNCTION_PROLOGUE;                    \
  481.   for (regno = 0; regno < 8; regno++)                \
  482.     if (regs_ever_live[regno]                    \
  483.     && ! call_used_regs[regno])                \
  484.     {                                \
  485.       *bufp++ = regno; g_regs_used++;                \
  486.     }                                \
  487.   *bufp = -1;                            \
  488.   for (; regno < 16; regno++)                    \
  489.     if (regs_ever_live[regno] && !call_used_regs[regno]) {    \
  490.       *fbufp++ = regno;                        \
  491.     }                                \
  492.   *fbufp = -1;                            \
  493.   bufp = used_regs_buf;                        \
  494.   if (frame_pointer_needed)                    \
  495.     fprintf (FILE, "\tenter [");                \
  496.   else if (g_regs_used)                        \
  497.     fprintf (FILE, "\tsave [");                    \
  498.   while (*bufp >= 0)                        \
  499.     {                                \
  500.       fprintf (FILE, "r%d", *bufp++);                \
  501.       if (*bufp >= 0)                        \
  502.     fputc (',', FILE);                    \
  503.     }                                \
  504.   if (frame_pointer_needed)                    \
  505.     fprintf (FILE, "],%d\n", SIZE);                \
  506.   else if (g_regs_used)                        \
  507.     fprintf (FILE, "]\n");                    \
  508.   fbufp = used_fregs_buf;                    \
  509.   while (*fbufp >= 0)                        \
  510.     {                                \
  511.       if ((*fbufp & 1) || (fbufp[0] != fbufp[1] - 1))        \
  512.     fprintf (FILE, "\tmovf f%d,tos\n", *fbufp++ - 8);    \
  513.       else                            \
  514.     {                            \
  515.       fprintf (FILE, "\tmovl f%d,tos\n", fbufp[0] - 8);    \
  516.       fbufp += 2;                        \
  517.     }                            \
  518.     }                                \
  519. }
  520.  
  521. /* Output assembler code to FILE to increment profiler label # LABELNO
  522.    for profiling a function entry.
  523.  
  524.    THIS DEFINITION FOR THE 32000 IS A GUESS.  IT HAS NOT BEEN TESTED.  */
  525.  
  526. #define FUNCTION_PROFILER(FILE, LABELNO)  \
  527.    fprintf (FILE, "\taddr LP%d,r0\n\tbsr mcount\n", (LABELNO))
  528.  
  529. /* EXIT_IGNORE_STACK should be nonzero if, when returning from a function,
  530.    the stack pointer does not matter.  The value is tested only in
  531.    functions that have frame pointers.
  532.    No definition is equivalent to always zero.
  533.  
  534.    We use 0, because using 1 requires hair in FUNCTION_EPILOGUE
  535.    that is worse than the stack adjust we could save.  */
  536.  
  537. /* #define EXIT_IGNORE_STACK 1 */
  538.  
  539. /* This macro generates the assembly code for function exit,
  540.    on machines that need it.  If FUNCTION_EPILOGUE is not defined
  541.    then individual return instructions are generated for each
  542.    return statement.  Args are same as for FUNCTION_PROLOGUE.
  543.  
  544.    The function epilogue should not depend on the current stack pointer,
  545.    if EXIT_IGNORE_STACK is nonzero.  That doesn't apply here.
  546.  
  547.    If a frame pointer is needed (decided in reload.c ?) then
  548.    we need assembler of the form
  549.  
  550.     movf  tos, fn    # Restore any saved floating point registers
  551.     .
  552.     .
  553.  
  554.     # Restore any saved general purpose registers, restore the stack
  555.     # pointer from the frame pointer, restore the old frame pointer.
  556.     exit [<general purpose regs to save>]
  557.  
  558.    If a frame pointer is not needed we need assembler of the form
  559.     # Restore any general purpose registers saved
  560.  
  561.     movf  tos, fn    # Restore any saved floating point registers
  562.     .
  563.     .
  564.     .
  565.     restore [<general purpose regs to save>]  */
  566.  
  567. #define FUNCTION_EPILOGUE(FILE, SIZE) \
  568. { register int regno, g_regs_used = 0, f_regs_used = 0;        \
  569.   int used_regs_buf[8], *bufp = used_regs_buf;            \
  570.   int used_fregs_buf[8], *fbufp = used_fregs_buf;        \
  571.   extern char call_used_regs[];                    \
  572.   *fbufp++ = -2;                        \
  573.   for (regno = 8; regno < 16; regno++)                \
  574.     if (regs_ever_live[regno] && !call_used_regs[regno]) {    \
  575.        *fbufp++ = regno; f_regs_used++;                \
  576.     }                                \
  577.   fbufp--;                            \
  578.   for (regno = 0; regno < 8; regno++)                \
  579.     if (regs_ever_live[regno]                    \
  580.     && ! call_used_regs[regno])                \
  581.     {                                                             \
  582.       *bufp++ = regno; g_regs_used++;                \
  583.     }                                                             \
  584.   while (fbufp > used_fregs_buf)                \
  585.     {                                \
  586.       if ((*fbufp & 1) && fbufp[0] == fbufp[-1] + 1)        \
  587.     {                            \
  588.       fprintf (FILE, "\tmovl tos,f%d\n", fbufp[-1] - 8);    \
  589.       fbufp -= 2;                        \
  590.     }                            \
  591.       else fprintf (FILE, "\tmovf tos,f%d\n", *fbufp-- - 8);    \
  592.     }                                \
  593.   if (frame_pointer_needed)                    \
  594.     fprintf (FILE, "\texit [");                    \
  595.   else if (g_regs_used)                        \
  596.     fprintf (FILE, "\trestore [");                \
  597.   while (bufp > used_regs_buf)                    \
  598.     {                                \
  599.       fprintf (FILE, "r%d", *--bufp);                \
  600.       if (bufp > used_regs_buf)                    \
  601.     fputc (',', FILE);                    \
  602.     }                                \
  603.   if (g_regs_used || frame_pointer_needed)            \
  604.     fprintf (FILE, "]\n");                    \
  605.   if (current_function_pops_args)                \
  606.     fprintf (FILE, "\tret %d\n", current_function_pops_args);    \
  607.   else fprintf (FILE, "\tret 0\n"); }
  608.  
  609. /* Store in the variable DEPTH the initial difference between the
  610.    frame pointer reg contents and the stack pointer reg contents,
  611.    as of the start of the function body.  This depends on the layout
  612.    of the fixed parts of the stack frame and on how registers are saved.  */
  613.  
  614. #define INITIAL_FRAME_POINTER_OFFSET(DEPTH)            \
  615. {                                \
  616.   int regno;                            \
  617.   int offset = -4;                        \
  618.   for (regno = 0; regno < 16; regno++)                \
  619.     if (regs_ever_live[regno] && ! call_used_regs[regno])    \
  620.       offset += 4;                        \
  621.   (DEPTH) = offset - get_frame_size ();                \
  622. }
  623.  
  624. /* Addressing modes, and classification of registers for them.  */
  625.  
  626. /* #define HAVE_POST_INCREMENT */
  627. /* #define HAVE_POST_DECREMENT */
  628.  
  629. /* #define HAVE_PRE_DECREMENT */
  630. /* #define HAVE_PRE_INCREMENT */
  631.  
  632. /* Macros to check register numbers against specific register classes.  */
  633.  
  634. /* These assume that REGNO is a hard or pseudo reg number.
  635.    They give nonzero only if REGNO is a hard reg of the suitable class
  636.    or a pseudo reg currently allocated to a suitable hard reg.
  637.    Since they use reg_renumber, they are safe only once reg_renumber
  638.    has been allocated, which happens in local-alloc.c.  */
  639.  
  640. /* note that FP and SP cannot be used as an index. What about PC? */
  641. #define REGNO_OK_FOR_INDEX_P(REGNO)  \
  642. ((REGNO) < 8 || (unsigned)reg_renumber[REGNO] < 8)
  643. #define REGNO_OK_FOR_BASE_P(REGNO)   \
  644. ((REGNO) < 8 || (unsigned)reg_renumber[REGNO] < 8 \
  645.  || (REGNO) == FRAME_POINTER_REGNUM || (REGNO) == STACK_POINTER_REGNUM)
  646.  
  647. /* Maximum number of registers that can appear in a valid memory address.  */
  648.  
  649. #define MAX_REGS_PER_ADDRESS 2
  650.  
  651. /* Recognize any constant value that is a valid address.  */
  652.  
  653. #define CONSTANT_ADDRESS_P(X)   \
  654.   (GET_CODE (X) == LABEL_REF || GET_CODE (X) == SYMBOL_REF        \
  655.    || GET_CODE (X) == CONST                        \
  656.    || (GET_CODE (X) == CONST_INT                    \
  657.        && ((unsigned)INTVAL (X) >= 0xe0000000                \
  658.        || (unsigned)INTVAL (X) < 0x20000000)))
  659.  
  660. #define CONSTANT_ADDRESS_NO_LABEL_P(X)   \
  661.   (GET_CODE (X) == CONST_INT                        \
  662.    && ((unsigned)INTVAL (X) >= 0xe0000000                \
  663.        || (unsigned)INTVAL (X) < 0x20000000))
  664.  
  665. /* Nonzero if the constant value X is a legitimate general operand.
  666.    It is given that X satisfies CONSTANT_P or is a CONST_DOUBLE.  */
  667.  
  668. #define LEGITIMATE_CONSTANT_P(X) 1
  669.  
  670. /* The macros REG_OK_FOR..._P assume that the arg is a REG rtx
  671.    and check its validity for a certain class.
  672.    We have two alternate definitions for each of them.
  673.    The usual definition accepts all pseudo regs; the other rejects
  674.    them unless they have been allocated suitable hard regs.
  675.    The symbol REG_OK_STRICT causes the latter definition to be used.
  676.  
  677.    Most source files want to accept pseudo regs in the hope that
  678.    they will get allocated to the class that the insn wants them to be in.
  679.    Source files for reload pass need to be strict.
  680.    After reload, it makes no difference, since pseudo regs have
  681.    been eliminated by then.  */
  682.  
  683. #ifndef REG_OK_STRICT
  684.  
  685. /* Nonzero if X is a hard reg that can be used as an index
  686.    or if it is a pseudo reg.  */
  687. #define REG_OK_FOR_INDEX_P(X) \
  688.   (REGNO (X) < 8 || REGNO (X) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
  689. /* Nonzero if X is a hard reg that can be used as a base reg
  690.    of if it is a pseudo reg.  */
  691. #define REG_OK_FOR_BASE_P(X) (REGNO (X) < 8 || REGNO (X) >= FRAME_POINTER_REGNUM)
  692. /* Nonzero if X is a floating point reg or a pseudo reg.  */
  693.  
  694. #else
  695.  
  696. /* Nonzero if X is a hard reg that can be used as an index.  */
  697. #define REG_OK_FOR_INDEX_P(X) REGNO_OK_FOR_INDEX_P (REGNO (X))
  698. /* Nonzero if X is a hard reg that can be used as a base reg.  */
  699. #define REG_OK_FOR_BASE_P(X) REGNO_OK_FOR_BASE_P (REGNO (X))
  700.  
  701. #endif
  702.  
  703. /* GO_IF_LEGITIMATE_ADDRESS recognizes an RTL expression
  704.    that is a valid memory address for an instruction.
  705.    The MODE argument is the machine mode for the MEM expression
  706.    that wants to use this address.
  707.  
  708.    The other macros defined here are used only in GO_IF_LEGITIMATE_ADDRESS.  */
  709.  
  710. /* 1 if X is an address that we could indirect through.  */
  711. /***** NOTE ***** There is a bug in the Sequent assembler which fails
  712.  to fixup addressing information for symbols used as offsets
  713.  from registers which are not FP or SP (or SB or PC).  This
  714.  makes _x(fp) valid, while _x(r0) is invalid.  */
  715.  
  716. #define INDIRECTABLE_1_ADDRESS_P(X)  \
  717.   (CONSTANT_P (X)                            \
  718.    || (GET_CODE (X) == REG && REG_OK_FOR_BASE_P (X))            \
  719.    || (GET_CODE (X) == PLUS                        \
  720.        && GET_CODE (XEXP (X, 0)) == REG                    \
  721.        && REG_OK_FOR_BASE_P (XEXP (X, 0))                \
  722.        && CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (X, 1))))
  723.  
  724. #define MEM_REG(X) \
  725.   ((GET_CODE (X) == REG && (REGNO (X) ^ 16) < 2)            \
  726.    || (GET_CODE (X) == SYMBOL_REF))
  727.  
  728. #define INDIRECTABLE_2_ADDRESS_P(X)  \
  729.   (GET_CODE (X) == MEM                            \
  730.    && (((xfoo0 = XEXP (X, 0), MEM_REG (xfoo0))                \
  731.        || (GET_CODE (xfoo0) == PLUS                    \
  732.        && GET_CODE (XEXP (xfoo0, 0)) == REG                \
  733.        && MEM_REG (XEXP (xfoo0, 0))                    \
  734.        && CONSTANT_ADDRESS_NO_LABEL_P (XEXP (xfoo0, 1))))        \
  735.        || CONSTANT_ADDRESS_P (xfoo0)))
  736.  
  737. #define INDIRECTABLE_ADDRESS_P(X)  \
  738.   (INDIRECTABLE_1_ADDRESS_P(X)                        \
  739.    || INDIRECTABLE_2_ADDRESS_P (X)                    \
  740.    || (GET_CODE (X) == PLUS                        \
  741.        && CONSTANT_ADDRESS_NO_LABEL_P (XEXP (X, 1))            \
  742.        && INDIRECTABLE_2_ADDRESS_P (XEXP (X, 0))))
  743.  
  744. /* Go to ADDR if X is a valid address not using indexing.
  745.    (This much is the easy part.)  */
  746. #define GO_IF_NONINDEXED_ADDRESS(X, ADDR)  \
  747. { register rtx xfoob = (X);                        \
  748.   if (GET_CODE (xfoob) == REG) goto ADDR;                \
  749.   if (INDIRECTABLE_1_ADDRESS_P(X)) goto ADDR;                \
  750.   if (INDIRECTABLE_2_ADDRESS_P (X)) goto ADDR;                \
  751.   if (GET_CODE (X) == PLUS)                        \
  752.     if (CONSTANT_ADDRESS_NO_LABEL_P (XEXP (X, 1)))            \
  753.       if (INDIRECTABLE_2_ADDRESS_P (XEXP (X, 0)))            \
  754.     goto ADDR;                            \
  755. }
  756.  
  757. /* 1 if PROD is either a reg times size of mode MODE
  758.    or just a reg, if MODE is just one byte. Actually, on the ns32k,
  759.    since the index mode is independent of the operand size,
  760.    we can match more stuff...
  761.  
  762.    This macro's expansion uses the temporary variables xfoo0, xfoo1
  763.    and xfoo2 that must be declared in the surrounding context.  */
  764. #define INDEX_TERM_P(PROD, MODE)   \
  765. ((GET_CODE (PROD) == REG && REG_OK_FOR_INDEX_P (PROD))            \
  766.  || (GET_CODE (PROD) == MULT                        \
  767.      &&    (xfoo0 = XEXP (PROD, 0), xfoo1 = XEXP (PROD, 1),        \
  768.      (GET_CODE (xfoo1) == CONST_INT                    \
  769.       && GET_CODE (xfoo0) == REG                    \
  770.       && FITS_INDEX_RANGE (INTVAL (xfoo1))                \
  771.       && REG_OK_FOR_INDEX_P (xfoo0)))))
  772.  
  773. #define FITS_INDEX_RANGE(X)  \
  774.   ((xfoo2 = (unsigned)(X)-1),                        \
  775.    ((xfoo2 < 4 && xfoo2 != 2) || xfoo2 == 7))
  776.  
  777. #define GO_IF_LEGITIMATE_ADDRESS(MODE, X, ADDR)  \
  778. { register rtx xfooy, xfooz, xfoo0, xfoo1;                \
  779.   unsigned xfoo2;                            \
  780.   xfooy = X;                                \
  781.   GO_IF_NONINDEXED_ADDRESS (xfooy, ADDR);                \
  782.   if (GET_CODE (xfooy) == PLUS)                        \
  783.     {                                    \
  784.       if (GET_CODE (XEXP (xfooy, 1)) == CONST_INT            \
  785.       && GET_CODE (XEXP (xfooy, 0)) == PLUS)            \
  786.     xfooy = XEXP (xfooy, 0);                    \
  787.       else if (GET_CODE (XEXP (xfooy, 0)) == CONST_INT            \
  788.       && GET_CODE (XEXP (xfooy, 1)) == PLUS)            \
  789.     xfooy = XEXP (xfooy, 1);                    \
  790.       xfooz = XEXP (xfooy, 1);                        \
  791.       if (INDEX_TERM_P (xfooz, MODE))                    \
  792.     { rtx t = XEXP (xfooy, 0); GO_IF_NONINDEXED_ADDRESS (t, ADDR); }\
  793.       xfooz = XEXP (xfooy, 0);                        \
  794.       if (INDEX_TERM_P (xfooz, MODE))                    \
  795.     { rtx t = XEXP (xfooy, 1); GO_IF_NONINDEXED_ADDRESS (t, ADDR); }\
  796.     }                                    \
  797.   else if (INDEX_TERM_P (xfooy, MODE))                    \
  798.     goto ADDR;                                \
  799.   else if (GET_CODE (xfooy) == PRE_DEC)                    \
  800.     if (REGNO (XEXP (xfooy, 0)) == STACK_POINTER_REGNUM) goto ADDR;    \
  801.   else abort ();                            \
  802. }
  803.  
  804. /* Try machine-dependent ways of modifying an illegitimate address
  805.    to be legitimate.  If we find one, return the new, valid address.
  806.    This macro is used in only one place: `memory_address' in explow.c.
  807.  
  808.    OLDX is the address as it was before break_out_memory_refs was called.
  809.    In some cases it is useful to look at this to decide what needs to be done.
  810.  
  811.    MODE and WIN are passed so that this macro can use
  812.    GO_IF_LEGITIMATE_ADDRESS.
  813.  
  814.    It is always safe for this macro to do nothing.  It exists to recognize
  815.    opportunities to optimize the output.
  816.  
  817.    For the ns32k, we do nothing */
  818.  
  819. #define LEGITIMIZE_ADDRESS(X,OLDX,MODE,WIN)   {}
  820.  
  821. /* Go to LABEL if ADDR (a legitimate address expression)
  822.    has an effect that depends on the machine mode it is used for.
  823.    On the ns32k, only predecrement and postincrement address depend thus
  824.    (the amount of decrement or increment being the length of the operand).  */
  825.  
  826. #define GO_IF_MODE_DEPENDENT_ADDRESS(ADDR,LABEL)    \
  827.  { if (GET_CODE (ADDR) == POST_INC || GET_CODE (ADDR) == PRE_DEC)    \
  828.      goto LABEL;}
  829.  
  830. /* Specify the machine mode that this machine uses
  831.    for the index in the tablejump instruction.
  832.    Can do SImode, but HI mode is more efficient. */
  833. #define CASE_VECTOR_MODE HImode
  834.  
  835. /* Define this if the tablejump instruction expects the table
  836.    to contain offsets from the address of the table.
  837.    Do not define this if the table should contain absolute addresses.  */
  838. #define CASE_VECTOR_PC_RELATIVE
  839.  
  840. /* Specify the tree operation to be used to convert reals to integers.  */
  841. #define IMPLICIT_FIX_EXPR FIX_ROUND_EXPR
  842.  
  843. /* This is the kind of divide that is easiest to do in the general case.  */
  844. #define EASY_DIV_EXPR TRUNC_DIV_EXPR
  845.  
  846. /* Define this as 1 if `char' should by default be signed; else as 0.  */
  847. #define DEFAULT_SIGNED_CHAR 1
  848.  
  849. /* Max number of bytes we can move from memory to memory
  850.    in one reasonably fast instruction.  */
  851. #define MOVE_MAX 4
  852.  
  853. /* Define this if zero-extension is slow (more than one real instruction).  */
  854. /* #define SLOW_ZERO_EXTEND */
  855.  
  856. /* Nonzero if access to memory by bytes is slow and undesirable.  */
  857. #define SLOW_BYTE_ACCESS 0
  858.  
  859. /* Define if shifts truncate the shift count
  860.    which implies one can omit a sign-extension or zero-extension
  861.    of a shift count.  */
  862. /* #define SHIFT_COUNT_TRUNCATED */
  863.  
  864. /* Value is 1 if truncating an integer of INPREC bits to OUTPREC bits
  865.    is done just by pretending it is already truncated.  */
  866. #define TRULY_NOOP_TRUNCATION(OUTPREC, INPREC) 1
  867.  
  868. /* We assume that the store-condition-codes instructions store 0 for false
  869.    and some other value for true.  This is the value stored for true.  */
  870.  
  871. #define STORE_FLAG_VALUE 1
  872.  
  873. /* Specify the machine mode that pointers have.
  874.    After generation of rtl, the compiler makes no further distinction
  875.    between pointers and any other objects of this machine mode.  */
  876. #define Pmode SImode
  877.  
  878. /* A function address in a call instruction
  879.    is a byte address (for indexing purposes)
  880.    so give the MEM rtx a byte's mode.  */
  881. #define FUNCTION_MODE QImode
  882.  
  883. /* Compute the cost of computing a constant rtl expression RTX
  884.    whose rtx-code is CODE.  The body of this macro is a portion
  885.    of a switch statement.  If the code is computed here,
  886.    return it with a return statement.  Otherwise, break from the switch.  */
  887.  
  888. #define CONST_COSTS(RTX,CODE) \
  889.   case CONST_INT:                        \
  890.     if (INTVAL (RTX) <= 7 && INTVAL (RTX) >= -8) return 0;    \
  891.     if (INTVAL (RTX) < 0x4000 && INTVAL (RTX) >= -0x4000)    \
  892.       return 1;                            \
  893.   case CONST:                            \
  894.   case LABEL_REF:                        \
  895.   case SYMBOL_REF:                        \
  896.     return 3;                            \
  897.   case CONST_DOUBLE:                        \
  898.     return 5;
  899.  
  900. /* Tell final.c how to eliminate redundant test instructions.  */
  901.  
  902. /* Here we define machine-dependent flags and fields in cc_status
  903.    (see `conditions.h').  */
  904.  
  905. /* This bit means that what ought to be in the Z bit
  906.    should be tested in the F bit.  */
  907. #define CC_Z_IN_F 04000
  908.  
  909. /* This bit means that what ought to be in the Z bit
  910.    is complemented in the F bit.  */
  911. #define CC_Z_IN_NOT_F 010000
  912.  
  913. /* Store in cc_status the expressions
  914.    that the condition codes will describe
  915.    after execution of an instruction whose pattern is EXP.
  916.    Do not alter them if the instruction would not alter the cc's.  */
  917.  
  918. #define NOTICE_UPDATE_CC(EXP, INSN) \
  919. { if (GET_CODE (EXP) == SET)                    \
  920.     { if (GET_CODE (SET_DEST (EXP)) == CC0)            \
  921.     { cc_status.flags = 0;                    \
  922.       cc_status.value1 = SET_DEST (EXP);            \
  923.       cc_status.value2 = SET_SRC (EXP);            \
  924.     }                            \
  925.       else if (GET_CODE (SET_SRC (EXP)) == CALL)        \
  926.     { CC_STATUS_INIT; }                    \
  927.       else if (GET_CODE (SET_DEST (EXP)) == REG)        \
  928.     { if (cc_status.value1                    \
  929.           && reg_overlap_mentioned_p (SET_DEST (EXP), cc_status.value1)) \
  930.         cc_status.value1 = 0;                \
  931.       if (cc_status.value2                    \
  932.           && reg_overlap_mentioned_p (SET_DEST (EXP), cc_status.value2)) \
  933.         cc_status.value2 = 0;                \
  934.     }                            \
  935.       else if (GET_CODE (SET_DEST (EXP)) == MEM)        \
  936.     { CC_STATUS_INIT; }                    \
  937.     }                                \
  938.   else if (GET_CODE (EXP) == PARALLEL                \
  939.        && GET_CODE (XVECEXP (EXP, 0, 0)) == SET)        \
  940.     { if (GET_CODE (SET_DEST (XVECEXP (EXP, 0, 0))) == CC0)    \
  941.     { cc_status.flags = 0;                    \
  942.       cc_status.value1 = SET_DEST (XVECEXP (EXP, 0, 0));    \
  943.       cc_status.value2 = SET_SRC (XVECEXP (EXP, 0, 0));    \
  944.     }                            \
  945.       else if (GET_CODE (SET_DEST (XVECEXP (EXP, 0, 0))) == REG) \
  946.     { if (cc_status.value1                    \
  947.           && reg_overlap_mentioned_p (SET_DEST (XVECEXP (EXP, 0, 0)), cc_status.value1)) \
  948.         cc_status.value1 = 0;                \
  949.       if (cc_status.value2                    \
  950.           && reg_overlap_mentioned_p (SET_DEST (XVECEXP (EXP, 0, 0)), cc_status.value2)) \
  951.         cc_status.value2 = 0;                \
  952.     }                            \
  953.       else if (GET_CODE (SET_DEST (XVECEXP (EXP, 0, 0))) == MEM) \
  954.     { CC_STATUS_INIT; }                    \
  955.     }                                \
  956.   else if (GET_CODE (EXP) == CALL)                \
  957.     { /* all bets are off */ CC_STATUS_INIT; }            \
  958.   else { /* nothing happens? CC_STATUS_INIT; */}        \
  959.   if (cc_status.value1 && GET_CODE (cc_status.value1) == REG    \
  960.       && cc_status.value2                    \
  961.       && reg_overlap_mentioned_p (cc_status.value1, cc_status.value2))    \
  962.     abort ();            \
  963. }
  964.  
  965. #define OUTPUT_JUMP(NORMAL, NO_OV)  \
  966. { if (cc_status.flags & CC_NO_OVERFLOW)                \
  967.     return NO_OV;                        \
  968.   return NORMAL; }
  969.  
  970. /* Control the assembler format that we output.  */
  971.  
  972. /* Output at beginning of assembler file.  */
  973.  
  974. #define ASM_FILE_START(FILE) fprintf (FILE, "#NO_APP\n");
  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. /* Output before read-only data.  */
  987.  
  988. #define TEXT_SECTION_ASM_OP ".text"
  989.  
  990. /* Output before writable data.  */
  991.  
  992. #define DATA_SECTION_ASM_OP ".data"
  993.  
  994. /* How to refer to registers in assembler output.
  995.    This sequence is indexed by compiler's hard-register-number (see above).  */
  996.  
  997. #define REGISTER_NAMES \
  998. {"r0", "r1", "r2", "r3", "r4", "r5", "r6", "r7", \
  999.  "f0", "f1", "f2", "f3", "f4", "f5", "f6", "f7", \
  1000.  "fp", "sp"}
  1001.  
  1002. /* How to renumber registers for dbx and gdb.
  1003.    NS32000 may need more change in the numeration.  */
  1004.  
  1005. #define DBX_REGISTER_NUMBER(REGNO) ((REGNO < 8) ? (REGNO)+4 : (REGNO))
  1006.  
  1007. /* This is how to output the definition of a user-level label named NAME,
  1008.    such as the label on a static function or variable NAME.  */
  1009.  
  1010. #define ASM_OUTPUT_LABEL(FILE,NAME)    \
  1011.   do { assemble_name (FILE, NAME); fputs (":\n", FILE); } while (0)
  1012.  
  1013. /* This is how to output a command to make the user-level label named NAME
  1014.    defined for reference from other files.  */
  1015.  
  1016. #define ASM_GLOBALIZE_LABEL(FILE,NAME)    \
  1017.   do { fputs (".globl ", FILE); assemble_name (FILE, NAME); fputs ("\n", FILE);} while (0)
  1018.  
  1019. /* This is how to output a reference to a user-level label named NAME.
  1020.    `assemble_name' uses this.  */
  1021.  
  1022. #define ASM_OUTPUT_LABELREF(FILE,NAME)    \
  1023.   fprintf (FILE, "_%s", NAME)
  1024.  
  1025. /* This is how to output an internal numbered label where
  1026.    PREFIX is the class of label and NUM is the number within the class.  */
  1027.  
  1028. #define ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL(FILE,PREFIX,NUM)    \
  1029.   fprintf (FILE, "%s%d:\n", PREFIX, NUM)
  1030.  
  1031. /* This is how to store into the string LABEL
  1032.    the symbol_ref name of an internal numbered label where
  1033.    PREFIX is the class of label and NUM is the number within the class.
  1034.    This is suitable for output with `assemble_name'.  */
  1035.  
  1036. #define ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL(LABEL,PREFIX,NUM)    \
  1037.   sprintf (LABEL, "*%s%d", PREFIX, NUM)
  1038.  
  1039. /* This is how to align the code that follows an unconditional branch.  */
  1040.  
  1041. #define ASM_OUTPUT_ALIGN_CODE(FILE)    \
  1042.   fprintf (FILE, "\t.align 4\n")
  1043.  
  1044. /* This is how to output an assembler line defining a `double' constant.  */
  1045.  
  1046. #define ASM_OUTPUT_DOUBLE(FILE,VALUE)  \
  1047.   fprintf (FILE, "\t.double 0d%.20e\n", (VALUE))
  1048.  
  1049. /* This is how to output an assembler line defining a `float' constant.  */
  1050.  
  1051. #define ASM_OUTPUT_FLOAT(FILE,VALUE)  \
  1052.   fprintf (FILE, "\t.float 0f%.20e\n", (VALUE))
  1053.  
  1054. /* This is how to output an assembler line defining an `int' constant.  */
  1055.  
  1056. #define ASM_OUTPUT_INT(FILE,VALUE)  \
  1057. ( fprintf (FILE, "\t.long "),            \
  1058.   output_addr_const (FILE, (VALUE)),        \
  1059.   fprintf (FILE, "\n"))
  1060.  
  1061. /* Likewise for `char' and `short' constants.  */
  1062.  
  1063. #define ASM_OUTPUT_SHORT(FILE,VALUE)  \
  1064. ( fprintf (FILE, "\t.word "),            \
  1065.   output_addr_const (FILE, (VALUE)),        \
  1066.   fprintf (FILE, "\n"))
  1067.  
  1068. #define ASM_OUTPUT_CHAR(FILE,VALUE)  \
  1069. ( fprintf (FILE, "\t.byte "),            \
  1070.   output_addr_const (FILE, (VALUE)),        \
  1071.   fprintf (FILE, "\n"))
  1072.  
  1073. /* This is how to output an assembler line for a numeric constant byte.  */
  1074.  
  1075. #define ASM_OUTPUT_BYTE(FILE,VALUE)  \
  1076.   fprintf (FILE, "\t.byte 0x%x\n", (VALUE))
  1077.  
  1078. /* This is how to output an insn to push a register on the stack.
  1079.    It need not be very fast code.  */
  1080.  
  1081. #define ASM_OUTPUT_REG_PUSH(FILE,REGNO)  \
  1082.   fprintf (FILE, "\tmovd %s,tos\n", reg_names[REGNO])
  1083.  
  1084. /* This is how to output an insn to pop a register from the stack.
  1085.    It need not be very fast code.  */
  1086.  
  1087. #define ASM_OUTPUT_REG_POP(FILE,REGNO)  \
  1088.   fprintf (FILE, "\tmovd tos,%s\n", reg_names[REGNO])
  1089.  
  1090. /* This is how to output an element of a case-vector that is absolute.
  1091.    (The 68000 does not use such vectors,
  1092.    but we must define this macro anyway.)  */
  1093.  
  1094. #define ASM_OUTPUT_ADDR_VEC_ELT(FILE, VALUE)  \
  1095.   fprintf (FILE, "\t.long L%d\n", VALUE)
  1096.  
  1097. /* This is how to output an element of a case-vector that is relative.  */
  1098. /* ** Notice that the second element is LI format! */
  1099. #define ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_ELT(FILE, VALUE, REL)  \
  1100.   fprintf (FILE, "\t.word L%d-LI%d\n", VALUE, REL)
  1101.  
  1102. /* This is how to output an assembler line
  1103.    that says to advance the location counter
  1104.    to a multiple of 2**LOG bytes.  */
  1105.  
  1106. #define ASM_OUTPUT_ALIGN(FILE,LOG)  \
  1107.   fprintf (FILE, "\t.align %d\n", (LOG))
  1108.  
  1109. #define ASM_OUTPUT_SKIP(FILE,SIZE)  \
  1110.   fprintf (FILE, "\t.space %u\n", (SIZE))
  1111.  
  1112. /* This says how to output an assembler line
  1113.    to define a global common symbol.  */
  1114.  
  1115. #define ASM_OUTPUT_COMMON(FILE, NAME, SIZE, ROUNDED)  \
  1116. ( fputs (".comm ", (FILE)),            \
  1117.   assemble_name ((FILE), (NAME)),        \
  1118.   fprintf ((FILE), ",%u\n", (ROUNDED)))
  1119.  
  1120. /* This says how to output an assembler line
  1121.    to define a local common symbol.  */
  1122.  
  1123. #define ASM_OUTPUT_LOCAL(FILE, NAME, SIZE, ROUNDED)  \
  1124. ( fputs (".lcomm ", (FILE)),            \
  1125.   assemble_name ((FILE), (NAME)),        \
  1126.   fprintf ((FILE), ",%u\n", (ROUNDED)))
  1127.  
  1128. /* Store in OUTPUT a string (made with alloca) containing
  1129.    an assembler-name for a local static variable named NAME.
  1130.    LABELNO is an integer which is different for each call.  */
  1131.  
  1132. #define ASM_FORMAT_PRIVATE_NAME(OUTPUT, NAME, LABELNO)    \
  1133. ( (OUTPUT) = (char *) alloca (strlen ((NAME)) + 10),    \
  1134.   sprintf ((OUTPUT), "%s.%d", (NAME), (LABELNO)))
  1135.  
  1136. /* Define the parentheses used to group arithmetic operations
  1137.    in assembler code.  */
  1138.  
  1139. #define ASM_OPEN_PAREN "("
  1140. #define ASM_CLOSE_PAREN ")"
  1141.  
  1142. /* Define results of standard character escape sequences.  */
  1143. #define TARGET_BELL 007
  1144. #define TARGET_BS 010
  1145. #define TARGET_TAB 011
  1146. #define TARGET_NEWLINE 012
  1147. #define TARGET_VT 013
  1148. #define TARGET_FF 014
  1149. #define TARGET_CR 015
  1150.  
  1151. /* Print an instruction operand X on file FILE.
  1152.    CODE is the code from the %-spec that requested printing this operand;
  1153.    if `%z3' was used to print operand 3, then CODE is 'z'. */
  1154.  
  1155. /* %$ means print the prefix for an immediate operand.  */
  1156.  
  1157. #define PRINT_OPERAND_PUNCT_VALID_P(CODE)                \
  1158.   ((CODE) == '$' || (CODE) == '?')
  1159.  
  1160. #define PRINT_OPERAND(FILE, X, CODE)  \
  1161. { if (CODE == '$') fprintf (FILE, "$");                    \
  1162.   else if (CODE == '?');                        \
  1163.   else if (GET_CODE (X) == REG)                        \
  1164.     fprintf (FILE, "%s", reg_names[REGNO (X)]);                \
  1165.   else if (GET_CODE (X) == MEM)                        \
  1166.     output_address (XEXP (X, 0));                    \
  1167.   else if (GET_CODE (X) == CONST_DOUBLE && GET_MODE (X) != DImode)    \
  1168.     if (GET_MODE (X) == DFmode)                        \
  1169.       { union { double d; int i[2]; } u;                \
  1170.     u.i[0] = CONST_DOUBLE_LOW (X); u.i[1] = CONST_DOUBLE_HIGH (X);    \
  1171.     fprintf (FILE, "$0d%.20e", u.d); }                \
  1172.     else                                \
  1173.       { union { double d; int i[2]; } u;                \
  1174.     u.i[0] = CONST_DOUBLE_LOW (X); u.i[1] = CONST_DOUBLE_HIGH (X);    \
  1175.     fprintf (FILE, "$0f%.20e", u.d); }                \
  1176.   else { putc ('$', FILE); output_addr_const (FILE, X); }}
  1177.  
  1178. /* Print a memory operand whose address is X, on file FILE.  */
  1179.  
  1180. #define PRINT_OPERAND_ADDRESS(FILE, ADDR)  \
  1181. { register rtx reg1, reg2, breg, ireg;                    \
  1182.   register rtx addr = ADDR;                        \
  1183.   rtx offset;                                \
  1184.   int mem=0, multval, offset_printed;                    \
  1185.   char reg1_str[256], reg2_str[256];                    \
  1186.  retry:                                    \
  1187.   switch (GET_CODE (addr))                        \
  1188.     {                                    \
  1189.     case MEM:                                \
  1190.       fprintf (FILE, "0(");                        \
  1191.       addr = XEXP (addr, 0);                        \
  1192.       mem =1;                                \
  1193.       goto retry;                             \
  1194.     case REG:                                \
  1195.       fprintf (FILE, "0(%s)", reg_names[REGNO (addr)]);            \
  1196.       break;                                \
  1197.     case PRE_DEC:                            \
  1198.       if (REGNO(XEXP(addr, 0)) != STACK_POINTER_REGNUM)            \
  1199.          fprintf(FILE, ")1:%d", REGNO(XEXP(addr,0)));            \
  1200.       else fprintf (FILE, "tos", reg_names[REGNO (XEXP (addr, 0))]);    \
  1201.       break;                                \
  1202.     case POST_INC:                            \
  1203.       if (REGNO(XEXP(addr, 0)) != STACK_POINTER_REGNUM)            \
  1204.          fprintf(FILE, ")2:%d", REGNO(XEXP(addr,0)));            \
  1205.       else fprintf (FILE, "tos", reg_names[REGNO (XEXP (addr, 0))]);    \
  1206.       break;                                \
  1207.     case MULT:                                \
  1208.       reg1 = XEXP (addr, 0); /* [rX:Y] */                \
  1209.       reg2 = XEXP (addr, 1); /* CONST/REG */                \
  1210.       if (GET_CODE (reg1) == CONST_INT && GET_CODE(reg2) == REG) {    \
  1211.     reg1 = reg2;                            \
  1212.         reg2 = XEXP (addr, 0); /* [rX:Y] */                \
  1213.       }    else                                \
  1214.       if (GET_CODE (reg2) != CONST_INT ||                \
  1215.         GET_CODE (reg1) != REG) {                    \
  1216.       abort();                            \
  1217.       }                                    \
  1218.       fprintf (FILE, "0[%s:%c]",                     \
  1219.     reg_names[ REGNO(reg1) ],                    \
  1220.     "XbwXdXXXq"[INTVAL (reg2)]);                        \
  1221.       break;                                \
  1222.     case PLUS:                                \
  1223.       reg1 = 0;    reg2 = 0;                        \
  1224.       ireg = 0;    breg = 0;                        \
  1225.       offset = 0;                            \
  1226.       multval = 0;                            \
  1227.       reg1_str[0] = 0; reg2_str[0] = 0;                    \
  1228.       offset_printed = 0;                        \
  1229.       if (CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (addr, 0))                \
  1230.       || GET_CODE (XEXP (addr, 0)) == MEM)                \
  1231.     {                                \
  1232.       /* CONST / MEM(PLUS((REG)(CONST))) */                \
  1233.       offset = XEXP (addr, 0);                    \
  1234.       /* (REG) / PLUS((REG)(CONST)) / MULT((REG)(CONST)) */        \
  1235.       addr = XEXP (addr, 1);                    \
  1236.     }                                \
  1237.       else if (CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (addr, 1))            \
  1238.            || GET_CODE (XEXP (addr, 1)) == MEM)            \
  1239.     {                                \
  1240.       /* CONST / MEM(PLUS((REG)(CONST))) */                \
  1241.       offset = XEXP (addr, 1);                    \
  1242.       /* (REG) / PLUS((REG)(CONST)) / MULT((REG)(CONST)) */        \
  1243.       addr = XEXP (addr, 0);                    \
  1244.     }                                \
  1245.       if (offset != 0) {                        \
  1246.     if (GET_CODE (offset) == MEM) {                    \
  1247.         offset = XEXP (offset, 0);    /* skip MEM */            \
  1248.         switch (GET_CODE (offset)) {                \
  1249.         case REG:                        \
  1250.             sprintf (reg1_str, "(%s)",                \
  1251.             reg_names[REGNO (offset)]);            \
  1252.             offset = 0;                        \
  1253.             break;                        \
  1254.         case PLUS:                        \
  1255.             if (!CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (offset, 1))) {    \
  1256.             fprintf (FILE,                    \
  1257.             "PROGRAM in disorder PRINT_ADDR, PLUS, PLUS\n");    \
  1258.             print_rtl(FILE, offset);            \
  1259.             exit (1);                    \
  1260.             }                            \
  1261.             if (GET_CODE (XEXP(offset,0)) != REG) {        \
  1262.             fprintf (FILE,                    \
  1263.             "PROGRAM in disorder PRINT_ADDR, PLUS, REG\n");    \
  1264.             print_rtl(FILE, offset);            \
  1265.             exit (1);                    \
  1266.             }                            \
  1267.             sprintf (reg1_str, "(%s))",                \
  1268.             reg_names[REGNO (XEXP(offset,0))]);        \
  1269.             offset = XEXP (offset, 1);                \
  1270.             break;                        \
  1271.         default:                        \
  1272.             abort();                        \
  1273.         }                                \
  1274.     } else { /* !MEM */                        \
  1275.         if (!CONSTANT_ADDRESS_P (offset)) {                \
  1276.         abort();                        \
  1277.         }                                \
  1278.         output_addr_const (FILE, offset);                \
  1279.         offset_printed = 1;                        \
  1280.         offset = 0;                            \
  1281.     }                                \
  1282.       }                                    \
  1283.                                         \
  1284.       if (GET_CODE (addr) == PLUS) {                    \
  1285.       if (GET_CODE (XEXP (addr, 0)) == MULT)            \
  1286.         {                                \
  1287.           reg1 = XEXP (addr, 0); /* [rX:Y] */            \
  1288.           addr = XEXP (addr, 1); /* CONST/REG */            \
  1289.           if (GET_CODE (XEXP (reg1, 1)) != CONST_INT ||        \
  1290.             GET_CODE (XEXP (reg1, 0)) != REG) {            \
  1291.           abort();                        \
  1292.           }                                \
  1293.           sprintf (reg2_str, "[%s:%c]",                 \
  1294.         reg_names[ REGNO(XEXP (reg1, 0)) ],            \
  1295.         "XbwXdXXXq"[INTVAL (XEXP (reg1, 1))]);                \
  1296.           reg1 = 0;                            \
  1297.         }                                \
  1298.       else if (GET_CODE (XEXP (addr, 1)) == MULT)            \
  1299.         {                                \
  1300.           reg1 = XEXP (addr, 1); /* [rX:Y] */            \
  1301.           addr = XEXP (addr, 0); /* CONST */            \
  1302.           if (GET_CODE (XEXP (reg1, 1)) != CONST_INT ||        \
  1303.             GET_CODE (XEXP (reg1, 0)) != REG) {            \
  1304.           abort();                        \
  1305.           }                                \
  1306.           sprintf (reg2_str, "[%s:%c]",                 \
  1307.         reg_names[ REGNO(XEXP (reg1, 0)) ],            \
  1308.         "XbwXdXXXq"[INTVAL (XEXP (reg1, 1))]);                \
  1309.           reg1 = 0;                            \
  1310.         }                                \
  1311.       else if (GET_CODE (XEXP (addr, 0)) == REG            \
  1312.            && REGNO (XEXP (addr, 0)) < 8)            \
  1313.         {                                \
  1314.           sprintf (reg2_str, "[%s:b]",                \
  1315.         reg_names[ REGNO(XEXP (addr, 0)) ]);            \
  1316.           addr = XEXP (addr, 1); /* CONST / REG */            \
  1317.         }                                \
  1318.       else if (GET_CODE (XEXP (addr, 1)) == REG            \
  1319.            && REGNO (XEXP (addr, 1)) < 8)            \
  1320.         {                                \
  1321.           sprintf (reg2_str, "[%s:b]",                \
  1322.         reg_names[ REGNO(XEXP (addr, 1)) ]);            \
  1323.           addr = XEXP (addr, 0); /* CONST / REG */            \
  1324.         }                                \
  1325.       else abort ();                        \
  1326.       }                                    \
  1327.       if (addr)                                \
  1328.     switch (GET_CODE (addr)) {                    \
  1329.         case MULT:                            \
  1330.         if(*reg2_str) {                        \
  1331.             fprintf (FILE,                    \
  1332.             "PROGRAM in disorder PRINT_ADDR, INDEX, two mults\n");    \
  1333.         print_rtl(FILE, addr);                    \
  1334.             exit (1);                        \
  1335.             }                            \
  1336.             reg1 = XEXP (addr, 0); /* [rX:Y] */            \
  1337.             addr = XEXP (addr, 1); /* CONST */            \
  1338.             if (GET_CODE (addr) != CONST_INT) {            \
  1339.             fprintf (FILE,                    \
  1340.             "PROGRAM in disorder PRINT_ADDR, INDEX, !CONS3 (%d)\n",    \
  1341.                 GET_CODE (addr));                \
  1342.         print_rtl(FILE, addr);                    \
  1343.             exit (1);                        \
  1344.             }                            \
  1345.         sprintf (reg2_str, "[%s:%c]", reg_names[ REGNO(reg1) ],    \
  1346.             "XbwXdXXXq"[INTVAL (addr)]);            \
  1347.             break;                            \
  1348.         case REG:                            \
  1349.         if (!*reg1_str)    {                    \
  1350.                     if (offset || offset_printed)            \
  1351.                 sprintf (reg1_str, "(%s)", reg_names[REGNO (addr)]); \
  1352.                     else                        \
  1353.                 sprintf (reg1_str, "0(%s)", reg_names[REGNO (addr)]); \
  1354.         } else if (!*reg2_str)                    \
  1355.             sprintf (reg2_str, "[%s:b]",            \
  1356.             reg_names[REGNO (addr)]);            \
  1357.         else abort();                        \
  1358.         break;                            \
  1359.         case MEM:                            \
  1360.         addr = XEXP(addr,0);                    \
  1361.         switch (GET_CODE(addr)) {                \
  1362.         case REG:                        \
  1363.           if (!*reg1_str) {                    \
  1364.             if (offset || offset_printed)            \
  1365.               sprintf (reg1_str, "(0(%s))",            \
  1366.                    reg_names[REGNO (addr)]);         \
  1367.             else                        \
  1368.               sprintf (reg1_str, "0(0(%s))",            \
  1369.                    reg_names[REGNO (addr)]);        \
  1370.           } else                        \
  1371.             abort();                        \
  1372.           break;                        \
  1373.         case PLUS:                        \
  1374.           if (GET_CODE (XEXP (addr, 0)) == REG) {        \
  1375.             if (!*reg1_str) {                    \
  1376.               sprintf (reg1_str, "(%s))",            \
  1377.                    reg_names[REGNO(XEXP(addr, 0))]);    \
  1378.               offset = XEXP(addr, 1);                \
  1379.             } else                        \
  1380.               abort();                        \
  1381.           } else {                        \
  1382.             if (!*reg1_str) {                    \
  1383.               sprintf (reg1_str, "(%s))",            \
  1384.                    reg_names[REGNO(XEXP(addr, 1))]);    \
  1385.               offset = XEXP(addr, 0);                \
  1386.             } else                        \
  1387.               abort();                        \
  1388.           }                            \
  1389.           break;                        \
  1390.         default:                        \
  1391.           abort();                        \
  1392.         }                            \
  1393.         break;                            \
  1394.         default:                            \
  1395.         if (offset_printed)                    \
  1396.             fprintf (FILE, "+");                \
  1397.         output_addr_const (FILE, addr);                \
  1398.         offset_printed ++;                    \
  1399.     }                                \
  1400.       if (offset) {                            \
  1401.         if(!offset_printed)                        \
  1402.         fputc ('0', FILE);                    \
  1403.         fputc ('(', FILE);                        \
  1404.         output_addr_const (FILE, offset);                \
  1405.       }                                    \
  1406.       if (*reg1_str)                            \
  1407.         fprintf (FILE, "%s", reg1_str);                \
  1408.       if (*reg2_str)                            \
  1409.         fprintf (FILE, "%s", reg2_str);                \
  1410.       break;                                \
  1411.     default:                                \
  1412.       output_addr_const (FILE, addr);                    \
  1413.     }                                    \
  1414.     if(mem)                                \
  1415.     fprintf(FILE,")");}
  1416.  
  1417. /*
  1418. Local variables:
  1419. version-control: t
  1420. End:
  1421. */
  1422.