home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ InfoMagic Source Code 1993 July / THE_SOURCE_CODE_CD_ROM.iso / gnu / gcc-2.4.5 / config / clipper / clipper.h < prev    next >
Encoding:
C/C++ Source or Header  |  1993-04-15  |  37.5 KB  |  1,090 lines

  1. /* Definitions of target machine for GNU compiler.  Clipper version.
  2.    Copyright (C) 1987, 1988, 1991 Free Software Foundation, Inc.
  3.  
  4.    Contributed by Holger Teutsch (holger@hotbso.rhein-main.de)
  5.  
  6. This file is part of GNU CC.
  7.  
  8. GNU CC is free software; you can redistribute it and/or modify
  9. it under the terms of the GNU General Public License as published by
  10. the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
  11. any later version.
  12.  
  13. GNU CC is distributed in the hope that it will be useful,
  14. but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  15. MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  16. GNU General Public License for more details.
  17.  
  18. You should have received a copy of the GNU General Public License
  19. along with GNU CC; see the file COPYING.  If not, write to
  20. the Free Software Foundation, 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.  */
  21.  
  22. extern struct rtx_def *clipper_builtin_saveregs ();
  23. extern int clipper_frame_size ();
  24.  
  25. /* Print subsidiary information on the compiler version in use.  */
  26.  
  27. #define TARGET_VERSION fprintf (stderr, " (clipper)");
  28.  
  29. /* Run-time compilation parameters selecting different hardware subsets.  */
  30.  
  31. extern int target_flags;
  32.  
  33. /* Macros used in the machine description to test the flags.  */
  34.  
  35. /* Macro to define tables used to set the flags.
  36.    This is a list in braces of pairs in braces,
  37.    each pair being { "NAME", VALUE }
  38.    where VALUE is the bits to set or minus the bits to clear.
  39.    An empty string NAME is used to identify the default VALUE.  */
  40.  
  41. #define TARGET_SWITCHES  \
  42.   { { "", TARGET_DEFAULT} }
  43.  
  44. /* Default target_flags if no switches specified.  */
  45.  
  46. #ifndef TARGET_DEFAULT
  47. #define TARGET_DEFAULT 0
  48. #endif
  49.  
  50. /* Omit frame pointer at -O2.  Inline functions at -O3.  */
  51.  
  52. #define OPTIMIZATION_OPTIONS(LEVEL)        \
  53. {                        \
  54.   if ((LEVEL) >= 2)                \
  55.     {                        \
  56.       flag_omit_frame_pointer = 1;        \
  57.     }                        \
  58.   if ((LEVEL) >= 3)                \
  59.     flag_inline_functions = 1;            \
  60. }
  61.  
  62. /* Target machine storage layout */
  63.  
  64. /* Define this if most significant bit is lowest numbered
  65.    in instructions that operate on numbered bit-fields. */
  66.  
  67. #define BITS_BIG_ENDIAN 0
  68.  
  69. /* Define this if most significant byte of a word is the lowest numbered.  */
  70.  
  71. #define BYTES_BIG_ENDIAN 0
  72.  
  73. /* Define this if most significant word of a multiword number is the lowest
  74.    numbered.  */
  75.  
  76. #define WORDS_BIG_ENDIAN 0
  77.  
  78. /* Number of bits in an addressable storage unit */
  79. #define BITS_PER_UNIT 8
  80.  
  81. /* Width in bits of a "word", which is the contents of a machine register.
  82.    Note that this is not necessarily the width of data type `int';
  83.    if using 16-bit ints on a 68000, this would still be 32.
  84.    But on a machine with 16-bit registers, this would be 16.  */
  85. #define BITS_PER_WORD 32
  86.  
  87. /* Width of a word, in units (bytes).  */
  88. #define UNITS_PER_WORD 4
  89.  
  90. /* Width in bits of a pointer.
  91.    See also the macro `Pmode' defined below.  */
  92. #define POINTER_SIZE 32
  93.  
  94. /* Allocation boundary (in *bits*) for storing arguments in argument list.  */
  95. #define PARM_BOUNDARY 32
  96.  
  97. /* Largest alignment for stack parameters (if greater than PARM_BOUNDARY).  */
  98. #define MAX_PARM_BOUNDARY 64
  99.  
  100. /* Allocation boundary (in *bits*) for the code of a function.  */
  101. #define FUNCTION_BOUNDARY 128
  102.  
  103. /* Alignment of field after `int : 0' in a structure.  */
  104. #define EMPTY_FIELD_BOUNDARY 32
  105.  
  106. /* Every structure's size must be a multiple of this.  */
  107. #define STRUCTURE_SIZE_BOUNDARY 8
  108.  
  109. /* A bitfield declared as `int' forces `int' alignment for the struct.  */
  110. #define PCC_BITFIELD_TYPE_MATTERS 1
  111.  
  112. /* No data type wants to be aligned rounder than this.  */
  113. #define BIGGEST_ALIGNMENT 64
  114.  
  115. /* No structure field wants to be aligned rounder than this.  */
  116. #define BIGGEST_FIELD_ALIGNMENT 64
  117.  
  118. /*  Make strcpy of constants fast. */
  119. #define CONSTANT_ALIGNMENT(CODE, TYPEALIGN) \
  120.   ((TYPEALIGN) < 32 ? 32 : (TYPEALIGN))
  121.  
  122. /* Make arrays of chars word-aligned for the same reasons.  */
  123. #define DATA_ALIGNMENT(TYPE, ALIGN)        \
  124.   (TREE_CODE (TYPE) == ARRAY_TYPE        \
  125.    && TYPE_MODE (TREE_TYPE (TYPE)) == QImode    \
  126.    && (ALIGN) < BITS_PER_WORD ? BITS_PER_WORD : (ALIGN))
  127.  
  128. /* Set this nonzero if move instructions will actually fail to work
  129.    when given unaligned data.  */
  130. #define STRICT_ALIGNMENT 1
  131.  
  132. /* Let's keep the stack somewhat aligned.  */
  133. #define STACK_BOUNDARY 64
  134.  
  135. /* Define this macro if it is advisible to hold scalars in registers
  136.    in a wider mode than that declared by the program.  In such cases, 
  137.    the value is constrained to be within the bounds of the declared
  138.    type, but kept valid in the wider mode.  The signedness of the
  139.    extension may differ from that of the type.
  140.  
  141.    For Clipper, we always store objects in a full register. */
  142.  
  143. #define PROMOTE_MODE(MODE,UNSIGNEDP,TYPE)  \
  144.   if (GET_MODE_CLASS (MODE) == MODE_INT        \
  145.       && GET_MODE_SIZE (MODE) < UNITS_PER_WORD)    \
  146.     {                        \
  147.       (UNSIGNEDP) = 0;                \
  148.       (MODE) = SImode;                \
  149.     }
  150.  
  151.  
  152. /* Define this if function arguments should also be promoted using the above
  153.    procedure.  */
  154.  
  155. /* FIXME: do we loose compatibility to acc if we define this? */
  156.  
  157. /* #define PROMOTE_FUNCTION_ARGS */
  158.  
  159. /* Likewise, if the function return value is promoted.  */
  160.  
  161. /* #define PROMOTE_FUNCTION_RETURN */
  162.  
  163.  
  164. /* Standard register usage.  */
  165.  
  166. /* Number of actual hardware registers.
  167.    The hardware registers are assigned numbers for the compiler
  168.    from 0 to just below FIRST_PSEUDO_REGISTER.
  169.    All registers that the compiler knows about must be given numbers,
  170.    even those that are not normally considered general registers.  */
  171. #define FIRST_PSEUDO_REGISTER 32
  172.  
  173. /* 1 for registers that have pervasive standard uses
  174.    and are not available for the register allocator.
  175.    On the clipper, these are the FP and SP .  */
  176. #define FIXED_REGISTERS \
  177. {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1,\
  178.  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1} /* FIXME: C300 only */
  179.  
  180. /* 1 for registers not available across function calls.
  181.    These must include the FIXED_REGISTERS and also any
  182.    registers that can be used without being saved.
  183.    The latter must include the registers where values are returned
  184.    and the register where structure-value addresses are passed.
  185.    Aside from that, you can include as many other registers as you like.  */
  186. #define CALL_USED_REGISTERS \
  187. {1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1,\
  188.  1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1} /* FIXME: C300 only */
  189.  
  190. /* Return number of consecutive hard regs needed starting at reg REGNO
  191.    to hold something of mode MODE.
  192.    This is ordinarily the length in words of a value of mode MODE
  193.    but can be less for certain modes in special long registers.
  194.    On the clipper, fp registers are 64 bits.  */
  195.  
  196. #define HARD_REGNO_NREGS(REGNO, MODE)   \
  197.   ((REGNO) >= 16 ? 1 \
  198.    : ((GET_MODE_SIZE (MODE) + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD))
  199.  
  200.  
  201. /* Value is 1 if hard register REGNO can hold a value of machine-mode MODE.
  202.    On the clipper, 0-15 hold int, 16-31 hold float. DImode regs must be
  203.    even */
  204.  
  205. #define HARD_REGNO_MODE_OK(REGNO, MODE)        \
  206.   ((GET_MODE_CLASS(MODE) == MODE_FLOAT)        \
  207.    ? (REGNO) >= 16                \
  208.    : (REGNO) < 16 && ((MODE) !=DImode || ((REGNO) & 1) == 0))
  209.  
  210. /* Value is 1 if it is a good idea to tie two pseudo registers
  211.    when one has mode MODE1 and one has mode MODE2.
  212.    If HARD_REGNO_MODE_OK could produce different values for MODE1 and MODE2,
  213.    for any hard reg, then this must be 0 for correct output.  */
  214. #define MODES_TIEABLE_P(MODE1, MODE2)  ((MODE1) == (MODE2))
  215.  
  216. /* Specify the registers used for certain standard purposes.
  217.    The values of these macros are register numbers.  */
  218.  
  219. /* clipper has extra PC  */
  220. /* #define PC_REGNUM */
  221.  
  222. /* Register to use for pushing function arguments.  */
  223. #define STACK_POINTER_REGNUM 15
  224.  
  225. /* Base register for access to local variables of the function.  */
  226. #define FRAME_POINTER_REGNUM 14
  227.  
  228. /* Value should be nonzero if functions must have frame pointers.
  229.    Zero means the frame pointer need not be set up (and parms
  230.    may be accessed via the stack pointer) in functions that seem suitable.
  231.    This is computed in `reload', in reload1.c.  */
  232. #define FRAME_POINTER_REQUIRED \
  233.    (! leaf_function_p ())
  234.  
  235. /* Base register for access to arguments of the function.  */
  236. #define ARG_POINTER_REGNUM FRAME_POINTER_REGNUM
  237.  
  238. /* Register in which static-chain is passed to a function.  */
  239. #define STATIC_CHAIN_REGNUM 2
  240.  
  241. /* Register in which address to store a structure value
  242.    is passed to a function.  */
  243. #define STRUCT_VALUE_REGNUM 0
  244.  
  245. /* Define the classes of registers for register constraints in the
  246.    machine description.  Also define ranges of constants.
  247.  
  248.    One of the classes must always be named ALL_REGS and include all hard regs.
  249.    If there is more than one class, another class must be named NO_REGS
  250.    and contain no registers.
  251.  
  252.    The name GENERAL_REGS must be the name of a class (or an alias for
  253.    another name such as ALL_REGS).  This is the class of registers
  254.    that is allowed by "g" or "r" in a register constraint.
  255.    Also, registers outside this class are allocated only when
  256.    instructions express preferences for them.
  257.  
  258.    The classes must be numbered in nondecreasing order; that is,
  259.    a larger-numbered class must never be contained completely
  260.    in a smaller-numbered class.
  261.  
  262.    For any two classes, it is very desirable that there be another
  263.    class that represents their union.  */
  264.    
  265. /* The clipper has general and FP regs.  */
  266.  
  267. enum reg_class { NO_REGS, GENERAL_REGS, FLOAT_REGS, ALL_REGS, LIM_REG_CLASSES};
  268.  
  269. #define N_REG_CLASSES (int) LIM_REG_CLASSES
  270.  
  271. /* Give names of register classes as strings for dump file.   */
  272.  
  273. #define REG_CLASS_NAMES \
  274.  {"NO_REGS", "GENERAL_REGS", "FLOAT_REGS", "ALL_REGS" }
  275.  
  276. /* Define which registers fit in which classes.
  277.    This is an initializer for a vector of HARD_REG_SET
  278.    of length N_REG_CLASSES.  */
  279.  
  280. #define REG_CLASS_CONTENTS {0, 0x0000ffff, 0xffff0000, 0xffffffff}
  281.  
  282. /* The same information, inverted:
  283.    Return the class number of the smallest class containing
  284.    reg number REGNO.  This could be a conditional expression
  285.    or could index an array.  */
  286.  
  287. #define REGNO_REG_CLASS(REGNO) ((REGNO) >= 16 ? FLOAT_REGS : GENERAL_REGS)
  288.  
  289. /* The class value for index registers, and the one for base regs.  */
  290.  
  291. #define INDEX_REG_CLASS GENERAL_REGS
  292. #define BASE_REG_CLASS GENERAL_REGS
  293.  
  294. /* Get reg_class from a letter such as appears in the machine description.  */
  295.  
  296. #define REG_CLASS_FROM_LETTER(C) \
  297.   ((C) == 'r' ? GENERAL_REGS : ((C) == 'f' ? FLOAT_REGS: NO_REGS))
  298.  
  299. /* The letters I, J, K, L and M in a register constraint string
  300.    can be used to stand for particular ranges of immediate operands.
  301.    This macro defines what the ranges are.
  302.    C is the letter, and VALUE is a constant value.
  303.    Return 1 if VALUE is in the range specified by C. */
  304.  
  305. #define CONST_OK_FOR_LETTER_P(VALUE, C) 0
  306.  
  307. /* Similar, but for floating constants, and defining letters G and H.
  308.    Here VALUE is the CONST_DOUBLE rtx itself. */
  309.  
  310. #define CONST_DOUBLE_OK_FOR_LETTER_P(VALUE, C) 0
  311.  
  312. /* Optional extra constraints for this machine. */
  313.  
  314. /* #define EXTRA_CONSTRAINT(OP, C) */
  315.  
  316.  
  317. /* Given an rtx X being reloaded into a reg required to be
  318.    in class CLASS, return the class of reg to actually use.
  319.    In general this is just CLASS; but on some machines
  320.    in some cases it is preferable to use a more restrictive class.  */
  321.  
  322. #define PREFERRED_RELOAD_CLASS(X,CLASS)  (CLASS)
  323.  
  324. /* Return the maximum number of consecutive registers
  325.    needed to represent mode MODE in a register of class CLASS.  */
  326.  
  327. #define CLASS_MAX_NREGS(CLASS, MODE)    \
  328.  ((CLASS) == FLOAT_REGS            \
  329.   ? 1                    \
  330.   : (GET_MODE_SIZE (MODE) + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD)
  331.  
  332. /* Stack layout; function entry, exit and calling.  */
  333.  
  334. /* Define this if pushing a word on the stack
  335.    makes the stack pointer a smaller address.  */
  336. #define STACK_GROWS_DOWNWARD
  337.  
  338. /* Define this if longjmp restores from saved registers
  339.    rather than from what setjmp saved.  */
  340. /* #define LONGJMP_RESTORE_FROM_STACK */
  341.  
  342. /* Define this if the nominal address of the stack frame
  343.    is at the high-address end of the local variables;
  344.    that is, each additional local variable allocated
  345.    goes at a more negative offset in the frame.  */
  346. #define FRAME_GROWS_DOWNWARD
  347.  
  348. /* Offset within stack frame to start allocating local variables at.
  349.    If FRAME_GROWS_DOWNWARD, this is the offset to the END of the
  350.    first local allocated.  Otherwise, it is the offset to the BEGINNING
  351.    of the first local allocated.  */
  352. #define STARTING_FRAME_OFFSET 0
  353.  
  354. /* Given an rtx for the address of a frame,
  355.    return an rtx for the address of the word in the frame
  356.    that holds the dynamic chain--the previous frame's address.  */
  357. #define DYNAMIC_CHAIN_ADDRESS(frame) (frame)
  358.  
  359. /* If we generate an insn to push BYTES bytes,
  360.    this says how many the stack pointer really advances by. */
  361.  
  362. /* #define PUSH_ROUNDING(BYTES) (BYTES) */
  363.  
  364. /* Keep the stack pointer constant throughout the function. */
  365. /* we can't set this for clipper as library calls may have 3 args and we pass
  366.    only 2 args in regs. */
  367.  
  368. /* #define ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS */
  369.   
  370.  
  371. /* Offset of first parameter from the argument pointer register value.
  372.    size of PC + FP  */
  373.  
  374. #define FIRST_PARM_OFFSET(FNDECL) 8
  375.  
  376. /* Value is the number of bytes of arguments automatically
  377.    popped when returning from a subroutine call.
  378.    FUNTYPE is the data type of the function (as a tree),
  379.    or for a library call it is an identifier node for the subroutine name.
  380.    SIZE is the number of bytes of arguments passed on the stack. */
  381.  
  382. #define RETURN_POPS_ARGS(FUNTYPE,SIZE) 0
  383.  
  384. /* Define how to find the value returned by a function.
  385.    VALTYPE is the data type of the value (as a tree).
  386.    If the precise function being called is known, FUNC is its FUNCTION_DECL;
  387.    otherwise, FUNC is 0.  */
  388.  
  389. #define FUNCTION_VALUE(VALTYPE, FUNC)  \
  390.   gen_rtx (REG, TYPE_MODE (VALTYPE), ((TYPE_MODE (VALTYPE) == SFmode ||\
  391.                        TYPE_MODE (VALTYPE) == DFmode) ? \
  392.                         16 : 0))
  393.  
  394. /* Define how to find the value returned by a library function
  395.    assuming the value has mode MODE.  */
  396.  
  397. #define LIBCALL_VALUE(MODE)  \
  398.   gen_rtx (REG, (MODE), ((MODE) == SFmode || (MODE) == DFmode ? 16 : 0))
  399.  
  400.  
  401. /* 1 if N is a possible register number for a function value
  402.    as seen by the caller.  */
  403.  
  404. #define FUNCTION_VALUE_REGNO_P(N) ((N) == 0 || (N) == 16)
  405.  
  406. /* 1 if N is a possible register number for function argument passing.  */
  407.  
  408. #define FUNCTION_ARG_REGNO_P(N) \
  409.   ((N) == 0 || (N) == 1 || (N) == 16 || (N) == 17)
  410.  
  411. /* Define this if PCC uses the nonreentrant convention for returning
  412.    structure and union values.  */
  413.  
  414. #define PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
  415.  
  416.  
  417. /* Define a data type for recording info about an argument list
  418.    during the scan of that argument list.  This data type should
  419.    hold all necessary information about the function itself
  420.    and about the args processed so far, enough to enable macros
  421.    such as FUNCTION_ARG to determine where the next arg should go.
  422.  
  423.    Clipper uses 2 register 'slots' that pass arguments in r0/r1 or f0/f1.
  424.    An argument that must be passed in memory (struct... ) leaves that slot
  425.    free.
  426.    We pass 'long long' only in registers when both slots are free.
  427.    Returned structs must be allocated by the caller, the address is passed
  428.    in r0.
  429.  
  430.    struct ss {..}
  431.  
  432.    fun (i,j,k)        i in r0, j in r1, k on stack
  433.    fun (s,j,k)        s on stack, j in r1, k on stack
  434.    fun (i,s,k)        i in r0, s on stack, k on stack
  435.    s1 = fun (i,s,k)    &s1 in r0, i in r1, s on stack, k on stack
  436.  
  437.    We must keep enough information for varargs/stdargs.
  438.  
  439.    _clipper_cum_args is a struct of 2 integers, with
  440.     num =  slots used
  441.     size = size of all stack args = offset to next arg without alignment
  442.  
  443.    If we use stdarg.h, size points to the first unnamed arg,
  444.    see va-clipper.h */
  445.  
  446. struct _clipper_cum_args { int num; int size; };
  447.  
  448. #define CUMULATIVE_ARGS struct _clipper_cum_args
  449.  
  450. /* Initialize a variable CUM of type CUMULATIVE_ARGS
  451.    for a call to a function whose data type is FNTYPE.
  452.    For a library call, FNTYPE is 0.
  453.  
  454.    clipper passes the address of a struct in r0, set num = 1 in this case */
  455.  
  456. #define INIT_CUMULATIVE_ARGS(CUM,FNTYPE,LIBNAME) \
  457.   ((CUM).num = ((FNTYPE) != 0 && aggregate_value_p (FNTYPE)), \
  458.    (CUM).size = 0)
  459.  
  460. /* internal helper : size of an argument */
  461.  
  462. #define CLIPPER_ARG_SIZE(MODE, TYPE)                \
  463. ((MODE) != BLKmode                            \
  464.  ? (GET_MODE_SIZE (MODE) + (UNITS_PER_WORD - 1)) / UNITS_PER_WORD     \
  465.  : (int_size_in_bytes (TYPE) + (UNITS_PER_WORD - 1)) / UNITS_PER_WORD)
  466.  
  467. /* Update the data in CUM to advance over an argument
  468.    of mode MODE and data type TYPE.
  469.    (TYPE is null for libcalls where that information may not be available.)  */
  470.  
  471. #define FUNCTION_ARG_ADVANCE(CUM, MODE, TYPE, NAMED)            \
  472. do                                    \
  473. {                                    \
  474.   if ((CUM).num == 0 && (MODE) == DImode)                \
  475.     (CUM).num = 2;                            \
  476.   else                                    \
  477.     (CUM).num++;                                   \
  478.   if ((CUM).num > 2 || (MODE) == BLKmode)                \
  479.     {                                    \
  480.       int align = FUNCTION_ARG_BOUNDARY (MODE, TYPE) / BITS_PER_UNIT;    \
  481.       (CUM).size += align - 1;                        \
  482.       (CUM).size &= align - 1;                        \
  483.       (CUM).size += CLIPPER_ARG_SIZE (MODE, TYPE);            \
  484.     }                                    \
  485. } while (0)
  486.  
  487. /* Define where to put the arguments to a function.
  488.    Value is zero to push the argument on the stack,
  489.    or a hard register in which to store the argument.
  490.  
  491.    MODE is the argument's machine mode.
  492.    TYPE is the data type of the argument (as a tree).
  493.     This is null for libcalls where that information may
  494.     not be available.
  495.    CUM is a variable of type CUMULATIVE_ARGS which gives info about
  496.     the preceding args and about the function being called.
  497.    NAMED is nonzero if this argument is a named parameter
  498.     (otherwise it is an extra parameter matching an ellipsis).  */
  499.  
  500. /* 2 args go into regs, float in f0/f1, anything else in r0/r1 */
  501.  
  502. #define FUNCTION_ARG(CUM, MODE, TYPE, NAMED)    \
  503.   (((CUM).num >= 2 || (MODE) == BLKmode ||     \
  504.     ((MODE) == DImode && (CUM).num)) ? 0 :    \
  505.    gen_rtx (REG, (MODE),                    \
  506.         GET_MODE_CLASS(MODE) == MODE_FLOAT ? (CUM).num+16 : (CUM).num))
  507.  
  508. /* If defined, a C expression that gives the alignment boundary, in bits,
  509.    of an argument with the specified mode and type.  If it is not defined,
  510.    `PARM_BOUNDARY' is used for all arguments.  */
  511.  
  512. #define FUNCTION_ARG_BOUNDARY(MODE, TYPE) \
  513.   (((TYPE) ? TYPE_ALIGN (TYPE) : GET_MODE_SIZE (MODE)) <= PARM_BOUNDARY \
  514.     ? PARM_BOUNDARY : 2 * PARM_BOUNDARY)
  515.  
  516. /* For an arg passed partly in registers and partly in memory,
  517.    this is the number of registers used.
  518.    For args passed entirely in registers or entirely in memory, zero.  */
  519.  
  520. #define FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS(CUM, MODE, TYPE, NAMED)  0
  521.  
  522. /* Generate necessary RTL for __builtin_saveregs().
  523.    ARGLIST is the argument list; see expr.c.  */
  524. #define EXPAND_BUILTIN_SAVEREGS(ARGLIST) clipper_builtin_saveregs (ARGLIST)
  525.  
  526.  
  527. /* This macro generates the assembly code for function entry.
  528.    FILE is a stdio stream to output the code to.
  529.    SIZE is an int: how many units of temporary storage to allocate.
  530.    Refer to the array `regs_ever_live' to determine which registers
  531.    to save; `regs_ever_live[I]' is nonzero if register number I
  532.    is ever used in the function.  This macro is responsible for
  533.    knowing which registers should not be saved even if used.  */
  534.  
  535. #define FUNCTION_PROLOGUE(FILE, SIZE) output_function_prologue (FILE,SIZE)
  536.  
  537. /* Output assembler code to FILE to increment profiler label # LABELNO
  538.    for profiling a function entry.  */
  539.  
  540. #define FUNCTION_PROFILER(FILE, LABELNO)  /* FIXME */
  541.  
  542. /* Output assembler code to FILE to initialize this source file's
  543.    basic block profiling info, if that has not already been done.  */
  544.  
  545. #define FUNCTION_BLOCK_PROFILER(FILE, LABELNO)  /* FIXME */
  546.  
  547. /* Output assembler code to FILE to increment the entry-count for
  548.    the BLOCKNO'th basic block in this source file.  */
  549.  
  550. #define BLOCK_PROFILER(FILE, BLOCKNO)    /* FIXME */
  551.  
  552. /* EXIT_IGNORE_STACK should be nonzero if, when returning from a function,
  553.    the stack pointer does not matter.  The value is tested only in
  554.    functions that have frame pointers.
  555.    No definition is equivalent to always zero.  */
  556.  
  557. #define EXIT_IGNORE_STACK 1
  558.  
  559. /* This macro generates the assembly code for function exit,
  560.    on machines that need it.  If FUNCTION_EPILOGUE is not defined
  561.    then individual return instructions are generated for each
  562.    return statement.  Args are same as for FUNCTION_PROLOGUE.  */
  563.  
  564. #define FUNCTION_EPILOGUE(FILE, SIZE) output_function_epilogue(FILE,SIZE)
  565.  
  566. /* Store in the variable DEPTH the initial difference between the
  567.    frame pointer reg contents and the stack pointer reg contents,
  568.    as of the start of the function body.  This depends on the layout
  569.    of the fixed parts of the stack frame and on how registers are saved. */
  570.  
  571. #define INITIAL_FRAME_POINTER_OFFSET(DEPTH) \
  572.   DEPTH = clipper_frame_size (get_frame_size ())
  573.  
  574.  
  575. /* Output assembler code for a block containing the constant parts
  576.    of a trampoline, leaving space for the variable parts.  */
  577.  
  578. #define TRAMPOLINE_TEMPLATE(FILE)                          \
  579. {                                          \
  580.   fputs ("\tcall   sp,.+4\n", FILE);                          \
  581.   fputs ("\tmovw   (sp),r3\n", FILE);                          \
  582.   fputs ("\taddq   $4,sp\n", FILE);                          \
  583.   fputs ("\tloadw  32(r3),r2\n", FILE);                          \
  584.   fputs ("\tloadw  36(r3),r3\n", FILE);                          \
  585.   fputs ("\tb      (r3)\n", FILE);                          \
  586. }
  587.  
  588. /* Length in units of the trampoline for entering a nested function.  */
  589.  
  590. #define TRAMPOLINE_SIZE 44
  591.  
  592. /* Alignment required for a trampoline.  128 is used to find the
  593.    beginning of a line in the instruction cache and to allow for
  594.    instruction cache lines of up to 128 bytes.  */
  595.  
  596. #define TRAMPOLINE_ALIGNMENT 128
  597.  
  598. /* Section in which to place the trampoline.  */
  599.  
  600. #define TRAMPOLINE_SECTION text_section
  601.  
  602. /* Emit RTL insns to initialize the variable parts of a trampoline.
  603.    FNADDR is an RTX for the address of the function's pure code.
  604.    CXT is an RTX for the static chain value for the function.  */
  605.  
  606. #define INITIALIZE_TRAMPOLINE(TRAMP, FNADDR, CXT)            \
  607. {                                    \
  608.   emit_move_insn (gen_rtx (MEM, SImode, plus_constant (TRAMP, 36)), CXT); \
  609.   emit_move_insn (gen_rtx (MEM, SImode, plus_constant (TRAMP, 40)), FNADDR); \
  610. }
  611.  
  612. /* Addressing modes, and classification of registers for them.  */
  613.  
  614. /* #define HAVE_POST_DECREMENT */
  615.  
  616. /* #define HAVE_PRE_INCREMENT */
  617.  
  618. /* Macros to check register numbers against specific register classes.  */
  619.  
  620. /* These assume that REGNO is a hard or pseudo reg number.
  621.    They give nonzero only if REGNO is a hard reg of the suitable class
  622.    or a pseudo reg currently allocated to a suitable hard reg.
  623.    Since they use reg_renumber, they are safe only once reg_renumber
  624.    has been allocated, which happens in local-alloc.c.  */
  625.  
  626. #define REGNO_OK_FOR_INDEX_P(regno)  \
  627. ((regno) < 16 || (unsigned)reg_renumber[regno] < 16)
  628. #define REGNO_OK_FOR_BASE_P(regno) \
  629. ((regno) < 16 || (unsigned)reg_renumber[regno] < 16)
  630.  
  631. /* Maximum number of registers that can appear in a valid memory address.  */
  632.  
  633. #define MAX_REGS_PER_ADDRESS 2
  634.  
  635. /* 1 if X is an rtx for a constant that is a valid address.  */
  636.  
  637. #define CONSTANT_ADDRESS_P(X)   \
  638.   (GET_CODE (X) == LABEL_REF || GET_CODE (X) == SYMBOL_REF        \
  639.    || GET_CODE (X) == CONST_INT || GET_CODE (X) == CONST        \
  640.    || GET_CODE (X) == HIGH)
  641.  
  642. /* Nonzero if the constant value X is a legitimate general operand.
  643.    It is given that X satisfies CONSTANT_P or is a CONST_DOUBLE.  */
  644.  
  645. #define LEGITIMATE_CONSTANT_P(X) 1
  646.  
  647. /* The macros REG_OK_FOR..._P assume that the arg is a REG rtx
  648.    and check its validity for a certain class.
  649.    We have two alternate definitions for each of them.
  650.    The usual definition accepts all pseudo regs; the other rejects
  651.    them unless they have been allocated suitable hard regs.
  652.    The symbol REG_OK_STRICT causes the latter definition to be used.
  653.  
  654.    Most source files want to accept pseudo regs in the hope that
  655.    they will get allocated to the class that the insn wants them to be in.
  656.    Source files for reload pass need to be strict.
  657.    After reload, it makes no difference, since pseudo regs have
  658.    been eliminated by then.  */
  659.  
  660.   /* clipper doesn't have true indexing */
  661.  
  662. #ifndef REG_OK_STRICT
  663.  
  664. /* Nonzero if X is a hard reg that can be used as an index
  665.    or if it is a pseudo reg.  */
  666.  
  667. #define REG_OK_FOR_INDEX_P(X) \
  668.   (REGNO (X) < 16 || REGNO(X) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
  669.  
  670. /* Nonzero if X is a hard reg that can be used as a base reg
  671.    or if it is a pseudo reg.  */
  672.  
  673. #define REG_OK_FOR_BASE_P(X) \
  674.   (REGNO (X) < 16 || REGNO(X) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
  675.  
  676. #else
  677.  
  678. /* Nonzero if X is a hard reg that can be used as an index.  */
  679. #define REG_OK_FOR_INDEX_P(X) (REGNO(X) < 16)
  680.  
  681. /* Nonzero if X is a hard reg that can be used as a base reg.  */
  682. #define REG_OK_FOR_BASE_P(X) (REGNO(X) < 16)
  683.  
  684. #endif
  685.  
  686. /* GO_IF_LEGITIMATE_ADDRESS recognizes an RTL expression
  687.    that is a valid memory address for an instruction.
  688.    The MODE argument is the machine mode for the MEM expression
  689.    that wants to use this address.
  690.  
  691.    The other macros defined here are used only in GO_IF_LEGITIMATE_ADDRESS,
  692.    except for CONSTANT_ADDRESS_P which is actually machine-independent.  */
  693.  
  694. /* Non-zero if X is an address which can be indirected. */
  695.  
  696. #define INDIRECTABLE_CONSTANT_ADDRESS_P(X) 0
  697.  
  698. #define INDIRECTABLE_ADDRESS_P(X)  \
  699.   (GET_CODE (X) == REG && REG_OK_FOR_BASE_P (X))
  700.  
  701. /* Go to ADDR if X is a valid address not using indexing.
  702.    (This much is the easy part.)  */
  703.  
  704. #define GO_IF_NONINDEXED_ADDRESS(X, ADDR)    \
  705. { if (CONSTANT_ADDRESS_P (X)) goto ADDR;    \
  706.   if (INDIRECTABLE_ADDRESS_P (X)) goto ADDR; }
  707.  
  708. #define GO_IF_LEGITIMATE_ADDRESS(MODE, X, ADDR) \
  709. { register rtx xfoo = (X);            \
  710.   GO_IF_NONINDEXED_ADDRESS (xfoo, ADDR);    \
  711.   if (GET_CODE (xfoo) == PLUS)            \
  712.     { register rtx xfoo0, xfoo1;        \
  713.       xfoo0 = XEXP (xfoo, 0);            \
  714.       xfoo1 = XEXP (xfoo, 1);            \
  715.     /* handle reg + reg -> [r1](r0) */        \
  716.       if (INDIRECTABLE_ADDRESS_P (xfoo0) && INDIRECTABLE_ADDRESS_P (xfoo1)) \
  717.     goto ADDR;                            \
  718.     /* Handle <symbol>(reg) -> xxx(r0) */                \
  719.       if (INDIRECTABLE_ADDRESS_P (xfoo0) && CONSTANT_ADDRESS_P (xfoo1))    \
  720.     goto ADDR;                            \
  721.       if (INDIRECTABLE_ADDRESS_P (xfoo1) && CONSTANT_ADDRESS_P (xfoo0))    \
  722.     goto ADDR; }}
  723.  
  724.  
  725. /* Try machine-dependent ways of modifying an illegitimate address
  726.    to be legitimate.  If we find one, return the new, valid address.
  727.    This macro is used in only one place: `memory_address' in explow.c.
  728.  
  729.    OLDX is the address as it was before break_out_memory_refs was called.
  730.    In some cases it is useful to look at this to decide what needs to be done.
  731.  
  732.    MODE and WIN are passed so that this macro can use
  733.    GO_IF_LEGITIMATE_ADDRESS.
  734.  
  735.    It is always safe for this macro to do nothing.  It exists to recognize
  736.    opportunities to optimize the output.
  737.  
  738.    For the clipper, nothing needs to be done.  */
  739.  
  740. #define LEGITIMIZE_ADDRESS(X,OLDX,MODE,WIN)  {}
  741.  
  742. /* Go to LABEL if ADDR (a legitimate address expression)
  743.    has an effect that depends on the machine mode it is used for. */
  744.  
  745. #define GO_IF_MODE_DEPENDENT_ADDRESS(ADDR,LABEL) {}
  746.  
  747.  
  748. /* Specify the machine mode that this machine uses
  749.    for the index in the tablejump instruction.  */
  750. #define CASE_VECTOR_MODE SImode
  751.  
  752. /* Define this if the case instruction expects the table
  753.    to contain offsets from the address of the table.
  754.    Do not define this if the table should contain absolute addresses.  */
  755. /* #define CASE_VECTOR_PC_RELATIVE */
  756.  
  757. /* Define this if the case instruction drops through after the table
  758.    when the index is out of range.  Don't define it if the case insn
  759.    jumps to the default label instead.  */
  760. /* #define CASE_DROPS_THROUGH */
  761.  
  762. /* Define this macro if an instruction to load a value narrower than a
  763.    word from memory into a register also sign-extends the value to
  764.    the whole register. */
  765. #define BYTE_LOADS_SIGN_EXTEND
  766.  
  767. /* Specify the tree operation to be used to convert reals to integers.  */
  768. #define IMPLICIT_FIX_EXPR FIX_ROUND_EXPR
  769.  
  770. /* This is the kind of divide that is easiest to do in the general case.  */
  771. #define EASY_DIV_EXPR TRUNC_DIV_EXPR
  772.  
  773. /* Define this as 1 if `char' should by default be signed; else as 0.  */
  774. #define DEFAULT_SIGNED_CHAR 1
  775.  
  776. /* This flag, if defined, says the same insns that convert to a signed fixnum
  777.    also convert validly to an unsigned one.  */
  778. #define FIXUNS_TRUNC_LIKE_FIX_TRUNC
  779.  
  780. /* Max number of bytes we can move from memory to memory
  781.    in one reasonably fast instruction.  */
  782. #define MOVE_MAX 4
  783.  
  784. /* MOVE_RATIO is the number of move instructions that is better than a
  785.    block move.  Make this large on clipper, since the block move is very
  786.    inefficient with small blocks, and the hard register needs of the
  787.    block move require much reload work. */
  788.  
  789. #define MOVE_RATIO 20
  790.  
  791. /* Define this if zero-extension is slow (more than one real instruction).  */
  792. /* #define SLOW_ZERO_EXTEND */
  793.  
  794. /* Nonzero if access to memory by bytes is slow and undesirable.  */
  795. #define SLOW_BYTE_ACCESS 0
  796.  
  797. /* Define if shifts truncate the shift count
  798.    which implies one can omit a sign-extension or zero-extension
  799.    of a shift count.  */
  800. /* #define SHIFT_COUNT_TRUNCATED */
  801.  
  802. /* Value is 1 if truncating an integer of INPREC bits to OUTPREC bits
  803.    is done just by pretending it is already truncated.  */
  804. #define TRULY_NOOP_TRUNCATION(OUTPREC, INPREC) 1
  805.  
  806. /* Specify the machine mode that pointers have.
  807.    After generation of rtl, the compiler makes no further distinction
  808.    between pointers and any other objects of this machine mode.  */
  809. #define Pmode SImode
  810.  
  811. /* A function address in a call instruction
  812.    is a byte address (for indexing purposes)
  813.    so give the MEM rtx a byte's mode.  */
  814. #define FUNCTION_MODE QImode
  815.  
  816. /* This machine uses IEEE floats.  */
  817.  
  818. #define TARGET_FLOAT_FORMAT IEEE_FLOAT_FORMAT
  819.  
  820. /* Check a `double' value for validity for a particular machine mode.
  821.    This is defined to avoid crashes outputting certain constants.
  822.    Since we output the number in hex, the assembler won't choke on it.  */
  823. /* #define CHECK_FLOAT_VALUE(MODE,VALUE) */
  824.  
  825.  
  826. /* Compute the cost of computing a constant rtl expression RTX
  827.    whose rtx-code is CODE.  The body of this macro is a portion
  828.    of a switch statement.  If the code is computed here,
  829.    return it with a return statement.  Otherwise, break from the switch.  */
  830.  
  831. /* On a Clipper, constants from 0..15 are cheap because they can use the
  832.    'quick' mode. */
  833.  
  834. #define CONST_COSTS(RTX,CODE,OUTER_CODE) \
  835.   case CONST_INT:                        \
  836.     if (0 <= INTVAL (RTX) && INTVAL(RTX) <= 15 ) return 0;    \
  837.       return 1;                            \
  838.   case CONST:                            \
  839.   case LABEL_REF:                        \
  840.   case SYMBOL_REF:                        \
  841.     return 3;                            \
  842.   case CONST_DOUBLE:                        \
  843.     return 5;
  844.  
  845. /* Provide the costs of a rtl expression.  This is in the body of a
  846.    switch on CODE.  */
  847.  
  848. #define RTX_COSTS(X,CODE,OUTER_CODE)            \
  849.   case MULT:                        \
  850.     return COSTS_N_INSNS (4);                \
  851.   case DIV:                        \
  852.   case UDIV:                        \
  853.   case MOD:                        \
  854.   case UMOD:                        \
  855.     return COSTS_N_INSNS (40);                \
  856.   case LSHIFT:                        \
  857.   case ASHIFT:                        \
  858.   case LSHIFTRT:                    \
  859.   case ASHIFTRT:                    \
  860.     return COSTS_N_INSNS (2);                \
  861.  case SIGN_EXTEND:                    \
  862.     return (GET_CODE (XEXP (X,0)) == REG ? COSTS_N_INSNS (3) : 4);
  863.  
  864. /* Specify the cost of a branch insn; roughly the number of extra insns that
  865.    should be added to avoid a branch */
  866.  
  867. /* #define BRANCH_COST 0 */
  868.  
  869.  
  870. /* Tell final.c how to eliminate redundant test instructions.  */
  871.  
  872. /* Here we define machine-dependent flags and fields in cc_status
  873.    (see `conditions.h').  No extra ones are needed for the clipper.  */
  874.  
  875. /* Store in cc_status the expressions
  876.    that the condition codes will describe
  877.    after execution of an instruction whose pattern is EXP.
  878.    Do not alter them if the instruction would not alter the cc's.  */
  879.  
  880. #define NOTICE_UPDATE_CC(EXP, INSN) \
  881. {                                          \
  882.   enum attr_cc cc = get_attr_cc (INSN);                          \
  883.   rtx dest = SET_DEST (EXP);                              \
  884.   switch (cc)                                      \
  885.     {                                          \
  886.     case CC_CHANGE0:                                  \
  887.       if (GET_CODE (EXP) == PARALLEL) abort();                      \
  888.       if (cc_status.value1 && rtx_equal_p (dest, cc_status.value1) ||          \
  889.       cc_status.value2 && rtx_equal_p (dest, cc_status.value2))          \
  890.     CC_STATUS_INIT;                                  \
  891.       break;                                      \
  892.                                           \
  893.     case CC_SET1:                                  \
  894.       if (GET_CODE (EXP) == PARALLEL) abort();                      \
  895.       cc_status.flags = 0;                              \
  896.       cc_status.value1 = dest;                              \
  897.       cc_status.value2 = 0;                              \
  898.       break;                                      \
  899.                                           \
  900.     case CC_SET2:                                  \
  901.       if (GET_CODE (EXP) == PARALLEL) abort();                      \
  902.       cc_status.flags = 0;                              \
  903.       cc_status.value1 = dest;                              \
  904.       cc_status.value2 = SET_SRC (EXP);                          \
  905.       break;                                      \
  906.                                           \
  907.     case CC_UNCHANGED:                                  \
  908.       break;                                      \
  909.                                           \
  910.     case CC_CLOBBER:                                  \
  911.       CC_STATUS_INIT;                                  \
  912.       break;                                      \
  913.                                           \
  914.     default:                                      \
  915.       abort ();                                      \
  916.     }                                          \
  917. }
  918.  
  919.  
  920. /* Control the assembler format that we output.  */
  921.  
  922. /* Output at beginning of assembler file.  */
  923.  
  924. #define ASM_FILE_START(FILE) fprintf (FILE, "#NO_APP\n");
  925.  
  926. /* Output to assembler file text saying following lines
  927.    may contain character constants, extra white space, comments, etc.  */
  928.  
  929. #define ASM_APP_ON "#APP\n"
  930.  
  931. /* Output to assembler file text saying following lines
  932.    no longer contain unusual constructs.  */
  933.  
  934. #define ASM_APP_OFF "#NO_APP\n"
  935.  
  936. /* Output before read-only data.  */
  937.  
  938. #define TEXT_SECTION_ASM_OP ".text"
  939.  
  940. /* Output before writable data.  */
  941.  
  942. #define DATA_SECTION_ASM_OP ".data"
  943.  
  944. /* How to refer to registers in assembler output.
  945.    This sequence is indexed by compiler's hard-register-number (see above).  */
  946.  
  947. #define REGISTER_NAMES \
  948. {"r0", "r1", "r2", "r3", "r4", "r5", "r6", "r7", "r8", \
  949.  "r9", "r10", "r11", "r12", "r13", "fp", "sp", \
  950.  "f0", "f1", "f2", "f3", "f4", "f5", "f6", "f7", "f8", \
  951.  "f9", "f10", "f11", "f12", "f13", "f14", "f15" }
  952.  
  953. /* How to renumber registers for dbx and gdb.
  954.    Clipper needs no change in the numeration.  */
  955.  
  956. #define DBX_REGISTER_NUMBER(REGNO) (REGNO)
  957.  
  958.  
  959. /* This is how to output the definition of a user-level label named NAME,
  960.    such as the label on a static function or variable NAME.  */
  961.  
  962. #define ASM_OUTPUT_LABEL(FILE,NAME)    \
  963.   do { assemble_name (FILE, NAME); fputs (":\n", FILE); } while (0)
  964.  
  965. /* This is how to output a command to make the user-level label named NAME
  966.    defined for reference from other files.  */
  967.  
  968. #define ASM_GLOBALIZE_LABEL(FILE,NAME)    \
  969.   do { fputs (".globl ", FILE); assemble_name (FILE, NAME); fputs ("\n", FILE);} while (0)
  970.  
  971. /* This is how to output an assembler line defining an `int' constant.  */
  972.  
  973. #define ASM_OUTPUT_INT(FILE,VALUE)  \
  974. ( fprintf (FILE, "\t.long "),            \
  975.   output_addr_const (FILE, (VALUE)),        \
  976.   fprintf (FILE, "\n"))
  977.  
  978. /* Likewise for `char' and `short' constants.  */
  979.  
  980. #define ASM_OUTPUT_SHORT(FILE,VALUE)  \
  981. ( fprintf (FILE, "\t.word "),            \
  982.   output_addr_const (FILE, (VALUE)),        \
  983.   fprintf (FILE, "\n"))
  984.  
  985. #define ASM_OUTPUT_CHAR(FILE,VALUE)  \
  986. ( fprintf (FILE, "\t.byte "),            \
  987.   output_addr_const (FILE, (VALUE)),        \
  988.   fprintf (FILE, "\n"))
  989.  
  990. /* This is how to output an assembler line for a numeric constant byte.  */
  991.  
  992. #define ASM_OUTPUT_BYTE(FILE,VALUE)  \
  993.   fprintf (FILE, "\t.byte 0x%x\n", (VALUE))
  994.  
  995. /* This is how to output an insn to push a register on the stack.
  996.    It need not be very fast code.  */
  997.  
  998. #define ASM_OUTPUT_REG_PUSH(FILE,REGNO)  \
  999.   fprintf (FILE, "\tsubq   $8,sp\n\t%s  %s,(sp)\n",    \
  1000.        (REGNO) < 16 ? "storw" : "stord", reg_names[REGNO])
  1001.  
  1002. /* This is how to output an insn to pop a register from the stack.
  1003.    It need not be very fast code.  */
  1004.  
  1005. #define ASM_OUTPUT_REG_POP(FILE,REGNO)  \
  1006.   fprintf (FILE, "\t%s  (sp),%s\n\t\addq  $8,sp\n",    \
  1007.        (REGNO) < 16 ? "loadw" : "loadd", reg_names[REGNO])
  1008. /* This is how to output an element of a case-vector that is absolute */
  1009.  
  1010. #define ASM_OUTPUT_ADDR_VEC_ELT(FILE, VALUE)  \
  1011.   fprintf (FILE, "\t.long .L%d\n", VALUE)
  1012.  
  1013. /* This is how to output an element of a case-vector that is relative.  */
  1014.  
  1015. #define ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_ELT(FILE, VALUE, REL)  \
  1016.   fprintf (FILE, "\t.word .L%d-.L%d\n", VALUE, REL)
  1017.  
  1018. /* This is how to output an assembler line
  1019.    that says to advance the location counter by SIZE bytes.  */
  1020.  
  1021. #define ASM_OUTPUT_SKIP(FILE,SIZE)  \
  1022.   fprintf (FILE, "\t.space %u\n", (SIZE))
  1023.  
  1024. /* This says how to output an assembler line
  1025.    to define a local common symbol.  */
  1026.  
  1027. #define ASM_OUTPUT_ALIGNED_LOCAL(FILE,NAME,SIZE,ALIGN)    \
  1028. ( data_section (),                    \
  1029.   fputs ("\t.bss\t", (FILE)),                \
  1030.   assemble_name ((FILE), (NAME)),            \
  1031.   fprintf ((FILE), ",%u,%u\n", (SIZE), (ALIGN)/BITS_PER_UNIT))
  1032.  
  1033. /* Store in OUTPUT a string (made with alloca) containing
  1034.    an assembler-name for a local static variable named NAME.
  1035.    LABELNO is an integer which is different for each call.  */
  1036.  
  1037. #define ASM_FORMAT_PRIVATE_NAME(OUTPUT, NAME, LABELNO)    \
  1038. ( (OUTPUT) = (char *) alloca (strlen ((NAME)) + 10),    \
  1039.   sprintf ((OUTPUT), "%s.%d", (NAME), (LABELNO)))
  1040.  
  1041. /* Define the parentheses used to group arithmetic operations
  1042.    in assembler code.  */
  1043.  
  1044. #define ASM_OPEN_PAREN "("
  1045. #define ASM_CLOSE_PAREN ")"
  1046.  
  1047. /* Define results of standard character escape sequences.  */
  1048. #define TARGET_BELL 007
  1049. #define TARGET_BS 010
  1050. #define TARGET_TAB 011
  1051. #define TARGET_NEWLINE 012
  1052. #define TARGET_VT 013
  1053. #define TARGET_FF 014
  1054. #define TARGET_CR 015
  1055.  
  1056. /* Print an instruction operand X on file FILE.
  1057.    CODE is the code from the %-spec that requested printing this operand;
  1058.    if `%z3' was used to print operand 3, then CODE is 'z'.
  1059.  
  1060. Clipper operand formatting codes:
  1061.  
  1062.  letter       print
  1063.    C    reverse branch condition
  1064. */
  1065.  
  1066. #define PRINT_OPERAND_PUNCT_VALID_P(CODE)                \
  1067.   ((CODE) == 'C')
  1068.  
  1069. #define PRINT_OPERAND(FILE, X, CODE)  \
  1070. { extern char *rev_cond_name ();                    \
  1071.   if (CODE == 'C')                            \
  1072.     fputs (rev_cond_name (X), FILE);                    \
  1073.   else if (GET_CODE (X) == REG)                        \
  1074.     fprintf (FILE, "%s", reg_names[REGNO (X)]);                \
  1075.   else if (GET_CODE (X) == MEM)                        \
  1076.     output_address (XEXP (X, 0));                    \
  1077.   else { putc ('$', FILE); output_addr_const (FILE, X); }}
  1078.  
  1079. /* Print a memory operand whose address is X, on file FILE.
  1080.    This uses a function in output-clipper.c.  */
  1081.  
  1082. #define PRINT_OPERAND_ADDRESS(FILE, ADDR)  \
  1083.  print_operand_address (FILE, ADDR)
  1084.  
  1085. /* Define the codes that are matched by predicates in clipper.c */
  1086.  
  1087. #define PREDICATE_CODES \
  1088.   {"int_reg_operand", {SUBREG, REG}},    \
  1089.   {"fp_reg_operand", {SUBREG, REG}},
  1090.