bfin.h revision 1.1.1.1.4.2 1 1.1.1.1.4.2 yamt /* Definitions for the Blackfin port.
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12 1.1.1.1.4.2 yamt GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
13 1.1.1.1.4.2 yamt ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY
14 1.1.1.1.4.2 yamt or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public
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17 1.1.1.1.4.2 yamt You should have received a copy of the GNU General Public License
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19 1.1.1.1.4.2 yamt <http://www.gnu.org/licenses/>. */
20 1.1.1.1.4.2 yamt
21 1.1.1.1.4.2 yamt #ifndef _BFIN_CONFIG
22 1.1.1.1.4.2 yamt #define _BFIN_CONFIG
23 1.1.1.1.4.2 yamt
24 1.1.1.1.4.2 yamt #define OBJECT_FORMAT_ELF
25 1.1.1.1.4.2 yamt
26 1.1.1.1.4.2 yamt #define BRT 1
27 1.1.1.1.4.2 yamt #define BRF 0
28 1.1.1.1.4.2 yamt
29 1.1.1.1.4.2 yamt /* CPU type. */
30 1.1.1.1.4.2 yamt typedef enum bfin_cpu_type
31 1.1.1.1.4.2 yamt {
32 1.1.1.1.4.2 yamt BFIN_CPU_UNKNOWN,
33 1.1.1.1.4.2 yamt BFIN_CPU_BF512,
34 1.1.1.1.4.2 yamt BFIN_CPU_BF514,
35 1.1.1.1.4.2 yamt BFIN_CPU_BF516,
36 1.1.1.1.4.2 yamt BFIN_CPU_BF518,
37 1.1.1.1.4.2 yamt BFIN_CPU_BF522,
38 1.1.1.1.4.2 yamt BFIN_CPU_BF523,
39 1.1.1.1.4.2 yamt BFIN_CPU_BF524,
40 1.1.1.1.4.2 yamt BFIN_CPU_BF525,
41 1.1.1.1.4.2 yamt BFIN_CPU_BF526,
42 1.1.1.1.4.2 yamt BFIN_CPU_BF527,
43 1.1.1.1.4.2 yamt BFIN_CPU_BF531,
44 1.1.1.1.4.2 yamt BFIN_CPU_BF532,
45 1.1.1.1.4.2 yamt BFIN_CPU_BF533,
46 1.1.1.1.4.2 yamt BFIN_CPU_BF534,
47 1.1.1.1.4.2 yamt BFIN_CPU_BF536,
48 1.1.1.1.4.2 yamt BFIN_CPU_BF537,
49 1.1.1.1.4.2 yamt BFIN_CPU_BF538,
50 1.1.1.1.4.2 yamt BFIN_CPU_BF539,
51 1.1.1.1.4.2 yamt BFIN_CPU_BF542,
52 1.1.1.1.4.2 yamt BFIN_CPU_BF542M,
53 1.1.1.1.4.2 yamt BFIN_CPU_BF544,
54 1.1.1.1.4.2 yamt BFIN_CPU_BF544M,
55 1.1.1.1.4.2 yamt BFIN_CPU_BF547,
56 1.1.1.1.4.2 yamt BFIN_CPU_BF547M,
57 1.1.1.1.4.2 yamt BFIN_CPU_BF548,
58 1.1.1.1.4.2 yamt BFIN_CPU_BF548M,
59 1.1.1.1.4.2 yamt BFIN_CPU_BF549,
60 1.1.1.1.4.2 yamt BFIN_CPU_BF549M,
61 1.1.1.1.4.2 yamt BFIN_CPU_BF561
62 1.1.1.1.4.2 yamt } bfin_cpu_t;
63 1.1.1.1.4.2 yamt
64 1.1.1.1.4.2 yamt /* Value of -mcpu= */
65 1.1.1.1.4.2 yamt extern bfin_cpu_t bfin_cpu_type;
66 1.1.1.1.4.2 yamt
67 1.1.1.1.4.2 yamt /* Value of -msi-revision= */
68 1.1.1.1.4.2 yamt extern int bfin_si_revision;
69 1.1.1.1.4.2 yamt
70 1.1.1.1.4.2 yamt extern unsigned int bfin_workarounds;
71 1.1.1.1.4.2 yamt
72 1.1.1.1.4.2 yamt /* Print subsidiary information on the compiler version in use. */
73 1.1.1.1.4.2 yamt #define TARGET_VERSION fprintf (stderr, " (BlackFin bfin)")
74 1.1.1.1.4.2 yamt
75 1.1.1.1.4.2 yamt /* Run-time compilation parameters selecting different hardware subsets. */
76 1.1.1.1.4.2 yamt
77 1.1.1.1.4.2 yamt extern int target_flags;
78 1.1.1.1.4.2 yamt
79 1.1.1.1.4.2 yamt /* Predefinition in the preprocessor for this target machine */
80 1.1.1.1.4.2 yamt #ifndef TARGET_CPU_CPP_BUILTINS
81 1.1.1.1.4.2 yamt #define TARGET_CPU_CPP_BUILTINS() \
82 1.1.1.1.4.2 yamt do \
83 1.1.1.1.4.2 yamt { \
84 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define_std ("bfin"); \
85 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define_std ("BFIN"); \
86 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__ADSPBLACKFIN__"); \
87 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__ADSPLPBLACKFIN__"); \
88 1.1.1.1.4.2 yamt \
89 1.1.1.1.4.2 yamt switch (bfin_cpu_type) \
90 1.1.1.1.4.2 yamt { \
91 1.1.1.1.4.2 yamt case BFIN_CPU_BF512: \
92 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__ADSPBF512__"); \
93 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__ADSPBF51x__"); \
94 1.1.1.1.4.2 yamt break; \
95 1.1.1.1.4.2 yamt case BFIN_CPU_BF514: \
96 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__ADSPBF514__"); \
97 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__ADSPBF51x__"); \
98 1.1.1.1.4.2 yamt break; \
99 1.1.1.1.4.2 yamt case BFIN_CPU_BF516: \
100 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__ADSPBF516__"); \
101 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__ADSPBF51x__"); \
102 1.1.1.1.4.2 yamt break; \
103 1.1.1.1.4.2 yamt case BFIN_CPU_BF518: \
104 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__ADSPBF518__"); \
105 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__ADSPBF51x__"); \
106 1.1.1.1.4.2 yamt break; \
107 1.1.1.1.4.2 yamt case BFIN_CPU_BF522: \
108 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__ADSPBF522__"); \
109 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__ADSPBF52x__"); \
110 1.1.1.1.4.2 yamt break; \
111 1.1.1.1.4.2 yamt case BFIN_CPU_BF523: \
112 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__ADSPBF523__"); \
113 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__ADSPBF52x__"); \
114 1.1.1.1.4.2 yamt break; \
115 1.1.1.1.4.2 yamt case BFIN_CPU_BF524: \
116 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__ADSPBF524__"); \
117 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__ADSPBF52x__"); \
118 1.1.1.1.4.2 yamt break; \
119 1.1.1.1.4.2 yamt case BFIN_CPU_BF525: \
120 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__ADSPBF525__"); \
121 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__ADSPBF52x__"); \
122 1.1.1.1.4.2 yamt break; \
123 1.1.1.1.4.2 yamt case BFIN_CPU_BF526: \
124 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__ADSPBF526__"); \
125 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__ADSPBF52x__"); \
126 1.1.1.1.4.2 yamt break; \
127 1.1.1.1.4.2 yamt case BFIN_CPU_BF527: \
128 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__ADSPBF527__"); \
129 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__ADSPBF52x__"); \
130 1.1.1.1.4.2 yamt break; \
131 1.1.1.1.4.2 yamt case BFIN_CPU_BF531: \
132 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__ADSPBF531__"); \
133 1.1.1.1.4.2 yamt break; \
134 1.1.1.1.4.2 yamt case BFIN_CPU_BF532: \
135 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__ADSPBF532__"); \
136 1.1.1.1.4.2 yamt break; \
137 1.1.1.1.4.2 yamt case BFIN_CPU_BF533: \
138 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__ADSPBF533__"); \
139 1.1.1.1.4.2 yamt break; \
140 1.1.1.1.4.2 yamt case BFIN_CPU_BF534: \
141 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__ADSPBF534__"); \
142 1.1.1.1.4.2 yamt break; \
143 1.1.1.1.4.2 yamt case BFIN_CPU_BF536: \
144 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__ADSPBF536__"); \
145 1.1.1.1.4.2 yamt break; \
146 1.1.1.1.4.2 yamt case BFIN_CPU_BF537: \
147 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__ADSPBF537__"); \
148 1.1.1.1.4.2 yamt break; \
149 1.1.1.1.4.2 yamt case BFIN_CPU_BF538: \
150 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__ADSPBF538__"); \
151 1.1.1.1.4.2 yamt break; \
152 1.1.1.1.4.2 yamt case BFIN_CPU_BF539: \
153 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__ADSPBF539__"); \
154 1.1.1.1.4.2 yamt break; \
155 1.1.1.1.4.2 yamt case BFIN_CPU_BF542M: \
156 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__ADSPBF542M__"); \
157 1.1.1.1.4.2 yamt case BFIN_CPU_BF542: \
158 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__ADSPBF542__"); \
159 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__ADSPBF54x__"); \
160 1.1.1.1.4.2 yamt break; \
161 1.1.1.1.4.2 yamt case BFIN_CPU_BF544M: \
162 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__ADSPBF544M__"); \
163 1.1.1.1.4.2 yamt case BFIN_CPU_BF544: \
164 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__ADSPBF544__"); \
165 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__ADSPBF54x__"); \
166 1.1.1.1.4.2 yamt break; \
167 1.1.1.1.4.2 yamt case BFIN_CPU_BF547M: \
168 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__ADSPBF547M__"); \
169 1.1.1.1.4.2 yamt case BFIN_CPU_BF547: \
170 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__ADSPBF547__"); \
171 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__ADSPBF54x__"); \
172 1.1.1.1.4.2 yamt break; \
173 1.1.1.1.4.2 yamt case BFIN_CPU_BF548M: \
174 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__ADSPBF548M__"); \
175 1.1.1.1.4.2 yamt case BFIN_CPU_BF548: \
176 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__ADSPBF548__"); \
177 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__ADSPBF54x__"); \
178 1.1.1.1.4.2 yamt break; \
179 1.1.1.1.4.2 yamt case BFIN_CPU_BF549M: \
180 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__ADSPBF549M__"); \
181 1.1.1.1.4.2 yamt case BFIN_CPU_BF549: \
182 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__ADSPBF549__"); \
183 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__ADSPBF54x__"); \
184 1.1.1.1.4.2 yamt break; \
185 1.1.1.1.4.2 yamt case BFIN_CPU_BF561: \
186 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__ADSPBF561__"); \
187 1.1.1.1.4.2 yamt break; \
188 1.1.1.1.4.2 yamt } \
189 1.1.1.1.4.2 yamt \
190 1.1.1.1.4.2 yamt if (bfin_si_revision != -1) \
191 1.1.1.1.4.2 yamt { \
192 1.1.1.1.4.2 yamt /* space of 0xnnnn and a NUL */ \
193 1.1.1.1.4.2 yamt char *buf = XALLOCAVEC (char, 7); \
194 1.1.1.1.4.2 yamt \
195 1.1.1.1.4.2 yamt sprintf (buf, "0x%04x", bfin_si_revision); \
196 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define_with_value ("__SILICON_REVISION__", buf, 0); \
197 1.1.1.1.4.2 yamt } \
198 1.1.1.1.4.2 yamt \
199 1.1.1.1.4.2 yamt if (bfin_workarounds) \
200 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__WORKAROUNDS_ENABLED"); \
201 1.1.1.1.4.2 yamt if (ENABLE_WA_SPECULATIVE_LOADS) \
202 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__WORKAROUND_SPECULATIVE_LOADS"); \
203 1.1.1.1.4.2 yamt if (ENABLE_WA_SPECULATIVE_SYNCS) \
204 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__WORKAROUND_SPECULATIVE_SYNCS"); \
205 1.1.1.1.4.2 yamt if (ENABLE_WA_INDIRECT_CALLS) \
206 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__WORKAROUND_INDIRECT_CALLS"); \
207 1.1.1.1.4.2 yamt if (ENABLE_WA_RETS) \
208 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__WORKAROUND_RETS"); \
209 1.1.1.1.4.2 yamt \
210 1.1.1.1.4.2 yamt if (TARGET_FDPIC) \
211 1.1.1.1.4.2 yamt { \
212 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__BFIN_FDPIC__"); \
213 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__FDPIC__"); \
214 1.1.1.1.4.2 yamt } \
215 1.1.1.1.4.2 yamt if (TARGET_ID_SHARED_LIBRARY \
216 1.1.1.1.4.2 yamt && !TARGET_SEP_DATA) \
217 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__ID_SHARED_LIB__"); \
218 1.1.1.1.4.2 yamt if (flag_no_builtin) \
219 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__NO_BUILTIN"); \
220 1.1.1.1.4.2 yamt if (TARGET_MULTICORE) \
221 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__BFIN_MULTICORE"); \
222 1.1.1.1.4.2 yamt if (TARGET_COREA) \
223 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__BFIN_COREA"); \
224 1.1.1.1.4.2 yamt if (TARGET_COREB) \
225 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__BFIN_COREB"); \
226 1.1.1.1.4.2 yamt if (TARGET_SDRAM) \
227 1.1.1.1.4.2 yamt builtin_define ("__BFIN_SDRAM"); \
228 1.1.1.1.4.2 yamt } \
229 1.1.1.1.4.2 yamt while (0)
230 1.1.1.1.4.2 yamt #endif
231 1.1.1.1.4.2 yamt
232 1.1.1.1.4.2 yamt #define DRIVER_SELF_SPECS SUBTARGET_DRIVER_SELF_SPECS "\
233 1.1.1.1.4.2 yamt %{mleaf-id-shared-library:%{!mid-shared-library:-mid-shared-library}} \
234 1.1.1.1.4.2 yamt %{mfdpic:%{!fpic:%{!fpie:%{!fPIC:%{!fPIE:\
235 1.1.1.1.4.2 yamt %{!fno-pic:%{!fno-pie:%{!fno-PIC:%{!fno-PIE:-fpie}}}}}}}}} \
236 1.1.1.1.4.2 yamt "
237 1.1.1.1.4.2 yamt #ifndef SUBTARGET_DRIVER_SELF_SPECS
238 1.1.1.1.4.2 yamt # define SUBTARGET_DRIVER_SELF_SPECS
239 1.1.1.1.4.2 yamt #endif
240 1.1.1.1.4.2 yamt
241 1.1.1.1.4.2 yamt #define LINK_GCC_C_SEQUENCE_SPEC "\
242 1.1.1.1.4.2 yamt %{mfast-fp:-lbffastfp} %G %L %{mfast-fp:-lbffastfp} %G \
243 1.1.1.1.4.2 yamt "
244 1.1.1.1.4.2 yamt
245 1.1.1.1.4.2 yamt /* A C string constant that tells the GCC driver program options to pass to
246 1.1.1.1.4.2 yamt the assembler. It can also specify how to translate options you give to GNU
247 1.1.1.1.4.2 yamt CC into options for GCC to pass to the assembler. See the file `sun3.h'
248 1.1.1.1.4.2 yamt for an example of this.
249 1.1.1.1.4.2 yamt
250 1.1.1.1.4.2 yamt Do not define this macro if it does not need to do anything.
251 1.1.1.1.4.2 yamt
252 1.1.1.1.4.2 yamt Defined in svr4.h. */
253 1.1.1.1.4.2 yamt #undef ASM_SPEC
254 1.1.1.1.4.2 yamt #define ASM_SPEC "\
255 1.1.1.1.4.2 yamt %{G*} %{v} %{n} %{T} %{Ym,*} %{Yd,*} %{Wa,*:%*} \
256 1.1.1.1.4.2 yamt %{mno-fdpic:-mnopic} %{mfdpic}"
257 1.1.1.1.4.2 yamt
258 1.1.1.1.4.2 yamt #define LINK_SPEC "\
259 1.1.1.1.4.2 yamt %{h*} %{v:-V} \
260 1.1.1.1.4.2 yamt %{b} \
261 1.1.1.1.4.2 yamt %{mfdpic:-melf32bfinfd -z text} \
262 1.1.1.1.4.2 yamt %{static:-dn -Bstatic} \
263 1.1.1.1.4.2 yamt %{shared:-G -Bdynamic} \
264 1.1.1.1.4.2 yamt %{symbolic:-Bsymbolic} \
265 1.1.1.1.4.2 yamt %{G*} \
266 1.1.1.1.4.2 yamt %{YP,*} \
267 1.1.1.1.4.2 yamt %{Qy:} %{!Qn:-Qy} \
268 1.1.1.1.4.2 yamt -init __init -fini __fini "
269 1.1.1.1.4.2 yamt
270 1.1.1.1.4.2 yamt /* Generate DSP instructions, like DSP halfword loads */
271 1.1.1.1.4.2 yamt #define TARGET_DSP (1)
272 1.1.1.1.4.2 yamt
273 1.1.1.1.4.2 yamt #define TARGET_DEFAULT 0
274 1.1.1.1.4.2 yamt
275 1.1.1.1.4.2 yamt /* Maximum number of library ids we permit */
276 1.1.1.1.4.2 yamt #define MAX_LIBRARY_ID 255
277 1.1.1.1.4.2 yamt
278 1.1.1.1.4.2 yamt extern const char *bfin_library_id_string;
279 1.1.1.1.4.2 yamt
280 1.1.1.1.4.2 yamt /* Sometimes certain combinations of command options do not make
281 1.1.1.1.4.2 yamt sense on a particular target machine. You can define a macro
282 1.1.1.1.4.2 yamt `OVERRIDE_OPTIONS' to take account of this. This macro, if
283 1.1.1.1.4.2 yamt defined, is executed once just after all the command options have
284 1.1.1.1.4.2 yamt been parsed.
285 1.1.1.1.4.2 yamt
286 1.1.1.1.4.2 yamt Don't use this macro to turn on various extra optimizations for
287 1.1.1.1.4.2 yamt `-O'. That is what `OPTIMIZATION_OPTIONS' is for. */
288 1.1.1.1.4.2 yamt
289 1.1.1.1.4.2 yamt #define OVERRIDE_OPTIONS override_options ()
290 1.1.1.1.4.2 yamt
291 1.1.1.1.4.2 yamt #define FUNCTION_MODE SImode
292 1.1.1.1.4.2 yamt #define Pmode SImode
293 1.1.1.1.4.2 yamt
294 1.1.1.1.4.2 yamt /* store-condition-codes instructions store 0 for false
295 1.1.1.1.4.2 yamt This is the value stored for true. */
296 1.1.1.1.4.2 yamt #define STORE_FLAG_VALUE 1
297 1.1.1.1.4.2 yamt
298 1.1.1.1.4.2 yamt /* Define this if pushing a word on the stack
299 1.1.1.1.4.2 yamt makes the stack pointer a smaller address. */
300 1.1.1.1.4.2 yamt #define STACK_GROWS_DOWNWARD
301 1.1.1.1.4.2 yamt
302 1.1.1.1.4.2 yamt #define STACK_PUSH_CODE PRE_DEC
303 1.1.1.1.4.2 yamt
304 1.1.1.1.4.2 yamt /* Define this to nonzero if the nominal address of the stack frame
305 1.1.1.1.4.2 yamt is at the high-address end of the local variables;
306 1.1.1.1.4.2 yamt that is, each additional local variable allocated
307 1.1.1.1.4.2 yamt goes at a more negative offset in the frame. */
308 1.1.1.1.4.2 yamt #define FRAME_GROWS_DOWNWARD 1
309 1.1.1.1.4.2 yamt
310 1.1.1.1.4.2 yamt /* We define a dummy ARGP register; the parameters start at offset 0 from
311 1.1.1.1.4.2 yamt it. */
312 1.1.1.1.4.2 yamt #define FIRST_PARM_OFFSET(DECL) 0
313 1.1.1.1.4.2 yamt
314 1.1.1.1.4.2 yamt /* Offset within stack frame to start allocating local variables at.
315 1.1.1.1.4.2 yamt If FRAME_GROWS_DOWNWARD, this is the offset to the END of the
316 1.1.1.1.4.2 yamt first local allocated. Otherwise, it is the offset to the BEGINNING
317 1.1.1.1.4.2 yamt of the first local allocated. */
318 1.1.1.1.4.2 yamt #define STARTING_FRAME_OFFSET 0
319 1.1.1.1.4.2 yamt
320 1.1.1.1.4.2 yamt /* Register to use for pushing function arguments. */
321 1.1.1.1.4.2 yamt #define STACK_POINTER_REGNUM REG_P6
322 1.1.1.1.4.2 yamt
323 1.1.1.1.4.2 yamt /* Base register for access to local variables of the function. */
324 1.1.1.1.4.2 yamt #define FRAME_POINTER_REGNUM REG_P7
325 1.1.1.1.4.2 yamt
326 1.1.1.1.4.2 yamt /* A dummy register that will be eliminated to either FP or SP. */
327 1.1.1.1.4.2 yamt #define ARG_POINTER_REGNUM REG_ARGP
328 1.1.1.1.4.2 yamt
329 1.1.1.1.4.2 yamt /* `PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM'
330 1.1.1.1.4.2 yamt The register number of the register used to address a table of
331 1.1.1.1.4.2 yamt static data addresses in memory. In some cases this register is
332 1.1.1.1.4.2 yamt defined by a processor's "application binary interface" (ABI).
333 1.1.1.1.4.2 yamt When this macro is defined, RTL is generated for this register
334 1.1.1.1.4.2 yamt once, as with the stack pointer and frame pointer registers. If
335 1.1.1.1.4.2 yamt this macro is not defined, it is up to the machine-dependent files
336 1.1.1.1.4.2 yamt to allocate such a register (if necessary). */
337 1.1.1.1.4.2 yamt #define PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM (REG_P5)
338 1.1.1.1.4.2 yamt
339 1.1.1.1.4.2 yamt #define FDPIC_FPTR_REGNO REG_P1
340 1.1.1.1.4.2 yamt #define FDPIC_REGNO REG_P3
341 1.1.1.1.4.2 yamt #define OUR_FDPIC_REG get_hard_reg_initial_val (SImode, FDPIC_REGNO)
342 1.1.1.1.4.2 yamt
343 1.1.1.1.4.2 yamt /* A static chain register for nested functions. We need to use a
344 1.1.1.1.4.2 yamt call-clobbered register for this. */
345 1.1.1.1.4.2 yamt #define STATIC_CHAIN_REGNUM REG_P2
346 1.1.1.1.4.2 yamt
347 1.1.1.1.4.2 yamt /* Define this if functions should assume that stack space has been
348 1.1.1.1.4.2 yamt allocated for arguments even when their values are passed in
349 1.1.1.1.4.2 yamt registers.
350 1.1.1.1.4.2 yamt
351 1.1.1.1.4.2 yamt The value of this macro is the size, in bytes, of the area reserved for
352 1.1.1.1.4.2 yamt arguments passed in registers.
353 1.1.1.1.4.2 yamt
354 1.1.1.1.4.2 yamt This space can either be allocated by the caller or be a part of the
355 1.1.1.1.4.2 yamt machine-dependent stack frame: `OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE'
356 1.1.1.1.4.2 yamt says which. */
357 1.1.1.1.4.2 yamt #define FIXED_STACK_AREA 12
358 1.1.1.1.4.2 yamt #define REG_PARM_STACK_SPACE(FNDECL) FIXED_STACK_AREA
359 1.1.1.1.4.2 yamt
360 1.1.1.1.4.2 yamt /* Define this if the above stack space is to be considered part of the
361 1.1.1.1.4.2 yamt * space allocated by the caller. */
362 1.1.1.1.4.2 yamt #define OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE(FNTYPE) 1
363 1.1.1.1.4.2 yamt
364 1.1.1.1.4.2 yamt /* Define this if the maximum size of all the outgoing args is to be
365 1.1.1.1.4.2 yamt accumulated and pushed during the prologue. The amount can be
366 1.1.1.1.4.2 yamt found in the variable crtl->outgoing_args_size. */
367 1.1.1.1.4.2 yamt #define ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS 1
368 1.1.1.1.4.2 yamt
369 1.1.1.1.4.2 yamt /*#define DATA_ALIGNMENT(TYPE, BASIC-ALIGN) for arrays.. */
370 1.1.1.1.4.2 yamt
371 1.1.1.1.4.2 yamt /* If defined, a C expression to compute the alignment for a local
372 1.1.1.1.4.2 yamt variable. TYPE is the data type, and ALIGN is the alignment that
373 1.1.1.1.4.2 yamt the object would ordinarily have. The value of this macro is used
374 1.1.1.1.4.2 yamt instead of that alignment to align the object.
375 1.1.1.1.4.2 yamt
376 1.1.1.1.4.2 yamt If this macro is not defined, then ALIGN is used.
377 1.1.1.1.4.2 yamt
378 1.1.1.1.4.2 yamt One use of this macro is to increase alignment of medium-size
379 1.1.1.1.4.2 yamt data to make it all fit in fewer cache lines. */
380 1.1.1.1.4.2 yamt
381 1.1.1.1.4.2 yamt #define LOCAL_ALIGNMENT(TYPE, ALIGN) bfin_local_alignment ((TYPE), (ALIGN))
382 1.1.1.1.4.2 yamt
383 1.1.1.1.4.2 yamt /* Make strings word-aligned so strcpy from constants will be faster. */
384 1.1.1.1.4.2 yamt #define CONSTANT_ALIGNMENT(EXP, ALIGN) \
385 1.1.1.1.4.2 yamt (TREE_CODE (EXP) == STRING_CST \
386 1.1.1.1.4.2 yamt && (ALIGN) < BITS_PER_WORD ? BITS_PER_WORD : (ALIGN))
387 1.1.1.1.4.2 yamt
388 1.1.1.1.4.2 yamt #define TRAMPOLINE_SIZE (TARGET_FDPIC ? 30 : 18)
389 1.1.1.1.4.2 yamt
390 1.1.1.1.4.2 yamt /* Definitions for register eliminations.
392 1.1.1.1.4.2 yamt
393 1.1.1.1.4.2 yamt This is an array of structures. Each structure initializes one pair
394 1.1.1.1.4.2 yamt of eliminable registers. The "from" register number is given first,
395 1.1.1.1.4.2 yamt followed by "to". Eliminations of the same "from" register are listed
396 1.1.1.1.4.2 yamt in order of preference.
397 1.1.1.1.4.2 yamt
398 1.1.1.1.4.2 yamt There are two registers that can always be eliminated on the i386.
399 1.1.1.1.4.2 yamt The frame pointer and the arg pointer can be replaced by either the
400 1.1.1.1.4.2 yamt hard frame pointer or to the stack pointer, depending upon the
401 1.1.1.1.4.2 yamt circumstances. The hard frame pointer is not used before reload and
402 1.1.1.1.4.2 yamt so it is not eligible for elimination. */
403 1.1.1.1.4.2 yamt
404 1.1.1.1.4.2 yamt #define ELIMINABLE_REGS \
405 1.1.1.1.4.2 yamt {{ ARG_POINTER_REGNUM, STACK_POINTER_REGNUM}, \
406 1.1.1.1.4.2 yamt { ARG_POINTER_REGNUM, FRAME_POINTER_REGNUM}, \
407 1.1.1.1.4.2 yamt { FRAME_POINTER_REGNUM, STACK_POINTER_REGNUM}} \
408 1.1.1.1.4.2 yamt
409 1.1.1.1.4.2 yamt /* Define the offset between two registers, one to be eliminated, and the other
410 1.1.1.1.4.2 yamt its replacement, at the start of a routine. */
411 1.1.1.1.4.2 yamt
412 1.1.1.1.4.2 yamt #define INITIAL_ELIMINATION_OFFSET(FROM, TO, OFFSET) \
413 1.1.1.1.4.2 yamt ((OFFSET) = bfin_initial_elimination_offset ((FROM), (TO)))
414 1.1.1.1.4.2 yamt
415 1.1.1.1.4.2 yamt /* This processor has
417 1.1.1.1.4.2 yamt 8 data register for doing arithmetic
418 1.1.1.1.4.2 yamt 8 pointer register for doing addressing, including
419 1.1.1.1.4.2 yamt 1 stack pointer P6
420 1.1.1.1.4.2 yamt 1 frame pointer P7
421 1.1.1.1.4.2 yamt 4 sets of indexing registers (I0-3, B0-3, L0-3, M0-3)
422 1.1.1.1.4.2 yamt 1 condition code flag register CC
423 1.1.1.1.4.2 yamt 5 return address registers RETS/I/X/N/E
424 1.1.1.1.4.2 yamt 1 arithmetic status register (ASTAT). */
425 1.1.1.1.4.2 yamt
426 1.1.1.1.4.2 yamt #define FIRST_PSEUDO_REGISTER 50
427 1.1.1.1.4.2 yamt
428 1.1.1.1.4.2 yamt #define D_REGNO_P(X) ((X) <= REG_R7)
429 1.1.1.1.4.2 yamt #define P_REGNO_P(X) ((X) >= REG_P0 && (X) <= REG_P7)
430 1.1.1.1.4.2 yamt #define I_REGNO_P(X) ((X) >= REG_I0 && (X) <= REG_I3)
431 1.1.1.1.4.2 yamt #define DP_REGNO_P(X) (D_REGNO_P (X) || P_REGNO_P (X))
432 1.1.1.1.4.2 yamt #define ADDRESS_REGNO_P(X) ((X) >= REG_P0 && (X) <= REG_M3)
433 1.1.1.1.4.2 yamt #define DREG_P(X) (REG_P (X) && D_REGNO_P (REGNO (X)))
434 1.1.1.1.4.2 yamt #define PREG_P(X) (REG_P (X) && P_REGNO_P (REGNO (X)))
435 1.1.1.1.4.2 yamt #define IREG_P(X) (REG_P (X) && I_REGNO_P (REGNO (X)))
436 1.1.1.1.4.2 yamt #define DPREG_P(X) (REG_P (X) && DP_REGNO_P (REGNO (X)))
437 1.1.1.1.4.2 yamt
438 1.1.1.1.4.2 yamt #define REGISTER_NAMES { \
439 1.1.1.1.4.2 yamt "R0", "R1", "R2", "R3", "R4", "R5", "R6", "R7", \
440 1.1.1.1.4.2 yamt "P0", "P1", "P2", "P3", "P4", "P5", "SP", "FP", \
441 1.1.1.1.4.2 yamt "I0", "I1", "I2", "I3", "B0", "B1", "B2", "B3", \
442 1.1.1.1.4.2 yamt "L0", "L1", "L2", "L3", "M0", "M1", "M2", "M3", \
443 1.1.1.1.4.2 yamt "A0", "A1", \
444 1.1.1.1.4.2 yamt "CC", \
445 1.1.1.1.4.2 yamt "RETS", "RETI", "RETX", "RETN", "RETE", "ASTAT", "SEQSTAT", "USP", \
446 1.1.1.1.4.2 yamt "ARGP", \
447 1.1.1.1.4.2 yamt "LT0", "LT1", "LC0", "LC1", "LB0", "LB1" \
448 1.1.1.1.4.2 yamt }
449 1.1.1.1.4.2 yamt
450 1.1.1.1.4.2 yamt #define SHORT_REGISTER_NAMES { \
451 1.1.1.1.4.2 yamt "R0.L", "R1.L", "R2.L", "R3.L", "R4.L", "R5.L", "R6.L", "R7.L", \
452 1.1.1.1.4.2 yamt "P0.L", "P1.L", "P2.L", "P3.L", "P4.L", "P5.L", "SP.L", "FP.L", \
453 1.1.1.1.4.2 yamt "I0.L", "I1.L", "I2.L", "I3.L", "B0.L", "B1.L", "B2.L", "B3.L", \
454 1.1.1.1.4.2 yamt "L0.L", "L1.L", "L2.L", "L3.L", "M0.L", "M1.L", "M2.L", "M3.L", }
455 1.1.1.1.4.2 yamt
456 1.1.1.1.4.2 yamt #define HIGH_REGISTER_NAMES { \
457 1.1.1.1.4.2 yamt "R0.H", "R1.H", "R2.H", "R3.H", "R4.H", "R5.H", "R6.H", "R7.H", \
458 1.1.1.1.4.2 yamt "P0.H", "P1.H", "P2.H", "P3.H", "P4.H", "P5.H", "SP.H", "FP.H", \
459 1.1.1.1.4.2 yamt "I0.H", "I1.H", "I2.H", "I3.H", "B0.H", "B1.H", "B2.H", "B3.H", \
460 1.1.1.1.4.2 yamt "L0.H", "L1.H", "L2.H", "L3.H", "M0.H", "M1.H", "M2.H", "M3.H", }
461 1.1.1.1.4.2 yamt
462 1.1.1.1.4.2 yamt #define DREGS_PAIR_NAMES { \
463 1.1.1.1.4.2 yamt "R1:0.p", 0, "R3:2.p", 0, "R5:4.p", 0, "R7:6.p", 0, }
464 1.1.1.1.4.2 yamt
465 1.1.1.1.4.2 yamt #define BYTE_REGISTER_NAMES { \
466 1.1.1.1.4.2 yamt "R0.B", "R1.B", "R2.B", "R3.B", "R4.B", "R5.B", "R6.B", "R7.B", }
467 1.1.1.1.4.2 yamt
468 1.1.1.1.4.2 yamt
469 1.1.1.1.4.2 yamt /* 1 for registers that have pervasive standard uses
470 1.1.1.1.4.2 yamt and are not available for the register allocator. */
471 1.1.1.1.4.2 yamt
472 1.1.1.1.4.2 yamt #define FIXED_REGISTERS \
473 1.1.1.1.4.2 yamt /*r0 r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 p0 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 */ \
474 1.1.1.1.4.2 yamt { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, \
475 1.1.1.1.4.2 yamt /*i0 i1 i2 i3 b0 b1 b2 b3 l0 l1 l2 l3 m0 m1 m2 m3 */ \
476 1.1.1.1.4.2 yamt 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, \
477 1.1.1.1.4.2 yamt /*a0 a1 cc rets/i/x/n/e astat seqstat usp argp lt0/1 lc0/1 */ \
478 1.1.1.1.4.2 yamt 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, \
479 1.1.1.1.4.2 yamt /*lb0/1 */ \
480 1.1.1.1.4.2 yamt 1, 1 \
481 1.1.1.1.4.2 yamt }
482 1.1.1.1.4.2 yamt
483 1.1.1.1.4.2 yamt /* 1 for registers not available across function calls.
484 1.1.1.1.4.2 yamt These must include the FIXED_REGISTERS and also any
485 1.1.1.1.4.2 yamt registers that can be used without being saved.
486 1.1.1.1.4.2 yamt The latter must include the registers where values are returned
487 1.1.1.1.4.2 yamt and the register where structure-value addresses are passed.
488 1.1.1.1.4.2 yamt Aside from that, you can include as many other registers as you like. */
489 1.1.1.1.4.2 yamt
490 1.1.1.1.4.2 yamt #define CALL_USED_REGISTERS \
491 1.1.1.1.4.2 yamt /*r0 r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 p0 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 */ \
492 1.1.1.1.4.2 yamt { 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, \
493 1.1.1.1.4.2 yamt /*i0 i1 i2 i3 b0 b1 b2 b3 l0 l1 l2 l3 m0 m1 m2 m3 */ \
494 1.1.1.1.4.2 yamt 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, \
495 1.1.1.1.4.2 yamt /*a0 a1 cc rets/i/x/n/e astat seqstat usp argp lt0/1 lc0/1 */ \
496 1.1.1.1.4.2 yamt 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, \
497 1.1.1.1.4.2 yamt /*lb0/1 */ \
498 1.1.1.1.4.2 yamt 1, 1 \
499 1.1.1.1.4.2 yamt }
500 1.1.1.1.4.2 yamt
501 1.1.1.1.4.2 yamt /* Order in which to allocate registers. Each register must be
502 1.1.1.1.4.2 yamt listed once, even those in FIXED_REGISTERS. List frame pointer
503 1.1.1.1.4.2 yamt late and fixed registers last. Note that, in general, we prefer
504 1.1.1.1.4.2 yamt registers listed in CALL_USED_REGISTERS, keeping the others
505 1.1.1.1.4.2 yamt available for storage of persistent values. */
506 1.1.1.1.4.2 yamt
507 1.1.1.1.4.2 yamt #define REG_ALLOC_ORDER \
508 1.1.1.1.4.2 yamt { REG_R0, REG_R1, REG_R2, REG_R3, REG_R7, REG_R6, REG_R5, REG_R4, \
509 1.1.1.1.4.2 yamt REG_P2, REG_P1, REG_P0, REG_P5, REG_P4, REG_P3, REG_P6, REG_P7, \
510 1.1.1.1.4.2 yamt REG_A0, REG_A1, \
511 1.1.1.1.4.2 yamt REG_I0, REG_I1, REG_I2, REG_I3, REG_B0, REG_B1, REG_B2, REG_B3, \
512 1.1.1.1.4.2 yamt REG_L0, REG_L1, REG_L2, REG_L3, REG_M0, REG_M1, REG_M2, REG_M3, \
513 1.1.1.1.4.2 yamt REG_RETS, REG_RETI, REG_RETX, REG_RETN, REG_RETE, \
514 1.1.1.1.4.2 yamt REG_ASTAT, REG_SEQSTAT, REG_USP, \
515 1.1.1.1.4.2 yamt REG_CC, REG_ARGP, \
516 1.1.1.1.4.2 yamt REG_LT0, REG_LT1, REG_LC0, REG_LC1, REG_LB0, REG_LB1 \
517 1.1.1.1.4.2 yamt }
518 1.1.1.1.4.2 yamt
519 1.1.1.1.4.2 yamt /* Macro to conditionally modify fixed_regs/call_used_regs. */
520 1.1.1.1.4.2 yamt #define CONDITIONAL_REGISTER_USAGE \
521 1.1.1.1.4.2 yamt { \
522 1.1.1.1.4.2 yamt conditional_register_usage(); \
523 1.1.1.1.4.2 yamt if (TARGET_FDPIC) \
524 1.1.1.1.4.2 yamt call_used_regs[FDPIC_REGNO] = 1; \
525 1.1.1.1.4.2 yamt if (!TARGET_FDPIC && flag_pic) \
526 1.1.1.1.4.2 yamt { \
527 1.1.1.1.4.2 yamt fixed_regs[PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM] = 1; \
528 1.1.1.1.4.2 yamt call_used_regs[PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM] = 1; \
529 1.1.1.1.4.2 yamt } \
530 1.1.1.1.4.2 yamt }
531 1.1.1.1.4.2 yamt
532 1.1.1.1.4.2 yamt /* Define the classes of registers for register constraints in the
533 1.1.1.1.4.2 yamt machine description. Also define ranges of constants.
534 1.1.1.1.4.2 yamt
535 1.1.1.1.4.2 yamt One of the classes must always be named ALL_REGS and include all hard regs.
536 1.1.1.1.4.2 yamt If there is more than one class, another class must be named NO_REGS
537 1.1.1.1.4.2 yamt and contain no registers.
538 1.1.1.1.4.2 yamt
539 1.1.1.1.4.2 yamt The name GENERAL_REGS must be the name of a class (or an alias for
540 1.1.1.1.4.2 yamt another name such as ALL_REGS). This is the class of registers
541 1.1.1.1.4.2 yamt that is allowed by "g" or "r" in a register constraint.
542 1.1.1.1.4.2 yamt Also, registers outside this class are allocated only when
543 1.1.1.1.4.2 yamt instructions express preferences for them.
544 1.1.1.1.4.2 yamt
545 1.1.1.1.4.2 yamt The classes must be numbered in nondecreasing order; that is,
546 1.1.1.1.4.2 yamt a larger-numbered class must never be contained completely
547 1.1.1.1.4.2 yamt in a smaller-numbered class.
548 1.1.1.1.4.2 yamt
549 1.1.1.1.4.2 yamt For any two classes, it is very desirable that there be another
550 1.1.1.1.4.2 yamt class that represents their union. */
551 1.1.1.1.4.2 yamt
552 1.1.1.1.4.2 yamt
553 1.1.1.1.4.2 yamt enum reg_class
554 1.1.1.1.4.2 yamt {
555 1.1.1.1.4.2 yamt NO_REGS,
556 1.1.1.1.4.2 yamt IREGS,
557 1.1.1.1.4.2 yamt BREGS,
558 1.1.1.1.4.2 yamt LREGS,
559 1.1.1.1.4.2 yamt MREGS,
560 1.1.1.1.4.2 yamt CIRCREGS, /* Circular buffering registers, Ix, Bx, Lx together form. See Automatic Circular Buffering. */
561 1.1.1.1.4.2 yamt DAGREGS,
562 1.1.1.1.4.2 yamt EVEN_AREGS,
563 1.1.1.1.4.2 yamt ODD_AREGS,
564 1.1.1.1.4.2 yamt AREGS,
565 1.1.1.1.4.2 yamt CCREGS,
566 1.1.1.1.4.2 yamt EVEN_DREGS,
567 1.1.1.1.4.2 yamt ODD_DREGS,
568 1.1.1.1.4.2 yamt D0REGS,
569 1.1.1.1.4.2 yamt D1REGS,
570 1.1.1.1.4.2 yamt D2REGS,
571 1.1.1.1.4.2 yamt D3REGS,
572 1.1.1.1.4.2 yamt D4REGS,
573 1.1.1.1.4.2 yamt D5REGS,
574 1.1.1.1.4.2 yamt D6REGS,
575 1.1.1.1.4.2 yamt D7REGS,
576 1.1.1.1.4.2 yamt DREGS,
577 1.1.1.1.4.2 yamt P0REGS,
578 1.1.1.1.4.2 yamt FDPIC_REGS,
579 1.1.1.1.4.2 yamt FDPIC_FPTR_REGS,
580 1.1.1.1.4.2 yamt PREGS_CLOBBERED,
581 1.1.1.1.4.2 yamt PREGS,
582 1.1.1.1.4.2 yamt IPREGS,
583 1.1.1.1.4.2 yamt DPREGS,
584 1.1.1.1.4.2 yamt MOST_REGS,
585 1.1.1.1.4.2 yamt LT_REGS,
586 1.1.1.1.4.2 yamt LC_REGS,
587 1.1.1.1.4.2 yamt LB_REGS,
588 1.1.1.1.4.2 yamt PROLOGUE_REGS,
589 1.1.1.1.4.2 yamt NON_A_CC_REGS,
590 1.1.1.1.4.2 yamt ALL_REGS, LIM_REG_CLASSES
591 1.1.1.1.4.2 yamt };
592 1.1.1.1.4.2 yamt
593 1.1.1.1.4.2 yamt #define N_REG_CLASSES ((int)LIM_REG_CLASSES)
594 1.1.1.1.4.2 yamt
595 1.1.1.1.4.2 yamt #define GENERAL_REGS DPREGS
596 1.1.1.1.4.2 yamt
597 1.1.1.1.4.2 yamt /* Give names of register classes as strings for dump file. */
598 1.1.1.1.4.2 yamt
599 1.1.1.1.4.2 yamt #define REG_CLASS_NAMES \
600 1.1.1.1.4.2 yamt { "NO_REGS", \
601 1.1.1.1.4.2 yamt "IREGS", \
602 1.1.1.1.4.2 yamt "BREGS", \
603 1.1.1.1.4.2 yamt "LREGS", \
604 1.1.1.1.4.2 yamt "MREGS", \
605 1.1.1.1.4.2 yamt "CIRCREGS", \
606 1.1.1.1.4.2 yamt "DAGREGS", \
607 1.1.1.1.4.2 yamt "EVEN_AREGS", \
608 1.1.1.1.4.2 yamt "ODD_AREGS", \
609 1.1.1.1.4.2 yamt "AREGS", \
610 1.1.1.1.4.2 yamt "CCREGS", \
611 1.1.1.1.4.2 yamt "EVEN_DREGS", \
612 1.1.1.1.4.2 yamt "ODD_DREGS", \
613 1.1.1.1.4.2 yamt "D0REGS", \
614 1.1.1.1.4.2 yamt "D1REGS", \
615 1.1.1.1.4.2 yamt "D2REGS", \
616 1.1.1.1.4.2 yamt "D3REGS", \
617 1.1.1.1.4.2 yamt "D4REGS", \
618 1.1.1.1.4.2 yamt "D5REGS", \
619 1.1.1.1.4.2 yamt "D6REGS", \
620 1.1.1.1.4.2 yamt "D7REGS", \
621 1.1.1.1.4.2 yamt "DREGS", \
622 1.1.1.1.4.2 yamt "P0REGS", \
623 1.1.1.1.4.2 yamt "FDPIC_REGS", \
624 1.1.1.1.4.2 yamt "FDPIC_FPTR_REGS", \
625 1.1.1.1.4.2 yamt "PREGS_CLOBBERED", \
626 1.1.1.1.4.2 yamt "PREGS", \
627 1.1.1.1.4.2 yamt "IPREGS", \
628 1.1.1.1.4.2 yamt "DPREGS", \
629 1.1.1.1.4.2 yamt "MOST_REGS", \
630 1.1.1.1.4.2 yamt "LT_REGS", \
631 1.1.1.1.4.2 yamt "LC_REGS", \
632 1.1.1.1.4.2 yamt "LB_REGS", \
633 1.1.1.1.4.2 yamt "PROLOGUE_REGS", \
634 1.1.1.1.4.2 yamt "NON_A_CC_REGS", \
635 1.1.1.1.4.2 yamt "ALL_REGS" }
636 1.1.1.1.4.2 yamt
637 1.1.1.1.4.2 yamt /* An initializer containing the contents of the register classes, as integers
638 1.1.1.1.4.2 yamt which are bit masks. The Nth integer specifies the contents of class N.
639 1.1.1.1.4.2 yamt The way the integer MASK is interpreted is that register R is in the class
640 1.1.1.1.4.2 yamt if `MASK & (1 << R)' is 1.
641 1.1.1.1.4.2 yamt
642 1.1.1.1.4.2 yamt When the machine has more than 32 registers, an integer does not suffice.
643 1.1.1.1.4.2 yamt Then the integers are replaced by sub-initializers, braced groupings
644 1.1.1.1.4.2 yamt containing several integers. Each sub-initializer must be suitable as an
645 1.1.1.1.4.2 yamt initializer for the type `HARD_REG_SET' which is defined in
646 1.1.1.1.4.2 yamt `hard-reg-set.h'. */
647 1.1.1.1.4.2 yamt
648 1.1.1.1.4.2 yamt /* NOTE: DSP registers, IREGS - AREGS, are not GENERAL_REGS. We use
649 1.1.1.1.4.2 yamt MOST_REGS as the union of DPREGS and DAGREGS. */
650 1.1.1.1.4.2 yamt
651 1.1.1.1.4.2 yamt #define REG_CLASS_CONTENTS \
652 1.1.1.1.4.2 yamt /* 31 - 0 63-32 */ \
653 1.1.1.1.4.2 yamt { { 0x00000000, 0 }, /* NO_REGS */ \
654 1.1.1.1.4.2 yamt { 0x000f0000, 0 }, /* IREGS */ \
655 1.1.1.1.4.2 yamt { 0x00f00000, 0 }, /* BREGS */ \
656 1.1.1.1.4.2 yamt { 0x0f000000, 0 }, /* LREGS */ \
657 1.1.1.1.4.2 yamt { 0xf0000000, 0 }, /* MREGS */ \
658 1.1.1.1.4.2 yamt { 0x0fff0000, 0 }, /* CIRCREGS */ \
659 1.1.1.1.4.2 yamt { 0xffff0000, 0 }, /* DAGREGS */ \
660 1.1.1.1.4.2 yamt { 0x00000000, 0x1 }, /* EVEN_AREGS */ \
661 1.1.1.1.4.2 yamt { 0x00000000, 0x2 }, /* ODD_AREGS */ \
662 1.1.1.1.4.2 yamt { 0x00000000, 0x3 }, /* AREGS */ \
663 1.1.1.1.4.2 yamt { 0x00000000, 0x4 }, /* CCREGS */ \
664 1.1.1.1.4.2 yamt { 0x00000055, 0 }, /* EVEN_DREGS */ \
665 1.1.1.1.4.2 yamt { 0x000000aa, 0 }, /* ODD_DREGS */ \
666 1.1.1.1.4.2 yamt { 0x00000001, 0 }, /* D0REGS */ \
667 1.1.1.1.4.2 yamt { 0x00000002, 0 }, /* D1REGS */ \
668 1.1.1.1.4.2 yamt { 0x00000004, 0 }, /* D2REGS */ \
669 1.1.1.1.4.2 yamt { 0x00000008, 0 }, /* D3REGS */ \
670 1.1.1.1.4.2 yamt { 0x00000010, 0 }, /* D4REGS */ \
671 1.1.1.1.4.2 yamt { 0x00000020, 0 }, /* D5REGS */ \
672 1.1.1.1.4.2 yamt { 0x00000040, 0 }, /* D6REGS */ \
673 1.1.1.1.4.2 yamt { 0x00000080, 0 }, /* D7REGS */ \
674 1.1.1.1.4.2 yamt { 0x000000ff, 0 }, /* DREGS */ \
675 1.1.1.1.4.2 yamt { 0x00000100, 0x000 }, /* P0REGS */ \
676 1.1.1.1.4.2 yamt { 0x00000800, 0x000 }, /* FDPIC_REGS */ \
677 1.1.1.1.4.2 yamt { 0x00000200, 0x000 }, /* FDPIC_FPTR_REGS */ \
678 1.1.1.1.4.2 yamt { 0x00004700, 0x800 }, /* PREGS_CLOBBERED */ \
679 1.1.1.1.4.2 yamt { 0x0000ff00, 0x800 }, /* PREGS */ \
680 1.1.1.1.4.2 yamt { 0x000fff00, 0x800 }, /* IPREGS */ \
681 1.1.1.1.4.2 yamt { 0x0000ffff, 0x800 }, /* DPREGS */ \
682 1.1.1.1.4.2 yamt { 0xffffffff, 0x800 }, /* MOST_REGS */\
683 1.1.1.1.4.2 yamt { 0x00000000, 0x3000 }, /* LT_REGS */\
684 1.1.1.1.4.2 yamt { 0x00000000, 0xc000 }, /* LC_REGS */\
685 1.1.1.1.4.2 yamt { 0x00000000, 0x30000 }, /* LB_REGS */\
686 1.1.1.1.4.2 yamt { 0x00000000, 0x3f7f8 }, /* PROLOGUE_REGS */\
687 1.1.1.1.4.2 yamt { 0xffffffff, 0x3fff8 }, /* NON_A_CC_REGS */\
688 1.1.1.1.4.2 yamt { 0xffffffff, 0x3ffff }} /* ALL_REGS */
689 1.1.1.1.4.2 yamt
690 1.1.1.1.4.2 yamt #define IREG_POSSIBLE_P(OUTER) \
691 1.1.1.1.4.2 yamt ((OUTER) == POST_INC || (OUTER) == PRE_INC \
692 1.1.1.1.4.2 yamt || (OUTER) == POST_DEC || (OUTER) == PRE_DEC \
693 1.1.1.1.4.2 yamt || (OUTER) == MEM || (OUTER) == ADDRESS)
694 1.1.1.1.4.2 yamt
695 1.1.1.1.4.2 yamt #define MODE_CODE_BASE_REG_CLASS(MODE, OUTER, INDEX) \
696 1.1.1.1.4.2 yamt ((MODE) == HImode && IREG_POSSIBLE_P (OUTER) ? IPREGS : PREGS)
697 1.1.1.1.4.2 yamt
698 1.1.1.1.4.2 yamt #define INDEX_REG_CLASS PREGS
699 1.1.1.1.4.2 yamt
700 1.1.1.1.4.2 yamt #define REGNO_OK_FOR_BASE_STRICT_P(X, MODE, OUTER, INDEX) \
701 1.1.1.1.4.2 yamt (P_REGNO_P (X) || (X) == REG_ARGP \
702 1.1.1.1.4.2 yamt || (IREG_POSSIBLE_P (OUTER) && (MODE) == HImode \
703 1.1.1.1.4.2 yamt && I_REGNO_P (X)))
704 1.1.1.1.4.2 yamt
705 1.1.1.1.4.2 yamt #define REGNO_OK_FOR_BASE_NONSTRICT_P(X, MODE, OUTER, INDEX) \
706 1.1.1.1.4.2 yamt ((X) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER \
707 1.1.1.1.4.2 yamt || REGNO_OK_FOR_BASE_STRICT_P (X, MODE, OUTER, INDEX))
708 1.1.1.1.4.2 yamt
709 1.1.1.1.4.2 yamt #ifdef REG_OK_STRICT
710 1.1.1.1.4.2 yamt #define REGNO_MODE_CODE_OK_FOR_BASE_P(X, MODE, OUTER, INDEX) \
711 1.1.1.1.4.2 yamt REGNO_OK_FOR_BASE_STRICT_P (X, MODE, OUTER, INDEX)
712 1.1.1.1.4.2 yamt #else
713 1.1.1.1.4.2 yamt #define REGNO_MODE_CODE_OK_FOR_BASE_P(X, MODE, OUTER, INDEX) \
714 1.1.1.1.4.2 yamt REGNO_OK_FOR_BASE_NONSTRICT_P (X, MODE, OUTER, INDEX)
715 1.1.1.1.4.2 yamt #endif
716 1.1.1.1.4.2 yamt
717 1.1.1.1.4.2 yamt #define REGNO_OK_FOR_INDEX_P(X) 0
718 1.1.1.1.4.2 yamt
719 1.1.1.1.4.2 yamt /* The same information, inverted:
720 1.1.1.1.4.2 yamt Return the class number of the smallest class containing
721 1.1.1.1.4.2 yamt reg number REGNO. This could be a conditional expression
722 1.1.1.1.4.2 yamt or could index an array. */
723 1.1.1.1.4.2 yamt
724 1.1.1.1.4.2 yamt #define REGNO_REG_CLASS(REGNO) \
725 1.1.1.1.4.2 yamt ((REGNO) == REG_R0 ? D0REGS \
726 1.1.1.1.4.2 yamt : (REGNO) == REG_R1 ? D1REGS \
727 1.1.1.1.4.2 yamt : (REGNO) == REG_R2 ? D2REGS \
728 1.1.1.1.4.2 yamt : (REGNO) == REG_R3 ? D3REGS \
729 1.1.1.1.4.2 yamt : (REGNO) == REG_R4 ? D4REGS \
730 1.1.1.1.4.2 yamt : (REGNO) == REG_R5 ? D5REGS \
731 1.1.1.1.4.2 yamt : (REGNO) == REG_R6 ? D6REGS \
732 1.1.1.1.4.2 yamt : (REGNO) == REG_R7 ? D7REGS \
733 1.1.1.1.4.2 yamt : (REGNO) == REG_P0 ? P0REGS \
734 1.1.1.1.4.2 yamt : (REGNO) < REG_I0 ? PREGS \
735 1.1.1.1.4.2 yamt : (REGNO) == REG_ARGP ? PREGS \
736 1.1.1.1.4.2 yamt : (REGNO) >= REG_I0 && (REGNO) <= REG_I3 ? IREGS \
737 1.1.1.1.4.2 yamt : (REGNO) >= REG_L0 && (REGNO) <= REG_L3 ? LREGS \
738 1.1.1.1.4.2 yamt : (REGNO) >= REG_B0 && (REGNO) <= REG_B3 ? BREGS \
739 1.1.1.1.4.2 yamt : (REGNO) >= REG_M0 && (REGNO) <= REG_M3 ? MREGS \
740 1.1.1.1.4.2 yamt : (REGNO) == REG_A0 || (REGNO) == REG_A1 ? AREGS \
741 1.1.1.1.4.2 yamt : (REGNO) == REG_LT0 || (REGNO) == REG_LT1 ? LT_REGS \
742 1.1.1.1.4.2 yamt : (REGNO) == REG_LC0 || (REGNO) == REG_LC1 ? LC_REGS \
743 1.1.1.1.4.2 yamt : (REGNO) == REG_LB0 || (REGNO) == REG_LB1 ? LB_REGS \
744 1.1.1.1.4.2 yamt : (REGNO) == REG_CC ? CCREGS \
745 1.1.1.1.4.2 yamt : (REGNO) >= REG_RETS ? PROLOGUE_REGS \
746 1.1.1.1.4.2 yamt : NO_REGS)
747 1.1.1.1.4.2 yamt
748 1.1.1.1.4.2 yamt /* The following macro defines cover classes for Integrated Register
749 1.1.1.1.4.2 yamt Allocator. Cover classes is a set of non-intersected register
750 1.1.1.1.4.2 yamt classes covering all hard registers used for register allocation
751 1.1.1.1.4.2 yamt purpose. Any move between two registers of a cover class should be
752 1.1.1.1.4.2 yamt cheaper than load or store of the registers. The macro value is
753 1.1.1.1.4.2 yamt array of register classes with LIM_REG_CLASSES used as the end
754 1.1.1.1.4.2 yamt marker. */
755 1.1.1.1.4.2 yamt
756 1.1.1.1.4.2 yamt #define IRA_COVER_CLASSES \
757 1.1.1.1.4.2 yamt { \
758 1.1.1.1.4.2 yamt MOST_REGS, AREGS, CCREGS, LIM_REG_CLASSES \
759 1.1.1.1.4.2 yamt }
760 1.1.1.1.4.2 yamt
761 1.1.1.1.4.2 yamt /* When defined, the compiler allows registers explicitly used in the
762 1.1.1.1.4.2 yamt rtl to be used as spill registers but prevents the compiler from
763 1.1.1.1.4.2 yamt extending the lifetime of these registers. */
764 1.1.1.1.4.2 yamt #define SMALL_REGISTER_CLASSES 1
765 1.1.1.1.4.2 yamt
766 1.1.1.1.4.2 yamt #define CLASS_LIKELY_SPILLED_P(CLASS) \
767 1.1.1.1.4.2 yamt ((CLASS) == PREGS_CLOBBERED \
768 1.1.1.1.4.2 yamt || (CLASS) == PROLOGUE_REGS \
769 1.1.1.1.4.2 yamt || (CLASS) == P0REGS \
770 1.1.1.1.4.2 yamt || (CLASS) == D0REGS \
771 1.1.1.1.4.2 yamt || (CLASS) == D1REGS \
772 1.1.1.1.4.2 yamt || (CLASS) == D2REGS \
773 1.1.1.1.4.2 yamt || (CLASS) == CCREGS)
774 1.1.1.1.4.2 yamt
775 1.1.1.1.4.2 yamt /* Do not allow to store a value in REG_CC for any mode */
776 1.1.1.1.4.2 yamt /* Do not allow to store value in pregs if mode is not SI*/
777 1.1.1.1.4.2 yamt #define HARD_REGNO_MODE_OK(REGNO, MODE) hard_regno_mode_ok((REGNO), (MODE))
778 1.1.1.1.4.2 yamt
779 1.1.1.1.4.2 yamt /* Return the maximum number of consecutive registers
780 1.1.1.1.4.2 yamt needed to represent mode MODE in a register of class CLASS. */
781 1.1.1.1.4.2 yamt #define CLASS_MAX_NREGS(CLASS, MODE) \
782 1.1.1.1.4.2 yamt ((MODE) == V2PDImode && (CLASS) == AREGS ? 2 \
783 1.1.1.1.4.2 yamt : ((GET_MODE_SIZE (MODE) + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD))
784 1.1.1.1.4.2 yamt
785 1.1.1.1.4.2 yamt #define HARD_REGNO_NREGS(REGNO, MODE) \
786 1.1.1.1.4.2 yamt ((MODE) == PDImode && ((REGNO) == REG_A0 || (REGNO) == REG_A1) ? 1 \
787 1.1.1.1.4.2 yamt : (MODE) == V2PDImode && ((REGNO) == REG_A0 || (REGNO) == REG_A1) ? 2 \
788 1.1.1.1.4.2 yamt : CLASS_MAX_NREGS (GENERAL_REGS, MODE))
789 1.1.1.1.4.2 yamt
790 1.1.1.1.4.2 yamt /* A C expression that is nonzero if hard register TO can be
791 1.1.1.1.4.2 yamt considered for use as a rename register for FROM register */
792 1.1.1.1.4.2 yamt #define HARD_REGNO_RENAME_OK(FROM, TO) bfin_hard_regno_rename_ok (FROM, TO)
793 1.1.1.1.4.2 yamt
794 1.1.1.1.4.2 yamt /* A C expression that is nonzero if it is desirable to choose
795 1.1.1.1.4.2 yamt register allocation so as to avoid move instructions between a
796 1.1.1.1.4.2 yamt value of mode MODE1 and a value of mode MODE2.
797 1.1.1.1.4.2 yamt
798 1.1.1.1.4.2 yamt If `HARD_REGNO_MODE_OK (R, MODE1)' and `HARD_REGNO_MODE_OK (R,
799 1.1.1.1.4.2 yamt MODE2)' are ever different for any R, then `MODES_TIEABLE_P (MODE1,
800 1.1.1.1.4.2 yamt MODE2)' must be zero. */
801 1.1.1.1.4.2 yamt #define MODES_TIEABLE_P(MODE1, MODE2) \
802 1.1.1.1.4.2 yamt ((MODE1) == (MODE2) \
803 1.1.1.1.4.2 yamt || ((GET_MODE_CLASS (MODE1) == MODE_INT \
804 1.1.1.1.4.2 yamt || GET_MODE_CLASS (MODE1) == MODE_FLOAT) \
805 1.1.1.1.4.2 yamt && (GET_MODE_CLASS (MODE2) == MODE_INT \
806 1.1.1.1.4.2 yamt || GET_MODE_CLASS (MODE2) == MODE_FLOAT) \
807 1.1.1.1.4.2 yamt && (MODE1) != BImode && (MODE2) != BImode \
808 1.1.1.1.4.2 yamt && GET_MODE_SIZE (MODE1) <= UNITS_PER_WORD \
809 1.1.1.1.4.2 yamt && GET_MODE_SIZE (MODE2) <= UNITS_PER_WORD))
810 1.1.1.1.4.2 yamt
811 1.1.1.1.4.2 yamt /* `PREFERRED_RELOAD_CLASS (X, CLASS)'
812 1.1.1.1.4.2 yamt A C expression that places additional restrictions on the register
813 1.1.1.1.4.2 yamt class to use when it is necessary to copy value X into a register
814 1.1.1.1.4.2 yamt in class CLASS. The value is a register class; perhaps CLASS, or
815 1.1.1.1.4.2 yamt perhaps another, smaller class. */
816 1.1.1.1.4.2 yamt #define PREFERRED_RELOAD_CLASS(X, CLASS) \
817 1.1.1.1.4.2 yamt (GET_CODE (X) == POST_INC \
818 1.1.1.1.4.2 yamt || GET_CODE (X) == POST_DEC \
819 1.1.1.1.4.2 yamt || GET_CODE (X) == PRE_DEC ? PREGS : (CLASS))
820 1.1.1.1.4.2 yamt
821 1.1.1.1.4.2 yamt /* Function Calling Conventions. */
822 1.1.1.1.4.2 yamt
823 1.1.1.1.4.2 yamt /* The type of the current function; normal functions are of type
824 1.1.1.1.4.2 yamt SUBROUTINE. */
825 1.1.1.1.4.2 yamt typedef enum {
826 1.1.1.1.4.2 yamt SUBROUTINE, INTERRUPT_HANDLER, EXCPT_HANDLER, NMI_HANDLER
827 1.1.1.1.4.2 yamt } e_funkind;
828 1.1.1.1.4.2 yamt #define FUNCTION_RETURN_REGISTERS { REG_RETS, REG_RETI, REG_RETX, REG_RETN }
829 1.1.1.1.4.2 yamt
830 1.1.1.1.4.2 yamt #define FUNCTION_ARG_REGISTERS { REG_R0, REG_R1, REG_R2, -1 }
831 1.1.1.1.4.2 yamt
832 1.1.1.1.4.2 yamt /* Flags for the call/call_value rtl operations set up by function_arg */
833 1.1.1.1.4.2 yamt #define CALL_NORMAL 0x00000000 /* no special processing */
834 1.1.1.1.4.2 yamt #define CALL_LONG 0x00000001 /* always call indirect */
835 1.1.1.1.4.2 yamt #define CALL_SHORT 0x00000002 /* always call by symbol */
836 1.1.1.1.4.2 yamt
837 1.1.1.1.4.2 yamt typedef struct {
838 1.1.1.1.4.2 yamt int words; /* # words passed so far */
839 1.1.1.1.4.2 yamt int nregs; /* # registers available for passing */
840 1.1.1.1.4.2 yamt int *arg_regs; /* array of register -1 terminated */
841 1.1.1.1.4.2 yamt int call_cookie; /* Do special things for this call */
842 1.1.1.1.4.2 yamt } CUMULATIVE_ARGS;
843 1.1.1.1.4.2 yamt
844 1.1.1.1.4.2 yamt /* Define where to put the arguments to a function.
845 1.1.1.1.4.2 yamt Value is zero to push the argument on the stack,
846 1.1.1.1.4.2 yamt or a hard register in which to store the argument.
847 1.1.1.1.4.2 yamt
848 1.1.1.1.4.2 yamt MODE is the argument's machine mode.
849 1.1.1.1.4.2 yamt TYPE is the data type of the argument (as a tree).
850 1.1.1.1.4.2 yamt This is null for libcalls where that information may
851 1.1.1.1.4.2 yamt not be available.
852 1.1.1.1.4.2 yamt CUM is a variable of type CUMULATIVE_ARGS which gives info about
853 1.1.1.1.4.2 yamt the preceding args and about the function being called.
854 1.1.1.1.4.2 yamt NAMED is nonzero if this argument is a named parameter
855 1.1.1.1.4.2 yamt (otherwise it is an extra parameter matching an ellipsis). */
856 1.1.1.1.4.2 yamt
857 1.1.1.1.4.2 yamt #define FUNCTION_ARG(CUM, MODE, TYPE, NAMED) \
858 1.1.1.1.4.2 yamt (function_arg (&CUM, MODE, TYPE, NAMED))
859 1.1.1.1.4.2 yamt
860 1.1.1.1.4.2 yamt #define FUNCTION_ARG_REGNO_P(REGNO) function_arg_regno_p (REGNO)
861 1.1.1.1.4.2 yamt
862 1.1.1.1.4.2 yamt
863 1.1.1.1.4.2 yamt /* Initialize a variable CUM of type CUMULATIVE_ARGS
864 1.1.1.1.4.2 yamt for a call to a function whose data type is FNTYPE.
865 1.1.1.1.4.2 yamt For a library call, FNTYPE is 0. */
866 1.1.1.1.4.2 yamt #define INIT_CUMULATIVE_ARGS(CUM,FNTYPE,LIBNAME,INDIRECT, N_NAMED_ARGS) \
867 1.1.1.1.4.2 yamt (init_cumulative_args (&CUM, FNTYPE, LIBNAME))
868 1.1.1.1.4.2 yamt
869 1.1.1.1.4.2 yamt /* Update the data in CUM to advance over an argument
870 1.1.1.1.4.2 yamt of mode MODE and data type TYPE.
871 1.1.1.1.4.2 yamt (TYPE is null for libcalls where that information may not be available.) */
872 1.1.1.1.4.2 yamt #define FUNCTION_ARG_ADVANCE(CUM, MODE, TYPE, NAMED) \
873 1.1.1.1.4.2 yamt (function_arg_advance (&CUM, MODE, TYPE, NAMED))
874 1.1.1.1.4.2 yamt
875 1.1.1.1.4.2 yamt #define RETURN_POPS_ARGS(FDECL, FUNTYPE, STKSIZE) 0
876 1.1.1.1.4.2 yamt
877 1.1.1.1.4.2 yamt /* Define how to find the value returned by a function.
878 1.1.1.1.4.2 yamt VALTYPE is the data type of the value (as a tree).
879 1.1.1.1.4.2 yamt If the precise function being called is known, FUNC is its FUNCTION_DECL;
880 1.1.1.1.4.2 yamt otherwise, FUNC is 0.
881 1.1.1.1.4.2 yamt */
882 1.1.1.1.4.2 yamt
883 1.1.1.1.4.2 yamt #define VALUE_REGNO(MODE) (REG_R0)
884 1.1.1.1.4.2 yamt
885 1.1.1.1.4.2 yamt #define FUNCTION_VALUE(VALTYPE, FUNC) \
886 1.1.1.1.4.2 yamt gen_rtx_REG (TYPE_MODE (VALTYPE), \
887 1.1.1.1.4.2 yamt VALUE_REGNO(TYPE_MODE(VALTYPE)))
888 1.1.1.1.4.2 yamt
889 1.1.1.1.4.2 yamt /* Define how to find the value returned by a library function
890 1.1.1.1.4.2 yamt assuming the value has mode MODE. */
891 1.1.1.1.4.2 yamt
892 1.1.1.1.4.2 yamt #define LIBCALL_VALUE(MODE) gen_rtx_REG (MODE, VALUE_REGNO(MODE))
893 1.1.1.1.4.2 yamt
894 1.1.1.1.4.2 yamt #define FUNCTION_VALUE_REGNO_P(N) ((N) == REG_R0)
895 1.1.1.1.4.2 yamt
896 1.1.1.1.4.2 yamt #define DEFAULT_PCC_STRUCT_RETURN 0
897 1.1.1.1.4.2 yamt
898 1.1.1.1.4.2 yamt /* Before the prologue, the return address is in the RETS register. */
899 1.1.1.1.4.2 yamt #define INCOMING_RETURN_ADDR_RTX gen_rtx_REG (Pmode, REG_RETS)
900 1.1.1.1.4.2 yamt
901 1.1.1.1.4.2 yamt #define RETURN_ADDR_RTX(COUNT, FRAME) bfin_return_addr_rtx (COUNT)
902 1.1.1.1.4.2 yamt
903 1.1.1.1.4.2 yamt #define DWARF_FRAME_RETURN_COLUMN DWARF_FRAME_REGNUM (REG_RETS)
904 1.1.1.1.4.2 yamt
905 1.1.1.1.4.2 yamt /* Call instructions don't modify the stack pointer on the Blackfin. */
906 1.1.1.1.4.2 yamt #define INCOMING_FRAME_SP_OFFSET 0
907 1.1.1.1.4.2 yamt
908 1.1.1.1.4.2 yamt /* Describe how we implement __builtin_eh_return. */
909 1.1.1.1.4.2 yamt #define EH_RETURN_DATA_REGNO(N) ((N) < 2 ? (N) : INVALID_REGNUM)
910 1.1.1.1.4.2 yamt #define EH_RETURN_STACKADJ_RTX gen_rtx_REG (Pmode, REG_P2)
911 1.1.1.1.4.2 yamt #define EH_RETURN_HANDLER_RTX \
912 1.1.1.1.4.2 yamt gen_frame_mem (Pmode, plus_constant (frame_pointer_rtx, UNITS_PER_WORD))
913 1.1.1.1.4.2 yamt
914 1.1.1.1.4.2 yamt /* Addressing Modes */
915 1.1.1.1.4.2 yamt
916 1.1.1.1.4.2 yamt /* Nonzero if the constant value X is a legitimate general operand.
917 1.1.1.1.4.2 yamt symbol_ref are not legitimate and will be put into constant pool.
918 1.1.1.1.4.2 yamt See force_const_mem().
919 1.1.1.1.4.2 yamt If -mno-pool, all constants are legitimate.
920 1.1.1.1.4.2 yamt */
921 1.1.1.1.4.2 yamt #define LEGITIMATE_CONSTANT_P(X) bfin_legitimate_constant_p (X)
922 1.1.1.1.4.2 yamt
923 1.1.1.1.4.2 yamt /* A number, the maximum number of registers that can appear in a
924 1.1.1.1.4.2 yamt valid memory address. Note that it is up to you to specify a
925 1.1.1.1.4.2 yamt value equal to the maximum number that `TARGET_LEGITIMATE_ADDRESS_P'
926 1.1.1.1.4.2 yamt would ever accept. */
927 1.1.1.1.4.2 yamt #define MAX_REGS_PER_ADDRESS 1
928 1.1.1.1.4.2 yamt
929 1.1.1.1.4.2 yamt #define LEGITIMATE_MODE_FOR_AUTOINC_P(MODE) \
930 1.1.1.1.4.2 yamt (GET_MODE_SIZE (MODE) <= 4 || (MODE) == PDImode)
931 1.1.1.1.4.2 yamt
932 1.1.1.1.4.2 yamt #define HAVE_POST_INCREMENT 1
933 1.1.1.1.4.2 yamt #define HAVE_POST_DECREMENT 1
934 1.1.1.1.4.2 yamt #define HAVE_PRE_DECREMENT 1
935 1.1.1.1.4.2 yamt
936 1.1.1.1.4.2 yamt /* `LEGITIMATE_PIC_OPERAND_P (X)'
937 1.1.1.1.4.2 yamt A C expression that is nonzero if X is a legitimate immediate
938 1.1.1.1.4.2 yamt operand on the target machine when generating position independent
939 1.1.1.1.4.2 yamt code. You can assume that X satisfies `CONSTANT_P', so you need
940 1.1.1.1.4.2 yamt not check this. You can also assume FLAG_PIC is true, so you need
941 1.1.1.1.4.2 yamt not check it either. You need not define this macro if all
942 1.1.1.1.4.2 yamt constants (including `SYMBOL_REF') can be immediate operands when
943 1.1.1.1.4.2 yamt generating position independent code. */
944 1.1.1.1.4.2 yamt #define LEGITIMATE_PIC_OPERAND_P(X) ! SYMBOLIC_CONST (X)
945 1.1.1.1.4.2 yamt
946 1.1.1.1.4.2 yamt #define SYMBOLIC_CONST(X) \
947 1.1.1.1.4.2 yamt (GET_CODE (X) == SYMBOL_REF \
948 1.1.1.1.4.2 yamt || GET_CODE (X) == LABEL_REF \
949 1.1.1.1.4.2 yamt || (GET_CODE (X) == CONST && symbolic_reference_mentioned_p (X)))
950 1.1.1.1.4.2 yamt
951 1.1.1.1.4.2 yamt #define NOTICE_UPDATE_CC(EXPR, INSN) 0
952 1.1.1.1.4.2 yamt
953 1.1.1.1.4.2 yamt /* Value is 1 if truncating an integer of INPREC bits to OUTPREC bits
954 1.1.1.1.4.2 yamt is done just by pretending it is already truncated. */
955 1.1.1.1.4.2 yamt #define TRULY_NOOP_TRUNCATION(OUTPREC, INPREC) 1
956 1.1.1.1.4.2 yamt
957 1.1.1.1.4.2 yamt /* Max number of bytes we can move from memory to memory
958 1.1.1.1.4.2 yamt in one reasonably fast instruction. */
959 1.1.1.1.4.2 yamt #define MOVE_MAX UNITS_PER_WORD
960 1.1.1.1.4.2 yamt
961 1.1.1.1.4.2 yamt /* If a memory-to-memory move would take MOVE_RATIO or more simple
962 1.1.1.1.4.2 yamt move-instruction pairs, we will do a movmem or libcall instead. */
963 1.1.1.1.4.2 yamt
964 1.1.1.1.4.2 yamt #define MOVE_RATIO(speed) 5
965 1.1.1.1.4.2 yamt
966 1.1.1.1.4.2 yamt /* STORAGE LAYOUT: target machine storage layout
967 1.1.1.1.4.2 yamt Define this macro as a C expression which is nonzero if accessing
968 1.1.1.1.4.2 yamt less than a word of memory (i.e. a `char' or a `short') is no
969 1.1.1.1.4.2 yamt faster than accessing a word of memory, i.e., if such access
970 1.1.1.1.4.2 yamt require more than one instruction or if there is no difference in
971 1.1.1.1.4.2 yamt cost between byte and (aligned) word loads.
972 1.1.1.1.4.2 yamt
973 1.1.1.1.4.2 yamt When this macro is not defined, the compiler will access a field by
974 1.1.1.1.4.2 yamt finding the smallest containing object; when it is defined, a
975 1.1.1.1.4.2 yamt fullword load will be used if alignment permits. Unless bytes
976 1.1.1.1.4.2 yamt accesses are faster than word accesses, using word accesses is
977 1.1.1.1.4.2 yamt preferable since it may eliminate subsequent memory access if
978 1.1.1.1.4.2 yamt subsequent accesses occur to other fields in the same word of the
979 1.1.1.1.4.2 yamt structure, but to different bytes. */
980 1.1.1.1.4.2 yamt #define SLOW_BYTE_ACCESS 0
981 1.1.1.1.4.2 yamt #define SLOW_SHORT_ACCESS 0
982 1.1.1.1.4.2 yamt
983 1.1.1.1.4.2 yamt /* Define this if most significant bit is lowest numbered
984 1.1.1.1.4.2 yamt in instructions that operate on numbered bit-fields. */
985 1.1.1.1.4.2 yamt #define BITS_BIG_ENDIAN 0
986 1.1.1.1.4.2 yamt
987 1.1.1.1.4.2 yamt /* Define this if most significant byte of a word is the lowest numbered.
988 1.1.1.1.4.2 yamt We can't access bytes but if we could we would in the Big Endian order. */
989 1.1.1.1.4.2 yamt #define BYTES_BIG_ENDIAN 0
990 1.1.1.1.4.2 yamt
991 1.1.1.1.4.2 yamt /* Define this if most significant word of a multiword number is numbered. */
992 1.1.1.1.4.2 yamt #define WORDS_BIG_ENDIAN 0
993 1.1.1.1.4.2 yamt
994 1.1.1.1.4.2 yamt /* number of bits in an addressable storage unit */
995 1.1.1.1.4.2 yamt #define BITS_PER_UNIT 8
996 1.1.1.1.4.2 yamt
997 1.1.1.1.4.2 yamt /* Width in bits of a "word", which is the contents of a machine register.
998 1.1.1.1.4.2 yamt Note that this is not necessarily the width of data type `int';
999 1.1.1.1.4.2 yamt if using 16-bit ints on a 68000, this would still be 32.
1000 1.1.1.1.4.2 yamt But on a machine with 16-bit registers, this would be 16. */
1001 1.1.1.1.4.2 yamt #define BITS_PER_WORD 32
1002 1.1.1.1.4.2 yamt
1003 1.1.1.1.4.2 yamt /* Width of a word, in units (bytes). */
1004 1.1.1.1.4.2 yamt #define UNITS_PER_WORD 4
1005 1.1.1.1.4.2 yamt
1006 1.1.1.1.4.2 yamt /* Width in bits of a pointer.
1007 1.1.1.1.4.2 yamt See also the macro `Pmode1' defined below. */
1008 1.1.1.1.4.2 yamt #define POINTER_SIZE 32
1009 1.1.1.1.4.2 yamt
1010 1.1.1.1.4.2 yamt /* Allocation boundary (in *bits*) for storing pointers in memory. */
1011 1.1.1.1.4.2 yamt #define POINTER_BOUNDARY 32
1012 1.1.1.1.4.2 yamt
1013 1.1.1.1.4.2 yamt /* Allocation boundary (in *bits*) for storing arguments in argument list. */
1014 1.1.1.1.4.2 yamt #define PARM_BOUNDARY 32
1015 1.1.1.1.4.2 yamt
1016 1.1.1.1.4.2 yamt /* Boundary (in *bits*) on which stack pointer should be aligned. */
1017 1.1.1.1.4.2 yamt #define STACK_BOUNDARY 32
1018 1.1.1.1.4.2 yamt
1019 1.1.1.1.4.2 yamt /* Allocation boundary (in *bits*) for the code of a function. */
1020 1.1.1.1.4.2 yamt #define FUNCTION_BOUNDARY 32
1021 1.1.1.1.4.2 yamt
1022 1.1.1.1.4.2 yamt /* Alignment of field after `int : 0' in a structure. */
1023 1.1.1.1.4.2 yamt #define EMPTY_FIELD_BOUNDARY BITS_PER_WORD
1024 1.1.1.1.4.2 yamt
1025 1.1.1.1.4.2 yamt /* No data type wants to be aligned rounder than this. */
1026 1.1.1.1.4.2 yamt #define BIGGEST_ALIGNMENT 32
1027 1.1.1.1.4.2 yamt
1028 1.1.1.1.4.2 yamt /* Define this if move instructions will actually fail to work
1029 1.1.1.1.4.2 yamt when given unaligned data. */
1030 1.1.1.1.4.2 yamt #define STRICT_ALIGNMENT 1
1031 1.1.1.1.4.2 yamt
1032 1.1.1.1.4.2 yamt /* (shell-command "rm c-decl.o stor-layout.o")
1033 1.1.1.1.4.2 yamt * never define PCC_BITFIELD_TYPE_MATTERS
1034 1.1.1.1.4.2 yamt * really cause some alignment problem
1035 1.1.1.1.4.2 yamt */
1036 1.1.1.1.4.2 yamt
1037 1.1.1.1.4.2 yamt #define UNITS_PER_FLOAT ((FLOAT_TYPE_SIZE + BITS_PER_UNIT - 1) / \
1038 1.1.1.1.4.2 yamt BITS_PER_UNIT)
1039 1.1.1.1.4.2 yamt
1040 1.1.1.1.4.2 yamt #define UNITS_PER_DOUBLE ((DOUBLE_TYPE_SIZE + BITS_PER_UNIT - 1) / \
1041 1.1.1.1.4.2 yamt BITS_PER_UNIT)
1042 1.1.1.1.4.2 yamt
1043 1.1.1.1.4.2 yamt
1044 1.1.1.1.4.2 yamt /* what is the 'type' of size_t */
1045 1.1.1.1.4.2 yamt #define SIZE_TYPE "long unsigned int"
1046 1.1.1.1.4.2 yamt
1047 1.1.1.1.4.2 yamt /* Define this as 1 if `char' should by default be signed; else as 0. */
1048 1.1.1.1.4.2 yamt #define DEFAULT_SIGNED_CHAR 1
1049 1.1.1.1.4.2 yamt #define FLOAT_TYPE_SIZE BITS_PER_WORD
1050 1.1.1.1.4.2 yamt #define SHORT_TYPE_SIZE 16
1051 1.1.1.1.4.2 yamt #define CHAR_TYPE_SIZE 8
1052 1.1.1.1.4.2 yamt #define INT_TYPE_SIZE 32
1053 1.1.1.1.4.2 yamt #define LONG_TYPE_SIZE 32
1054 1.1.1.1.4.2 yamt #define LONG_LONG_TYPE_SIZE 64
1055 1.1.1.1.4.2 yamt
1056 1.1.1.1.4.2 yamt /* Note: Fix this to depend on target switch. -- lev */
1057 1.1.1.1.4.2 yamt
1058 1.1.1.1.4.2 yamt /* Note: Try to implement double and force long double. -- tonyko
1059 1.1.1.1.4.2 yamt * #define __DOUBLES_ARE_FLOATS__
1060 1.1.1.1.4.2 yamt * #define DOUBLE_TYPE_SIZE FLOAT_TYPE_SIZE
1061 1.1.1.1.4.2 yamt * #define LONG_DOUBLE_TYPE_SIZE DOUBLE_TYPE_SIZE
1062 1.1.1.1.4.2 yamt * #define DOUBLES_ARE_FLOATS 1
1063 1.1.1.1.4.2 yamt */
1064 1.1.1.1.4.2 yamt
1065 1.1.1.1.4.2 yamt #define DOUBLE_TYPE_SIZE 64
1066 1.1.1.1.4.2 yamt #define LONG_DOUBLE_TYPE_SIZE 64
1067 1.1.1.1.4.2 yamt
1068 1.1.1.1.4.2 yamt /* `PROMOTE_MODE (M, UNSIGNEDP, TYPE)'
1069 1.1.1.1.4.2 yamt A macro to update M and UNSIGNEDP when an object whose type is
1070 1.1.1.1.4.2 yamt TYPE and which has the specified mode and signedness is to be
1071 1.1.1.1.4.2 yamt stored in a register. This macro is only called when TYPE is a
1072 1.1.1.1.4.2 yamt scalar type.
1073 1.1.1.1.4.2 yamt
1074 1.1.1.1.4.2 yamt On most RISC machines, which only have operations that operate on
1075 1.1.1.1.4.2 yamt a full register, define this macro to set M to `word_mode' if M is
1076 1.1.1.1.4.2 yamt an integer mode narrower than `BITS_PER_WORD'. In most cases,
1077 1.1.1.1.4.2 yamt only integer modes should be widened because wider-precision
1078 1.1.1.1.4.2 yamt floating-point operations are usually more expensive than their
1079 1.1.1.1.4.2 yamt narrower counterparts.
1080 1.1.1.1.4.2 yamt
1081 1.1.1.1.4.2 yamt For most machines, the macro definition does not change UNSIGNEDP.
1082 1.1.1.1.4.2 yamt However, some machines, have instructions that preferentially
1083 1.1.1.1.4.2 yamt handle either signed or unsigned quantities of certain modes. For
1084 1.1.1.1.4.2 yamt example, on the DEC Alpha, 32-bit loads from memory and 32-bit add
1085 1.1.1.1.4.2 yamt instructions sign-extend the result to 64 bits. On such machines,
1086 1.1.1.1.4.2 yamt set UNSIGNEDP according to which kind of extension is more
1087 1.1.1.1.4.2 yamt efficient.
1088 1.1.1.1.4.2 yamt
1089 1.1.1.1.4.2 yamt Do not define this macro if it would never modify M.*/
1090 1.1.1.1.4.2 yamt
1091 1.1.1.1.4.2 yamt #define BFIN_PROMOTE_MODE_P(MODE) \
1092 1.1.1.1.4.2 yamt (!TARGET_DSP && GET_MODE_CLASS (MODE) == MODE_INT \
1093 1.1.1.1.4.2 yamt && GET_MODE_SIZE (MODE) < UNITS_PER_WORD)
1094 1.1.1.1.4.2 yamt
1095 1.1.1.1.4.2 yamt #define PROMOTE_MODE(MODE, UNSIGNEDP, TYPE) \
1096 1.1.1.1.4.2 yamt if (BFIN_PROMOTE_MODE_P(MODE)) \
1097 1.1.1.1.4.2 yamt { \
1098 1.1.1.1.4.2 yamt if (MODE == QImode) \
1099 1.1.1.1.4.2 yamt UNSIGNEDP = 1; \
1100 1.1.1.1.4.2 yamt else if (MODE == HImode) \
1101 1.1.1.1.4.2 yamt UNSIGNEDP = 0; \
1102 1.1.1.1.4.2 yamt (MODE) = SImode; \
1103 1.1.1.1.4.2 yamt }
1104 1.1.1.1.4.2 yamt
1105 1.1.1.1.4.2 yamt /* Describing Relative Costs of Operations */
1106 1.1.1.1.4.2 yamt
1107 1.1.1.1.4.2 yamt /* Do not put function addr into constant pool */
1108 1.1.1.1.4.2 yamt #define NO_FUNCTION_CSE 1
1109 1.1.1.1.4.2 yamt
1110 1.1.1.1.4.2 yamt /* A C expression for the cost of moving data from a register in class FROM to
1111 1.1.1.1.4.2 yamt one in class TO. The classes are expressed using the enumeration values
1112 1.1.1.1.4.2 yamt such as `GENERAL_REGS'. A value of 2 is the default; other values are
1113 1.1.1.1.4.2 yamt interpreted relative to that.
1114 1.1.1.1.4.2 yamt
1115 1.1.1.1.4.2 yamt It is not required that the cost always equal 2 when FROM is the same as TO;
1116 1.1.1.1.4.2 yamt on some machines it is expensive to move between registers if they are not
1117 1.1.1.1.4.2 yamt general registers. */
1118 1.1.1.1.4.2 yamt
1119 1.1.1.1.4.2 yamt #define REGISTER_MOVE_COST(MODE, CLASS1, CLASS2) \
1120 1.1.1.1.4.2 yamt bfin_register_move_cost ((MODE), (CLASS1), (CLASS2))
1121 1.1.1.1.4.2 yamt
1122 1.1.1.1.4.2 yamt /* A C expression for the cost of moving data of mode M between a
1123 1.1.1.1.4.2 yamt register and memory. A value of 2 is the default; this cost is
1124 1.1.1.1.4.2 yamt relative to those in `REGISTER_MOVE_COST'.
1125 1.1.1.1.4.2 yamt
1126 1.1.1.1.4.2 yamt If moving between registers and memory is more expensive than
1127 1.1.1.1.4.2 yamt between two registers, you should define this macro to express the
1128 1.1.1.1.4.2 yamt relative cost. */
1129 1.1.1.1.4.2 yamt
1130 1.1.1.1.4.2 yamt #define MEMORY_MOVE_COST(MODE, CLASS, IN) \
1131 1.1.1.1.4.2 yamt bfin_memory_move_cost ((MODE), (CLASS), (IN))
1132 1.1.1.1.4.2 yamt
1133 1.1.1.1.4.2 yamt /* Specify the machine mode that this machine uses
1134 1.1.1.1.4.2 yamt for the index in the tablejump instruction. */
1135 1.1.1.1.4.2 yamt #define CASE_VECTOR_MODE SImode
1136 1.1.1.1.4.2 yamt
1137 1.1.1.1.4.2 yamt #define JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION flag_pic
1138 1.1.1.1.4.2 yamt
1139 1.1.1.1.4.2 yamt /* Define if operations between registers always perform the operation
1140 1.1.1.1.4.2 yamt on the full register even if a narrower mode is specified.
1141 1.1.1.1.4.2 yamt #define WORD_REGISTER_OPERATIONS
1142 1.1.1.1.4.2 yamt */
1143 1.1.1.1.4.2 yamt
1144 1.1.1.1.4.2 yamt /* Evaluates to true if A and B are mac flags that can be used
1145 1.1.1.1.4.2 yamt together in a single multiply insn. That is the case if they are
1146 1.1.1.1.4.2 yamt both the same flag not involving M, or if one is a combination of
1147 1.1.1.1.4.2 yamt the other with M. */
1148 1.1.1.1.4.2 yamt #define MACFLAGS_MATCH_P(A, B) \
1149 1.1.1.1.4.2 yamt ((A) == (B) \
1150 1.1.1.1.4.2 yamt || ((A) == MACFLAG_NONE && (B) == MACFLAG_M) \
1151 1.1.1.1.4.2 yamt || ((A) == MACFLAG_M && (B) == MACFLAG_NONE) \
1152 1.1.1.1.4.2 yamt || ((A) == MACFLAG_IS && (B) == MACFLAG_IS_M) \
1153 1.1.1.1.4.2 yamt || ((A) == MACFLAG_IS_M && (B) == MACFLAG_IS))
1154 1.1.1.1.4.2 yamt
1155 1.1.1.1.4.2 yamt /* Switch into a generic section. */
1156 1.1.1.1.4.2 yamt #define TARGET_ASM_NAMED_SECTION default_elf_asm_named_section
1157 1.1.1.1.4.2 yamt
1158 1.1.1.1.4.2 yamt #define PRINT_OPERAND(FILE, RTX, CODE) print_operand (FILE, RTX, CODE)
1159 1.1.1.1.4.2 yamt #define PRINT_OPERAND_ADDRESS(FILE, RTX) print_address_operand (FILE, RTX)
1160 1.1.1.1.4.2 yamt
1161 1.1.1.1.4.2 yamt typedef enum sections {
1162 1.1.1.1.4.2 yamt CODE_DIR,
1163 1.1.1.1.4.2 yamt DATA_DIR,
1164 1.1.1.1.4.2 yamt LAST_SECT_NM
1165 1.1.1.1.4.2 yamt } SECT_ENUM_T;
1166 1.1.1.1.4.2 yamt
1167 1.1.1.1.4.2 yamt typedef enum directives {
1168 1.1.1.1.4.2 yamt LONG_CONST_DIR,
1169 1.1.1.1.4.2 yamt SHORT_CONST_DIR,
1170 1.1.1.1.4.2 yamt BYTE_CONST_DIR,
1171 1.1.1.1.4.2 yamt SPACE_DIR,
1172 1.1.1.1.4.2 yamt INIT_DIR,
1173 1.1.1.1.4.2 yamt LAST_DIR_NM
1174 1.1.1.1.4.2 yamt } DIR_ENUM_T;
1175 1.1.1.1.4.2 yamt
1176 1.1.1.1.4.2 yamt #define IS_ASM_LOGICAL_LINE_SEPARATOR(C, STR) \
1177 1.1.1.1.4.2 yamt ((C) == ';' \
1178 1.1.1.1.4.2 yamt || ((C) == '|' && (STR)[1] == '|'))
1179 1.1.1.1.4.2 yamt
1180 1.1.1.1.4.2 yamt #define TEXT_SECTION_ASM_OP ".text;"
1181 1.1.1.1.4.2 yamt #define DATA_SECTION_ASM_OP ".data;"
1182 1.1.1.1.4.2 yamt
1183 1.1.1.1.4.2 yamt #define ASM_APP_ON ""
1184 1.1.1.1.4.2 yamt #define ASM_APP_OFF ""
1185 1.1.1.1.4.2 yamt
1186 1.1.1.1.4.2 yamt #define ASM_GLOBALIZE_LABEL1(FILE, NAME) \
1187 1.1.1.1.4.2 yamt do { fputs (".global ", FILE); \
1188 1.1.1.1.4.2 yamt assemble_name (FILE, NAME); \
1189 1.1.1.1.4.2 yamt fputc (';',FILE); \
1190 1.1.1.1.4.2 yamt fputc ('\n',FILE); \
1191 1.1.1.1.4.2 yamt } while (0)
1192 1.1.1.1.4.2 yamt
1193 1.1.1.1.4.2 yamt #define ASM_DECLARE_FUNCTION_NAME(FILE,NAME,DECL) \
1194 1.1.1.1.4.2 yamt do { \
1195 1.1.1.1.4.2 yamt fputs (".type ", FILE); \
1196 1.1.1.1.4.2 yamt assemble_name (FILE, NAME); \
1197 1.1.1.1.4.2 yamt fputs (", STT_FUNC", FILE); \
1198 1.1.1.1.4.2 yamt fputc (';',FILE); \
1199 1.1.1.1.4.2 yamt fputc ('\n',FILE); \
1200 1.1.1.1.4.2 yamt ASM_OUTPUT_LABEL(FILE, NAME); \
1201 1.1.1.1.4.2 yamt } while (0)
1202 1.1.1.1.4.2 yamt
1203 1.1.1.1.4.2 yamt #define ASM_OUTPUT_LABEL(FILE, NAME) \
1204 1.1.1.1.4.2 yamt do { assemble_name (FILE, NAME); \
1205 1.1.1.1.4.2 yamt fputs (":\n",FILE); \
1206 1.1.1.1.4.2 yamt } while (0)
1207 1.1.1.1.4.2 yamt
1208 1.1.1.1.4.2 yamt #define ASM_OUTPUT_LABELREF(FILE,NAME) \
1209 1.1.1.1.4.2 yamt do { fprintf (FILE, "_%s", NAME); \
1210 1.1.1.1.4.2 yamt } while (0)
1211 1.1.1.1.4.2 yamt
1212 1.1.1.1.4.2 yamt #define ASM_OUTPUT_ADDR_VEC_ELT(FILE, VALUE) \
1213 1.1.1.1.4.2 yamt do { char __buf[256]; \
1214 1.1.1.1.4.2 yamt fprintf (FILE, "\t.dd\t"); \
1215 1.1.1.1.4.2 yamt ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (__buf, "L", VALUE); \
1216 1.1.1.1.4.2 yamt assemble_name (FILE, __buf); \
1217 1.1.1.1.4.2 yamt fputc (';', FILE); \
1218 1.1.1.1.4.2 yamt fputc ('\n', FILE); \
1219 1.1.1.1.4.2 yamt } while (0)
1220 1.1.1.1.4.2 yamt
1221 1.1.1.1.4.2 yamt #define ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_ELT(FILE, BODY, VALUE, REL) \
1222 1.1.1.1.4.2 yamt MY_ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_ELT(FILE, VALUE, REL)
1223 1.1.1.1.4.2 yamt
1224 1.1.1.1.4.2 yamt #define MY_ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_ELT(FILE, VALUE, REL) \
1225 1.1.1.1.4.2 yamt do { \
1226 1.1.1.1.4.2 yamt char __buf[256]; \
1227 1.1.1.1.4.2 yamt fprintf (FILE, "\t.dd\t"); \
1228 1.1.1.1.4.2 yamt ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (__buf, "L", VALUE); \
1229 1.1.1.1.4.2 yamt assemble_name (FILE, __buf); \
1230 1.1.1.1.4.2 yamt fputs (" - ", FILE); \
1231 1.1.1.1.4.2 yamt ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (__buf, "L", REL); \
1232 1.1.1.1.4.2 yamt assemble_name (FILE, __buf); \
1233 1.1.1.1.4.2 yamt fputc (';', FILE); \
1234 1.1.1.1.4.2 yamt fputc ('\n', FILE); \
1235 1.1.1.1.4.2 yamt } while (0)
1236 1.1.1.1.4.2 yamt
1237 1.1.1.1.4.2 yamt #define ASM_OUTPUT_ALIGN(FILE,LOG) \
1238 1.1.1.1.4.2 yamt do { \
1239 1.1.1.1.4.2 yamt if ((LOG) != 0) \
1240 1.1.1.1.4.2 yamt fprintf (FILE, "\t.align %d\n", 1 << (LOG)); \
1241 1.1.1.1.4.2 yamt } while (0)
1242 1.1.1.1.4.2 yamt
1243 1.1.1.1.4.2 yamt #define ASM_OUTPUT_SKIP(FILE,SIZE) \
1244 1.1.1.1.4.2 yamt do { \
1245 1.1.1.1.4.2 yamt asm_output_skip (FILE, SIZE); \
1246 1.1.1.1.4.2 yamt } while (0)
1247 1.1.1.1.4.2 yamt
1248 1.1.1.1.4.2 yamt #define ASM_OUTPUT_LOCAL(FILE, NAME, SIZE, ROUNDED) \
1249 1.1.1.1.4.2 yamt do { \
1250 1.1.1.1.4.2 yamt switch_to_section (data_section); \
1251 1.1.1.1.4.2 yamt if ((SIZE) >= (unsigned int) 4 ) ASM_OUTPUT_ALIGN(FILE,2); \
1252 1.1.1.1.4.2 yamt ASM_OUTPUT_SIZE_DIRECTIVE (FILE, NAME, SIZE); \
1253 1.1.1.1.4.2 yamt ASM_OUTPUT_LABEL (FILE, NAME); \
1254 1.1.1.1.4.2 yamt fprintf (FILE, "%s %ld;\n", ASM_SPACE, \
1255 1.1.1.1.4.2 yamt (ROUNDED) > (unsigned int) 1 ? (ROUNDED) : 1); \
1256 1.1.1.1.4.2 yamt } while (0)
1257 1.1.1.1.4.2 yamt
1258 1.1.1.1.4.2 yamt #define ASM_OUTPUT_COMMON(FILE, NAME, SIZE, ROUNDED) \
1259 1.1.1.1.4.2 yamt do { \
1260 1.1.1.1.4.2 yamt ASM_GLOBALIZE_LABEL1(FILE,NAME); \
1261 1.1.1.1.4.2 yamt ASM_OUTPUT_LOCAL (FILE, NAME, SIZE, ROUNDED); } while(0)
1262 1.1.1.1.4.2 yamt
1263 1.1.1.1.4.2 yamt #define ASM_COMMENT_START "//"
1264 1.1.1.1.4.2 yamt
1265 1.1.1.1.4.2 yamt #define FUNCTION_PROFILER(FILE, LABELNO) \
1266 1.1.1.1.4.2 yamt do { \
1267 1.1.1.1.4.2 yamt fprintf (FILE, "\tCALL __mcount;\n"); \
1268 1.1.1.1.4.2 yamt } while(0)
1269 1.1.1.1.4.2 yamt
1270 1.1.1.1.4.2 yamt #undef NO_PROFILE_COUNTERS
1271 1.1.1.1.4.2 yamt #define NO_PROFILE_COUNTERS 1
1272 1.1.1.1.4.2 yamt
1273 1.1.1.1.4.2 yamt #define ASM_OUTPUT_REG_PUSH(FILE, REGNO) fprintf (FILE, "[SP--] = %s;\n", reg_names[REGNO])
1274 1.1.1.1.4.2 yamt #define ASM_OUTPUT_REG_POP(FILE, REGNO) fprintf (FILE, "%s = [SP++];\n", reg_names[REGNO])
1275 1.1.1.1.4.2 yamt
1276 1.1.1.1.4.2 yamt extern struct rtx_def *bfin_cc_rtx, *bfin_rets_rtx;
1277 1.1.1.1.4.2 yamt
1278 1.1.1.1.4.2 yamt /* This works for GAS and some other assemblers. */
1279 1.1.1.1.4.2 yamt #define SET_ASM_OP ".set "
1280 1.1.1.1.4.2 yamt
1281 1.1.1.1.4.2 yamt /* DBX register number for a given compiler register number */
1282 1.1.1.1.4.2 yamt #define DBX_REGISTER_NUMBER(REGNO) (REGNO)
1283 1.1.1.1.4.2 yamt
1284 1.1.1.1.4.2 yamt #define SIZE_ASM_OP "\t.size\t"
1285 1.1.1.1.4.2 yamt
1286 1.1.1.1.4.2 yamt extern int splitting_for_sched, splitting_loops;
1287 1.1.1.1.4.2 yamt
1288 1.1.1.1.4.2 yamt #define PRINT_OPERAND_PUNCT_VALID_P(CHAR) ((CHAR) == '!')
1289 1.1.1.1.4.2 yamt
1290 1.1.1.1.4.2 yamt #ifndef TARGET_SUPPORTS_SYNC_CALLS
1291 1.1.1.1.4.2 yamt #define TARGET_SUPPORTS_SYNC_CALLS 0
1292 1.1.1.1.4.2 yamt #endif
1293
1294 #endif /* _BFIN_CONFIG */
1295