home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Geek Gadgets 1 / ADE-1.bin / ade-dist / g77-0.5.15-src.tgz / tar.out / fsf / g77 / config / ns32k / ns32k.c < prev    next >
C/C++ Source or Header  |  1996-09-28  |  21KB  |  873 lines

  1. /* Subroutines for assembler code output on the NS32000.
  2.    Copyright (C) 1988, 1994 Free Software Foundation, Inc.
  3.  
  4. This file is part of GNU CC.
  5.  
  6. GNU CC is free software; you can redistribute it and/or modify
  7. it under the terms of the GNU General Public License as published by
  8. the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
  9. any later version.
  10.  
  11. GNU CC is distributed in the hope that it will be useful,
  12. but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  13. MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  14. GNU General Public License for more details.
  15.  
  16. You should have received a copy of the GNU General Public License
  17. along with GNU CC; see the file COPYING.  If not, write to
  18. the Free Software Foundation, 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.  */
  19.  
  20. /* Some output-actions in ns32k.md need these.  */
  21. #include <stdio.h>
  22. #include "config.h"
  23. #include "rtl.h"
  24. #include "regs.h"
  25. #include "hard-reg-set.h"
  26. #include "real.h"
  27. #include "insn-config.h"
  28. #include "conditions.h"
  29. #include "insn-flags.h"
  30. #include "output.h"
  31. #include "insn-attr.h"
  32.  
  33. #ifdef OSF_OS
  34. int ns32k_num_files = 0;
  35. #endif
  36.  
  37. void
  38. trace (s, s1, s2)
  39.      char *s, *s1, *s2;
  40. {
  41.   fprintf (stderr, s, s1, s2);
  42. }
  43.  
  44. /* Value is 1 if hard register REGNO can hold a value of machine-mode MODE. */ 
  45.  
  46. int
  47. hard_regno_mode_ok (regno, mode)
  48.      int regno;
  49.      enum machine_mode mode;
  50. {
  51.   switch (mode)
  52.     {
  53.     case QImode:
  54.     case HImode:
  55.     case PSImode:
  56.     case SImode:
  57.     case PDImode:
  58.     case VOIDmode:
  59.     case BLKmode:
  60.       if (regno < 8 || regno == 16 || regno == 17)
  61.     return 1;
  62.       else
  63.     return 0;
  64.  
  65.     case DImode:
  66.       if (regno < 8 && (regno & 1) == 0)
  67.     return 1;
  68.       else
  69.     return 0;
  70.  
  71.     case SFmode:
  72.     case SCmode:
  73.       if (TARGET_32081)
  74.     {
  75.       if (regno < 16)
  76.         return 1;
  77.       else
  78.         return 0;
  79.     }
  80.       else
  81.     {
  82.       if (regno < 8)
  83.         return 1;
  84.       else 
  85.         return 0;
  86.     }
  87.  
  88.     case DFmode:
  89.     case DCmode:
  90.       if ((regno & 1) == 0)
  91.     {    
  92.       if (TARGET_32081)
  93.         {
  94.           if (regno < 16)
  95.         return 1;
  96.           else
  97.         return 0;
  98.         }
  99.       else
  100.         {
  101.           if (regno < 8)
  102.         return 1;
  103.           else
  104.         return 0;
  105.         }
  106.     }
  107.       else
  108.     return 0;
  109.     }
  110.  
  111.   /* Used to abort here, but simply saying "no" handles TImode
  112.      much better.  */
  113.   return 0;
  114. }
  115.  
  116. /* ADDRESS_COST calls this.  This function is not optimal
  117.    for the 32032 & 32332, but it probably is better than
  118.    the default. */
  119.  
  120. int
  121. calc_address_cost (operand)
  122.      rtx operand;
  123. {
  124.   int i;
  125.   int cost = 0;
  126.   
  127.   if (GET_CODE (operand) == MEM)
  128.     cost += 3;
  129.   if (GET_CODE (operand) == MULT)
  130.     cost += 2;
  131. #if 0
  132.   if (GET_CODE (operand) == REG)
  133.     cost += 1;            /* not really, but the documentation
  134.                    says different amount of registers
  135.                    shouldn't return the same costs */
  136. #endif
  137.   switch (GET_CODE (operand))
  138.     {
  139.     case REG:
  140.     case CONST:
  141.     case CONST_INT:
  142.     case CONST_DOUBLE:
  143.     case SYMBOL_REF:
  144.     case LABEL_REF:
  145.     case POST_DEC:
  146.     case PRE_DEC:
  147.       break;
  148.     case MULT:
  149.     case MEM:
  150.     case PLUS:
  151.       for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (GET_CODE (operand)); i++)
  152.     {
  153.       cost += calc_address_cost (XEXP (operand, i));
  154.     }
  155.     default:
  156.       break;
  157.     }
  158.   return cost;
  159. }
  160.  
  161. /* Return the register class of a scratch register needed to copy IN into
  162.    or out of a register in CLASS in MODE.  If it can be done directly,
  163.    NO_REGS is returned.  */
  164.  
  165. enum reg_class
  166. secondary_reload_class (class, mode, in)
  167.      enum reg_class class;
  168.      enum machine_mode mode;
  169.      rtx in;
  170. {
  171.   int regno = true_regnum (in);
  172.  
  173.   if (regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
  174.     regno = -1;
  175.  
  176.   /* We can place anything into GENERAL_REGS and can put GENERAL_REGS
  177.      into anything.  */
  178.   if (class == GENERAL_REGS || (regno >= 0 && regno < 8))
  179.     return NO_REGS;
  180.  
  181.   /* Constants, memory, and FP registers can go into FP registers.  */
  182.   if ((regno == -1 || (regno >= 8 && regno < 16)) && (class == FLOAT_REGS))
  183.     return NO_REGS;
  184.  
  185. #if 0 /* This isn't strictly true (can't move fp to sp or vice versa),
  186.      so it's cleaner to use PREFERRED_RELOAD_CLASS
  187.      to make the right things happen.  */
  188.   if (regno >= 16 && class == GEN_AND_MEM_REGS)
  189.     return NO_REGS;
  190. #endif
  191.  
  192.   /* Otherwise, we need GENERAL_REGS. */
  193.   return GENERAL_REGS;
  194. }
  195. /* Generate the rtx that comes from an address expression in the md file */
  196. /* The expression to be build is BASE[INDEX:SCALE].  To recognize this,
  197.    scale must be converted from an exponent (from ASHIFT) to a
  198.    multiplier (for MULT). */
  199. rtx
  200. gen_indexed_expr (base, index, scale)
  201.      rtx base, index, scale;
  202. {
  203.   rtx addr;
  204.  
  205.   /* This generates an illegal addressing mode, if BASE is
  206.      fp or sp.  This is handled by PRINT_OPERAND_ADDRESS.  */
  207.   if (GET_CODE (base) != REG && GET_CODE (base) != CONST_INT)
  208.     base = gen_rtx (MEM, SImode, base);
  209.   addr = gen_rtx (MULT, SImode, index,
  210.           gen_rtx (CONST_INT, VOIDmode, 1 << INTVAL (scale)));
  211.   addr = gen_rtx (PLUS, SImode, base, addr);
  212.   return addr;
  213. }
  214.  
  215. /* Return 1 if OP is a valid operand of mode MODE.  This
  216.    predicate rejects operands which do not have a mode
  217.    (such as CONST_INT which are VOIDmode).  */
  218. int
  219. reg_or_mem_operand (op, mode)
  220.      register rtx op;
  221.      enum machine_mode mode;
  222. {
  223.   return (GET_MODE (op) == mode
  224.       && (GET_CODE (op) == REG
  225.           || GET_CODE (op) == SUBREG
  226.           || GET_CODE (op) == MEM));
  227. }
  228.  
  229. /* Return the best assembler insn template
  230.    for moving operands[1] into operands[0] as a fullword.  */
  231.  
  232. static char *
  233. singlemove_string (operands)
  234.      rtx *operands;
  235. {
  236.   if (GET_CODE (operands[1]) == CONST_INT
  237.       && INTVAL (operands[1]) <= 7
  238.       && INTVAL (operands[1]) >= -8)
  239.     return "movqd %1,%0";
  240.   return "movd %1,%0";
  241. }
  242.  
  243. char *
  244. output_move_double (operands)
  245.      rtx *operands;
  246. {
  247.   enum anon1 { REGOP, OFFSOP, PUSHOP, CNSTOP, RNDOP } optype0, optype1;
  248.   rtx latehalf[2];
  249.  
  250.   /* First classify both operands.  */
  251.  
  252.   if (REG_P (operands[0]))
  253.     optype0 = REGOP;
  254.   else if (offsettable_memref_p (operands[0]))
  255.     optype0 = OFFSOP;
  256.   else if (GET_CODE (XEXP (operands[0], 0)) == PRE_DEC)
  257.     optype0 = PUSHOP;
  258.   else
  259.     optype0 = RNDOP;
  260.  
  261.   if (REG_P (operands[1]))
  262.     optype1 = REGOP;
  263.   else if (CONSTANT_P (operands[1])
  264.        || GET_CODE (operands[1]) == CONST_DOUBLE)
  265.     optype1 = CNSTOP;
  266.   else if (offsettable_memref_p (operands[1]))
  267.     optype1 = OFFSOP;
  268.   else if (GET_CODE (XEXP (operands[1], 0)) == PRE_DEC)
  269.     optype1 = PUSHOP;
  270.   else
  271.     optype1 = RNDOP;
  272.  
  273.   /* Check for the cases that the operand constraints are not
  274.      supposed to allow to happen.  Abort if we get one,
  275.      because generating code for these cases is painful.  */
  276.  
  277.   if (optype0 == RNDOP || optype1 == RNDOP)
  278.     abort ();
  279.  
  280.   /* Ok, we can do one word at a time.
  281.      Normally we do the low-numbered word first,
  282.      but if either operand is autodecrementing then we
  283.      do the high-numbered word first.
  284.  
  285.      In either case, set up in LATEHALF the operands to use
  286.      for the high-numbered word and in some cases alter the
  287.      operands in OPERANDS to be suitable for the low-numbered word.  */
  288.  
  289.   if (optype0 == REGOP)
  290.     latehalf[0] = gen_rtx (REG, SImode, REGNO (operands[0]) + 1);
  291.   else if (optype0 == OFFSOP)
  292.     latehalf[0] = adj_offsettable_operand (operands[0], 4);
  293.   else
  294.     latehalf[0] = operands[0];
  295.  
  296.   if (optype1 == REGOP)
  297.     latehalf[1] = gen_rtx (REG, SImode, REGNO (operands[1]) + 1);
  298.   else if (optype1 == OFFSOP)
  299.     latehalf[1] = adj_offsettable_operand (operands[1], 4);
  300.   else if (optype1 == CNSTOP)
  301.     split_double (operands[1], &operands[1], &latehalf[1]);
  302.   else
  303.     latehalf[1] = operands[1];
  304.  
  305.   /* If insn is effectively movd N(sp),tos then we will do the
  306.      high word first.  We should use the adjusted operand 1 (which is N+4(sp))
  307.      for the low word as well, to compensate for the first decrement of sp.
  308.      Given this, it doesn't matter which half we do "first".  */
  309.   if (optype0 == PUSHOP
  310.       && REGNO (XEXP (XEXP (operands[0], 0), 0)) == STACK_POINTER_REGNUM
  311.       && reg_overlap_mentioned_p (stack_pointer_rtx, operands[1]))
  312.     operands[1] = latehalf[1];
  313.  
  314.   /* If one or both operands autodecrementing,
  315.      do the two words, high-numbered first.  */
  316.   else if (optype0 == PUSHOP || optype1 == PUSHOP)
  317.     {
  318.       output_asm_insn (singlemove_string (latehalf), latehalf);
  319.       return singlemove_string (operands);
  320.     }
  321.  
  322.   /* If the first move would clobber the source of the second one,
  323.      do them in the other order.  */
  324.  
  325.   /* Overlapping registers.  */
  326.   if (optype0 == REGOP && optype1 == REGOP
  327.       && REGNO (operands[0]) == REGNO (latehalf[1]))
  328.     {
  329.       /* Do that word.  */
  330.       output_asm_insn (singlemove_string (latehalf), latehalf);
  331.       /* Do low-numbered word.  */
  332.       return singlemove_string (operands);
  333.     }
  334.   /* Loading into a register which overlaps a register used in the address.  */
  335.   else if (optype0 == REGOP && optype1 != REGOP
  336.        && reg_overlap_mentioned_p (operands[0], operands[1]))
  337.     {
  338.       if (reg_mentioned_p (operands[0], XEXP (operands[1], 0))
  339.       && reg_mentioned_p (latehalf[0], XEXP (operands[1], 0)))
  340.     {
  341.       /* If both halves of dest are used in the src memory address,
  342.          load the destination address into the low reg (operands[0]).
  343.          Then it works to load latehalf first.  */
  344.       rtx xops[2];
  345.       xops[0] = XEXP (operands[1], 0);
  346.       xops[1] = operands[0];
  347.       output_asm_insn ("addr %a0,%1", xops);
  348.       operands[1] = gen_rtx (MEM, DImode, operands[0]);
  349.       latehalf[1] = adj_offsettable_operand (operands[1], 4);
  350.       /* The first half has the overlap, Do the late half first.  */
  351.       output_asm_insn (singlemove_string (latehalf), latehalf);
  352.       /* Then clobber.  */
  353.       return singlemove_string (operands);
  354.     }
  355.       if (reg_mentioned_p (operands[0], XEXP (operands[1], 0)))
  356.     {
  357.       /* The first half has the overlap, Do the late half first.  */
  358.       output_asm_insn (singlemove_string (latehalf), latehalf);
  359.       /* Then clobber.  */
  360.       return singlemove_string (operands);
  361.     }
  362.     }
  363.  
  364.   /* Normal case.  Do the two words, low-numbered first.  */
  365.  
  366.   output_asm_insn (singlemove_string (operands), operands);
  367.  
  368.   operands[0] = latehalf[0];
  369.   operands[1] = latehalf[1];
  370.   return singlemove_string (operands);
  371. }
  372.  
  373. int
  374. check_reg (oper, reg)
  375.      rtx oper;
  376.      int reg;
  377. {
  378.   register int i;
  379.  
  380.   if (oper == 0)
  381.     return 0;
  382.   switch (GET_CODE(oper))
  383.     {
  384.     case REG:
  385.       return (REGNO(oper) == reg) ? 1 : 0;
  386.     case MEM:
  387.       return check_reg(XEXP(oper, 0), reg);
  388.     case PLUS:
  389.     case MULT:
  390.       return check_reg(XEXP(oper, 0), reg) || check_reg(XEXP(oper, 1), reg);
  391.     }
  392.   return 0;
  393. }
  394.  
  395. /* Returns 1 if OP contains a global symbol reference */
  396.  
  397. int
  398. global_symbolic_reference_mentioned_p (op, f)
  399.      rtx op;
  400.      int f;
  401. {
  402.   register char *fmt;
  403.   register int i;
  404.  
  405.   if (GET_CODE (op) == SYMBOL_REF)
  406.     {
  407.       if (! SYMBOL_REF_FLAG (op))
  408.     return 1;
  409.       else
  410.         return 0;
  411.     }
  412.   else if (f && GET_CODE (op) != CONST)
  413.     return 0;
  414.  
  415.   fmt = GET_RTX_FORMAT (GET_CODE (op));
  416.   for (i = GET_RTX_LENGTH (GET_CODE (op)) - 1; i >= 0; i--)
  417.     {
  418.       if (fmt[i] == 'E')
  419.     {
  420.       register int j;
  421.  
  422.       for (j = XVECLEN (op, i) - 1; j >= 0; j--)
  423.         if (global_symbolic_reference_mentioned_p (XVECEXP (op, i, j), 0))
  424.           return 1;
  425.     }
  426.       else if (fmt[i] == 'e' 
  427.            && global_symbolic_reference_mentioned_p (XEXP (op, i), 0))
  428.     return 1;
  429.     }
  430.  
  431.   return 0;
  432. }
  433.  
  434.  
  435. /* PRINT_OPERAND is defined to call this function,
  436.    which is easier to debug than putting all the code in
  437.    a macro definition in ns32k.h.  */
  438.  
  439. void
  440. print_operand (file, x, code)
  441.      FILE *file;
  442.      rtx x;
  443.      char code;
  444. {
  445.   if (code == '$')
  446.     PUT_IMMEDIATE_PREFIX (file);
  447.   else if (code == '?')
  448.     PUT_EXTERNAL_PREFIX (file);
  449.   else if (GET_CODE (x) == REG)
  450.     fprintf (file, "%s", reg_names[REGNO (x)]);
  451.   else if (GET_CODE (x) == MEM)
  452.     {
  453.       rtx tmp = XEXP (x, 0);
  454.       output_address (XEXP (x, 0));
  455.     }
  456.   else if (GET_CODE (x) == CONST_DOUBLE && GET_MODE (x) != VOIDmode)
  457.     {
  458.       if (GET_MODE (x) == DFmode)
  459.     { 
  460.       union { double d; int i[2]; } u;
  461.       u.i[0] = CONST_DOUBLE_LOW (x); u.i[1] = CONST_DOUBLE_HIGH (x);
  462.       PUT_IMMEDIATE_PREFIX(file);
  463. #ifdef SEQUENT_ASM
  464.       /* Sequent likes it's floating point constants as integers */
  465.       fprintf (file, "0Dx%08x%08x", u.i[1], u.i[0]);
  466. #else
  467. #ifdef ENCORE_ASM
  468.       fprintf (file, "0f%.20e", u.d); 
  469. #else
  470.       fprintf (file, "0d%.20e", u.d); 
  471. #endif
  472. #endif
  473.     }
  474.       else
  475.     { 
  476.       union { double d; int i[2]; } u;
  477.       u.i[0] = CONST_DOUBLE_LOW (x); u.i[1] = CONST_DOUBLE_HIGH (x);
  478.       PUT_IMMEDIATE_PREFIX (file);
  479. #ifdef SEQUENT_ASM
  480.       /* We have no way of winning if we can't get the bits
  481.          for a sequent floating point number.  */
  482. #if HOST_FLOAT_FORMAT != TARGET_FLOAT_FORMAT
  483.       abort ();
  484. #endif
  485.       {
  486.         union { float f; long l; } uu;
  487.         uu.f = u.d;
  488.         fprintf (file, "0Fx%08x", uu.l);
  489.       }
  490. #else
  491.       fprintf (file, "0f%.20e", u.d); 
  492. #endif
  493.     }
  494.     }
  495.   else
  496.     {
  497. #ifdef NO_IMMEDIATE_PREFIX_IF_SYMBOLIC
  498.       if (GET_CODE (x) == CONST_INT)
  499. #endif
  500.     PUT_IMMEDIATE_PREFIX (file);
  501.       output_addr_const (file, x);
  502.     }
  503. }
  504.  
  505. /* PRINT_OPERAND_ADDRESS is defined to call this function,
  506.    which is easier to debug than putting all the code in
  507.    a macro definition in ns32k.h .  */
  508.  
  509. /* Completely rewritten to get this to work with Gas for PC532 Mach.
  510.    This function didn't work and I just wasn't able (nor very willing) to
  511.    figure out how it worked.
  512.    90-11-25 Tatu Yl|nen <ylo@cs.hut.fi> */
  513.  
  514. print_operand_address (file, addr)
  515.      register FILE *file;
  516.      register rtx addr;
  517. {
  518.   static char scales[] = { 'b', 'w', 'd', 0, 'q', };
  519.   rtx offset, base, indexexp, tmp;
  520.   int scale;
  521.   extern int flag_pic;
  522.  
  523.   if (GET_CODE (addr) == PRE_DEC || GET_CODE (addr) == POST_DEC)
  524.     {
  525.       fprintf (file, "tos");
  526.       return;
  527.     }
  528.  
  529.   offset = NULL;
  530.   base = NULL;
  531.   indexexp = NULL;
  532.   while (addr != NULL)
  533.     {
  534.       if (GET_CODE (addr) == PLUS)
  535.     {
  536.       if (GET_CODE (XEXP (addr, 0)) == PLUS)
  537.         {
  538.           tmp = XEXP (addr, 1);
  539.           addr = XEXP (addr, 0);
  540.         }
  541.       else
  542.         {
  543.           tmp = XEXP (addr,0);
  544.           addr = XEXP (addr,1);
  545.         }
  546.     }
  547.       else
  548.     {
  549.       tmp = addr;
  550.       addr = NULL;
  551.     }
  552.       switch (GET_CODE (tmp))
  553.     {
  554.     case PLUS:
  555.       abort ();
  556.     case MEM:
  557.       if (base)
  558.         {
  559.           indexexp = base;
  560.           base = tmp;
  561.         }
  562.       else
  563.         base = tmp;
  564.       break;
  565.     case REG:
  566.       if (REGNO (tmp) < 8)
  567.         if (base)
  568.           {
  569.         indexexp = tmp;
  570.           }
  571.         else
  572.           base = tmp;
  573.       else
  574.         if (base)
  575.           {
  576.         indexexp = base;
  577.         base = tmp;
  578.           }
  579.         else
  580.           base = tmp;
  581.       break;
  582.     case MULT:
  583.       indexexp = tmp;
  584.       break;
  585.     case SYMBOL_REF:
  586.       if (flag_pic && ! CONSTANT_POOL_ADDRESS_P (tmp)
  587.           && ! SYMBOL_REF_FLAG (tmp))
  588.         {
  589.           if (base)
  590.         {
  591.           if (indexexp)
  592.             abort ();
  593.           indexexp = base;
  594.         }
  595.           base = tmp;
  596.           break;
  597.         }
  598.     case CONST:
  599.       if (flag_pic && GET_CODE (tmp) == CONST)
  600.         {
  601.           rtx sym, off, tmp1;
  602.           tmp1 = XEXP (tmp,0);
  603.           if (GET_CODE (tmp1)  != PLUS)
  604.         abort ();
  605.  
  606.           sym = XEXP (tmp1,0);
  607.           if (GET_CODE (sym) != SYMBOL_REF)
  608.             {
  609.               off = sym;
  610.           sym = XEXP (tmp1,1);
  611.         }
  612.           else
  613.             off = XEXP (tmp1,1);
  614.           if (GET_CODE (sym) == SYMBOL_REF)
  615.         {
  616.           if (GET_CODE (off) != CONST_INT)
  617.             abort ();
  618.  
  619.           if (CONSTANT_POOL_ADDRESS_P (sym)
  620.               || SYMBOL_REF_FLAG (sym))
  621.             {
  622.               SYMBOL_REF_FLAG (tmp) = 1;
  623.             }
  624.           else
  625.             {
  626.               if (base)
  627.             {
  628.               if (indexexp)
  629.                 abort ();
  630.  
  631.               indexexp = base;
  632.             }
  633.  
  634.               if (offset != 0)
  635.             abort ();
  636.  
  637.               base = sym;
  638.               offset = off;
  639.               break;
  640.             }
  641.         }
  642.         }
  643.     case CONST_INT:
  644.     case LABEL_REF:
  645.       if (offset)
  646.         offset = gen_rtx (PLUS, SImode, tmp, offset);
  647.       else
  648.         offset = tmp;
  649.       break;
  650.     default:
  651.       abort ();
  652.     }
  653.     }
  654.   if (! offset)
  655.     offset = const0_rtx;
  656.  
  657.   if (base
  658. #ifndef INDEX_RATHER_THAN_BASE
  659.       && (flag_pic || TARGET_HIMEM)
  660.       && GET_CODE (base) != SYMBOL_REF 
  661.       && GET_CODE (offset) != CONST_INT
  662. #else
  663.   /* This is a re-implementation of the SEQUENT_ADDRESS_BUG fix.  */
  664. #endif
  665.       && !indexexp && GET_CODE (base) == REG
  666.       && REG_OK_FOR_INDEX_P (base))
  667.     {
  668.       indexexp = base;
  669.       base = NULL;
  670.     }
  671.  
  672.   /* now, offset, base and indexexp are set */
  673. #ifndef BASE_REG_NEEDED
  674.   if (! base)
  675.     {
  676. #if defined (PC_RELATIVE) || defined (NO_ABSOLUTE_PREFIX_IF_SYMBOLIC)
  677.       if (GET_CODE (offset) == CONST_INT)
  678. #endif
  679.     PUT_ABSOLUTE_PREFIX (file);
  680.     }
  681. #endif
  682.  
  683.   output_addr_const (file, offset);
  684.   if (base) /* base can be (REG ...) or (MEM ...) */
  685.     switch (GET_CODE (base))
  686.       {
  687.     /* now we must output base.  Possible alternatives are:
  688.        (rN)       (REG ...)
  689.        (sp)          (REG ...)
  690.        (fp)       (REG ...)
  691.        (pc)       (REG ...)  used for SYMBOL_REF and LABEL_REF, output
  692.        (disp(fp)) (MEM ...)       just before possible [rX:y]
  693.        (disp(sp)) (MEM ...)
  694.        (disp(sb)) (MEM ...)
  695.        */
  696.       case REG:
  697.     fprintf (file, "(%s)", reg_names[REGNO (base)]);
  698.     break;
  699.       case SYMBOL_REF:
  700.     if (! flag_pic)
  701.       abort ();
  702.  
  703.         fprintf (file, "(");
  704.     output_addr_const (file, base);
  705.     fprintf (file, "(sb))");
  706.         break;
  707.       case MEM:
  708.     addr = XEXP(base,0);
  709.     base = NULL;
  710.     offset = NULL;
  711.     while (addr != NULL)
  712.       {
  713.         if (GET_CODE (addr) == PLUS)
  714.           {
  715.         if (GET_CODE (XEXP (addr, 0)) == PLUS)
  716.           {
  717.             tmp = XEXP (addr, 1);
  718.             addr = XEXP (addr, 0);
  719.           }
  720.         else
  721.           {
  722.             tmp = XEXP (addr, 0);
  723.             addr = XEXP (addr, 1);
  724.           }
  725.           }
  726.         else
  727.           {
  728.         tmp = addr;
  729.         addr = NULL;
  730.           }
  731.         switch (GET_CODE (tmp))
  732.           {
  733.           case REG:
  734.         base = tmp;
  735.         break;
  736.           case CONST:
  737.           case CONST_INT:
  738.           case SYMBOL_REF:
  739.           case LABEL_REF:
  740.         if (offset)
  741.           offset = gen_rtx (PLUS, SImode, tmp, offset);
  742.         else
  743.           offset = tmp;
  744.         break;
  745.           default:
  746.         abort ();
  747.           }
  748.       }
  749.     if (! offset)
  750.       offset = const0_rtx;
  751.     fprintf (file, "(");
  752.     output_addr_const (file, offset);
  753.     if (base)
  754.       fprintf (file, "(%s)", reg_names[REGNO (base)]);
  755.     else if (TARGET_SB)
  756.       fprintf (file, "(sb)");
  757.     else
  758.       abort ();
  759.     fprintf (file, ")");
  760.     break;
  761.       default:
  762.     abort ();
  763.       }
  764. #ifdef PC_RELATIVE
  765.   else if (GET_CODE (offset) != CONST_INT)
  766.     fprintf (file, "(pc)");
  767. #ifdef BASE_REG_NEEDED
  768.   else if (TARGET_SB)
  769.     fprintf (file, "(sb)");
  770.   else
  771.     abort ();
  772. #endif
  773. #endif /* PC_RELATIVE */
  774.  
  775.   /* now print index if we have one */
  776.   if (indexexp)
  777.     {
  778.       if (GET_CODE (indexexp) == MULT)
  779.     {
  780.       scale = INTVAL (XEXP (indexexp, 1)) >> 1;
  781.       indexexp = XEXP (indexexp, 0);
  782.     }
  783.       else
  784.     scale = 0;
  785.       if (GET_CODE (indexexp) != REG || REGNO (indexexp) >= 8)
  786.     abort ();
  787.  
  788. #ifdef UTEK_ASM
  789.       fprintf (file, "[%c`%s]",
  790.            scales[scale],
  791.            reg_names[REGNO (indexexp)]);
  792. #else
  793.       fprintf (file, "[%s:%c]",
  794.            reg_names[REGNO (indexexp)],
  795.            scales[scale]);
  796. #endif
  797.     }
  798. }
  799.  
  800. /* National 32032 shifting is so bad that we can get
  801.    better performance in many common cases by using other
  802.    techniques.  */
  803. char *
  804. output_shift_insn (operands)
  805.      rtx *operands;
  806. {
  807.   if (GET_CODE (operands[2]) == CONST_INT
  808.       && INTVAL (operands[2]) > 0
  809.       && INTVAL (operands[2]) <= 3)
  810.     if (GET_CODE (operands[0]) == REG)
  811.       {
  812.     if (GET_CODE (operands[1]) == REG)
  813.       {
  814.         if (REGNO (operands[0]) == REGNO (operands[1]))
  815.           {
  816.         if (operands[2] == const1_rtx)
  817.           return "addd %0,%0";
  818.         else if (INTVAL (operands[2]) == 2)
  819.           return "addd %0,%0\n\taddd %0,%0";
  820.           }
  821.         if (operands[2] == const1_rtx)
  822.           return "movd %1,%0\n\taddd %0,%0";
  823.         
  824.         operands[1] = gen_indexed_expr (const0_rtx, operands[1], operands[2]);
  825.         return "addr %a1,%0";
  826.       }
  827.     if (operands[2] == const1_rtx)
  828.       return "movd %1,%0\n\taddd %0,%0";
  829.       }
  830.     else if (GET_CODE (operands[1]) == REG)
  831.       {
  832.     operands[1] = gen_indexed_expr (const0_rtx, operands[1], operands[2]);
  833.     return "addr %a1,%0";
  834.       }
  835.     else if (INTVAL (operands[2]) == 1
  836.          && GET_CODE (operands[1]) == MEM
  837.          && rtx_equal_p (operands [0], operands[1]))
  838.       {
  839.     rtx temp = XEXP (operands[1], 0);
  840.     
  841.     if (GET_CODE (temp) == REG
  842.         || (GET_CODE (temp) == PLUS
  843.         && GET_CODE (XEXP (temp, 0)) == REG
  844.         && GET_CODE (XEXP (temp, 1)) == CONST_INT))
  845.       return "addd %0,%0";
  846.       }
  847.     else return "ashd %2,%0";
  848.   return "ashd %2,%0";
  849. }
  850.  
  851. char *
  852. output_move_dconst (n, s)
  853.     int n;
  854.     char *s;
  855. {
  856.   static char r[32];
  857.  
  858.   if (n > -9 && n < 8)
  859.     strcpy (r, "movqd ");
  860.   else if (n > 0 && n < 256)
  861.     strcpy (r, "movzbd ");
  862.   else if (n > 0 && n < 65536)
  863.     strcpy (r, "movzwd ");
  864.   else if (n < 0 && n > -129)
  865.     strcpy (r, "movxbd ");
  866.   else if (n < 0 && n > -32769)
  867.     strcpy (r, "movxwd ");
  868.   else
  869.     strcpy (r, "movd ");
  870.   strcat (r, s);
  871.   return r;
  872. }
  873.