3e7c6c3433963da04c80fa215d7f836926ebbc4f
[cacao.git] / jit / mips / codegen.h
1 /* jit/mips/codegen.h - code generation macros and definitions for mips
2
3    Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
4    Institut f. Computersprachen, TU Wien
5    R. Grafl, A. Krall, C. Kruegel, C. Oates, R. Obermaisser,
6    M. Probst, S. Ring, E. Steiner, C. Thalinger, D. Thuernbeck,
7    P. Tomsich, J. Wenninger
8
9    This file is part of CACAO.
10
11    This program is free software; you can redistribute it and/or
12    modify it under the terms of the GNU General Public License as
13    published by the Free Software Foundation; either version 2, or (at
14    your option) any later version.
15
16    This program is distributed in the hope that it will be useful, but
17    WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
18    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
19    General Public License for more details.
20
21    You should have received a copy of the GNU General Public License
22    along with this program; if not, write to the Free Software
23    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
24    02111-1307, USA.
25
26    Contact: cacao@complang.tuwien.ac.at
27
28    Authors: Andreas Krall
29
30    $Id: codegen.h 1291 2004-07-09 13:20:56Z twisti $
31
32 */
33
34
35 #ifndef _CODEGEN_H
36 #define _CODEGEN_H
37
38 #include "jit/jit.h"
39
40
41 /* see also file calling.doc for explanation of calling conventions           */
42
43 /* preallocated registers *****************************************************/
44
45 /* integer registers */
46   
47 #define REG_ZERO        0    /* allways zero                                  */
48
49 #define REG_RESULT      2    /* to deliver method results                     */ 
50
51 #define REG_ITMP1       1    /* temporary register                            */
52 #define REG_ITMP2       3    /* temporary register and method pointer         */
53 #define REG_ITMP3       25   /* temporary register                            */
54
55 #define REG_ARG_0       4    /* argument register                             */
56 #define REG_ARG_1       5    /* argument register                             */
57 #define REG_ARG_2       6    /* argument register                             */
58 #define REG_ARG_3       7    /* argument register                             */
59 #define REG_ARG_4       8    /* argument register                             */
60 #define REG_ARG_5       9    /* argument register                             */
61
62 #define REG_RA          31   /* return address                                */
63 #define REG_SP          29   /* stack pointer                                 */
64 #define REG_GP          28   /* global pointer                                */
65
66 #define REG_PV          30   /* procedure vector, must be provided by caller  */
67 #define REG_METHODPTR   25   /* pointer to the place from where the procedure */
68                              /* vector has been fetched                       */
69 #define REG_ITMP1_XPTR  1    /* exception pointer = temporary register 1      */
70 #define REG_ITMP2_XPC   3    /* exception pc = temporary register 2           */
71
72 /* floating point registers */
73
74 #define REG_FRESULT     0    /* to deliver floating point method results      */ 
75 #define REG_FTMP1       1    /* temporary floating point register             */
76 #define REG_FTMP2       2    /* temporary floating point register             */
77 #define REG_FTMP3       3    /* temporary floating point register             */
78
79 #define REG_IFTMP       1    /* temporary integer and floating point register */
80
81
82 #define INT_SAV_CNT      8   /* number of int callee saved registers          */
83 #define INT_ARG_CNT      8   /* number of int argument registers              */
84
85 #define FLT_SAV_CNT      4   /* number of flt callee saved registers          */
86 #define FLT_ARG_CNT      8   /* number of flt argument registers              */
87
88
89 /* additional functions and macros to generate code ***************************/
90
91 /* #define BlockPtrOfPC(pc)        block+block_index[pc] */
92 #define BlockPtrOfPC(pc)  ((basicblock *) iptr->target)
93
94
95 #ifdef STATISTICS
96 #define COUNT_SPILLS count_spills++
97 #else
98 #define COUNT_SPILLS
99 #endif
100
101
102 /* gen_nullptr_check(objreg) */
103
104 #define gen_nullptr_check(objreg) \
105     if (checknull) { \
106         M_BEQZ((objreg), 0); \
107         codegen_addxnullrefs(mcodeptr); \
108         M_NOP; \
109     }
110
111
112 /* MCODECHECK(icnt) */
113
114 #define MCODECHECK(icnt) \
115         if ((mcodeptr + (icnt)) > mcodeend) mcodeptr = codegen_increase((u1 *) mcodeptr)
116
117 /* M_INTMOVE:
118      generates an integer-move from register a to b.
119      if a and b are the same int-register, no code will be generated.
120 */ 
121
122 #define M_INTMOVE(a,b) if (a != b) { M_MOV(a, b); }
123
124
125 /* M_FLTMOVE:
126     generates a floating-point-move from register a to b.
127     if a and b are the same float-register, no code will be generated
128 */ 
129
130 #define M_FLTMOVE(a,b) if (a != b) { M_DMOV(a, b); }
131
132 #define M_TFLTMOVE(t,a,b) \
133         {if(a!=b) \
134                 if ((t)==TYPE_DBL) \
135                     {M_DMOV(a,b);} \
136                 else {M_FMOV(a,b);} \
137         }
138
139 #define M_TFLD(t,a,b,disp) \
140     if ((t)==TYPE_DBL) \
141           {M_DLD(a,b,disp);} \
142     else \
143           {M_FLD(a,b,disp);}
144
145 #define M_TFST(t,a,b,disp) \
146     if ((t)==TYPE_DBL) \
147           {M_DST(a,b,disp);} \
148     else \
149           {M_FST(a,b,disp);}
150
151 #define M_CCFLTMOVE(t1,t2,a,b) \
152         if ((t1)==(t2)) \
153           {M_TFLTMOVE(t1,a,b);} \
154         else \
155           if ((t1)==TYPE_DBL) \
156                 {M_CVTDF(a,b);} \
157           else \
158                 {M_CVTFD(a,b);}
159
160 #define M_CCFLD(t1,t2,a,b,disp) \
161     if ((t1)==(t2)) \
162           {M_DLD(a,b,disp);} \
163         else { \
164           M_DLD(REG_FTMP1,b,disp); \
165           if ((t1)==TYPE_DBL) \
166             {M_CVTDF(REG_FTMP1,a);} \
167           else \
168             {M_CVTFD(REG_FTMP1,a);} \
169         }
170           
171 #define M_CCFST(t1,t2,a,b,disp) \
172     if ((t1)==(t2)) \
173           {M_DST(a,b,disp);} \
174         else { \
175           if ((t1)==TYPE_DBL) \
176             {M_CVTDF(a,REG_FTMP1);} \
177           else \
178             {M_CVTFD(a,REG_FTMP1);} \
179           M_DST(REG_FTMP1,b,disp); \
180         }
181           
182
183 /* var_to_reg_xxx:
184     this function generates code to fetch data from a pseudo-register
185     into a real register. 
186     If the pseudo-register has actually been assigned to a real 
187     register, no code will be emitted, since following operations
188     can use this register directly.
189     
190     v: pseudoregister to be fetched from
191     tempregnum: temporary register to be used if v is actually spilled to ram
192
193     return: the register number, where the operand can be found after 
194             fetching (this wil be either tempregnum or the register
195             number allready given to v)
196 */
197
198 #define var_to_reg_int(regnr,v,tempnr) { \
199         if ((v)->flags & INMEMORY) \
200                 {COUNT_SPILLS;M_LLD(tempnr,REG_SP,8*(v)->regoff);regnr=tempnr;} \
201         else regnr=(v)->regoff; \
202 }
203
204
205 #define var_to_reg_flt(regnr,v,tempnr) { \
206         if ((v)->flags & INMEMORY) \
207                 {COUNT_SPILLS;M_DLD(tempnr,REG_SP,8*(v)->regoff);regnr=tempnr;} \
208         else regnr=(v)->regoff; \
209 }
210
211
212 /* store_reg_to_var_xxx:
213     This function generates the code to store the result of an operation
214     back into a spilled pseudo-variable.
215     If the pseudo-variable has not been spilled in the first place, this 
216     function will generate nothing.
217     
218     v ............ Pseudovariable
219     tempregnum ... Number of the temporary registers as returned by
220                    reg_of_var.
221 */      
222
223 #define store_reg_to_var_int(sptr, tempregnum) {       \
224         if ((sptr)->flags & INMEMORY) {                    \
225                 COUNT_SPILLS;                                  \
226                 M_LST(tempregnum, REG_SP, 8 * (sptr)->regoff); \
227                 }                                              \
228         }
229
230 #define store_reg_to_var_flt(sptr, tempregnum) {       \
231         if ((sptr)->flags & INMEMORY) {                    \
232                 COUNT_SPILLS;                                  \
233                 M_DST(tempregnum, REG_SP, 8 * (sptr)->regoff); \
234                 }                                              \
235         }
236
237
238 /* macros to create code ******************************************************/
239
240 /* code generation macros operands:
241       op ..... opcode
242       fu ..... function-number
243       rs ..... register number source 1
244       rt ..... register number or constant integer source 2
245       rd ..... register number destination
246       imm .... immediate/offset
247       sa ..... shift amount
248 */
249
250
251 #define M_ITYPE(op, rs, rt, imm)\
252   *(mcodeptr++) = (((op)<<26)|((rs)<<21)|((rt)<<16)|((imm)&0xffff))
253
254 #define M_JTYPE(op, imm)\
255   *(mcodeptr++) = (((op)<<26)|((off)&0x3ffffff))
256
257 #define M_RTYPE(op, rs, rt, rd, sa, fu)\
258   *(mcodeptr++) = (((op)<<26)|((rs)<<21)|((rt)<<16)|((rd)<<11)|((sa)<<6)|(fu))
259
260 #define M_FP2(fu, fmt, fs, fd)       M_RTYPE(0x11, fmt,  0, fs, fd, fu)
261 #define M_FP3(fu, fmt, fs, ft, fd)   M_RTYPE(0x11, fmt, ft, fs, fd, fu)
262
263 #define FMT_F  16
264 #define FMT_D  17
265 #define FMT_I  20
266 #define FMT_L  21
267
268 /* macros for all used commands (see a MIPS-manual for description) ***********/ 
269
270 /* load/store macros use the form OPERATION(source/dest, base, offset)        */
271
272 #define M_BLDS(a,b,disp)        M_ITYPE(0x20,b,a,disp)          /*  8 load    */
273 #define M_BLDU(a,b,disp)        M_ITYPE(0x24,b,a,disp)          /*  8 load    */
274 #define M_SLDS(a,b,disp)        M_ITYPE(0x21,b,a,disp)          /* 16 load    */
275 #define M_SLDU(a,b,disp)        M_ITYPE(0x25,b,a,disp)          /* 16 load    */
276 #define M_ILD(a,b,disp)         M_ITYPE(0x23,b,a,disp)          /* 32 load    */
277 #define M_LLD(a,b,disp)         M_ITYPE(0x37,b,a,disp)          /* 64 load    */
278 #define M_BST(a,b,disp)         M_ITYPE(0x28,b,a,disp)          /*  8 store   */
279 #define M_SST(a,b,disp)         M_ITYPE(0x29,b,a,disp)          /* 16 store   */
280 #define M_IST(a,b,disp)         M_ITYPE(0x2b,b,a,disp)          /* 32 store   */
281 #define M_LST(a,b,disp)         M_ITYPE(0x3f,b,a,disp)          /* 64 store   */
282
283 #define M_FLD(a,b,disp)         M_ITYPE(0x31,b,a,disp)          /* load flt   */
284 #define M_DLD(a,b,disp)         M_ITYPE(0x35,b,a,disp)          /* load dbl   */
285 #define M_FST(a,b,disp)         M_ITYPE(0x39,b,a,disp)          /* store flt  */
286 #define M_DST(a,b,disp)         M_ITYPE(0x3d,b,a,disp)          /* store dbl  */
287
288 #define M_BEQ(a,b,disp)         M_ITYPE(0x04,a,b,disp)          /* br a == b  */
289 #define M_BNE(a,b,disp)         M_ITYPE(0x05,a,b,disp)          /* br a != b  */
290 #define M_BEQZ(a,disp)          M_ITYPE(0x04,a,0,disp)          /* br a == 0  */
291 #define M_BLTZ(a,disp)          M_ITYPE(0x01,a,0,disp)          /* br a <  0  */
292 #define M_BLEZ(a,disp)          M_ITYPE(0x06,a,0,disp)          /* br a <= 0  */
293 #define M_BNEZ(a,disp)          M_ITYPE(0x05,a,0,disp)          /* br a != 0  */
294 #define M_BGEZ(a,disp)          M_ITYPE(0x01,a,1,disp)          /* br a >= 0  */
295 #define M_BGTZ(a,disp)          M_ITYPE(0x07,a,0,disp)          /* br a >  0  */
296
297 #define M_BEQL(a,b,disp)        M_ITYPE(0x14,a,b,disp)          /* br a == b  */
298 #define M_BNEL(a,b,disp)        M_ITYPE(0x15,a,b,disp)          /* br a != b  */
299 #define M_BEQZL(a,disp)         M_ITYPE(0x14,a,0,disp)          /* br a == 0  */
300 #define M_BLTZL(a,disp)         M_ITYPE(0x01,a,2,disp)          /* br a <  0  */
301 #define M_BLEZL(a,disp)         M_ITYPE(0x16,a,0,disp)          /* br a <= 0  */
302 #define M_BNEZL(a,disp)         M_ITYPE(0x15,a,0,disp)          /* br a != 0  */
303 #define M_BGEZL(a,disp)         M_ITYPE(0x01,a,3,disp)          /* br a >= 0  */
304 #define M_BGTZL(a,disp)         M_ITYPE(0x17,a,0,disp)          /* br a >  0  */
305
306 #define M_BR(disp)              M_ITYPE(0x04,0,0,disp)          /* branch     */
307 #define M_BRS(disp)             M_ITYPE(0x01,0,17,disp)         /* branch sbr */
308
309 #define M_JMP(a)                M_RTYPE(0,a,0,0,0,0x08)         /* jump       */
310 #define M_JSR(r,a)              M_RTYPE(0,a,0,r,0,0x09)         /* call       */
311 #define M_RET(a)                M_RTYPE(0,a,0,0,0,0x08)         /* return     */
312
313 #define M_TGE(a,b,code)         M_RTYPE(0,a,b,0,code&3ff,0x30)  /* trp a >= b */
314 #define M_TGEU(a,b,code)        M_RTYPE(0,a,b,0,code&3ff,0x31)  /* trp a >= b */
315 #define M_TLT(a,b,code)         M_RTYPE(0,a,b,0,code&3ff,0x32)  /* trp a <  b */
316 #define M_TLTU(a,b,code)        M_RTYPE(0,a,b,0,code&3ff,0x33)  /* trp a <  b */
317 #define M_TEQ(a,b,code)         M_RTYPE(0,a,b,0,code&3ff,0x34)  /* trp a == b */
318 #define M_TNE(a,b,code)         M_RTYPE(0,a,b,0,code&3ff,0x36)  /* trp a != b */
319 #define M_TLE(a,b,code)         M_RTYPE(0,b,a,0,code&3ff,0x30)  /* trp a <= b */
320 #define M_TLEU(a,b,code)        M_RTYPE(0,b,a,0,code&3ff,0x31)  /* trp a <= b */
321 #define M_TGT(a,b,code)         M_RTYPE(0,b,a,0,code&3ff,0x32)  /* trp a >  b */
322 #define M_TGTU(a,b,code)        M_RTYPE(0,b,a,0,code&3ff,0x33)  /* trp a >  b */
323
324 #define M_TGE_IMM(a,b)          M_ITYPE(1,a,0x08,b)             /* trp a >= b */
325 #define M_TGEU_IMM(a,b)         M_ITYPE(1,a,0x09,b)             /* trp a >= b */
326 #define M_TLT_IMM(a,b)          M_ITYPE(1,a,0x0a,b)             /* trp a <  b */
327 #define M_TLTU_IMM(a,b)         M_ITYPE(1,a,0x0b,b)             /* trp a <  b */
328 #define M_TEQ_IMM(a,b)          M_ITYPE(1,a,0x0c,b)             /* trp a == b */
329 #define M_TNE_IMM(a,b)          M_ITYPE(1,a,0x0e,b)             /* trp a != b */
330 #if 0
331 #define M_TGT_IMM(a,b)          M_ITYPE(1,a,0x08,b+1)           /* trp a >  b */
332 #define M_TGTU_IMM(a,b)         M_ITYPE(1,a,0x09,b+1)           /* trp a >  b */
333 #define M_TLE_IMM(a,b)          M_ITYPE(1,a,0x0a,b+1)           /* trp a <= b */
334 #define M_TLEU_IMM(a,b)         M_ITYPE(1,a,0x0b,b+1)           /* trp a <= b */
335 #endif
336
337 /* arithmetic macros use the form OPERATION(source, source/immediate, dest)   */
338
339 #define M_IADD(a,b,c)           M_RTYPE(0,a,b,c,0,0x21)         /* 32 add     */
340 #define M_LADD(a,b,c)           M_RTYPE(0,a,b,c,0,0x2d)         /* 64 add     */
341 #define M_ISUB(a,b,c)           M_RTYPE(0,a,b,c,0,0x23)         /* 32 sub     */
342 #define M_LSUB(a,b,c)           M_RTYPE(0,a,b,c,0,0x2f)         /* 64 sub     */
343 #define M_IMUL(a,b)             M_ITYPE(0,a,b,0x18)             /* 32 mul     */
344 #define M_LMUL(a,b)             M_ITYPE(0,a,b,0x1c)             /* 64 mul     */
345 #define M_IDIV(a,b)             M_ITYPE(0,a,b,0x1a)             /* 32 div     */
346 #define M_LDIV(a,b)             M_ITYPE(0,a,b,0x1e)             /* 64 div     */
347
348 #define M_MFLO(a)               M_RTYPE(0,0,0,a,0,0x12)         /* quotient   */
349 #define M_MFHI(a)               M_RTYPE(0,0,0,a,0,0x10)         /* remainder  */
350
351 #define M_IADD_IMM(a,b,c)       M_ITYPE(0x09,a,c,b)             /* 32 add     */
352 #define M_LADD_IMM(a,b,c)       M_ITYPE(0x19,a,c,b)             /* 64 add     */
353 #define M_ISUB_IMM(a,b,c)       M_ITYPE(0x09,a,c,-(b))          /* 32 sub     */
354 #define M_LSUB_IMM(a,b,c)       M_ITYPE(0x19,a,c,-(b))          /* 64 sub     */
355
356 #define M_LUI(a,imm)            M_ITYPE(0x0f,0,a,imm)           /* a = imm<<16*/
357
358 #define M_CMPLT(a,b,c)          M_RTYPE(0,a,b,c,0,0x2a)         /* c = a <  b */
359 #define M_CMPGT(a,b,c)          M_RTYPE(0,b,a,c,0,0x2a)         /* c = a >  b */
360
361 #define M_CMPULT(a,b,c)         M_RTYPE(0,a,b,c,0,0x2b)         /* c = a <  b */
362 #define M_CMPUGT(a,b,c)         M_RTYPE(0,b,a,c,0,0x2b)         /* c = a >  b */
363
364 #define M_CMPLT_IMM(a,b,c)      M_ITYPE(0x0a,a,c,b)             /* c = a <  b */
365 #define M_CMPULT_IMM(a,b,c)     M_ITYPE(0x0b,a,c,b)             /* c = a <  b */
366
367 #define M_AND(a,b,c)            M_RTYPE(0,a,b,c,0,0x24)         /* c = a &  b */
368 #define M_OR( a,b,c)            M_RTYPE(0,a,b,c,0,0x25)         /* c = a |  b */
369 #define M_XOR(a,b,c)            M_RTYPE(0,a,b,c,0,0x26)         /* c = a ^  b */
370
371 #define M_AND_IMM(a,b,c)        M_ITYPE(0x0c,a,c,b)             /* c = a &  b */
372 #define M_OR_IMM( a,b,c)        M_ITYPE(0x0d,a,c,b)             /* c = a |  b */
373 #define M_XOR_IMM(a,b,c)        M_ITYPE(0x0e,a,c,b)             /* c = a ^  b */
374
375 #define M_CZEXT(a,c)            M_AND_IMM(a,0xffff,c)           /* c = zext(a)*/
376
377 #define M_ISLL(a,b,c)           M_RTYPE(0,b,a,c,0,0x04)         /* c = a << b */
378 #define M_ISRL(a,b,c)           M_RTYPE(0,b,a,c,0,0x06)         /* c = a >>>b */
379 #define M_ISRA(a,b,c)           M_RTYPE(0,b,a,c,0,0x07)         /* c = a >> b */
380 #define M_LSLL(a,b,c)           M_RTYPE(0,b,a,c,0,0x14)         /* c = a << b */
381 #define M_LSRL(a,b,c)           M_RTYPE(0,b,a,c,0,0x16)         /* c = a >>>b */
382 #define M_LSRA(a,b,c)           M_RTYPE(0,b,a,c,0,0x17)         /* c = a >> b */
383
384 #define M_ISLL_IMM(a,b,c)       M_RTYPE(0,0,a,c,(b)&31,0x00)    /* c = a << b */
385 #define M_ISRL_IMM(a,b,c)       M_RTYPE(0,0,a,c,(b)&31,0x02)    /* c = a >>>b */
386 #define M_ISRA_IMM(a,b,c)       M_RTYPE(0,0,a,c,(b)&31,0x03)    /* c = a >> b */
387 #define M_LSLL_IMM(a,b,c) M_RTYPE(0,0,a,c,(b)&31,0x38+((b)>>3&4)) /*c = a << b*/
388 #define M_LSRL_IMM(a,b,c) M_RTYPE(0,0,a,c,(b)&31,0x3a+((b)>>3&4)) /*c = a >>>b*/
389 #define M_LSRA_IMM(a,b,c) M_RTYPE(0,0,a,c,(b)&31,0x3b+((b)>>3&4)) /*c = a >> b*/
390
391 #define M_MOV(a,c)              M_OR(a,0,c)                     /* c = a      */
392 #define M_CLR(c)                M_OR(0,0,c)                     /* c = 0      */
393 #define M_NOP                   M_ISLL_IMM(0,0,0)               /* ;          */
394
395 /* floating point macros use the form OPERATION(source, source, dest)         */
396
397 #define M_FADD(a,b,c)           M_FP3(0x00,FMT_F,a,b,c)         /* flt add    */
398 #define M_DADD(a,b,c)           M_FP3(0x00,FMT_D,a,b,c)         /* dbl add    */
399 #define M_FSUB(a,b,c)           M_FP3(0x01,FMT_F,a,b,c)         /* flt sub    */
400 #define M_DSUB(a,b,c)           M_FP3(0x01,FMT_D,a,b,c)         /* dbl sub    */
401 #define M_FMUL(a,b,c)           M_FP3(0x02,FMT_F,a,b,c)         /* flt mul    */
402 #define M_DMUL(a,b,c)           M_FP3(0x02,FMT_D,a,b,c)         /* dbl mul    */
403 #define M_FDIV(a,b,c)           M_FP3(0x03,FMT_F,a,b,c)         /* flt div    */
404 #define M_DDIV(a,b,c)           M_FP3(0x03,FMT_D,a,b,c)         /* dbl div    */
405
406 #define M_FSQRT(a,c)            M_FP2(0x04,FMT_F,a,c)           /* flt sqrt   */
407 #define M_DSQRT(a,c)            M_FP2(0x04,FMT_D,a,c)           /* dbl sqrt   */
408 #define M_FABS(a,c)             M_FP2(0x05,FMT_F,a,c)           /* flt abs    */
409 #define M_DABS(a,c)             M_FP2(0x05,FMT_D,a,c)           /* dbl abs    */
410 #define M_FMOV(a,c)             M_FP2(0x06,FMT_F,a,c)           /* flt mov    */
411 #define M_DMOV(a,c)             M_FP2(0x06,FMT_D,a,c)           /* dbl mov    */
412 #define M_FNEG(a,c)             M_FP2(0x07,FMT_F,a,c)           /* flt neg    */
413 #define M_DNEG(a,c)             M_FP2(0x07,FMT_D,a,c)           /* dbl neg    */
414
415 #define M_ROUNDFI(a,c)          M_FP2(0x0c,FMT_F,a,c)           /* flt roundi */
416 #define M_ROUNDDI(a,c)          M_FP2(0x0c,FMT_D,a,c)           /* dbl roundi */
417 #define M_TRUNCFI(a,c)          M_FP2(0x0d,FMT_F,a,c)           /* flt trunci */
418 #define M_TRUNCDI(a,c)          M_FP2(0x0d,FMT_D,a,c)           /* dbl trunci */
419 #define M_CEILFI(a,c)           M_FP2(0x0e,FMT_F,a,c)           /* flt ceili  */
420 #define M_CEILDI(a,c)           M_FP2(0x0e,FMT_D,a,c)           /* dbl ceili  */
421 #define M_FLOORFI(a,c)          M_FP2(0x0f,FMT_F,a,c)           /* flt trunci */
422 #define M_FLOORDI(a,c)          M_FP2(0x0f,FMT_D,a,c)           /* dbl trunci */
423
424 #define M_ROUNDFL(a,c)          M_FP2(0x08,FMT_F,a,c)           /* flt roundl */
425 #define M_ROUNDDL(a,c)          M_FP2(0x08,FMT_D,a,c)           /* dbl roundl */
426 #define M_TRUNCFL(a,c)          M_FP2(0x09,FMT_F,a,c)           /* flt truncl */
427 #define M_TRUNCDL(a,c)          M_FP2(0x09,FMT_D,a,c)           /* dbl truncl */
428 #define M_CEILFL(a,c)           M_FP2(0x0a,FMT_F,a,c)           /* flt ceill  */
429 #define M_CEILDL(a,c)           M_FP2(0x0a,FMT_D,a,c)           /* dbl ceill  */
430 #define M_FLOORFL(a,c)          M_FP2(0x0b,FMT_F,a,c)           /* flt truncl */
431 #define M_FLOORDL(a,c)          M_FP2(0x0b,FMT_D,a,c)           /* dbl truncl */
432
433 #define M_CVTDF(a,c)            M_FP2(0x20,FMT_D,a,c)           /* dbl2flt    */
434 #define M_CVTIF(a,c)            M_FP2(0x20,FMT_I,a,c)           /* int2flt    */
435 #define M_CVTLF(a,c)            M_FP2(0x20,FMT_L,a,c)           /* long2flt   */
436 #define M_CVTFD(a,c)            M_FP2(0x21,FMT_F,a,c)           /* flt2dbl    */
437 #define M_CVTID(a,c)            M_FP2(0x21,FMT_I,a,c)           /* int2dbl    */
438 #define M_CVTLD(a,c)            M_FP2(0x21,FMT_L,a,c)           /* long2dbl   */
439 #define M_CVTFI(a,c)            M_FP2(0x24,FMT_F,a,c)           /* flt2int    */
440 #define M_CVTDI(a,c)            M_FP2(0x24,FMT_D,a,c)           /* dbl2int    */
441 #define M_CVTFL(a,c)            M_FP2(0x25,FMT_F,a,c)           /* flt2long   */
442 #define M_CVTDL(a,c)            M_FP2(0x25,FMT_D,a,c)           /* dbl2long   */
443
444 #define M_MOVDI(d,i)            M_FP3(0,0,d,i,0)                /* i = d      */
445 #define M_MOVDL(d,l)            M_FP3(0,1,d,l,0)                /* l = d      */
446 #define M_MOVID(i,d)            M_FP3(0,4,d,i,0)                /* d = i      */
447 #define M_MOVLD(l,d)            M_FP3(0,5,d,l,0)                /* d = l      */
448
449 #define M_DMFC1(l,f)            M_FP3(0,1,f,l,0)
450 #define M_DMTC1(l,f)            M_FP3(0,5,f,l,0)
451
452 #define M_FCMPFF(a,b)           M_FP3(0x30,FMT_F,a,b,0)         /* c = a == b */
453 #define M_FCMPFD(a,b)           M_FP3(0x30,FMT_D,a,b,0)         /* c = a == b */
454 #define M_FCMPUNF(a,b)          M_FP3(0x31,FMT_F,a,b,0)         /* c = a == b */
455 #define M_FCMPUND(a,b)          M_FP3(0x31,FMT_D,a,b,0)         /* c = a == b */
456 #define M_FCMPEQF(a,b)          M_FP3(0x32,FMT_F,a,b,0)         /* c = a == b */
457 #define M_FCMPEQD(a,b)          M_FP3(0x32,FMT_D,a,b,0)         /* c = a == b */
458 #define M_FCMPUEQF(a,b)         M_FP3(0x33,FMT_F,a,b,0)         /* c = a == b */
459 #define M_FCMPUEQD(a,b)         M_FP3(0x33,FMT_D,a,b,0)         /* c = a == b */
460 #define M_FCMPOLTF(a,b)         M_FP3(0x34,FMT_F,a,b,0)         /* c = a <  b */
461 #define M_FCMPOLTD(a,b)         M_FP3(0x34,FMT_D,a,b,0)         /* c = a <  b */
462 #define M_FCMPULTF(a,b)         M_FP3(0x35,FMT_F,a,b,0)         /* c = a <  b */
463 #define M_FCMPULTD(a,b)         M_FP3(0x35,FMT_D,a,b,0)         /* c = a <  b */
464 #define M_FCMPOLEF(a,b)         M_FP3(0x36,FMT_F,a,b,0)         /* c = a <= b */
465 #define M_FCMPOLED(a,b)         M_FP3(0x36,FMT_D,a,b,0)         /* c = a <= b */
466 #define M_FCMPULEF(a,b)         M_FP3(0x37,FMT_F,a,b,0)         /* c = a <= b */
467 #define M_FCMPULED(a,b)         M_FP3(0x37,FMT_D,a,b,0)         /* c = a <= b */
468
469 #define M_FBF(disp)             M_ITYPE(0x11,8,0,disp)          /* br false   */
470 #define M_FBT(disp)             M_ITYPE(0x11,8,1,disp)          /* br true    */
471 #define M_FBFL(disp)            M_ITYPE(0x11,8,2,disp)          /* br false   */
472 #define M_FBTL(disp)            M_ITYPE(0x11,8,3,disp)          /* br true    */
473
474 #define M_CMOVF(a,b)                    M_RTYPE(0x00,a,0,b,0,1)
475 #define M_CMOVT(a,b)                    M_RTYPE(0x00,a,1,b,0,1)
476
477 /*
478  * Load Address pseudo instruction:
479  * -n32 addressing mode -> 32 bit addrs, -64 addressing mode -> 64 bit addrs
480  */
481 #if POINTERSIZE==8
482 #define POINTERSHIFT 3
483 #define M_ALD(a,b,disp)         M_LLD(a,b,disp)
484 #define M_AST(a,b,disp)         M_LST(a,b,disp)
485 #define M_AADD(a,b,c)           M_LADD(a,b,c)
486 #define M_ASLL_IMM(a,b,c)       M_LSLL_IMM(a,b,c)
487 #define M_LDA(a,b,disp)         M_LADD_IMM(b,disp,a)            /* a = b+disp */
488 #else
489 #define POINTERSHIFT 2
490 #define M_ALD(a,b,disp)         M_ILD(a,b,disp)
491 #define M_AST(a,b,disp)         M_IST(a,b,disp)
492 #define M_AADD(a,b,c)           M_IADD(a,b,c)
493 #define M_ASLL_IMM(a,b,c)       M_ISLL_IMM(a,b,c)
494 #define M_LDA(a,b,disp)         M_IADD_IMM(b,disp,a)            /* a = b+disp */
495 #endif
496
497 /* macros for special commands (see an Alpha-manual for description) **********/ 
498
499 #if 0
500 #define M_CMOVEQ(a,b,c)         M_OP3 (0x11,0x24, a,b,c,0)     /* a==0 ? c=b  */
501 #define M_CMOVNE(a,b,c)         M_OP3 (0x11,0x26, a,b,c,0)     /* a!=0 ? c=b  */
502 #define M_CMOVLT(a,b,c)         M_OP3 (0x11,0x44, a,b,c,0)     /* a< 0 ? c=b  */
503 #define M_CMOVGE(a,b,c)         M_OP3 (0x11,0x46, a,b,c,0)     /* a>=0 ? c=b  */
504 #define M_CMOVLE(a,b,c)         M_OP3 (0x11,0x64, a,b,c,0)     /* a<=0 ? c=b  */
505 #define M_CMOVGT(a,b,c)         M_OP3 (0x11,0x66, a,b,c,0)     /* a> 0 ? c=b  */
506
507 #define M_CMOVEQ_IMM(a,b,c)     M_OP3 (0x11,0x24, a,b,c,1)     /* a==0 ? c=b  */
508 #define M_CMOVNE_IMM(a,b,c)     M_OP3 (0x11,0x26, a,b,c,1)     /* a!=0 ? c=b  */
509 #define M_CMOVLT_IMM(a,b,c)     M_OP3 (0x11,0x44, a,b,c,1)     /* a< 0 ? c=b  */
510 #define M_CMOVGE_IMM(a,b,c)     M_OP3 (0x11,0x46, a,b,c,1)     /* a>=0 ? c=b  */
511 #define M_CMOVLE_IMM(a,b,c)     M_OP3 (0x11,0x64, a,b,c,1)     /* a<=0 ? c=b  */
512 #define M_CMOVGT_IMM(a,b,c)     M_OP3 (0x11,0x66, a,b,c,1)     /* a> 0 ? c=b  */
513 #endif
514
515 /* function gen_resolvebranch **************************************************
516
517         backpatches a branch instruction; MIPS branch instructions are very
518         regular, so it is only necessary to overwrite some fixed bits in the
519         instruction.
520
521         parameters: ip ... pointer to instruction after branch (void*)
522                     so ... offset of instruction after branch  (s4)
523                     to ... offset of branch target             (s4)
524
525 *******************************************************************************/
526
527 #define gen_resolvebranch(ip,so,to) ((s4*)(ip))[-1]|=((s4)(to)-(so))>>2&0xffff
528
529
530 /* function prototypes */
531
532 void codegen_init();
533 void init_exceptions();
534 void codegen(methodinfo *m);
535 void codegen_close();
536 void dseg_display(s4 *s4ptr);
537
538 void docacheflush(u1 *p, long bytelen);
539
540 #endif /* _CODEGEN_H */
541
542
543 /*
544  * These are local overrides for various environment variables in Emacs.
545  * Please do not remove this and leave it at the end of the file, where
546  * Emacs will automagically detect them.
547  * ---------------------------------------------------------------------
548  * Local variables:
549  * mode: c
550  * indent-tabs-mode: t
551  * c-basic-offset: 4
552  * tab-width: 4
553  * End:
554  */