Add [Category ("NotWorking")] to failing test.
[mono.git] / mono / mini / mini-x86.c
1 /*
2  * mini-x86.c: x86 backend for the Mono code generator
3  *
4  * Authors:
5  *   Paolo Molaro (lupus@ximian.com)
6  *   Dietmar Maurer (dietmar@ximian.com)
7  *   Patrik Torstensson
8  *
9  * Copyright 2003 Ximian, Inc.
10  * Copyright 2003-2011 Novell Inc.
11  * Copyright 2011 Xamarin Inc.
12  */
13 #include "mini.h"
14 #include <string.h>
15 #include <math.h>
16 #ifdef HAVE_UNISTD_H
17 #include <unistd.h>
18 #endif
19
20 #include <mono/metadata/appdomain.h>
21 #include <mono/metadata/debug-helpers.h>
22 #include <mono/metadata/threads.h>
23 #include <mono/metadata/profiler-private.h>
24 #include <mono/metadata/mono-debug.h>
25 #include <mono/metadata/gc-internal.h>
26 #include <mono/utils/mono-math.h>
27 #include <mono/utils/mono-counters.h>
28 #include <mono/utils/mono-mmap.h>
29 #include <mono/utils/mono-memory-model.h>
30 #include <mono/utils/mono-hwcap-x86.h>
31
32 #include "trace.h"
33 #include "mini-x86.h"
34 #include "cpu-x86.h"
35 #include "ir-emit.h"
36 #include "mini-gc.h"
37
38 /* On windows, these hold the key returned by TlsAlloc () */
39 #ifdef TARGET_WIN32
40 static gint jit_tls_offset = -1;
41 #else
42 static gint lmf_addr_tls_offset = -1;
43 #endif
44
45 #ifdef MONO_XEN_OPT
46 static gboolean optimize_for_xen = TRUE;
47 #else
48 #define optimize_for_xen 0
49 #endif
50
51 /* This mutex protects architecture specific caches */
52 #define mono_mini_arch_lock() EnterCriticalSection (&mini_arch_mutex)
53 #define mono_mini_arch_unlock() LeaveCriticalSection (&mini_arch_mutex)
54 static CRITICAL_SECTION mini_arch_mutex;
55
56 #define ALIGN_TO(val,align) ((((guint64)val) + ((align) - 1)) & ~((align) - 1))
57
58 #define ARGS_OFFSET 8
59
60 #ifdef TARGET_WIN32
61 /* Under windows, the default pinvoke calling convention is stdcall */
62 #define CALLCONV_IS_STDCALL(sig) ((((sig)->call_convention) == MONO_CALL_STDCALL) || ((sig)->pinvoke && ((sig)->call_convention) == MONO_CALL_DEFAULT) || ((sig)->pinvoke && ((sig)->call_convention) == MONO_CALL_THISCALL))
63 #else
64 #define CALLCONV_IS_STDCALL(sig) (((sig)->call_convention) == MONO_CALL_STDCALL || ((sig)->pinvoke && ((sig)->call_convention) == MONO_CALL_THISCALL))
65 #endif
66
67 #define X86_IS_CALLEE_SAVED_REG(reg) (((reg) == X86_EBX) || ((reg) == X86_EDI) || ((reg) == X86_ESI))
68
69 MonoBreakpointInfo
70 mono_breakpoint_info [MONO_BREAKPOINT_ARRAY_SIZE];
71
72 static guint8*
73 emit_load_aotconst (guint8 *start, guint8 *code, MonoCompile *cfg, MonoJumpInfo **ji, int dreg, int tramp_type, gconstpointer target);
74
75 #ifdef __native_client_codegen__
76
77 /* Default alignment for Native Client is 32-byte. */
78 gint8 nacl_align_byte = -32; /* signed version of 0xe0 */
79
80 /* mono_arch_nacl_pad: Add pad bytes of alignment instructions at code,       */
81 /* Check that alignment doesn't cross an alignment boundary.        */
82 guint8 *
83 mono_arch_nacl_pad (guint8 *code, int pad)
84 {
85         const int kMaxPadding = 7;    /* see x86-codegen.h: x86_padding() */
86
87         if (pad == 0) return code;
88         /* assertion: alignment cannot cross a block boundary */
89         g_assert(((uintptr_t)code & (~kNaClAlignmentMask)) ==
90                          (((uintptr_t)code + pad - 1) & (~kNaClAlignmentMask)));
91         while (pad >= kMaxPadding) {
92                 x86_padding (code, kMaxPadding);
93                 pad -= kMaxPadding;
94         }
95         if (pad != 0) x86_padding (code, pad);
96         return code;
97 }
98
99 guint8 *
100 mono_arch_nacl_skip_nops (guint8 *code)
101 {
102         x86_skip_nops (code);
103         return code;
104 }
105
106 #endif /* __native_client_codegen__ */
107
108 /*
109  * The code generated for sequence points reads from this location, which is
110  * made read-only when single stepping is enabled.
111  */
112 static gpointer ss_trigger_page;
113
114 /* Enabled breakpoints read from this trigger page */
115 static gpointer bp_trigger_page;
116
117 const char*
118 mono_arch_regname (int reg)
119 {
120         switch (reg) {
121         case X86_EAX: return "%eax";
122         case X86_EBX: return "%ebx";
123         case X86_ECX: return "%ecx";
124         case X86_EDX: return "%edx";
125         case X86_ESP: return "%esp";    
126         case X86_EBP: return "%ebp";
127         case X86_EDI: return "%edi";
128         case X86_ESI: return "%esi";
129         }
130         return "unknown";
131 }
132
133 const char*
134 mono_arch_fregname (int reg)
135 {
136         switch (reg) {
137         case 0:
138                 return "%fr0";
139         case 1:
140                 return "%fr1";
141         case 2:
142                 return "%fr2";
143         case 3:
144                 return "%fr3";
145         case 4:
146                 return "%fr4";
147         case 5:
148                 return "%fr5";
149         case 6:
150                 return "%fr6";
151         case 7:
152                 return "%fr7";
153         default:
154                 return "unknown";
155         }
156 }
157
158 const char *
159 mono_arch_xregname (int reg)
160 {
161         switch (reg) {
162         case 0:
163                 return "%xmm0";
164         case 1:
165                 return "%xmm1";
166         case 2:
167                 return "%xmm2";
168         case 3:
169                 return "%xmm3";
170         case 4:
171                 return "%xmm4";
172         case 5:
173                 return "%xmm5";
174         case 6:
175                 return "%xmm6";
176         case 7:
177                 return "%xmm7";
178         default:
179                 return "unknown";
180         }
181 }
182
183 void 
184 mono_x86_patch (unsigned char* code, gpointer target)
185 {
186         x86_patch (code, (unsigned char*)target);
187 }
188
189 typedef enum {
190         ArgInIReg,
191         ArgInFloatSSEReg,
192         ArgInDoubleSSEReg,
193         ArgOnStack,
194         ArgValuetypeInReg,
195         ArgOnFloatFpStack,
196         ArgOnDoubleFpStack,
197         /* gsharedvt argument passed by addr */
198         ArgGSharedVt,
199         ArgNone
200 } ArgStorage;
201
202 typedef struct {
203         gint16 offset;
204         gint8  reg;
205         ArgStorage storage;
206         int nslots;
207         gboolean is_pair;
208
209         /* Only if storage == ArgValuetypeInReg */
210         ArgStorage pair_storage [2];
211         gint8 pair_regs [2];
212 } ArgInfo;
213
214 typedef struct {
215         int nargs;
216         guint32 stack_usage;
217         guint32 reg_usage;
218         guint32 freg_usage;
219         gboolean need_stack_align;
220         guint32 stack_align_amount;
221         gboolean vtype_retaddr;
222         /* The index of the vret arg in the argument list */
223         int vret_arg_index;
224         int vret_arg_offset;
225         ArgInfo ret;
226         ArgInfo sig_cookie;
227         ArgInfo args [1];
228 } CallInfo;
229
230 #define FLOAT_PARAM_REGS 0
231
232 static const guint32 thiscall_param_regs [] = { X86_ECX, X86_NREG };
233
234 static const guint32 *callconv_param_regs(MonoMethodSignature *sig)
235 {
236         if (!sig->pinvoke)
237                 return NULL;
238
239         switch (sig->call_convention) {
240         case MONO_CALL_THISCALL:
241                  return thiscall_param_regs;
242         default:
243                  return NULL;
244         }
245 }
246
247 #if defined(TARGET_WIN32) || defined(__APPLE__) || defined(__FreeBSD__)
248 #define SMALL_STRUCTS_IN_REGS
249 static X86_Reg_No return_regs [] = { X86_EAX, X86_EDX };
250 #endif
251
252 static void inline
253 add_general (guint32 *gr, const guint32 *param_regs, guint32 *stack_size, ArgInfo *ainfo)
254 {
255     ainfo->offset = *stack_size;
256
257     if (!param_regs || param_regs [*gr] == X86_NREG) {
258                 ainfo->storage = ArgOnStack;
259                 ainfo->nslots = 1;
260                 (*stack_size) += sizeof (gpointer);
261     }
262     else {
263                 ainfo->storage = ArgInIReg;
264                 ainfo->reg = param_regs [*gr];
265                 (*gr) ++;
266     }
267 }
268
269 static void inline
270 add_general_pair (guint32 *gr, const guint32 *param_regs , guint32 *stack_size, ArgInfo *ainfo)
271 {
272         ainfo->offset = *stack_size;
273
274         g_assert(!param_regs || param_regs[*gr] == X86_NREG);
275
276         ainfo->storage = ArgOnStack;
277         (*stack_size) += sizeof (gpointer) * 2;
278         ainfo->nslots = 2;
279 }
280
281 static void inline
282 add_float (guint32 *gr, guint32 *stack_size, ArgInfo *ainfo, gboolean is_double)
283 {
284     ainfo->offset = *stack_size;
285
286     if (*gr >= FLOAT_PARAM_REGS) {
287                 ainfo->storage = ArgOnStack;
288                 (*stack_size) += is_double ? 8 : 4;
289                 ainfo->nslots = is_double ? 2 : 1;
290     }
291     else {
292                 /* A double register */
293                 if (is_double)
294                         ainfo->storage = ArgInDoubleSSEReg;
295                 else
296                         ainfo->storage = ArgInFloatSSEReg;
297                 ainfo->reg = *gr;
298                 (*gr) += 1;
299     }
300 }
301
302
303 static void
304 add_valuetype (MonoGenericSharingContext *gsctx, MonoMethodSignature *sig, ArgInfo *ainfo, MonoType *type,
305                gboolean is_return,
306                guint32 *gr, const guint32 *param_regs, guint32 *fr, guint32 *stack_size)
307 {
308         guint32 size;
309         MonoClass *klass;
310
311         klass = mono_class_from_mono_type (type);
312         size = mini_type_stack_size_full (gsctx, &klass->byval_arg, NULL, sig->pinvoke);
313
314 #ifdef SMALL_STRUCTS_IN_REGS
315         if (sig->pinvoke && is_return) {
316                 MonoMarshalType *info;
317
318                 /*
319                  * the exact rules are not very well documented, the code below seems to work with the 
320                  * code generated by gcc 3.3.3 -mno-cygwin.
321                  */
322                 info = mono_marshal_load_type_info (klass);
323                 g_assert (info);
324
325                 ainfo->pair_storage [0] = ainfo->pair_storage [1] = ArgNone;
326
327                 /* Special case structs with only a float member */
328                 if (info->num_fields == 1) {
329                         int ftype = info->fields [0].field->type->type;
330                         if ((info->native_size == 8) && (ftype == MONO_TYPE_R8)) {
331                                 ainfo->storage = ArgValuetypeInReg;
332                                 ainfo->pair_storage [0] = ArgOnDoubleFpStack;
333                                 return;
334                         }
335                         if ((info->native_size == 4) && (ftype == MONO_TYPE_R4)) {
336                                 ainfo->storage = ArgValuetypeInReg;
337                                 ainfo->pair_storage [0] = ArgOnFloatFpStack;
338                                 return;
339                         }
340                 }
341                 if ((info->native_size == 1) || (info->native_size == 2) || (info->native_size == 4) || (info->native_size == 8)) {
342                         ainfo->storage = ArgValuetypeInReg;
343                         ainfo->pair_storage [0] = ArgInIReg;
344                         ainfo->pair_regs [0] = return_regs [0];
345                         if (info->native_size > 4) {
346                                 ainfo->pair_storage [1] = ArgInIReg;
347                                 ainfo->pair_regs [1] = return_regs [1];
348                         }
349                         return;
350                 }
351         }
352 #endif
353
354         if (param_regs && param_regs [*gr] != X86_NREG && !is_return) {
355                 g_assert (size <= 4);
356                 ainfo->storage = ArgValuetypeInReg;
357                 ainfo->reg = param_regs [*gr];
358                 (*gr)++;
359                 return;
360         }
361
362         ainfo->offset = *stack_size;
363         ainfo->storage = ArgOnStack;
364         *stack_size += ALIGN_TO (size, sizeof (gpointer));
365         ainfo->nslots = ALIGN_TO (size, sizeof (gpointer)) / sizeof (gpointer);
366 }
367
368 /*
369  * get_call_info:
370  *
371  *  Obtain information about a call according to the calling convention.
372  * For x86 ELF, see the "System V Application Binary Interface Intel386 
373  * Architecture Processor Supplment, Fourth Edition" document for more
374  * information.
375  * For x86 win32, see ???.
376  */
377 static CallInfo*
378 get_call_info_internal (MonoGenericSharingContext *gsctx, CallInfo *cinfo, MonoMethodSignature *sig)
379 {
380         guint32 i, gr, fr, pstart;
381         const guint32 *param_regs;
382         MonoType *ret_type;
383         int n = sig->hasthis + sig->param_count;
384         guint32 stack_size = 0;
385         gboolean is_pinvoke = sig->pinvoke;
386
387         gr = 0;
388         fr = 0;
389         cinfo->nargs = n;
390
391         param_regs = callconv_param_regs(sig);
392
393         /* return value */
394         {
395                 ret_type = mini_type_get_underlying_type (gsctx, sig->ret);
396                 switch (ret_type->type) {
397                 case MONO_TYPE_BOOLEAN:
398                 case MONO_TYPE_I1:
399                 case MONO_TYPE_U1:
400                 case MONO_TYPE_I2:
401                 case MONO_TYPE_U2:
402                 case MONO_TYPE_CHAR:
403                 case MONO_TYPE_I4:
404                 case MONO_TYPE_U4:
405                 case MONO_TYPE_I:
406                 case MONO_TYPE_U:
407                 case MONO_TYPE_PTR:
408                 case MONO_TYPE_FNPTR:
409                 case MONO_TYPE_CLASS:
410                 case MONO_TYPE_OBJECT:
411                 case MONO_TYPE_SZARRAY:
412                 case MONO_TYPE_ARRAY:
413                 case MONO_TYPE_STRING:
414                         cinfo->ret.storage = ArgInIReg;
415                         cinfo->ret.reg = X86_EAX;
416                         break;
417                 case MONO_TYPE_U8:
418                 case MONO_TYPE_I8:
419                         cinfo->ret.storage = ArgInIReg;
420                         cinfo->ret.reg = X86_EAX;
421                         cinfo->ret.is_pair = TRUE;
422                         break;
423                 case MONO_TYPE_R4:
424                         cinfo->ret.storage = ArgOnFloatFpStack;
425                         break;
426                 case MONO_TYPE_R8:
427                         cinfo->ret.storage = ArgOnDoubleFpStack;
428                         break;
429                 case MONO_TYPE_GENERICINST:
430                         if (!mono_type_generic_inst_is_valuetype (ret_type)) {
431                                 cinfo->ret.storage = ArgInIReg;
432                                 cinfo->ret.reg = X86_EAX;
433                                 break;
434                         }
435                         if (mini_is_gsharedvt_type_gsctx (gsctx, ret_type)) {
436                                 cinfo->ret.storage = ArgOnStack;
437                                 cinfo->vtype_retaddr = TRUE;
438                                 break;
439                         }
440                         /* Fall through */
441                 case MONO_TYPE_VALUETYPE:
442                 case MONO_TYPE_TYPEDBYREF: {
443                         guint32 tmp_gr = 0, tmp_fr = 0, tmp_stacksize = 0;
444
445                         add_valuetype (gsctx, sig, &cinfo->ret, ret_type, TRUE, &tmp_gr, NULL, &tmp_fr, &tmp_stacksize);
446                         if (cinfo->ret.storage == ArgOnStack) {
447                                 cinfo->vtype_retaddr = TRUE;
448                                 /* The caller passes the address where the value is stored */
449                         }
450                         break;
451                 }
452                 case MONO_TYPE_VAR:
453                 case MONO_TYPE_MVAR:
454                         g_assert (mini_is_gsharedvt_type_gsctx (gsctx, ret_type));
455                         cinfo->ret.storage = ArgOnStack;
456                         cinfo->vtype_retaddr = TRUE;
457                         break;
458                 case MONO_TYPE_VOID:
459                         cinfo->ret.storage = ArgNone;
460                         break;
461                 default:
462                         g_error ("Can't handle as return value 0x%x", ret_type->type);
463                 }
464         }
465
466         pstart = 0;
467         /*
468          * To simplify get_this_arg_reg () and LLVM integration, emit the vret arg after
469          * the first argument, allowing 'this' to be always passed in the first arg reg.
470          * Also do this if the first argument is a reference type, since virtual calls
471          * are sometimes made using calli without sig->hasthis set, like in the delegate
472          * invoke wrappers.
473          */
474         if (cinfo->vtype_retaddr && !is_pinvoke && (sig->hasthis || (sig->param_count > 0 && MONO_TYPE_IS_REFERENCE (mini_type_get_underlying_type (gsctx, sig->params [0]))))) {
475                 if (sig->hasthis) {
476                         add_general (&gr, param_regs, &stack_size, cinfo->args + 0);
477                 } else {
478                         add_general (&gr, param_regs, &stack_size, &cinfo->args [sig->hasthis + 0]);
479                         pstart = 1;
480                 }
481                 cinfo->vret_arg_offset = stack_size;
482                 add_general (&gr, NULL, &stack_size, &cinfo->ret);
483                 cinfo->vret_arg_index = 1;
484         } else {
485                 /* this */
486                 if (sig->hasthis)
487                         add_general (&gr, param_regs, &stack_size, cinfo->args + 0);
488
489                 if (cinfo->vtype_retaddr)
490                         add_general (&gr, NULL, &stack_size, &cinfo->ret);
491         }
492
493         if (!sig->pinvoke && (sig->call_convention == MONO_CALL_VARARG) && (n == 0)) {
494                 fr = FLOAT_PARAM_REGS;
495                 
496                 /* Emit the signature cookie just before the implicit arguments */
497                 add_general (&gr, param_regs, &stack_size, &cinfo->sig_cookie);
498         }
499
500         for (i = pstart; i < sig->param_count; ++i) {
501                 ArgInfo *ainfo = &cinfo->args [sig->hasthis + i];
502                 MonoType *ptype;
503
504                 if (!sig->pinvoke && (sig->call_convention == MONO_CALL_VARARG) && (i == sig->sentinelpos)) {
505                         /* We allways pass the sig cookie on the stack for simplicity */
506                         /* 
507                          * Prevent implicit arguments + the sig cookie from being passed 
508                          * in registers.
509                          */
510                         fr = FLOAT_PARAM_REGS;
511
512                         /* Emit the signature cookie just before the implicit arguments */
513                         add_general (&gr, param_regs, &stack_size, &cinfo->sig_cookie);
514                 }
515
516                 if (sig->params [i]->byref) {
517                         add_general (&gr, param_regs, &stack_size, ainfo);
518                         continue;
519                 }
520                 ptype = mini_type_get_underlying_type (gsctx, sig->params [i]);
521                 switch (ptype->type) {
522                 case MONO_TYPE_BOOLEAN:
523                 case MONO_TYPE_I1:
524                 case MONO_TYPE_U1:
525                         add_general (&gr, param_regs, &stack_size, ainfo);
526                         break;
527                 case MONO_TYPE_I2:
528                 case MONO_TYPE_U2:
529                 case MONO_TYPE_CHAR:
530                         add_general (&gr, param_regs, &stack_size, ainfo);
531                         break;
532                 case MONO_TYPE_I4:
533                 case MONO_TYPE_U4:
534                         add_general (&gr, param_regs, &stack_size, ainfo);
535                         break;
536                 case MONO_TYPE_I:
537                 case MONO_TYPE_U:
538                 case MONO_TYPE_PTR:
539                 case MONO_TYPE_FNPTR:
540                 case MONO_TYPE_CLASS:
541                 case MONO_TYPE_OBJECT:
542                 case MONO_TYPE_STRING:
543                 case MONO_TYPE_SZARRAY:
544                 case MONO_TYPE_ARRAY:
545                         add_general (&gr, param_regs, &stack_size, ainfo);
546                         break;
547                 case MONO_TYPE_GENERICINST:
548                         if (!mono_type_generic_inst_is_valuetype (ptype)) {
549                                 add_general (&gr, param_regs, &stack_size, ainfo);
550                                 break;
551                         }
552                         if (mini_is_gsharedvt_type_gsctx (gsctx, ptype)) {
553                                 /* gsharedvt arguments are passed by ref */
554                                 add_general (&gr, param_regs, &stack_size, ainfo);
555                                 g_assert (ainfo->storage == ArgOnStack);
556                                 ainfo->storage = ArgGSharedVt;
557                                 break;
558                         }
559                         /* Fall through */
560                 case MONO_TYPE_VALUETYPE:
561                 case MONO_TYPE_TYPEDBYREF:
562                         add_valuetype (gsctx, sig, ainfo, ptype, FALSE, &gr, param_regs, &fr, &stack_size);
563                         break;
564                 case MONO_TYPE_U8:
565                 case MONO_TYPE_I8:
566                         add_general_pair (&gr, param_regs, &stack_size, ainfo);
567                         break;
568                 case MONO_TYPE_R4:
569                         add_float (&fr, &stack_size, ainfo, FALSE);
570                         break;
571                 case MONO_TYPE_R8:
572                         add_float (&fr, &stack_size, ainfo, TRUE);
573                         break;
574                 case MONO_TYPE_VAR:
575                 case MONO_TYPE_MVAR:
576                         /* gsharedvt arguments are passed by ref */
577                         g_assert (mini_is_gsharedvt_type_gsctx (gsctx, ptype));
578                         add_general (&gr, param_regs, &stack_size, ainfo);
579                         g_assert (ainfo->storage == ArgOnStack);
580                         ainfo->storage = ArgGSharedVt;
581                         break;
582                 default:
583                         g_error ("unexpected type 0x%x", ptype->type);
584                         g_assert_not_reached ();
585                 }
586         }
587
588         if (!sig->pinvoke && (sig->call_convention == MONO_CALL_VARARG) && (n > 0) && (sig->sentinelpos == sig->param_count)) {
589                 fr = FLOAT_PARAM_REGS;
590                 
591                 /* Emit the signature cookie just before the implicit arguments */
592                 add_general (&gr, param_regs, &stack_size, &cinfo->sig_cookie);
593         }
594
595         if (mono_do_x86_stack_align && (stack_size % MONO_ARCH_FRAME_ALIGNMENT) != 0) {
596                 cinfo->need_stack_align = TRUE;
597                 cinfo->stack_align_amount = MONO_ARCH_FRAME_ALIGNMENT - (stack_size % MONO_ARCH_FRAME_ALIGNMENT);
598                 stack_size += cinfo->stack_align_amount;
599         }
600
601         cinfo->stack_usage = stack_size;
602         cinfo->reg_usage = gr;
603         cinfo->freg_usage = fr;
604         return cinfo;
605 }
606
607 static CallInfo*
608 get_call_info (MonoGenericSharingContext *gsctx, MonoMemPool *mp, MonoMethodSignature *sig)
609 {
610         int n = sig->hasthis + sig->param_count;
611         CallInfo *cinfo;
612
613         if (mp)
614                 cinfo = mono_mempool_alloc0 (mp, sizeof (CallInfo) + (sizeof (ArgInfo) * n));
615         else
616                 cinfo = g_malloc0 (sizeof (CallInfo) + (sizeof (ArgInfo) * n));
617
618         return get_call_info_internal (gsctx, cinfo, sig);
619 }
620
621 /*
622  * mono_arch_get_argument_info:
623  * @csig:  a method signature
624  * @param_count: the number of parameters to consider
625  * @arg_info: an array to store the result infos
626  *
627  * Gathers information on parameters such as size, alignment and
628  * padding. arg_info should be large enought to hold param_count + 1 entries. 
629  *
630  * Returns the size of the argument area on the stack.
631  * This should be signal safe, since it is called from
632  * mono_arch_find_jit_info ().
633  * FIXME: The metadata calls might not be signal safe.
634  */
635 int
636 mono_arch_get_argument_info (MonoGenericSharingContext *gsctx, MonoMethodSignature *csig, int param_count, MonoJitArgumentInfo *arg_info)
637 {
638         int len, k, args_size = 0;
639         int size, pad;
640         guint32 align;
641         int offset = 8;
642         CallInfo *cinfo;
643
644         /* Avoid g_malloc as it is not signal safe */
645         len = sizeof (CallInfo) + (sizeof (ArgInfo) * (csig->param_count + 1));
646         cinfo = (CallInfo*)g_newa (guint8*, len);
647         memset (cinfo, 0, len);
648
649         cinfo = get_call_info_internal (gsctx, cinfo, csig);
650
651         arg_info [0].offset = offset;
652
653         if (cinfo->vtype_retaddr && cinfo->vret_arg_index == 0) {
654                 args_size += sizeof (gpointer);
655                 offset += 4;
656         }
657
658         if (csig->hasthis) {
659                 args_size += sizeof (gpointer);
660                 offset += 4;
661         }
662
663         if (cinfo->vtype_retaddr && cinfo->vret_arg_index == 1 && csig->hasthis) {
664                 /* Emitted after this */
665                 args_size += sizeof (gpointer);
666                 offset += 4;
667         }
668
669         arg_info [0].size = args_size;
670
671         for (k = 0; k < param_count; k++) {
672                 size = mini_type_stack_size_full (NULL, csig->params [k], &align, csig->pinvoke);
673
674                 /* ignore alignment for now */
675                 align = 1;
676
677                 args_size += pad = (align - (args_size & (align - 1))) & (align - 1);   
678                 arg_info [k].pad = pad;
679                 args_size += size;
680                 arg_info [k + 1].pad = 0;
681                 arg_info [k + 1].size = size;
682                 offset += pad;
683                 arg_info [k + 1].offset = offset;
684                 offset += size;
685
686                 if (k == 0 && cinfo->vtype_retaddr && cinfo->vret_arg_index == 1 && !csig->hasthis) {
687                         /* Emitted after the first arg */
688                         args_size += sizeof (gpointer);
689                         offset += 4;
690                 }
691         }
692
693         if (mono_do_x86_stack_align && !CALLCONV_IS_STDCALL (csig))
694                 align = MONO_ARCH_FRAME_ALIGNMENT;
695         else
696                 align = 4;
697         args_size += pad = (align - (args_size & (align - 1))) & (align - 1);
698         arg_info [k].pad = pad;
699
700         return args_size;
701 }
702
703 gboolean
704 mono_arch_tail_call_supported (MonoMethodSignature *caller_sig, MonoMethodSignature *callee_sig)
705 {
706         MonoType *callee_ret;
707         CallInfo *c1, *c2;
708         gboolean res;
709
710         c1 = get_call_info (NULL, NULL, caller_sig);
711         c2 = get_call_info (NULL, NULL, callee_sig);
712         /*
713          * Tail calls with more callee stack usage than the caller cannot be supported, since
714          * the extra stack space would be left on the stack after the tail call.
715          */
716         res = c1->stack_usage >= c2->stack_usage;
717         callee_ret = callee_sig->ret;
718         if (callee_ret && MONO_TYPE_ISSTRUCT (callee_ret) && c2->ret.storage != ArgValuetypeInReg)
719                 /* An address on the callee's stack is passed as the first argument */
720                 res = FALSE;
721
722         g_free (c1);
723         g_free (c2);
724
725         return res;
726 }
727
728 /*
729  * Initialize the cpu to execute managed code.
730  */
731 void
732 mono_arch_cpu_init (void)
733 {
734         /* spec compliance requires running with double precision */
735 #ifndef _MSC_VER
736         guint16 fpcw;
737
738         __asm__  __volatile__ ("fnstcw %0\n": "=m" (fpcw));
739         fpcw &= ~X86_FPCW_PRECC_MASK;
740         fpcw |= X86_FPCW_PREC_DOUBLE;
741         __asm__  __volatile__ ("fldcw %0\n": : "m" (fpcw));
742         __asm__  __volatile__ ("fnstcw %0\n": "=m" (fpcw));
743 #else
744         _control87 (_PC_53, MCW_PC);
745 #endif
746 }
747
748 /*
749  * Initialize architecture specific code.
750  */
751 void
752 mono_arch_init (void)
753 {
754         InitializeCriticalSection (&mini_arch_mutex);
755
756         ss_trigger_page = mono_valloc (NULL, mono_pagesize (), MONO_MMAP_READ);
757         bp_trigger_page = mono_valloc (NULL, mono_pagesize (), MONO_MMAP_READ|MONO_MMAP_32BIT);
758         mono_mprotect (bp_trigger_page, mono_pagesize (), 0);
759
760         mono_aot_register_jit_icall ("mono_x86_throw_exception", mono_x86_throw_exception);
761         mono_aot_register_jit_icall ("mono_x86_throw_corlib_exception", mono_x86_throw_corlib_exception);
762 #if defined(MONOTOUCH) || defined(MONO_EXTENSIONS)
763         mono_aot_register_jit_icall ("mono_x86_start_gsharedvt_call", mono_x86_start_gsharedvt_call);
764 #endif
765 }
766
767 /*
768  * Cleanup architecture specific code.
769  */
770 void
771 mono_arch_cleanup (void)
772 {
773         if (ss_trigger_page)
774                 mono_vfree (ss_trigger_page, mono_pagesize ());
775         if (bp_trigger_page)
776                 mono_vfree (bp_trigger_page, mono_pagesize ());
777         DeleteCriticalSection (&mini_arch_mutex);
778 }
779
780 /*
781  * This function returns the optimizations supported on this cpu.
782  */
783 guint32
784 mono_arch_cpu_optimizations (guint32 *exclude_mask)
785 {
786 #if !defined(__native_client__)
787         guint32 opts = 0;
788
789         *exclude_mask = 0;
790
791         if (mono_hwcap_x86_has_cmov) {
792                 opts |= MONO_OPT_CMOV;
793
794                 if (mono_hwcap_x86_has_fcmov)
795                         opts |= MONO_OPT_FCMOV;
796                 else
797                         *exclude_mask |= MONO_OPT_FCMOV;
798         } else {
799                 *exclude_mask |= MONO_OPT_CMOV;
800         }
801
802         if (mono_hwcap_x86_has_sse2)
803                 opts |= MONO_OPT_SSE2;
804         else
805                 *exclude_mask |= MONO_OPT_SSE2;
806
807 #ifdef MONO_ARCH_SIMD_INTRINSICS
808                 /*SIMD intrinsics require at least SSE2.*/
809                 if (!mono_hwcap_x86_has_sse2)
810                         *exclude_mask |= MONO_OPT_SIMD;
811 #endif
812
813         return opts;
814 #else
815         return MONO_OPT_CMOV | MONO_OPT_FCMOV | MONO_OPT_SSE2;
816 #endif
817 }
818
819 /*
820  * This function test for all SSE functions supported.
821  *
822  * Returns a bitmask corresponding to all supported versions.
823  * 
824  */
825 guint32
826 mono_arch_cpu_enumerate_simd_versions (void)
827 {
828         guint32 sse_opts = 0;
829
830         if (mono_hwcap_x86_has_sse1)
831                 sse_opts |= SIMD_VERSION_SSE1;
832
833         if (mono_hwcap_x86_has_sse2)
834                 sse_opts |= SIMD_VERSION_SSE2;
835
836         if (mono_hwcap_x86_has_sse3)
837                 sse_opts |= SIMD_VERSION_SSE3;
838
839         if (mono_hwcap_x86_has_ssse3)
840                 sse_opts |= SIMD_VERSION_SSSE3;
841
842         if (mono_hwcap_x86_has_sse41)
843                 sse_opts |= SIMD_VERSION_SSE41;
844
845         if (mono_hwcap_x86_has_sse42)
846                 sse_opts |= SIMD_VERSION_SSE42;
847
848         if (mono_hwcap_x86_has_sse4a)
849                 sse_opts |= SIMD_VERSION_SSE4a;
850
851         return sse_opts;
852 }
853
854 /*
855  * Determine whenever the trap whose info is in SIGINFO is caused by
856  * integer overflow.
857  */
858 gboolean
859 mono_arch_is_int_overflow (void *sigctx, void *info)
860 {
861         MonoContext ctx;
862         guint8* ip;
863
864         mono_arch_sigctx_to_monoctx (sigctx, &ctx);
865
866         ip = (guint8*)ctx.eip;
867
868         if ((ip [0] == 0xf7) && (x86_modrm_mod (ip [1]) == 0x3) && (x86_modrm_reg (ip [1]) == 0x7)) {
869                 gint32 reg;
870
871                 /* idiv REG */
872                 switch (x86_modrm_rm (ip [1])) {
873                 case X86_EAX:
874                         reg = ctx.eax;
875                         break;
876                 case X86_ECX:
877                         reg = ctx.ecx;
878                         break;
879                 case X86_EDX:
880                         reg = ctx.edx;
881                         break;
882                 case X86_EBX:
883                         reg = ctx.ebx;
884                         break;
885                 case X86_ESI:
886                         reg = ctx.esi;
887                         break;
888                 case X86_EDI:
889                         reg = ctx.edi;
890                         break;
891                 default:
892                         g_assert_not_reached ();
893                         reg = -1;
894                 }
895
896                 if (reg == -1)
897                         return TRUE;
898         }
899                         
900         return FALSE;
901 }
902
903 GList *
904 mono_arch_get_allocatable_int_vars (MonoCompile *cfg)
905 {
906         GList *vars = NULL;
907         int i;
908
909         for (i = 0; i < cfg->num_varinfo; i++) {
910                 MonoInst *ins = cfg->varinfo [i];
911                 MonoMethodVar *vmv = MONO_VARINFO (cfg, i);
912
913                 /* unused vars */
914                 if (vmv->range.first_use.abs_pos >= vmv->range.last_use.abs_pos)
915                         continue;
916
917                 if ((ins->flags & (MONO_INST_IS_DEAD|MONO_INST_VOLATILE|MONO_INST_INDIRECT)) || 
918                     (ins->opcode != OP_LOCAL && ins->opcode != OP_ARG))
919                         continue;
920
921                 /* we dont allocate I1 to registers because there is no simply way to sign extend 
922                  * 8bit quantities in caller saved registers on x86 */
923                 if (mono_is_regsize_var (ins->inst_vtype) && (ins->inst_vtype->type != MONO_TYPE_I1)) {
924                         g_assert (MONO_VARINFO (cfg, i)->reg == -1);
925                         g_assert (i == vmv->idx);
926                         vars = g_list_prepend (vars, vmv);
927                 }
928         }
929
930         vars = mono_varlist_sort (cfg, vars, 0);
931
932         return vars;
933 }
934
935 GList *
936 mono_arch_get_global_int_regs (MonoCompile *cfg)
937 {
938         GList *regs = NULL;
939
940         /* we can use 3 registers for global allocation */
941         regs = g_list_prepend (regs, (gpointer)X86_EBX);
942         regs = g_list_prepend (regs, (gpointer)X86_ESI);
943         regs = g_list_prepend (regs, (gpointer)X86_EDI);
944
945         return regs;
946 }
947
948 /*
949  * mono_arch_regalloc_cost:
950  *
951  *  Return the cost, in number of memory references, of the action of 
952  * allocating the variable VMV into a register during global register
953  * allocation.
954  */
955 guint32
956 mono_arch_regalloc_cost (MonoCompile *cfg, MonoMethodVar *vmv)
957 {
958         MonoInst *ins = cfg->varinfo [vmv->idx];
959
960         if (cfg->method->save_lmf)
961                 /* The register is already saved */
962                 return (ins->opcode == OP_ARG) ? 1 : 0;
963         else
964                 /* push+pop+possible load if it is an argument */
965                 return (ins->opcode == OP_ARG) ? 3 : 2;
966 }
967
968 static void
969 set_needs_stack_frame (MonoCompile *cfg, gboolean flag)
970 {
971         static int inited = FALSE;
972         static int count = 0;
973
974         if (cfg->arch.need_stack_frame_inited) {
975                 g_assert (cfg->arch.need_stack_frame == flag);
976                 return;
977         }
978
979         cfg->arch.need_stack_frame = flag;
980         cfg->arch.need_stack_frame_inited = TRUE;
981
982         if (flag)
983                 return;
984
985         if (!inited) {
986                 mono_counters_register ("Could eliminate stack frame", MONO_COUNTER_INT|MONO_COUNTER_JIT, &count);
987                 inited = TRUE;
988         }
989         ++count;
990
991         //g_print ("will eliminate %s.%s.%s\n", cfg->method->klass->name_space, cfg->method->klass->name, cfg->method->name);
992 }
993
994 static gboolean
995 needs_stack_frame (MonoCompile *cfg)
996 {
997         MonoMethodSignature *sig;
998         MonoMethodHeader *header;
999         gboolean result = FALSE;
1000
1001 #if defined(__APPLE__)
1002         /*OSX requires stack frame code to have the correct alignment. */
1003         return TRUE;
1004 #endif
1005
1006         if (cfg->arch.need_stack_frame_inited)
1007                 return cfg->arch.need_stack_frame;
1008
1009         header = cfg->header;
1010         sig = mono_method_signature (cfg->method);
1011
1012         if (cfg->disable_omit_fp)
1013                 result = TRUE;
1014         else if (cfg->flags & MONO_CFG_HAS_ALLOCA)
1015                 result = TRUE;
1016         else if (cfg->method->save_lmf)
1017                 result = TRUE;
1018         else if (cfg->stack_offset)
1019                 result = TRUE;
1020         else if (cfg->param_area)
1021                 result = TRUE;
1022         else if (cfg->flags & (MONO_CFG_HAS_CALLS | MONO_CFG_HAS_ALLOCA | MONO_CFG_HAS_TAIL))
1023                 result = TRUE;
1024         else if (header->num_clauses)
1025                 result = TRUE;
1026         else if (sig->param_count + sig->hasthis)
1027                 result = TRUE;
1028         else if (!sig->pinvoke && (sig->call_convention == MONO_CALL_VARARG))
1029                 result = TRUE;
1030         else if ((mono_jit_trace_calls != NULL && mono_trace_eval (cfg->method)) ||
1031                 (cfg->prof_options & MONO_PROFILE_ENTER_LEAVE))
1032                 result = TRUE;
1033
1034         set_needs_stack_frame (cfg, result);
1035
1036         return cfg->arch.need_stack_frame;
1037 }
1038
1039 /*
1040  * Set var information according to the calling convention. X86 version.
1041  * The locals var stuff should most likely be split in another method.
1042  */
1043 void
1044 mono_arch_allocate_vars (MonoCompile *cfg)
1045 {
1046         MonoMethodSignature *sig;
1047         MonoMethodHeader *header;
1048         MonoInst *inst;
1049         guint32 locals_stack_size, locals_stack_align;
1050         int i, offset;
1051         gint32 *offsets;
1052         CallInfo *cinfo;
1053
1054         header = cfg->header;
1055         sig = mono_method_signature (cfg->method);
1056
1057         cinfo = get_call_info (cfg->generic_sharing_context, cfg->mempool, sig);
1058
1059         cfg->frame_reg = X86_EBP;
1060         offset = 0;
1061
1062         /* Reserve space to save LMF and caller saved registers */
1063
1064         if (cfg->method->save_lmf) {
1065                 /* The LMF var is allocated normally */
1066         } else {
1067                 if (cfg->used_int_regs & (1 << X86_EBX)) {
1068                         offset += 4;
1069                 }
1070
1071                 if (cfg->used_int_regs & (1 << X86_EDI)) {
1072                         offset += 4;
1073                 }
1074
1075                 if (cfg->used_int_regs & (1 << X86_ESI)) {
1076                         offset += 4;
1077                 }
1078         }
1079
1080         switch (cinfo->ret.storage) {
1081         case ArgValuetypeInReg:
1082                 /* Allocate a local to hold the result, the epilog will copy it to the correct place */
1083                 offset += 8;
1084                 cfg->ret->opcode = OP_REGOFFSET;
1085                 cfg->ret->inst_basereg = X86_EBP;
1086                 cfg->ret->inst_offset = - offset;
1087                 break;
1088         default:
1089                 break;
1090         }
1091
1092         /* Allocate locals */
1093         offsets = mono_allocate_stack_slots (cfg, TRUE, &locals_stack_size, &locals_stack_align);
1094         if (locals_stack_size > MONO_ARCH_MAX_FRAME_SIZE) {
1095                 char *mname = mono_method_full_name (cfg->method, TRUE);
1096                 cfg->exception_type = MONO_EXCEPTION_INVALID_PROGRAM;
1097                 cfg->exception_message = g_strdup_printf ("Method %s stack is too big.", mname);
1098                 g_free (mname);
1099                 return;
1100         }
1101         if (locals_stack_align) {
1102                 int prev_offset = offset;
1103
1104                 offset += (locals_stack_align - 1);
1105                 offset &= ~(locals_stack_align - 1);
1106
1107                 while (prev_offset < offset) {
1108                         prev_offset += 4;
1109                         mini_gc_set_slot_type_from_fp (cfg, - prev_offset, SLOT_NOREF);
1110                 }
1111         }
1112         cfg->locals_min_stack_offset = - (offset + locals_stack_size);
1113         cfg->locals_max_stack_offset = - offset;
1114         /*
1115          * EBP is at alignment 8 % MONO_ARCH_FRAME_ALIGNMENT, so if we
1116          * have locals larger than 8 bytes we need to make sure that
1117          * they have the appropriate offset.
1118          */
1119         if (MONO_ARCH_FRAME_ALIGNMENT > 8 && locals_stack_align > 8)
1120                 offset += MONO_ARCH_FRAME_ALIGNMENT - sizeof (gpointer) * 2;
1121         for (i = cfg->locals_start; i < cfg->num_varinfo; i++) {
1122                 if (offsets [i] != -1) {
1123                         MonoInst *inst = cfg->varinfo [i];
1124                         inst->opcode = OP_REGOFFSET;
1125                         inst->inst_basereg = X86_EBP;
1126                         inst->inst_offset = - (offset + offsets [i]);
1127                         //printf ("allocated local %d to ", i); mono_print_tree_nl (inst);
1128                 }
1129         }
1130         offset += locals_stack_size;
1131
1132
1133         /*
1134          * Allocate arguments+return value
1135          */
1136
1137         switch (cinfo->ret.storage) {
1138         case ArgOnStack:
1139                 if (cfg->vret_addr) {
1140                         /* 
1141                          * In the new IR, the cfg->vret_addr variable represents the
1142                          * vtype return value.
1143                          */
1144                         cfg->vret_addr->opcode = OP_REGOFFSET;
1145                         cfg->vret_addr->inst_basereg = cfg->frame_reg;
1146                         cfg->vret_addr->inst_offset = cinfo->ret.offset + ARGS_OFFSET;
1147                         if (G_UNLIKELY (cfg->verbose_level > 1)) {
1148                                 printf ("vret_addr =");
1149                                 mono_print_ins (cfg->vret_addr);
1150                         }
1151                 } else {
1152                         cfg->ret->opcode = OP_REGOFFSET;
1153                         cfg->ret->inst_basereg = X86_EBP;
1154                         cfg->ret->inst_offset = cinfo->ret.offset + ARGS_OFFSET;
1155                 }
1156                 break;
1157         case ArgValuetypeInReg:
1158                 break;
1159         case ArgInIReg:
1160                 cfg->ret->opcode = OP_REGVAR;
1161                 cfg->ret->inst_c0 = cinfo->ret.reg;
1162                 cfg->ret->dreg = cinfo->ret.reg;
1163                 break;
1164         case ArgNone:
1165         case ArgOnFloatFpStack:
1166         case ArgOnDoubleFpStack:
1167                 break;
1168         default:
1169                 g_assert_not_reached ();
1170         }
1171
1172         if (sig->call_convention == MONO_CALL_VARARG) {
1173                 g_assert (cinfo->sig_cookie.storage == ArgOnStack);
1174                 cfg->sig_cookie = cinfo->sig_cookie.offset + ARGS_OFFSET;
1175         }
1176
1177         for (i = 0; i < sig->param_count + sig->hasthis; ++i) {
1178                 ArgInfo *ainfo = &cinfo->args [i];
1179                 inst = cfg->args [i];
1180                 if (inst->opcode != OP_REGVAR) {
1181                         inst->opcode = OP_REGOFFSET;
1182                         inst->inst_basereg = X86_EBP;
1183                 }
1184                 inst->inst_offset = ainfo->offset + ARGS_OFFSET;
1185         }
1186
1187         cfg->stack_offset = offset;
1188 }
1189
1190 void
1191 mono_arch_create_vars (MonoCompile *cfg)
1192 {
1193         MonoType *sig_ret;
1194         MonoMethodSignature *sig;
1195         CallInfo *cinfo;
1196
1197         sig = mono_method_signature (cfg->method);
1198
1199         cinfo = get_call_info (cfg->generic_sharing_context, cfg->mempool, sig);
1200         sig_ret = sig->ret;
1201
1202         if (cinfo->ret.storage == ArgValuetypeInReg)
1203                 cfg->ret_var_is_local = TRUE;
1204         if ((cinfo->ret.storage != ArgValuetypeInReg) && (MONO_TYPE_ISSTRUCT (sig_ret) || mini_is_gsharedvt_variable_type (cfg, sig_ret))) {
1205                 cfg->vret_addr = mono_compile_create_var (cfg, &mono_defaults.int_class->byval_arg, OP_ARG);
1206         }
1207
1208         if (cfg->method->save_lmf) {
1209                 cfg->create_lmf_var = TRUE;
1210 #ifndef HOST_WIN32
1211                 if (!optimize_for_xen) {
1212                         cfg->lmf_ir = TRUE;
1213                         cfg->lmf_ir_mono_lmf = TRUE;
1214                 }
1215 #endif
1216         }
1217
1218         cfg->arch_eh_jit_info = 1;
1219 }
1220
1221 /*
1222  * It is expensive to adjust esp for each individual fp argument pushed on the stack
1223  * so we try to do it just once when we have multiple fp arguments in a row.
1224  * We don't use this mechanism generally because for int arguments the generated code
1225  * is slightly bigger and new generation cpus optimize away the dependency chains
1226  * created by push instructions on the esp value.
1227  * fp_arg_setup is the first argument in the execution sequence where the esp register
1228  * is modified.
1229  */
1230 static G_GNUC_UNUSED int
1231 collect_fp_stack_space (MonoMethodSignature *sig, int start_arg, int *fp_arg_setup)
1232 {
1233         int fp_space = 0;
1234         MonoType *t;
1235
1236         for (; start_arg < sig->param_count; ++start_arg) {
1237                 t = mini_type_get_underlying_type (NULL, sig->params [start_arg]);
1238                 if (!t->byref && t->type == MONO_TYPE_R8) {
1239                         fp_space += sizeof (double);
1240                         *fp_arg_setup = start_arg;
1241                 } else {
1242                         break;
1243                 }
1244         }
1245         return fp_space;
1246 }
1247
1248 static void
1249 emit_sig_cookie (MonoCompile *cfg, MonoCallInst *call, CallInfo *cinfo)
1250 {
1251         MonoMethodSignature *tmp_sig;
1252         int sig_reg;
1253
1254         /*
1255          * mono_ArgIterator_Setup assumes the signature cookie is 
1256          * passed first and all the arguments which were before it are
1257          * passed on the stack after the signature. So compensate by 
1258          * passing a different signature.
1259          */
1260         tmp_sig = mono_metadata_signature_dup (call->signature);
1261         tmp_sig->param_count -= call->signature->sentinelpos;
1262         tmp_sig->sentinelpos = 0;
1263         memcpy (tmp_sig->params, call->signature->params + call->signature->sentinelpos, tmp_sig->param_count * sizeof (MonoType*));
1264
1265         if (cfg->compile_aot) {
1266                 sig_reg = mono_alloc_ireg (cfg);
1267                 MONO_EMIT_NEW_SIGNATURECONST (cfg, sig_reg, tmp_sig);
1268                 MONO_EMIT_NEW_UNALU (cfg, OP_X86_PUSH, -1, sig_reg);
1269         } else {
1270                 MONO_EMIT_NEW_BIALU_IMM (cfg, OP_X86_PUSH_IMM, -1, -1, tmp_sig);
1271         }
1272 }
1273
1274 #ifdef ENABLE_LLVM
1275 LLVMCallInfo*
1276 mono_arch_get_llvm_call_info (MonoCompile *cfg, MonoMethodSignature *sig)
1277 {
1278         int i, n;
1279         CallInfo *cinfo;
1280         ArgInfo *ainfo;
1281         LLVMCallInfo *linfo;
1282         MonoType *t, *sig_ret;
1283
1284         n = sig->param_count + sig->hasthis;
1285
1286         cinfo = get_call_info (cfg->generic_sharing_context, cfg->mempool, sig);
1287         sig_ret = sig->ret;
1288
1289         linfo = mono_mempool_alloc0 (cfg->mempool, sizeof (LLVMCallInfo) + (sizeof (LLVMArgInfo) * n));
1290
1291         /*
1292          * LLVM always uses the native ABI while we use our own ABI, the
1293          * only difference is the handling of vtypes:
1294          * - we only pass/receive them in registers in some cases, and only 
1295          *   in 1 or 2 integer registers.
1296          */
1297         if (cinfo->ret.storage == ArgValuetypeInReg) {
1298                 if (sig->pinvoke) {
1299                         cfg->exception_message = g_strdup ("pinvoke + vtypes");
1300                         cfg->disable_llvm = TRUE;
1301                         return linfo;
1302                 }
1303
1304                 cfg->exception_message = g_strdup ("vtype ret in call");
1305                 cfg->disable_llvm = TRUE;
1306                 /*
1307                 linfo->ret.storage = LLVMArgVtypeInReg;
1308                 for (j = 0; j < 2; ++j)
1309                         linfo->ret.pair_storage [j] = arg_storage_to_llvm_arg_storage (cfg, cinfo->ret.pair_storage [j]);
1310                 */
1311         }
1312
1313         if (mini_type_is_vtype (cfg, sig_ret) && cinfo->ret.storage == ArgInIReg) {
1314                 /* Vtype returned using a hidden argument */
1315                 linfo->ret.storage = LLVMArgVtypeRetAddr;
1316                 linfo->vret_arg_index = cinfo->vret_arg_index;
1317         }
1318
1319         if (mini_type_is_vtype (cfg, sig_ret) && cinfo->ret.storage != ArgInIReg) {
1320                 // FIXME:
1321                 cfg->exception_message = g_strdup ("vtype ret in call");
1322                 cfg->disable_llvm = TRUE;
1323         }
1324
1325         for (i = 0; i < n; ++i) {
1326                 ainfo = cinfo->args + i;
1327
1328                 if (i >= sig->hasthis)
1329                         t = sig->params [i - sig->hasthis];
1330                 else
1331                         t = &mono_defaults.int_class->byval_arg;
1332
1333                 linfo->args [i].storage = LLVMArgNone;
1334
1335                 switch (ainfo->storage) {
1336                 case ArgInIReg:
1337                         linfo->args [i].storage = LLVMArgInIReg;
1338                         break;
1339                 case ArgInDoubleSSEReg:
1340                 case ArgInFloatSSEReg:
1341                         linfo->args [i].storage = LLVMArgInFPReg;
1342                         break;
1343                 case ArgOnStack:
1344                         if (mini_type_is_vtype (cfg, t)) {
1345                                 if (mono_class_value_size (mono_class_from_mono_type (t), NULL) == 0)
1346                                 /* LLVM seems to allocate argument space for empty structures too */
1347                                         linfo->args [i].storage = LLVMArgNone;
1348                                 else
1349                                         linfo->args [i].storage = LLVMArgVtypeByVal;
1350                         } else {
1351                                 linfo->args [i].storage = LLVMArgInIReg;
1352                                 if (t->byref) {
1353                                         if (t->type == MONO_TYPE_R4)
1354                                                 linfo->args [i].storage = LLVMArgInFPReg;
1355                                         else if (t->type == MONO_TYPE_R8)
1356                                                 linfo->args [i].storage = LLVMArgInFPReg;
1357                                 }
1358                         }
1359                         break;
1360                 case ArgValuetypeInReg:
1361                         if (sig->pinvoke) {
1362                                 cfg->exception_message = g_strdup ("pinvoke + vtypes");
1363                                 cfg->disable_llvm = TRUE;
1364                                 return linfo;
1365                         }
1366
1367                         cfg->exception_message = g_strdup ("vtype arg");
1368                         cfg->disable_llvm = TRUE;
1369                         /*
1370                         linfo->args [i].storage = LLVMArgVtypeInReg;
1371                         for (j = 0; j < 2; ++j)
1372                                 linfo->args [i].pair_storage [j] = arg_storage_to_llvm_arg_storage (cfg, ainfo->pair_storage [j]);
1373                         */
1374                         break;
1375                 case ArgGSharedVt:
1376                         linfo->args [i].storage = LLVMArgGSharedVt;
1377                         break;
1378                 default:
1379                         cfg->exception_message = g_strdup ("ainfo->storage");
1380                         cfg->disable_llvm = TRUE;
1381                         break;
1382                 }
1383         }
1384
1385         return linfo;
1386 }
1387 #endif
1388
1389 static void
1390 emit_gc_param_slot_def (MonoCompile *cfg, int sp_offset, MonoType *t)
1391 {
1392         if (cfg->compute_gc_maps) {
1393                 MonoInst *def;
1394
1395                 /* On x86, the offsets are from the sp value before the start of the call sequence */
1396                 if (t == NULL)
1397                         t = &mono_defaults.int_class->byval_arg;
1398                 EMIT_NEW_GC_PARAM_SLOT_LIVENESS_DEF (cfg, def, sp_offset, t);
1399         }
1400 }
1401
1402 void
1403 mono_arch_emit_call (MonoCompile *cfg, MonoCallInst *call)
1404 {
1405         MonoType *sig_ret;
1406         MonoInst *arg, *in;
1407         MonoMethodSignature *sig;
1408         int i, j, n;
1409         CallInfo *cinfo;
1410         int sentinelpos = 0, sp_offset = 0;
1411
1412         sig = call->signature;
1413         n = sig->param_count + sig->hasthis;
1414         sig_ret = sig->ret;
1415
1416         cinfo = get_call_info (cfg->generic_sharing_context, cfg->mempool, sig);
1417
1418         if (!sig->pinvoke && (sig->call_convention == MONO_CALL_VARARG))
1419                 sentinelpos = sig->sentinelpos + (sig->hasthis ? 1 : 0);
1420
1421         if (cinfo->need_stack_align) {
1422                 MONO_INST_NEW (cfg, arg, OP_SUB_IMM);
1423                 arg->dreg = X86_ESP;
1424                 arg->sreg1 = X86_ESP;
1425                 arg->inst_imm = cinfo->stack_align_amount;
1426                 MONO_ADD_INS (cfg->cbb, arg);
1427                 for (i = 0; i < cinfo->stack_align_amount; i += sizeof (mgreg_t)) {
1428                         sp_offset += 4;
1429
1430                         emit_gc_param_slot_def (cfg, sp_offset, NULL);
1431                 }
1432         }
1433
1434         if (sig_ret && MONO_TYPE_ISSTRUCT (sig_ret)) {
1435                 if (cinfo->ret.storage == ArgValuetypeInReg) {
1436                         /*
1437                          * Tell the JIT to use a more efficient calling convention: call using
1438                          * OP_CALL, compute the result location after the call, and save the 
1439                          * result there.
1440                          */
1441                         call->vret_in_reg = TRUE;
1442                         if (call->vret_var)
1443                                 NULLIFY_INS (call->vret_var);
1444                 }
1445         }
1446
1447         // FIXME: Emit EMIT_NEW_GC_PARAM_SLOT_LIVENESS_DEF everywhere 
1448
1449         /* Handle the case where there are no implicit arguments */
1450         if (!sig->pinvoke && (sig->call_convention == MONO_CALL_VARARG) && (n == sentinelpos)) {
1451                 emit_sig_cookie (cfg, call, cinfo);
1452                 sp_offset += 4;
1453                 emit_gc_param_slot_def (cfg, sp_offset, NULL);
1454         }
1455
1456         /* Arguments are pushed in the reverse order */
1457         for (i = n - 1; i >= 0; i --) {
1458                 ArgInfo *ainfo = cinfo->args + i;
1459                 MonoType *orig_type, *t;
1460                 int argsize;
1461
1462                 if (cinfo->vtype_retaddr && cinfo->vret_arg_index == 1 && i == 0) {
1463                         /* Push the vret arg before the first argument */
1464                         MonoInst *vtarg;
1465                         MONO_INST_NEW (cfg, vtarg, OP_X86_PUSH);
1466                         vtarg->type = STACK_MP;
1467                         vtarg->sreg1 = call->vret_var->dreg;
1468                         MONO_ADD_INS (cfg->cbb, vtarg);
1469                         sp_offset += 4;
1470                         emit_gc_param_slot_def (cfg, sp_offset, NULL);
1471                 }
1472
1473                 if (i >= sig->hasthis)
1474                         t = sig->params [i - sig->hasthis];
1475                 else
1476                         t = &mono_defaults.int_class->byval_arg;
1477                 orig_type = t;
1478                 t = mini_type_get_underlying_type (cfg->generic_sharing_context, t);
1479
1480                 MONO_INST_NEW (cfg, arg, OP_X86_PUSH);
1481
1482                 in = call->args [i];
1483                 arg->cil_code = in->cil_code;
1484                 arg->sreg1 = in->dreg;
1485                 arg->type = in->type;
1486
1487                 g_assert (in->dreg != -1);
1488
1489                 if (ainfo->storage == ArgGSharedVt) {
1490                         arg->opcode = OP_OUTARG_VT;
1491                         arg->sreg1 = in->dreg;
1492                         arg->klass = in->klass;
1493                         arg->inst_p1 = mono_mempool_alloc (cfg->mempool, sizeof (ArgInfo));
1494                         memcpy (arg->inst_p1, ainfo, sizeof (ArgInfo));
1495                         sp_offset += 4;
1496                         MONO_ADD_INS (cfg->cbb, arg);
1497                 } else if ((i >= sig->hasthis) && (MONO_TYPE_ISSTRUCT(t))) {
1498                         guint32 align;
1499                         guint32 size;
1500
1501                         g_assert (in->klass);
1502
1503                         if (t->type == MONO_TYPE_TYPEDBYREF) {
1504                                 size = sizeof (MonoTypedRef);
1505                                 align = sizeof (gpointer);
1506                         }
1507                         else {
1508                                 size = mini_type_stack_size_full (cfg->generic_sharing_context, &in->klass->byval_arg, &align, sig->pinvoke);
1509                         }
1510
1511                         if (size > 0) {
1512                                 arg->opcode = OP_OUTARG_VT;
1513                                 arg->sreg1 = in->dreg;
1514                                 arg->klass = in->klass;
1515                                 arg->backend.size = size;
1516                                 arg->inst_p0 = call;
1517                                 arg->inst_p1 = mono_mempool_alloc (cfg->mempool, sizeof (ArgInfo));
1518                                 memcpy (arg->inst_p1, ainfo, sizeof (ArgInfo));
1519
1520                                 MONO_ADD_INS (cfg->cbb, arg);
1521                                 if (ainfo->storage != ArgValuetypeInReg) {
1522                                         sp_offset += size;
1523                                         emit_gc_param_slot_def (cfg, sp_offset, orig_type);
1524                                 }
1525                         }
1526                 } else {
1527                         argsize = 4;
1528
1529                         switch (ainfo->storage) {
1530                         case ArgOnStack:
1531                                 arg->opcode = OP_X86_PUSH;
1532                                 if (!t->byref) {
1533                                         if (t->type == MONO_TYPE_R4) {
1534                                                 MONO_EMIT_NEW_BIALU_IMM (cfg, OP_SUB_IMM, X86_ESP, X86_ESP, 4);
1535                                                 arg->opcode = OP_STORER4_MEMBASE_REG;
1536                                                 arg->inst_destbasereg = X86_ESP;
1537                                                 arg->inst_offset = 0;
1538                                                 argsize = 4;
1539                                         } else if (t->type == MONO_TYPE_R8) {
1540                                                 MONO_EMIT_NEW_BIALU_IMM (cfg, OP_SUB_IMM, X86_ESP, X86_ESP, 8);
1541                                                 arg->opcode = OP_STORER8_MEMBASE_REG;
1542                                                 arg->inst_destbasereg = X86_ESP;
1543                                                 arg->inst_offset = 0;
1544                                                 argsize = 8;
1545                                         } else if (t->type == MONO_TYPE_I8 || t->type == MONO_TYPE_U8) {
1546                                                 arg->sreg1 ++;
1547                                                 MONO_EMIT_NEW_UNALU (cfg, OP_X86_PUSH, -1, in->dreg + 2);
1548                                                 sp_offset += 4;
1549                                         }
1550                                 }
1551                                 break;
1552                         case ArgInIReg:
1553                                 arg->opcode = OP_MOVE;
1554                                 arg->dreg = ainfo->reg;
1555                                 argsize = 0;
1556                                 break;
1557                         default:
1558                                 g_assert_not_reached ();
1559                         }
1560                         
1561                         MONO_ADD_INS (cfg->cbb, arg);
1562
1563                         sp_offset += argsize;
1564
1565                         if (cfg->compute_gc_maps) {
1566                                 if (argsize == 4) {
1567                                         /* FIXME: The == STACK_OBJ check might be fragile ? */
1568                                         if (sig->hasthis && i == 0 && call->args [i]->type == STACK_OBJ) {
1569                                                 /* this */
1570                                                 if (call->need_unbox_trampoline)
1571                                                         /* The unbox trampoline transforms this into a managed pointer */
1572                                                         emit_gc_param_slot_def (cfg, sp_offset, &mono_defaults.int_class->this_arg);
1573                                                 else
1574                                                         emit_gc_param_slot_def (cfg, sp_offset, &mono_defaults.object_class->byval_arg);
1575                                         } else {
1576                                                 emit_gc_param_slot_def (cfg, sp_offset, orig_type);
1577                                         }
1578                                 } else {
1579                                         /* i8/r8 */
1580                                         for (j = 0; j < argsize; j += 4)
1581                                                 emit_gc_param_slot_def (cfg, sp_offset - j, NULL);
1582                                 }
1583                         }
1584                 }
1585
1586                 if (!sig->pinvoke && (sig->call_convention == MONO_CALL_VARARG) && (i == sentinelpos)) {
1587                         /* Emit the signature cookie just before the implicit arguments */
1588                         emit_sig_cookie (cfg, call, cinfo);
1589                         sp_offset += 4;
1590                         emit_gc_param_slot_def (cfg, sp_offset, NULL);
1591                 }
1592         }
1593
1594         if (sig_ret && (MONO_TYPE_ISSTRUCT (sig_ret) || cinfo->vtype_retaddr)) {
1595                 MonoInst *vtarg;
1596
1597                 if (cinfo->ret.storage == ArgValuetypeInReg) {
1598                         /* Already done */
1599                 }
1600                 else if (cinfo->ret.storage == ArgInIReg) {
1601                         NOT_IMPLEMENTED;
1602                         /* The return address is passed in a register */
1603                         MONO_INST_NEW (cfg, vtarg, OP_MOVE);
1604                         vtarg->sreg1 = call->inst.dreg;
1605                         vtarg->dreg = mono_alloc_ireg (cfg);
1606                         MONO_ADD_INS (cfg->cbb, vtarg);
1607                                 
1608                         mono_call_inst_add_outarg_reg (cfg, call, vtarg->dreg, cinfo->ret.reg, FALSE);
1609                 } else if (cinfo->vtype_retaddr && cinfo->vret_arg_index == 0) {
1610                         MonoInst *vtarg;
1611                         MONO_INST_NEW (cfg, vtarg, OP_X86_PUSH);
1612                         vtarg->type = STACK_MP;
1613                         vtarg->sreg1 = call->vret_var->dreg;
1614                         MONO_ADD_INS (cfg->cbb, vtarg);
1615                         sp_offset += 4;
1616                         emit_gc_param_slot_def (cfg, sp_offset, NULL);
1617                 }
1618
1619                 /* if the function returns a struct on stack, the called method already does a ret $0x4 */
1620                 if (cinfo->ret.storage != ArgValuetypeInReg)
1621                         cinfo->stack_usage -= 4;
1622         }
1623
1624         call->stack_usage = cinfo->stack_usage;
1625         call->stack_align_amount = cinfo->stack_align_amount;
1626         cfg->arch.param_area_size = MAX (cfg->arch.param_area_size, sp_offset);
1627 }
1628
1629 void
1630 mono_arch_emit_outarg_vt (MonoCompile *cfg, MonoInst *ins, MonoInst *src)
1631 {
1632         MonoCallInst *call = (MonoCallInst*)ins->inst_p0;
1633         ArgInfo *ainfo = ins->inst_p1;
1634         MonoInst *arg;
1635         int size = ins->backend.size;
1636
1637         if (ainfo->storage == ArgValuetypeInReg) {
1638                 int dreg = mono_alloc_ireg (cfg);
1639                 switch (size) {
1640                 case 1:
1641                         MONO_EMIT_NEW_LOAD_MEMBASE_OP (cfg, OP_LOADU1_MEMBASE, dreg, src->dreg, 0);
1642                         break;
1643                 case 2:
1644                         MONO_EMIT_NEW_LOAD_MEMBASE_OP (cfg, OP_LOADU2_MEMBASE, dreg, src->dreg, 0);
1645                         break;
1646                 case 4:
1647                         MONO_EMIT_NEW_LOAD_MEMBASE (cfg, dreg, src->dreg, 0);
1648                         break;
1649                 case 3: /* FIXME */
1650                 default:
1651                         g_assert_not_reached ();
1652                 }
1653                 mono_call_inst_add_outarg_reg (cfg, call, dreg, ainfo->reg, FALSE);
1654         }
1655         else {
1656                 if (cfg->gsharedvt && mini_is_gsharedvt_klass (cfg, ins->klass)) {
1657                         /* Pass by addr */
1658                         MONO_INST_NEW (cfg, arg, OP_X86_PUSH);
1659                         arg->sreg1 = src->dreg;
1660                         MONO_ADD_INS (cfg->cbb, arg);
1661                 } else if (size <= 4) {
1662                         MONO_INST_NEW (cfg, arg, OP_X86_PUSH_MEMBASE);
1663                         arg->sreg1 = src->dreg;
1664
1665                         MONO_ADD_INS (cfg->cbb, arg);
1666                 } else if (size <= 20) {        
1667                         MONO_EMIT_NEW_BIALU_IMM (cfg, OP_SUB_IMM, X86_ESP, X86_ESP, ALIGN_TO (size, 4));
1668                         mini_emit_memcpy (cfg, X86_ESP, 0, src->dreg, 0, size, 4);
1669                 } else {
1670                         MONO_INST_NEW (cfg, arg, OP_X86_PUSH_OBJ);
1671                         arg->inst_basereg = src->dreg;
1672                         arg->inst_offset = 0;
1673                         arg->inst_imm = size;
1674                                         
1675                         MONO_ADD_INS (cfg->cbb, arg);
1676                 }
1677         }
1678 }
1679
1680 void
1681 mono_arch_emit_setret (MonoCompile *cfg, MonoMethod *method, MonoInst *val)
1682 {
1683         MonoType *ret = mini_type_get_underlying_type (cfg->generic_sharing_context, mono_method_signature (method)->ret);
1684
1685         if (!ret->byref) {
1686                 if (ret->type == MONO_TYPE_R4) {
1687                         if (COMPILE_LLVM (cfg))
1688                                 MONO_EMIT_NEW_UNALU (cfg, OP_FMOVE, cfg->ret->dreg, val->dreg);
1689                         /* Nothing to do */
1690                         return;
1691                 } else if (ret->type == MONO_TYPE_R8) {
1692                         if (COMPILE_LLVM (cfg))
1693                                 MONO_EMIT_NEW_UNALU (cfg, OP_FMOVE, cfg->ret->dreg, val->dreg);
1694                         /* Nothing to do */
1695                         return;
1696                 } else if (ret->type == MONO_TYPE_I8 || ret->type == MONO_TYPE_U8) {
1697                         if (COMPILE_LLVM (cfg))
1698                                 MONO_EMIT_NEW_UNALU (cfg, OP_LMOVE, cfg->ret->dreg, val->dreg);
1699                         else {
1700                                 MONO_EMIT_NEW_UNALU (cfg, OP_MOVE, X86_EAX, val->dreg + 1);
1701                                 MONO_EMIT_NEW_UNALU (cfg, OP_MOVE, X86_EDX, val->dreg + 2);
1702                         }
1703                         return;
1704                 }
1705         }
1706                         
1707         MONO_EMIT_NEW_UNALU (cfg, OP_MOVE, cfg->ret->dreg, val->dreg);
1708 }
1709
1710 /*
1711  * Allow tracing to work with this interface (with an optional argument)
1712  */
1713 void*
1714 mono_arch_instrument_prolog (MonoCompile *cfg, void *func, void *p, gboolean enable_arguments)
1715 {
1716         guchar *code = p;
1717
1718         g_assert (MONO_ARCH_FRAME_ALIGNMENT >= 8);
1719         x86_alu_reg_imm (code, X86_SUB, X86_ESP, MONO_ARCH_FRAME_ALIGNMENT - 8);
1720
1721         /* if some args are passed in registers, we need to save them here */
1722         x86_push_reg (code, X86_EBP);
1723
1724         if (cfg->compile_aot) {
1725                 x86_push_imm (code, cfg->method);
1726                 x86_mov_reg_imm (code, X86_EAX, func);
1727                 x86_call_reg (code, X86_EAX);
1728         } else {
1729                 mono_add_patch_info (cfg, code-cfg->native_code, MONO_PATCH_INFO_METHODCONST, cfg->method);
1730                 x86_push_imm (code, cfg->method);
1731                 mono_add_patch_info (cfg, code-cfg->native_code, MONO_PATCH_INFO_ABS, func);
1732                 x86_call_code (code, 0);
1733         }
1734         x86_alu_reg_imm (code, X86_ADD, X86_ESP, MONO_ARCH_FRAME_ALIGNMENT);
1735
1736         return code;
1737 }
1738
1739 enum {
1740         SAVE_NONE,
1741         SAVE_STRUCT,
1742         SAVE_EAX,
1743         SAVE_EAX_EDX,
1744         SAVE_FP
1745 };
1746
1747 void*
1748 mono_arch_instrument_epilog_full (MonoCompile *cfg, void *func, void *p, gboolean enable_arguments, gboolean preserve_argument_registers)
1749 {
1750         guchar *code = p;
1751         int arg_size = 0, stack_usage = 0, save_mode = SAVE_NONE;
1752         MonoMethod *method = cfg->method;
1753         MonoType *ret_type = mini_type_get_underlying_type (cfg->generic_sharing_context, mono_method_signature (method)->ret);
1754
1755         switch (ret_type->type) {
1756         case MONO_TYPE_VOID:
1757                 /* special case string .ctor icall */
1758                 if (strcmp (".ctor", method->name) && method->klass == mono_defaults.string_class) {
1759                         save_mode = SAVE_EAX;
1760                         stack_usage = enable_arguments ? 8 : 4;
1761                 } else
1762                         save_mode = SAVE_NONE;
1763                 break;
1764         case MONO_TYPE_I8:
1765         case MONO_TYPE_U8:
1766                 save_mode = SAVE_EAX_EDX;
1767                 stack_usage = enable_arguments ? 16 : 8;
1768                 break;
1769         case MONO_TYPE_R4:
1770         case MONO_TYPE_R8:
1771                 save_mode = SAVE_FP;
1772                 stack_usage = enable_arguments ? 16 : 8;
1773                 break;
1774         case MONO_TYPE_GENERICINST:
1775                 if (!mono_type_generic_inst_is_valuetype (ret_type)) {
1776                         save_mode = SAVE_EAX;
1777                         stack_usage = enable_arguments ? 8 : 4;
1778                         break;
1779                 }
1780                 /* Fall through */
1781         case MONO_TYPE_VALUETYPE:
1782                 // FIXME: Handle SMALL_STRUCT_IN_REG here for proper alignment on darwin-x86
1783                 save_mode = SAVE_STRUCT;
1784                 stack_usage = enable_arguments ? 4 : 0;
1785                 break;
1786         default:
1787                 save_mode = SAVE_EAX;
1788                 stack_usage = enable_arguments ? 8 : 4;
1789                 break;
1790         }
1791
1792         x86_alu_reg_imm (code, X86_SUB, X86_ESP, MONO_ARCH_FRAME_ALIGNMENT - stack_usage - 4);
1793
1794         switch (save_mode) {
1795         case SAVE_EAX_EDX:
1796                 x86_push_reg (code, X86_EDX);
1797                 x86_push_reg (code, X86_EAX);
1798                 if (enable_arguments) {
1799                         x86_push_reg (code, X86_EDX);
1800                         x86_push_reg (code, X86_EAX);
1801                         arg_size = 8;
1802                 }
1803                 break;
1804         case SAVE_EAX:
1805                 x86_push_reg (code, X86_EAX);
1806                 if (enable_arguments) {
1807                         x86_push_reg (code, X86_EAX);
1808                         arg_size = 4;
1809                 }
1810                 break;
1811         case SAVE_FP:
1812                 x86_alu_reg_imm (code, X86_SUB, X86_ESP, 8);
1813                 x86_fst_membase (code, X86_ESP, 0, TRUE, TRUE);
1814                 if (enable_arguments) {
1815                         x86_alu_reg_imm (code, X86_SUB, X86_ESP, 8);
1816                         x86_fst_membase (code, X86_ESP, 0, TRUE, TRUE);
1817                         arg_size = 8;
1818                 }
1819                 break;
1820         case SAVE_STRUCT:
1821                 if (enable_arguments) {
1822                         x86_push_membase (code, X86_EBP, 8);
1823                         arg_size = 4;
1824                 }
1825                 break;
1826         case SAVE_NONE:
1827         default:
1828                 break;
1829         }
1830
1831         if (cfg->compile_aot) {
1832                 x86_push_imm (code, method);
1833                 x86_mov_reg_imm (code, X86_EAX, func);
1834                 x86_call_reg (code, X86_EAX);
1835         } else {
1836                 mono_add_patch_info (cfg, code-cfg->native_code, MONO_PATCH_INFO_METHODCONST, method);
1837                 x86_push_imm (code, method);
1838                 mono_add_patch_info (cfg, code-cfg->native_code, MONO_PATCH_INFO_ABS, func);
1839                 x86_call_code (code, 0);
1840         }
1841
1842         x86_alu_reg_imm (code, X86_ADD, X86_ESP, arg_size + 4);
1843
1844         switch (save_mode) {
1845         case SAVE_EAX_EDX:
1846                 x86_pop_reg (code, X86_EAX);
1847                 x86_pop_reg (code, X86_EDX);
1848                 break;
1849         case SAVE_EAX:
1850                 x86_pop_reg (code, X86_EAX);
1851                 break;
1852         case SAVE_FP:
1853                 x86_fld_membase (code, X86_ESP, 0, TRUE);
1854                 x86_alu_reg_imm (code, X86_ADD, X86_ESP, 8);
1855                 break;
1856         case SAVE_NONE:
1857         default:
1858                 break;
1859         }
1860         
1861         x86_alu_reg_imm (code, X86_ADD, X86_ESP, MONO_ARCH_FRAME_ALIGNMENT - stack_usage);
1862
1863         return code;
1864 }
1865
1866 #define EMIT_COND_BRANCH(ins,cond,sign) \
1867 if (ins->inst_true_bb->native_offset) { \
1868         x86_branch (code, cond, cfg->native_code + ins->inst_true_bb->native_offset, sign); \
1869 } else { \
1870         mono_add_patch_info (cfg, code - cfg->native_code, MONO_PATCH_INFO_BB, ins->inst_true_bb); \
1871         if ((cfg->opt & MONO_OPT_BRANCH) && \
1872             x86_is_imm8 (ins->inst_true_bb->max_offset - cpos)) \
1873                 x86_branch8 (code, cond, 0, sign); \
1874         else \
1875                 x86_branch32 (code, cond, 0, sign); \
1876 }
1877
1878 /*  
1879  *      Emit an exception if condition is fail and
1880  *  if possible do a directly branch to target 
1881  */
1882 #define EMIT_COND_SYSTEM_EXCEPTION(cond,signed,exc_name)            \
1883         do {                                                        \
1884                 MonoInst *tins = mono_branch_optimize_exception_target (cfg, bb, exc_name); \
1885                 if (tins == NULL) {                                                                             \
1886                         mono_add_patch_info (cfg, code - cfg->native_code,   \
1887                                         MONO_PATCH_INFO_EXC, exc_name);  \
1888                         x86_branch32 (code, cond, 0, signed);               \
1889                 } else {        \
1890                         EMIT_COND_BRANCH (tins, cond, signed);  \
1891                 }                       \
1892         } while (0); 
1893
1894 #define EMIT_FPCOMPARE(code) do { \
1895         x86_fcompp (code); \
1896         x86_fnstsw (code); \
1897 } while (0); 
1898
1899
1900 static guint8*
1901 emit_call (MonoCompile *cfg, guint8 *code, guint32 patch_type, gconstpointer data)
1902 {
1903         gboolean needs_paddings = TRUE;
1904         guint32 pad_size;
1905         MonoJumpInfo *jinfo = NULL;
1906
1907         if (cfg->abs_patches) {
1908                 jinfo = g_hash_table_lookup (cfg->abs_patches, data);
1909                 if (jinfo && jinfo->type == MONO_PATCH_INFO_JIT_ICALL_ADDR)
1910                         needs_paddings = FALSE;
1911         }
1912
1913         if (cfg->compile_aot)
1914                 needs_paddings = FALSE;
1915         /*The address must be 4 bytes aligned to avoid spanning multiple cache lines.
1916         This is required for code patching to be safe on SMP machines.
1917         */
1918         pad_size = (guint32)(code + 1 - cfg->native_code) & 0x3;
1919 #ifndef __native_client_codegen__
1920         if (needs_paddings && pad_size)
1921                 x86_padding (code, 4 - pad_size);
1922 #endif
1923
1924         mono_add_patch_info (cfg, code - cfg->native_code, patch_type, data);
1925         x86_call_code (code, 0);
1926
1927         return code;
1928 }
1929
1930 #define INST_IGNORES_CFLAGS(opcode) (!(((opcode) == OP_ADC) || ((opcode) == OP_IADC) || ((opcode) == OP_ADC_IMM) || ((opcode) == OP_IADC_IMM) || ((opcode) == OP_SBB) || ((opcode) == OP_ISBB) || ((opcode) == OP_SBB_IMM) || ((opcode) == OP_ISBB_IMM)))
1931
1932 /*
1933  * mono_peephole_pass_1:
1934  *
1935  *   Perform peephole opts which should/can be performed before local regalloc
1936  */
1937 void
1938 mono_arch_peephole_pass_1 (MonoCompile *cfg, MonoBasicBlock *bb)
1939 {
1940         MonoInst *ins, *n;
1941
1942         MONO_BB_FOR_EACH_INS_SAFE (bb, n, ins) {
1943                 MonoInst *last_ins = ins->prev;
1944
1945                 switch (ins->opcode) {
1946                 case OP_IADD_IMM:
1947                 case OP_ADD_IMM:
1948                         if ((ins->sreg1 < MONO_MAX_IREGS) && (ins->dreg >= MONO_MAX_IREGS)) {
1949                                 /* 
1950                                  * X86_LEA is like ADD, but doesn't have the
1951                                  * sreg1==dreg restriction.
1952                                  */
1953                                 ins->opcode = OP_X86_LEA_MEMBASE;
1954                                 ins->inst_basereg = ins->sreg1;
1955                         } else if ((ins->inst_imm == 1) && (ins->dreg == ins->sreg1))
1956                                 ins->opcode = OP_X86_INC_REG;
1957                         break;
1958                 case OP_SUB_IMM:
1959                 case OP_ISUB_IMM:
1960                         if ((ins->sreg1 < MONO_MAX_IREGS) && (ins->dreg >= MONO_MAX_IREGS)) {
1961                                 ins->opcode = OP_X86_LEA_MEMBASE;
1962                                 ins->inst_basereg = ins->sreg1;
1963                                 ins->inst_imm = -ins->inst_imm;
1964                         } else if ((ins->inst_imm == 1) && (ins->dreg == ins->sreg1))
1965                                 ins->opcode = OP_X86_DEC_REG;
1966                         break;
1967                 case OP_COMPARE_IMM:
1968                 case OP_ICOMPARE_IMM:
1969                         /* OP_COMPARE_IMM (reg, 0) 
1970                          * --> 
1971                          * OP_X86_TEST_NULL (reg) 
1972                          */
1973                         if (!ins->inst_imm)
1974                                 ins->opcode = OP_X86_TEST_NULL;
1975                         break;
1976                 case OP_X86_COMPARE_MEMBASE_IMM:
1977                         /* 
1978                          * OP_STORE_MEMBASE_REG reg, offset(basereg)
1979                          * OP_X86_COMPARE_MEMBASE_IMM offset(basereg), imm
1980                          * -->
1981                          * OP_STORE_MEMBASE_REG reg, offset(basereg)
1982                          * OP_COMPARE_IMM reg, imm
1983                          *
1984                          * Note: if imm = 0 then OP_COMPARE_IMM replaced with OP_X86_TEST_NULL
1985                          */
1986                         if (last_ins && (last_ins->opcode == OP_STOREI4_MEMBASE_REG) &&
1987                             ins->inst_basereg == last_ins->inst_destbasereg &&
1988                             ins->inst_offset == last_ins->inst_offset) {
1989                                         ins->opcode = OP_COMPARE_IMM;
1990                                         ins->sreg1 = last_ins->sreg1;
1991
1992                                         /* check if we can remove cmp reg,0 with test null */
1993                                         if (!ins->inst_imm)
1994                                                 ins->opcode = OP_X86_TEST_NULL;
1995                                 }
1996
1997                         break;                  
1998                 case OP_X86_PUSH_MEMBASE:
1999                         if (last_ins && (last_ins->opcode == OP_STOREI4_MEMBASE_REG ||
2000                                          last_ins->opcode == OP_STORE_MEMBASE_REG) &&
2001                             ins->inst_basereg == last_ins->inst_destbasereg &&
2002                             ins->inst_offset == last_ins->inst_offset) {
2003                                     ins->opcode = OP_X86_PUSH;
2004                                     ins->sreg1 = last_ins->sreg1;
2005                         }
2006                         break;
2007                 }
2008
2009                 mono_peephole_ins (bb, ins);
2010         }
2011 }
2012
2013 void
2014 mono_arch_peephole_pass_2 (MonoCompile *cfg, MonoBasicBlock *bb)
2015 {
2016         MonoInst *ins, *n;
2017
2018         MONO_BB_FOR_EACH_INS_SAFE (bb, n, ins) {
2019                 switch (ins->opcode) {
2020                 case OP_ICONST:
2021                         /* reg = 0 -> XOR (reg, reg) */
2022                         /* XOR sets cflags on x86, so we cant do it always */
2023                         if (ins->inst_c0 == 0 && (!ins->next || (ins->next && INST_IGNORES_CFLAGS (ins->next->opcode)))) {
2024                                 MonoInst *ins2;
2025
2026                                 ins->opcode = OP_IXOR;
2027                                 ins->sreg1 = ins->dreg;
2028                                 ins->sreg2 = ins->dreg;
2029
2030                                 /* 
2031                                  * Convert succeeding STORE_MEMBASE_IMM 0 ins to STORE_MEMBASE_REG 
2032                                  * since it takes 3 bytes instead of 7.
2033                                  */
2034                                 for (ins2 = ins->next; ins2; ins2 = ins2->next) {
2035                                         if ((ins2->opcode == OP_STORE_MEMBASE_IMM) && (ins2->inst_imm == 0)) {
2036                                                 ins2->opcode = OP_STORE_MEMBASE_REG;
2037                                                 ins2->sreg1 = ins->dreg;
2038                                         }
2039                                         else if ((ins2->opcode == OP_STOREI4_MEMBASE_IMM) && (ins2->inst_imm == 0)) {
2040                                                 ins2->opcode = OP_STOREI4_MEMBASE_REG;
2041                                                 ins2->sreg1 = ins->dreg;
2042                                         }
2043                                         else if ((ins2->opcode == OP_STOREI1_MEMBASE_IMM) || (ins2->opcode == OP_STOREI2_MEMBASE_IMM)) {
2044                                                 /* Continue iteration */
2045                                         }
2046                                         else
2047                                                 break;
2048                                 }
2049                         }
2050                         break;
2051                 case OP_IADD_IMM:
2052                 case OP_ADD_IMM:
2053                         if ((ins->inst_imm == 1) && (ins->dreg == ins->sreg1))
2054                                 ins->opcode = OP_X86_INC_REG;
2055                         break;
2056                 case OP_ISUB_IMM:
2057                 case OP_SUB_IMM:
2058                         if ((ins->inst_imm == 1) && (ins->dreg == ins->sreg1))
2059                                 ins->opcode = OP_X86_DEC_REG;
2060                         break;
2061                 }
2062
2063                 mono_peephole_ins (bb, ins);
2064         }
2065 }
2066
2067 /*
2068  * mono_arch_lowering_pass:
2069  *
2070  *  Converts complex opcodes into simpler ones so that each IR instruction
2071  * corresponds to one machine instruction.
2072  */
2073 void
2074 mono_arch_lowering_pass (MonoCompile *cfg, MonoBasicBlock *bb)
2075 {
2076         MonoInst *ins, *next;
2077
2078         /*
2079          * FIXME: Need to add more instructions, but the current machine 
2080          * description can't model some parts of the composite instructions like
2081          * cdq.
2082          */
2083         MONO_BB_FOR_EACH_INS_SAFE (bb, next, ins) {
2084                 switch (ins->opcode) {
2085                 case OP_IREM_IMM:
2086                 case OP_IDIV_IMM:
2087                 case OP_IDIV_UN_IMM:
2088                 case OP_IREM_UN_IMM:
2089                         /* 
2090                          * Keep the cases where we could generated optimized code, otherwise convert
2091                          * to the non-imm variant.
2092                          */
2093                         if ((ins->opcode == OP_IREM_IMM) && mono_is_power_of_two (ins->inst_imm) >= 0)
2094                                 break;
2095                         mono_decompose_op_imm (cfg, bb, ins);
2096                         break;
2097                 default:
2098                         break;
2099                 }
2100         }
2101
2102         bb->max_vreg = cfg->next_vreg;
2103 }
2104
2105 static const int 
2106 branch_cc_table [] = {
2107         X86_CC_EQ, X86_CC_GE, X86_CC_GT, X86_CC_LE, X86_CC_LT,
2108         X86_CC_NE, X86_CC_GE, X86_CC_GT, X86_CC_LE, X86_CC_LT,
2109         X86_CC_O, X86_CC_NO, X86_CC_C, X86_CC_NC
2110 };
2111
2112 /* Maps CMP_... constants to X86_CC_... constants */
2113 static const int
2114 cc_table [] = {
2115         X86_CC_EQ, X86_CC_NE, X86_CC_LE, X86_CC_GE, X86_CC_LT, X86_CC_GT,
2116         X86_CC_LE, X86_CC_GE, X86_CC_LT, X86_CC_GT
2117 };
2118
2119 static const int
2120 cc_signed_table [] = {
2121         TRUE, TRUE, TRUE, TRUE, TRUE, TRUE,
2122         FALSE, FALSE, FALSE, FALSE
2123 };
2124
2125 static unsigned char*
2126 emit_float_to_int (MonoCompile *cfg, guchar *code, int dreg, int size, gboolean is_signed)
2127 {
2128 #define XMM_TEMP_REG 0
2129         /*This SSE2 optimization must not be done which OPT_SIMD in place as it clobbers xmm0.*/
2130         /*The xmm pass decomposes OP_FCONV_ ops anyway anyway.*/
2131         if (cfg->opt & MONO_OPT_SSE2 && size < 8 && !(cfg->opt & MONO_OPT_SIMD)) {
2132                 /* optimize by assigning a local var for this use so we avoid
2133                  * the stack manipulations */
2134                 x86_alu_reg_imm (code, X86_SUB, X86_ESP, 8);
2135                 x86_fst_membase (code, X86_ESP, 0, TRUE, TRUE);
2136                 x86_movsd_reg_membase (code, XMM_TEMP_REG, X86_ESP, 0);
2137                 x86_cvttsd2si (code, dreg, XMM_TEMP_REG);
2138                 x86_alu_reg_imm (code, X86_ADD, X86_ESP, 8);
2139                 if (size == 1)
2140                         x86_widen_reg (code, dreg, dreg, is_signed, FALSE);
2141                 else if (size == 2)
2142                         x86_widen_reg (code, dreg, dreg, is_signed, TRUE);
2143                 return code;
2144         }
2145         x86_alu_reg_imm (code, X86_SUB, X86_ESP, 4);
2146         x86_fnstcw_membase(code, X86_ESP, 0);
2147         x86_mov_reg_membase (code, dreg, X86_ESP, 0, 2);
2148         x86_alu_reg_imm (code, X86_OR, dreg, 0xc00);
2149         x86_mov_membase_reg (code, X86_ESP, 2, dreg, 2);
2150         x86_fldcw_membase (code, X86_ESP, 2);
2151         if (size == 8) {
2152                 x86_alu_reg_imm (code, X86_SUB, X86_ESP, 8);
2153                 x86_fist_pop_membase (code, X86_ESP, 0, TRUE);
2154                 x86_pop_reg (code, dreg);
2155                 /* FIXME: need the high register 
2156                  * x86_pop_reg (code, dreg_high);
2157                  */
2158         } else {
2159                 x86_push_reg (code, X86_EAX); // SP = SP - 4
2160                 x86_fist_pop_membase (code, X86_ESP, 0, FALSE);
2161                 x86_pop_reg (code, dreg);
2162         }
2163         x86_fldcw_membase (code, X86_ESP, 0);
2164         x86_alu_reg_imm (code, X86_ADD, X86_ESP, 4);
2165
2166         if (size == 1)
2167                 x86_widen_reg (code, dreg, dreg, is_signed, FALSE);
2168         else if (size == 2)
2169                 x86_widen_reg (code, dreg, dreg, is_signed, TRUE);
2170         return code;
2171 }
2172
2173 static unsigned char*
2174 mono_emit_stack_alloc (guchar *code, MonoInst* tree)
2175 {
2176         int sreg = tree->sreg1;
2177         int need_touch = FALSE;
2178
2179 #if defined(TARGET_WIN32) || defined(MONO_ARCH_SIGSEGV_ON_ALTSTACK)
2180         need_touch = TRUE;
2181 #endif
2182
2183         if (need_touch) {
2184                 guint8* br[5];
2185
2186                 /*
2187                  * Under Windows:
2188                  * If requested stack size is larger than one page,
2189                  * perform stack-touch operation
2190                  */
2191                 /*
2192                  * Generate stack probe code.
2193                  * Under Windows, it is necessary to allocate one page at a time,
2194                  * "touching" stack after each successful sub-allocation. This is
2195                  * because of the way stack growth is implemented - there is a
2196                  * guard page before the lowest stack page that is currently commited.
2197                  * Stack normally grows sequentially so OS traps access to the
2198                  * guard page and commits more pages when needed.
2199                  */
2200                 x86_test_reg_imm (code, sreg, ~0xFFF);
2201                 br[0] = code; x86_branch8 (code, X86_CC_Z, 0, FALSE);
2202
2203                 br[2] = code; /* loop */
2204                 x86_alu_reg_imm (code, X86_SUB, X86_ESP, 0x1000);
2205                 x86_test_membase_reg (code, X86_ESP, 0, X86_ESP);
2206
2207                 /* 
2208                  * By the end of the loop, sreg2 is smaller than 0x1000, so the init routine
2209                  * that follows only initializes the last part of the area.
2210                  */
2211                 /* Same as the init code below with size==0x1000 */
2212                 if (tree->flags & MONO_INST_INIT) {
2213                         x86_push_reg (code, X86_EAX);
2214                         x86_push_reg (code, X86_ECX);
2215                         x86_push_reg (code, X86_EDI);
2216                         x86_mov_reg_imm (code, X86_ECX, (0x1000 >> 2));
2217                         x86_alu_reg_reg (code, X86_XOR, X86_EAX, X86_EAX);                              
2218                         x86_lea_membase (code, X86_EDI, X86_ESP, 12);
2219                         x86_cld (code);
2220                         x86_prefix (code, X86_REP_PREFIX);
2221                         x86_stosl (code);
2222                         x86_pop_reg (code, X86_EDI);
2223                         x86_pop_reg (code, X86_ECX);
2224                         x86_pop_reg (code, X86_EAX);
2225                 }
2226
2227                 x86_alu_reg_imm (code, X86_SUB, sreg, 0x1000);
2228                 x86_alu_reg_imm (code, X86_CMP, sreg, 0x1000);
2229                 br[3] = code; x86_branch8 (code, X86_CC_AE, 0, FALSE);
2230                 x86_patch (br[3], br[2]);
2231                 x86_test_reg_reg (code, sreg, sreg);
2232                 br[4] = code; x86_branch8 (code, X86_CC_Z, 0, FALSE);
2233                 x86_alu_reg_reg (code, X86_SUB, X86_ESP, sreg);
2234
2235                 br[1] = code; x86_jump8 (code, 0);
2236
2237                 x86_patch (br[0], code);
2238                 x86_alu_reg_reg (code, X86_SUB, X86_ESP, sreg);
2239                 x86_patch (br[1], code);
2240                 x86_patch (br[4], code);
2241         }
2242         else
2243                 x86_alu_reg_reg (code, X86_SUB, X86_ESP, tree->sreg1);
2244
2245         if (tree->flags & MONO_INST_INIT) {
2246                 int offset = 0;
2247                 if (tree->dreg != X86_EAX && sreg != X86_EAX) {
2248                         x86_push_reg (code, X86_EAX);
2249                         offset += 4;
2250                 }
2251                 if (tree->dreg != X86_ECX && sreg != X86_ECX) {
2252                         x86_push_reg (code, X86_ECX);
2253                         offset += 4;
2254                 }
2255                 if (tree->dreg != X86_EDI && sreg != X86_EDI) {
2256                         x86_push_reg (code, X86_EDI);
2257                         offset += 4;
2258                 }
2259                 
2260                 x86_shift_reg_imm (code, X86_SHR, sreg, 2);
2261                 if (sreg != X86_ECX)
2262                         x86_mov_reg_reg (code, X86_ECX, sreg, 4);
2263                 x86_alu_reg_reg (code, X86_XOR, X86_EAX, X86_EAX);
2264                                 
2265                 x86_lea_membase (code, X86_EDI, X86_ESP, offset);
2266                 x86_cld (code);
2267                 x86_prefix (code, X86_REP_PREFIX);
2268                 x86_stosl (code);
2269                 
2270                 if (tree->dreg != X86_EDI && sreg != X86_EDI)
2271                         x86_pop_reg (code, X86_EDI);
2272                 if (tree->dreg != X86_ECX && sreg != X86_ECX)
2273                         x86_pop_reg (code, X86_ECX);
2274                 if (tree->dreg != X86_EAX && sreg != X86_EAX)
2275                         x86_pop_reg (code, X86_EAX);
2276         }
2277         return code;
2278 }
2279
2280
2281 static guint8*
2282 emit_move_return_value (MonoCompile *cfg, MonoInst *ins, guint8 *code)
2283 {
2284         /* Move return value to the target register */
2285         switch (ins->opcode) {
2286         case OP_CALL:
2287         case OP_CALL_REG:
2288         case OP_CALL_MEMBASE:
2289                 if (ins->dreg != X86_EAX)
2290                         x86_mov_reg_reg (code, ins->dreg, X86_EAX, 4);
2291                 break;
2292         default:
2293                 break;
2294         }
2295
2296         return code;
2297 }
2298
2299 #ifdef __APPLE__
2300 static int tls_gs_offset;
2301 #endif
2302
2303 gboolean
2304 mono_x86_have_tls_get (void)
2305 {
2306 #ifdef __APPLE__
2307         static gboolean have_tls_get = FALSE;
2308         static gboolean inited = FALSE;
2309         guint32 *ins;
2310
2311         if (inited)
2312                 return have_tls_get;
2313
2314         ins = (guint32*)pthread_getspecific;
2315         /*
2316          * We're looking for these two instructions:
2317          *
2318          * mov    0x4(%esp),%eax
2319          * mov    %gs:[offset](,%eax,4),%eax
2320          */
2321         have_tls_get = ins [0] == 0x0424448b && ins [1] == 0x85048b65;
2322         tls_gs_offset = ins [2];
2323
2324         inited = TRUE;
2325
2326         return have_tls_get;
2327 #elif defined(TARGET_ANDROID)
2328         return FALSE;
2329 #else
2330         return TRUE;
2331 #endif
2332 }
2333
2334 static guint8*
2335 mono_x86_emit_tls_set (guint8* code, int sreg, int tls_offset)
2336 {
2337 #if defined(__APPLE__)
2338         x86_prefix (code, X86_GS_PREFIX);
2339         x86_mov_mem_reg (code, tls_gs_offset + (tls_offset * 4), sreg, 4);
2340 #elif defined(TARGET_WIN32)
2341         g_assert_not_reached ();
2342 #else
2343         x86_prefix (code, X86_GS_PREFIX);
2344         x86_mov_mem_reg (code, tls_offset, sreg, 4);
2345 #endif
2346         return code;
2347 }
2348
2349 /*
2350  * mono_x86_emit_tls_get:
2351  * @code: buffer to store code to
2352  * @dreg: hard register where to place the result
2353  * @tls_offset: offset info
2354  *
2355  * mono_x86_emit_tls_get emits in @code the native code that puts in
2356  * the dreg register the item in the thread local storage identified
2357  * by tls_offset.
2358  *
2359  * Returns: a pointer to the end of the stored code
2360  */
2361 guint8*
2362 mono_x86_emit_tls_get (guint8* code, int dreg, int tls_offset)
2363 {
2364 #if defined(__APPLE__)
2365         x86_prefix (code, X86_GS_PREFIX);
2366         x86_mov_reg_mem (code, dreg, tls_gs_offset + (tls_offset * 4), 4);
2367 #elif defined(TARGET_WIN32)
2368         /* 
2369          * See the Under the Hood article in the May 1996 issue of Microsoft Systems 
2370          * Journal and/or a disassembly of the TlsGet () function.
2371          */
2372         g_assert (tls_offset < 64);
2373         x86_prefix (code, X86_FS_PREFIX);
2374         x86_mov_reg_mem (code, dreg, 0x18, 4);
2375         /* Dunno what this does but TlsGetValue () contains it */
2376         x86_alu_membase_imm (code, X86_AND, dreg, 0x34, 0);
2377         x86_mov_reg_membase (code, dreg, dreg, 3600 + (tls_offset * 4), 4);
2378 #else
2379         if (optimize_for_xen) {
2380                 x86_prefix (code, X86_GS_PREFIX);
2381                 x86_mov_reg_mem (code, dreg, 0, 4);
2382                 x86_mov_reg_membase (code, dreg, dreg, tls_offset, 4);
2383         } else {
2384                 x86_prefix (code, X86_GS_PREFIX);
2385                 x86_mov_reg_mem (code, dreg, tls_offset, 4);
2386         }
2387 #endif
2388         return code;
2389 }
2390
2391 static guint8*
2392 emit_tls_get_reg (guint8* code, int dreg, int offset_reg)
2393 {
2394         /* offset_reg contains a value translated by mono_arch_translate_tls_offset () */
2395 #if defined(__APPLE__) || defined(__linux__)
2396         if (dreg != offset_reg)
2397                 x86_mov_reg_reg (code, dreg, offset_reg, sizeof (mgreg_t));
2398         x86_prefix (code, X86_GS_PREFIX);
2399         x86_mov_reg_membase (code, dreg, dreg, 0, sizeof (mgreg_t));
2400 #else
2401         g_assert_not_reached ();
2402 #endif
2403         return code;
2404 }
2405
2406 static guint8*
2407 emit_tls_set_reg (guint8* code, int sreg, int offset_reg)
2408 {
2409         /* offset_reg contains a value translated by mono_arch_translate_tls_offset () */
2410 #ifdef HOST_WIN32
2411         g_assert_not_reached ();
2412 #elif defined(__APPLE__) || defined(__linux__)
2413         x86_prefix (code, X86_GS_PREFIX);
2414         x86_mov_membase_reg (code, offset_reg, 0, sreg, sizeof (mgreg_t));
2415 #else
2416         g_assert_not_reached ();
2417 #endif
2418         return code;
2419 }
2420  
2421  /*
2422  * mono_arch_translate_tls_offset:
2423  *
2424  *   Translate the TLS offset OFFSET computed by MONO_THREAD_VAR_OFFSET () into a format usable by OP_TLS_GET_REG/OP_TLS_SET_REG.
2425  */
2426 int
2427 mono_arch_translate_tls_offset (int offset)
2428 {
2429 #ifdef __APPLE__
2430         return tls_gs_offset + (offset * 4);
2431 #else
2432         return offset;
2433 #endif
2434 }
2435
2436 /*
2437  * emit_setup_lmf:
2438  *
2439  *   Emit code to initialize an LMF structure at LMF_OFFSET.
2440  */
2441 static guint8*
2442 emit_setup_lmf (MonoCompile *cfg, guint8 *code, gint32 lmf_offset, int cfa_offset)
2443 {
2444         /* save all caller saved regs */
2445         x86_mov_membase_reg (code, cfg->frame_reg, lmf_offset + G_STRUCT_OFFSET (MonoLMF, ebx), X86_EBX, sizeof (mgreg_t));
2446         mono_emit_unwind_op_offset (cfg, code, X86_EBX, - cfa_offset + lmf_offset + G_STRUCT_OFFSET (MonoLMF, ebx));
2447         x86_mov_membase_reg (code, cfg->frame_reg, lmf_offset + G_STRUCT_OFFSET (MonoLMF, edi), X86_EDI, sizeof (mgreg_t));
2448         mono_emit_unwind_op_offset (cfg, code, X86_EDI, - cfa_offset + lmf_offset + G_STRUCT_OFFSET (MonoLMF, edi));
2449         x86_mov_membase_reg (code, cfg->frame_reg, lmf_offset + G_STRUCT_OFFSET (MonoLMF, esi), X86_ESI, sizeof (mgreg_t));
2450         mono_emit_unwind_op_offset (cfg, code, X86_ESI, - cfa_offset + lmf_offset + G_STRUCT_OFFSET (MonoLMF, esi));
2451         x86_mov_membase_reg (code, cfg->frame_reg, lmf_offset + G_STRUCT_OFFSET (MonoLMF, ebp), X86_EBP, sizeof (mgreg_t));
2452
2453         /* save the current IP */
2454         if (cfg->compile_aot) {
2455                 /* This pushes the current ip */
2456                 x86_call_imm (code, 0);
2457                 x86_pop_reg (code, X86_EAX);
2458         } else {
2459                 mono_add_patch_info (cfg, code + 1 - cfg->native_code, MONO_PATCH_INFO_IP, NULL);
2460                 x86_mov_reg_imm (code, X86_EAX, 0);
2461         }
2462         x86_mov_membase_reg (code, cfg->frame_reg, lmf_offset + G_STRUCT_OFFSET (MonoLMF, eip), X86_EAX, sizeof (mgreg_t));
2463
2464         mini_gc_set_slot_type_from_cfa (cfg, -cfa_offset + lmf_offset + G_STRUCT_OFFSET (MonoLMF, eip), SLOT_NOREF);
2465         mini_gc_set_slot_type_from_cfa (cfg, -cfa_offset + lmf_offset + G_STRUCT_OFFSET (MonoLMF, ebp), SLOT_NOREF);
2466         mini_gc_set_slot_type_from_cfa (cfg, -cfa_offset + lmf_offset + G_STRUCT_OFFSET (MonoLMF, esi), SLOT_NOREF);
2467         mini_gc_set_slot_type_from_cfa (cfg, -cfa_offset + lmf_offset + G_STRUCT_OFFSET (MonoLMF, edi), SLOT_NOREF);
2468         mini_gc_set_slot_type_from_cfa (cfg, -cfa_offset + lmf_offset + G_STRUCT_OFFSET (MonoLMF, ebx), SLOT_NOREF);
2469         mini_gc_set_slot_type_from_cfa (cfg, -cfa_offset + lmf_offset + G_STRUCT_OFFSET (MonoLMF, esp), SLOT_NOREF);
2470         mini_gc_set_slot_type_from_cfa (cfg, -cfa_offset + lmf_offset + G_STRUCT_OFFSET (MonoLMF, method), SLOT_NOREF);
2471         mini_gc_set_slot_type_from_cfa (cfg, -cfa_offset + lmf_offset + G_STRUCT_OFFSET (MonoLMF, lmf_addr), SLOT_NOREF);
2472         mini_gc_set_slot_type_from_cfa (cfg, -cfa_offset + lmf_offset + G_STRUCT_OFFSET (MonoLMF, previous_lmf), SLOT_NOREF);
2473
2474         return code;
2475 }
2476
2477 /*
2478  * emit_push_lmf:
2479  *
2480  *   Emit code to push an LMF structure on the LMF stack.
2481  */
2482 static guint8*
2483 emit_push_lmf (MonoCompile *cfg, guint8 *code, gint32 lmf_offset)
2484 {
2485         /* get the address of lmf for the current thread */
2486         /* 
2487          * This is performance critical so we try to use some tricks to make
2488          * it fast.
2489          */
2490         gboolean have_fastpath = FALSE;
2491
2492 #ifdef TARGET_WIN32
2493         if (jit_tls_offset != -1) {
2494                 code = mono_x86_emit_tls_get (code, X86_EAX, jit_tls_offset);                           
2495                 x86_alu_reg_imm (code, X86_ADD, X86_EAX, G_STRUCT_OFFSET (MonoJitTlsData, lmf));
2496                 have_fastpath = TRUE;
2497         }
2498 #else
2499         if (!cfg->compile_aot && lmf_addr_tls_offset != -1) {
2500                 code = mono_x86_emit_tls_get (code, X86_EAX, lmf_addr_tls_offset);
2501                 have_fastpath = TRUE;
2502         }
2503 #endif
2504         if (!have_fastpath) {
2505                 if (cfg->compile_aot)
2506                         code = mono_arch_emit_load_got_addr (cfg->native_code, code, cfg, NULL);
2507                 code = emit_call (cfg, code, MONO_PATCH_INFO_INTERNAL_METHOD, (gpointer)"mono_get_lmf_addr");
2508         }
2509
2510         /* save lmf_addr */
2511         x86_mov_membase_reg (code, cfg->frame_reg, lmf_offset + G_STRUCT_OFFSET (MonoLMF, lmf_addr), X86_EAX, sizeof (mgreg_t));
2512         /* save previous_lmf */
2513         x86_mov_reg_membase (code, X86_ECX, X86_EAX, 0, sizeof (mgreg_t));
2514         x86_mov_membase_reg (code, cfg->frame_reg, lmf_offset + G_STRUCT_OFFSET (MonoLMF, previous_lmf), X86_ECX, sizeof (mgreg_t));
2515         /* set new LMF */
2516         x86_lea_membase (code, X86_ECX, cfg->frame_reg, lmf_offset);
2517         x86_mov_membase_reg (code, X86_EAX, 0, X86_ECX, sizeof (mgreg_t));
2518
2519         return code;
2520 }
2521
2522 /*
2523  * emit_pop_lmf:
2524  *
2525  *   Emit code to pop an LMF structure from the LMF stack.
2526  * Preserves the return registers.
2527  */
2528 static guint8*
2529 emit_pop_lmf (MonoCompile *cfg, guint8 *code, gint32 lmf_offset)
2530 {
2531         MonoMethodSignature *sig = mono_method_signature (cfg->method);
2532         int prev_lmf_reg;
2533
2534         /* Find a spare register */
2535         switch (mini_type_get_underlying_type (cfg->generic_sharing_context, sig->ret)->type) {
2536         case MONO_TYPE_I8:
2537         case MONO_TYPE_U8:
2538                 prev_lmf_reg = X86_EDI;
2539                 cfg->used_int_regs |= (1 << X86_EDI);
2540                 break;
2541         default:
2542                 prev_lmf_reg = X86_EDX;
2543                 break;
2544         }
2545
2546         /* reg = previous_lmf */
2547         x86_mov_reg_membase (code, prev_lmf_reg, cfg->frame_reg, lmf_offset + G_STRUCT_OFFSET (MonoLMF, previous_lmf), 4);
2548
2549         /* ecx = lmf */
2550         x86_mov_reg_membase (code, X86_ECX, cfg->frame_reg, lmf_offset + G_STRUCT_OFFSET (MonoLMF, lmf_addr), 4);
2551
2552         /* *(lmf) = previous_lmf */
2553         x86_mov_membase_reg (code, X86_ECX, 0, prev_lmf_reg, 4);
2554
2555         return code;
2556 }
2557
2558 #define REAL_PRINT_REG(text,reg) \
2559 mono_assert (reg >= 0); \
2560 x86_push_reg (code, X86_EAX); \
2561 x86_push_reg (code, X86_EDX); \
2562 x86_push_reg (code, X86_ECX); \
2563 x86_push_reg (code, reg); \
2564 x86_push_imm (code, reg); \
2565 x86_push_imm (code, text " %d %p\n"); \
2566 x86_mov_reg_imm (code, X86_EAX, printf); \
2567 x86_call_reg (code, X86_EAX); \
2568 x86_alu_reg_imm (code, X86_ADD, X86_ESP, 3*4); \
2569 x86_pop_reg (code, X86_ECX); \
2570 x86_pop_reg (code, X86_EDX); \
2571 x86_pop_reg (code, X86_EAX);
2572
2573 /* REAL_PRINT_REG does not appear to be used, and was not adapted to work with Native Client. */
2574 #ifdef __native__client_codegen__
2575 #define REAL_PRINT_REG(text, reg) g_assert_not_reached()
2576 #endif
2577
2578 /* benchmark and set based on cpu */
2579 #define LOOP_ALIGNMENT 8
2580 #define bb_is_loop_start(bb) ((bb)->loop_body_start && (bb)->nesting)
2581
2582 #ifndef DISABLE_JIT
2583 void
2584 mono_arch_output_basic_block (MonoCompile *cfg, MonoBasicBlock *bb)
2585 {
2586         MonoInst *ins;
2587         MonoCallInst *call;
2588         guint offset;
2589         guint8 *code = cfg->native_code + cfg->code_len;
2590         int max_len, cpos;
2591
2592         if (cfg->opt & MONO_OPT_LOOP) {
2593                 int pad, align = LOOP_ALIGNMENT;
2594                 /* set alignment depending on cpu */
2595                 if (bb_is_loop_start (bb) && (pad = (cfg->code_len & (align - 1)))) {
2596                         pad = align - pad;
2597                         /*g_print ("adding %d pad at %x to loop in %s\n", pad, cfg->code_len, cfg->method->name);*/
2598                         x86_padding (code, pad);
2599                         cfg->code_len += pad;
2600                         bb->native_offset = cfg->code_len;
2601                 }
2602         }
2603 #ifdef __native_client_codegen__
2604         {
2605                 /* For Native Client, all indirect call/jump targets must be   */
2606                 /* 32-byte aligned.  Exception handler blocks are jumped to    */
2607                 /* indirectly as well.                                         */
2608                 gboolean bb_needs_alignment = (bb->flags & BB_INDIRECT_JUMP_TARGET) ||
2609                         (bb->flags & BB_EXCEPTION_HANDLER);
2610
2611                 /* if ((cfg->code_len & kNaClAlignmentMask) != 0) { */
2612                 if ( bb_needs_alignment && ((cfg->code_len & kNaClAlignmentMask) != 0)) {
2613             int pad = kNaClAlignment - (cfg->code_len & kNaClAlignmentMask);
2614             if (pad != kNaClAlignment) code = mono_arch_nacl_pad(code, pad);
2615             cfg->code_len += pad;
2616             bb->native_offset = cfg->code_len;
2617                 }
2618         }
2619 #endif  /* __native_client_codegen__ */
2620         if (cfg->verbose_level > 2)
2621                 g_print ("Basic block %d starting at offset 0x%x\n", bb->block_num, bb->native_offset);
2622
2623         cpos = bb->max_offset;
2624
2625         if (cfg->prof_options & MONO_PROFILE_COVERAGE) {
2626                 MonoProfileCoverageInfo *cov = cfg->coverage_info;
2627                 g_assert (!cfg->compile_aot);
2628                 cpos += 6;
2629
2630                 cov->data [bb->dfn].cil_code = bb->cil_code;
2631                 /* this is not thread save, but good enough */
2632                 x86_inc_mem (code, &cov->data [bb->dfn].count); 
2633         }
2634
2635         offset = code - cfg->native_code;
2636
2637         mono_debug_open_block (cfg, bb, offset);
2638
2639     if (mono_break_at_bb_method && mono_method_desc_full_match (mono_break_at_bb_method, cfg->method) && bb->block_num == mono_break_at_bb_bb_num)
2640                 x86_breakpoint (code);
2641
2642         MONO_BB_FOR_EACH_INS (bb, ins) {
2643                 offset = code - cfg->native_code;
2644
2645                 max_len = ((guint8 *)ins_get_spec (ins->opcode))[MONO_INST_LEN];
2646
2647 #define EXTRA_CODE_SPACE (NACL_SIZE (16, 16 + kNaClAlignment))
2648
2649                 if (G_UNLIKELY (offset > (cfg->code_size - max_len - EXTRA_CODE_SPACE))) {
2650                         cfg->code_size *= 2;
2651                         cfg->native_code = mono_realloc_native_code(cfg);
2652                         code = cfg->native_code + offset;
2653                         cfg->stat_code_reallocs++;
2654                 }
2655
2656                 if (cfg->debug_info)
2657                         mono_debug_record_line_number (cfg, ins, offset);
2658
2659                 switch (ins->opcode) {
2660                 case OP_BIGMUL:
2661                         x86_mul_reg (code, ins->sreg2, TRUE);
2662                         break;
2663                 case OP_BIGMUL_UN:
2664                         x86_mul_reg (code, ins->sreg2, FALSE);
2665                         break;
2666                 case OP_X86_SETEQ_MEMBASE:
2667                 case OP_X86_SETNE_MEMBASE:
2668                         x86_set_membase (code, ins->opcode == OP_X86_SETEQ_MEMBASE ? X86_CC_EQ : X86_CC_NE,
2669                                          ins->inst_basereg, ins->inst_offset, TRUE);
2670                         break;
2671                 case OP_STOREI1_MEMBASE_IMM:
2672                         x86_mov_membase_imm (code, ins->inst_destbasereg, ins->inst_offset, ins->inst_imm, 1);
2673                         break;
2674                 case OP_STOREI2_MEMBASE_IMM:
2675                         x86_mov_membase_imm (code, ins->inst_destbasereg, ins->inst_offset, ins->inst_imm, 2);
2676                         break;
2677                 case OP_STORE_MEMBASE_IMM:
2678                 case OP_STOREI4_MEMBASE_IMM:
2679                         x86_mov_membase_imm (code, ins->inst_destbasereg, ins->inst_offset, ins->inst_imm, 4);
2680                         break;
2681                 case OP_STOREI1_MEMBASE_REG:
2682                         x86_mov_membase_reg (code, ins->inst_destbasereg, ins->inst_offset, ins->sreg1, 1);
2683                         break;
2684                 case OP_STOREI2_MEMBASE_REG:
2685                         x86_mov_membase_reg (code, ins->inst_destbasereg, ins->inst_offset, ins->sreg1, 2);
2686                         break;
2687                 case OP_STORE_MEMBASE_REG:
2688                 case OP_STOREI4_MEMBASE_REG:
2689                         x86_mov_membase_reg (code, ins->inst_destbasereg, ins->inst_offset, ins->sreg1, 4);
2690                         break;
2691                 case OP_STORE_MEM_IMM:
2692                         x86_mov_mem_imm (code, ins->inst_p0, ins->inst_c0, 4);
2693                         break;
2694                 case OP_LOADU4_MEM:
2695                         x86_mov_reg_mem (code, ins->dreg, ins->inst_imm, 4);
2696                         break;
2697                 case OP_LOAD_MEM:
2698                 case OP_LOADI4_MEM:
2699                         /* These are created by the cprop pass so they use inst_imm as the source */
2700                         x86_mov_reg_mem (code, ins->dreg, ins->inst_imm, 4);
2701                         break;
2702                 case OP_LOADU1_MEM:
2703                         x86_widen_mem (code, ins->dreg, ins->inst_imm, FALSE, FALSE);
2704                         break;
2705                 case OP_LOADU2_MEM:
2706                         x86_widen_mem (code, ins->dreg, ins->inst_imm, FALSE, TRUE);
2707                         break;
2708                 case OP_LOAD_MEMBASE:
2709                 case OP_LOADI4_MEMBASE:
2710                 case OP_LOADU4_MEMBASE:
2711                         x86_mov_reg_membase (code, ins->dreg, ins->inst_basereg, ins->inst_offset, 4);
2712                         break;
2713                 case OP_LOADU1_MEMBASE:
2714                         x86_widen_membase (code, ins->dreg, ins->inst_basereg, ins->inst_offset, FALSE, FALSE);
2715                         break;
2716                 case OP_LOADI1_MEMBASE:
2717                         x86_widen_membase (code, ins->dreg, ins->inst_basereg, ins->inst_offset, TRUE, FALSE);
2718                         break;
2719                 case OP_LOADU2_MEMBASE:
2720                         x86_widen_membase (code, ins->dreg, ins->inst_basereg, ins->inst_offset, FALSE, TRUE);
2721                         break;
2722                 case OP_LOADI2_MEMBASE:
2723                         x86_widen_membase (code, ins->dreg, ins->inst_basereg, ins->inst_offset, TRUE, TRUE);
2724                         break;
2725                 case OP_ICONV_TO_I1:
2726                 case OP_SEXT_I1:
2727                         x86_widen_reg (code, ins->dreg, ins->sreg1, TRUE, FALSE);
2728                         break;
2729                 case OP_ICONV_TO_I2:
2730                 case OP_SEXT_I2:
2731                         x86_widen_reg (code, ins->dreg, ins->sreg1, TRUE, TRUE);
2732                         break;
2733                 case OP_ICONV_TO_U1:
2734                         x86_widen_reg (code, ins->dreg, ins->sreg1, FALSE, FALSE);
2735                         break;
2736                 case OP_ICONV_TO_U2:
2737                         x86_widen_reg (code, ins->dreg, ins->sreg1, FALSE, TRUE);
2738                         break;
2739                 case OP_COMPARE:
2740                 case OP_ICOMPARE:
2741                         x86_alu_reg_reg (code, X86_CMP, ins->sreg1, ins->sreg2);
2742                         break;
2743                 case OP_COMPARE_IMM:
2744                 case OP_ICOMPARE_IMM:
2745                         x86_alu_reg_imm (code, X86_CMP, ins->sreg1, ins->inst_imm);
2746                         break;
2747                 case OP_X86_COMPARE_MEMBASE_REG:
2748                         x86_alu_membase_reg (code, X86_CMP, ins->inst_basereg, ins->inst_offset, ins->sreg2);
2749                         break;
2750                 case OP_X86_COMPARE_MEMBASE_IMM:
2751                         x86_alu_membase_imm (code, X86_CMP, ins->inst_basereg, ins->inst_offset, ins->inst_imm);
2752                         break;
2753                 case OP_X86_COMPARE_MEMBASE8_IMM:
2754                         x86_alu_membase8_imm (code, X86_CMP, ins->inst_basereg, ins->inst_offset, ins->inst_imm);
2755                         break;
2756                 case OP_X86_COMPARE_REG_MEMBASE:
2757                         x86_alu_reg_membase (code, X86_CMP, ins->sreg1, ins->sreg2, ins->inst_offset);
2758                         break;
2759                 case OP_X86_COMPARE_MEM_IMM:
2760                         x86_alu_mem_imm (code, X86_CMP, ins->inst_offset, ins->inst_imm);
2761                         break;
2762                 case OP_X86_TEST_NULL:
2763                         x86_test_reg_reg (code, ins->sreg1, ins->sreg1);
2764                         break;
2765                 case OP_X86_ADD_MEMBASE_IMM:
2766                         x86_alu_membase_imm (code, X86_ADD, ins->inst_basereg, ins->inst_offset, ins->inst_imm);
2767                         break;
2768                 case OP_X86_ADD_REG_MEMBASE:
2769                         x86_alu_reg_membase (code, X86_ADD, ins->sreg1, ins->sreg2, ins->inst_offset);
2770                         break;
2771                 case OP_X86_SUB_MEMBASE_IMM:
2772                         x86_alu_membase_imm (code, X86_SUB, ins->inst_basereg, ins->inst_offset, ins->inst_imm);
2773                         break;
2774                 case OP_X86_SUB_REG_MEMBASE:
2775                         x86_alu_reg_membase (code, X86_SUB, ins->sreg1, ins->sreg2, ins->inst_offset);
2776                         break;
2777                 case OP_X86_AND_MEMBASE_IMM:
2778                         x86_alu_membase_imm (code, X86_AND, ins->inst_basereg, ins->inst_offset, ins->inst_imm);
2779                         break;
2780                 case OP_X86_OR_MEMBASE_IMM:
2781                         x86_alu_membase_imm (code, X86_OR, ins->inst_basereg, ins->inst_offset, ins->inst_imm);
2782                         break;
2783                 case OP_X86_XOR_MEMBASE_IMM:
2784                         x86_alu_membase_imm (code, X86_XOR, ins->inst_basereg, ins->inst_offset, ins->inst_imm);
2785                         break;
2786                 case OP_X86_ADD_MEMBASE_REG:
2787                         x86_alu_membase_reg (code, X86_ADD, ins->inst_basereg, ins->inst_offset, ins->sreg2);
2788                         break;
2789                 case OP_X86_SUB_MEMBASE_REG:
2790                         x86_alu_membase_reg (code, X86_SUB, ins->inst_basereg, ins->inst_offset, ins->sreg2);
2791                         break;
2792                 case OP_X86_AND_MEMBASE_REG:
2793                         x86_alu_membase_reg (code, X86_AND, ins->inst_basereg, ins->inst_offset, ins->sreg2);
2794                         break;
2795                 case OP_X86_OR_MEMBASE_REG:
2796                         x86_alu_membase_reg (code, X86_OR, ins->inst_basereg, ins->inst_offset, ins->sreg2);
2797                         break;
2798                 case OP_X86_XOR_MEMBASE_REG:
2799                         x86_alu_membase_reg (code, X86_XOR, ins->inst_basereg, ins->inst_offset, ins->sreg2);
2800                         break;
2801                 case OP_X86_INC_MEMBASE:
2802                         x86_inc_membase (code, ins->inst_basereg, ins->inst_offset);
2803                         break;
2804                 case OP_X86_INC_REG:
2805                         x86_inc_reg (code, ins->dreg);
2806                         break;
2807                 case OP_X86_DEC_MEMBASE:
2808                         x86_dec_membase (code, ins->inst_basereg, ins->inst_offset);
2809                         break;
2810                 case OP_X86_DEC_REG:
2811                         x86_dec_reg (code, ins->dreg);
2812                         break;
2813                 case OP_X86_MUL_REG_MEMBASE:
2814                         x86_imul_reg_membase (code, ins->sreg1, ins->sreg2, ins->inst_offset);
2815                         break;
2816                 case OP_X86_AND_REG_MEMBASE:
2817                         x86_alu_reg_membase (code, X86_AND, ins->sreg1, ins->sreg2, ins->inst_offset);
2818                         break;
2819                 case OP_X86_OR_REG_MEMBASE:
2820                         x86_alu_reg_membase (code, X86_OR, ins->sreg1, ins->sreg2, ins->inst_offset);
2821                         break;
2822                 case OP_X86_XOR_REG_MEMBASE:
2823                         x86_alu_reg_membase (code, X86_XOR, ins->sreg1, ins->sreg2, ins->inst_offset);
2824                         break;
2825                 case OP_BREAK:
2826                         x86_breakpoint (code);
2827                         break;
2828                 case OP_RELAXED_NOP:
2829                         x86_prefix (code, X86_REP_PREFIX);
2830                         x86_nop (code);
2831                         break;
2832                 case OP_HARD_NOP:
2833                         x86_nop (code);
2834                         break;
2835                 case OP_NOP:
2836                 case OP_DUMMY_USE:
2837                 case OP_DUMMY_STORE:
2838                 case OP_NOT_REACHED:
2839                 case OP_NOT_NULL:
2840                         break;
2841                 case OP_SEQ_POINT: {
2842                         int i;
2843
2844                         if (cfg->compile_aot)
2845                                 NOT_IMPLEMENTED;
2846
2847                         /* 
2848                          * Read from the single stepping trigger page. This will cause a
2849                          * SIGSEGV when single stepping is enabled.
2850                          * We do this _before_ the breakpoint, so single stepping after
2851                          * a breakpoint is hit will step to the next IL offset.
2852                          */
2853                         if (ins->flags & MONO_INST_SINGLE_STEP_LOC)
2854                                 x86_alu_reg_mem (code, X86_CMP, X86_EAX, (guint32)ss_trigger_page);
2855
2856                         mono_add_seq_point (cfg, bb, ins, code - cfg->native_code);
2857
2858                         /* 
2859                          * A placeholder for a possible breakpoint inserted by
2860                          * mono_arch_set_breakpoint ().
2861                          */
2862                         for (i = 0; i < 6; ++i)
2863                                 x86_nop (code);
2864                         /*
2865                          * Add an additional nop so skipping the bp doesn't cause the ip to point
2866                          * to another IL offset.
2867                          */
2868                         x86_nop (code);
2869                         break;
2870                 }
2871                 case OP_ADDCC:
2872                 case OP_IADDCC:
2873                 case OP_IADD:
2874                         x86_alu_reg_reg (code, X86_ADD, ins->sreg1, ins->sreg2);
2875                         break;
2876                 case OP_ADC:
2877                 case OP_IADC:
2878                         x86_alu_reg_reg (code, X86_ADC, ins->sreg1, ins->sreg2);
2879                         break;
2880                 case OP_ADDCC_IMM:
2881                 case OP_ADD_IMM:
2882                 case OP_IADD_IMM:
2883                         x86_alu_reg_imm (code, X86_ADD, ins->dreg, ins->inst_imm);
2884                         break;
2885                 case OP_ADC_IMM:
2886                 case OP_IADC_IMM:
2887                         x86_alu_reg_imm (code, X86_ADC, ins->dreg, ins->inst_imm);
2888                         break;
2889                 case OP_SUBCC:
2890                 case OP_ISUBCC:
2891                 case OP_ISUB:
2892                         x86_alu_reg_reg (code, X86_SUB, ins->sreg1, ins->sreg2);
2893                         break;
2894                 case OP_SBB:
2895                 case OP_ISBB:
2896                         x86_alu_reg_reg (code, X86_SBB, ins->sreg1, ins->sreg2);
2897                         break;
2898                 case OP_SUBCC_IMM:
2899                 case OP_SUB_IMM:
2900                 case OP_ISUB_IMM:
2901                         x86_alu_reg_imm (code, X86_SUB, ins->dreg, ins->inst_imm);
2902                         break;
2903                 case OP_SBB_IMM:
2904                 case OP_ISBB_IMM:
2905                         x86_alu_reg_imm (code, X86_SBB, ins->dreg, ins->inst_imm);
2906                         break;
2907                 case OP_IAND:
2908                         x86_alu_reg_reg (code, X86_AND, ins->sreg1, ins->sreg2);
2909                         break;
2910                 case OP_AND_IMM:
2911                 case OP_IAND_IMM:
2912                         x86_alu_reg_imm (code, X86_AND, ins->sreg1, ins->inst_imm);
2913                         break;
2914                 case OP_IDIV:
2915                 case OP_IREM:
2916 #if defined( __native_client_codegen__ )
2917                         x86_alu_reg_imm (code, X86_CMP, ins->sreg2, 0);
2918                         EMIT_COND_SYSTEM_EXCEPTION (X86_CC_EQ, TRUE, "DivideByZeroException");
2919 #endif
2920                         /* 
2921                          * The code is the same for div/rem, the allocator will allocate dreg
2922                          * to RAX/RDX as appropriate.
2923                          */
2924                         if (ins->sreg2 == X86_EDX) {
2925                                 /* cdq clobbers this */
2926                                 x86_push_reg (code, ins->sreg2);
2927                                 x86_cdq (code);
2928                                 x86_div_membase (code, X86_ESP, 0, TRUE);
2929                                 x86_alu_reg_imm (code, X86_ADD, X86_ESP, 4);                            
2930                         } else {
2931                                 x86_cdq (code);
2932                                 x86_div_reg (code, ins->sreg2, TRUE);
2933                         }
2934                         break;
2935                 case OP_IDIV_UN:
2936                 case OP_IREM_UN:
2937 #if defined( __native_client_codegen__ )
2938                         x86_alu_reg_imm (code, X86_CMP, ins->sreg2, 0);
2939                         EMIT_COND_SYSTEM_EXCEPTION (X86_CC_EQ, TRUE, "DivideByZeroException");
2940 #endif
2941                         if (ins->sreg2 == X86_EDX) {
2942                                 x86_push_reg (code, ins->sreg2);
2943                                 x86_alu_reg_reg (code, X86_XOR, X86_EDX, X86_EDX);
2944                                 x86_div_membase (code, X86_ESP, 0, FALSE);
2945                                 x86_alu_reg_imm (code, X86_ADD, X86_ESP, 4);                            
2946                         } else {
2947                                 x86_alu_reg_reg (code, X86_XOR, X86_EDX, X86_EDX);
2948                                 x86_div_reg (code, ins->sreg2, FALSE);
2949                         }
2950                         break;
2951                 case OP_DIV_IMM:
2952 #if defined( __native_client_codegen__ )
2953                         if (ins->inst_imm == 0) {
2954                                 mono_add_patch_info (cfg, code - cfg->native_code, MONO_PATCH_INFO_EXC, "DivideByZeroException");
2955                                 x86_jump32 (code, 0);
2956                                 break;
2957                         }
2958 #endif
2959                         x86_mov_reg_imm (code, ins->sreg2, ins->inst_imm);
2960                         x86_cdq (code);
2961                         x86_div_reg (code, ins->sreg2, TRUE);
2962                         break;
2963                 case OP_IREM_IMM: {
2964                         int power = mono_is_power_of_two (ins->inst_imm);
2965
2966                         g_assert (ins->sreg1 == X86_EAX);
2967                         g_assert (ins->dreg == X86_EAX);
2968                         g_assert (power >= 0);
2969
2970                         if (power == 1) {
2971                                 /* Based on http://compilers.iecc.com/comparch/article/93-04-079 */
2972                                 x86_cdq (code);
2973                                 x86_alu_reg_imm (code, X86_AND, X86_EAX, 1);
2974                                 /* 
2975                                  * If the divident is >= 0, this does not nothing. If it is positive, it
2976                                  * it transforms %eax=0 into %eax=0, and %eax=1 into %eax=-1.
2977                                  */
2978                                 x86_alu_reg_reg (code, X86_XOR, X86_EAX, X86_EDX);
2979                                 x86_alu_reg_reg (code, X86_SUB, X86_EAX, X86_EDX);
2980                         } else if (power == 0) {
2981                                 x86_alu_reg_reg (code, X86_XOR, ins->dreg, ins->dreg);
2982                         } else {
2983                                 /* Based on gcc code */
2984
2985                                 /* Add compensation for negative dividents */
2986                                 x86_cdq (code);
2987                                 x86_shift_reg_imm (code, X86_SHR, X86_EDX, 32 - power);
2988                                 x86_alu_reg_reg (code, X86_ADD, X86_EAX, X86_EDX);
2989                                 /* Compute remainder */
2990                                 x86_alu_reg_imm (code, X86_AND, X86_EAX, (1 << power) - 1);
2991                                 /* Remove compensation */
2992                                 x86_alu_reg_reg (code, X86_SUB, X86_EAX, X86_EDX);
2993                         }
2994                         break;
2995                 }
2996                 case OP_IOR:
2997                         x86_alu_reg_reg (code, X86_OR, ins->sreg1, ins->sreg2);
2998                         break;
2999                 case OP_OR_IMM:
3000                 case OP_IOR_IMM:
3001                         x86_alu_reg_imm (code, X86_OR, ins->sreg1, ins->inst_imm);
3002                         break;
3003                 case OP_IXOR:
3004                         x86_alu_reg_reg (code, X86_XOR, ins->sreg1, ins->sreg2);
3005                         break;
3006                 case OP_XOR_IMM:
3007                 case OP_IXOR_IMM:
3008                         x86_alu_reg_imm (code, X86_XOR, ins->sreg1, ins->inst_imm);
3009                         break;
3010                 case OP_ISHL:
3011                         g_assert (ins->sreg2 == X86_ECX);
3012                         x86_shift_reg (code, X86_SHL, ins->dreg);
3013                         break;
3014                 case OP_ISHR:
3015                         g_assert (ins->sreg2 == X86_ECX);
3016                         x86_shift_reg (code, X86_SAR, ins->dreg);
3017                         break;
3018                 case OP_SHR_IMM:
3019                 case OP_ISHR_IMM:
3020                         x86_shift_reg_imm (code, X86_SAR, ins->dreg, ins->inst_imm);
3021                         break;
3022                 case OP_SHR_UN_IMM:
3023                 case OP_ISHR_UN_IMM:
3024                         x86_shift_reg_imm (code, X86_SHR, ins->dreg, ins->inst_imm);
3025                         break;
3026                 case OP_ISHR_UN:
3027                         g_assert (ins->sreg2 == X86_ECX);
3028                         x86_shift_reg (code, X86_SHR, ins->dreg);
3029                         break;
3030                 case OP_SHL_IMM:
3031                 case OP_ISHL_IMM:
3032                         x86_shift_reg_imm (code, X86_SHL, ins->dreg, ins->inst_imm);
3033                         break;
3034                 case OP_LSHL: {
3035                         guint8 *jump_to_end;
3036
3037                         /* handle shifts below 32 bits */
3038                         x86_shld_reg (code, ins->backend.reg3, ins->sreg1);
3039                         x86_shift_reg (code, X86_SHL, ins->sreg1);
3040
3041                         x86_test_reg_imm (code, X86_ECX, 32);
3042                         jump_to_end = code; x86_branch8 (code, X86_CC_EQ, 0, TRUE);
3043
3044                         /* handle shift over 32 bit */
3045                         x86_mov_reg_reg (code, ins->backend.reg3, ins->sreg1, 4);
3046                         x86_clear_reg (code, ins->sreg1);
3047                         
3048                         x86_patch (jump_to_end, code);
3049                         }
3050                         break;
3051                 case OP_LSHR: {
3052                         guint8 *jump_to_end;
3053
3054                         /* handle shifts below 32 bits */
3055                         x86_shrd_reg (code, ins->sreg1, ins->backend.reg3);
3056                         x86_shift_reg (code, X86_SAR, ins->backend.reg3);
3057
3058                         x86_test_reg_imm (code, X86_ECX, 32);
3059                         jump_to_end = code; x86_branch8 (code, X86_CC_EQ, 0, FALSE);
3060
3061                         /* handle shifts over 31 bits */
3062                         x86_mov_reg_reg (code, ins->sreg1, ins->backend.reg3, 4);
3063                         x86_shift_reg_imm (code, X86_SAR, ins->backend.reg3, 31);
3064                         
3065                         x86_patch (jump_to_end, code);
3066                         }
3067                         break;
3068                 case OP_LSHR_UN: {
3069                         guint8 *jump_to_end;
3070
3071                         /* handle shifts below 32 bits */
3072                         x86_shrd_reg (code, ins->sreg1, ins->backend.reg3);
3073                         x86_shift_reg (code, X86_SHR, ins->backend.reg3);
3074
3075                         x86_test_reg_imm (code, X86_ECX, 32);
3076                         jump_to_end = code; x86_branch8 (code, X86_CC_EQ, 0, FALSE);
3077
3078                         /* handle shifts over 31 bits */
3079                         x86_mov_reg_reg (code, ins->sreg1, ins->backend.reg3, 4);
3080                         x86_clear_reg (code, ins->backend.reg3);
3081                         
3082                         x86_patch (jump_to_end, code);
3083                         }
3084                         break;
3085                 case OP_LSHL_IMM:
3086                         if (ins->inst_imm >= 32) {
3087                                 x86_mov_reg_reg (code, ins->backend.reg3, ins->sreg1, 4);
3088                                 x86_clear_reg (code, ins->sreg1);
3089                                 x86_shift_reg_imm (code, X86_SHL, ins->backend.reg3, ins->inst_imm - 32);
3090                         } else {
3091                                 x86_shld_reg_imm (code, ins->backend.reg3, ins->sreg1, ins->inst_imm);
3092                                 x86_shift_reg_imm (code, X86_SHL, ins->sreg1, ins->inst_imm);
3093                         }
3094                         break;
3095                 case OP_LSHR_IMM:
3096                         if (ins->inst_imm >= 32) {
3097                                 x86_mov_reg_reg (code, ins->sreg1, ins->backend.reg3,  4);
3098                                 x86_shift_reg_imm (code, X86_SAR, ins->backend.reg3, 0x1f);
3099                                 x86_shift_reg_imm (code, X86_SAR, ins->sreg1, ins->inst_imm - 32);
3100                         } else {
3101                                 x86_shrd_reg_imm (code, ins->sreg1, ins->backend.reg3, ins->inst_imm);
3102                                 x86_shift_reg_imm (code, X86_SAR, ins->backend.reg3, ins->inst_imm);
3103                         }
3104                         break;
3105                 case OP_LSHR_UN_IMM:
3106                         if (ins->inst_imm >= 32) {
3107                                 x86_mov_reg_reg (code, ins->sreg1, ins->backend.reg3, 4);
3108                                 x86_clear_reg (code, ins->backend.reg3);
3109                                 x86_shift_reg_imm (code, X86_SHR, ins->sreg1, ins->inst_imm - 32);
3110                         } else {
3111                                 x86_shrd_reg_imm (code, ins->sreg1, ins->backend.reg3, ins->inst_imm);
3112                                 x86_shift_reg_imm (code, X86_SHR, ins->backend.reg3, ins->inst_imm);
3113                         }
3114                         break;
3115                 case OP_INOT:
3116                         x86_not_reg (code, ins->sreg1);
3117                         break;
3118                 case OP_INEG:
3119                         x86_neg_reg (code, ins->sreg1);
3120                         break;
3121
3122                 case OP_IMUL:
3123                         x86_imul_reg_reg (code, ins->sreg1, ins->sreg2);
3124                         break;
3125                 case OP_MUL_IMM:
3126                 case OP_IMUL_IMM:
3127                         switch (ins->inst_imm) {
3128                         case 2:
3129                                 /* MOV r1, r2 */
3130                                 /* ADD r1, r1 */
3131                                 if (ins->dreg != ins->sreg1)
3132                                         x86_mov_reg_reg (code, ins->dreg, ins->sreg1, 4);
3133                                 x86_alu_reg_reg (code, X86_ADD, ins->dreg, ins->dreg);
3134                                 break;
3135                         case 3:
3136                                 /* LEA r1, [r2 + r2*2] */
3137                                 x86_lea_memindex (code, ins->dreg, ins->sreg1, 0, ins->sreg1, 1);
3138                                 break;
3139                         case 5:
3140                                 /* LEA r1, [r2 + r2*4] */
3141                                 x86_lea_memindex (code, ins->dreg, ins->sreg1, 0, ins->sreg1, 2);
3142                                 break;
3143                         case 6:
3144                                 /* LEA r1, [r2 + r2*2] */
3145                                 /* ADD r1, r1          */
3146                                 x86_lea_memindex (code, ins->dreg, ins->sreg1, 0, ins->sreg1, 1);
3147                                 x86_alu_reg_reg (code, X86_ADD, ins->dreg, ins->dreg);
3148                                 break;
3149                         case 9:
3150                                 /* LEA r1, [r2 + r2*8] */
3151                                 x86_lea_memindex (code, ins->dreg, ins->sreg1, 0, ins->sreg1, 3);
3152                                 break;
3153                         case 10:
3154                                 /* LEA r1, [r2 + r2*4] */
3155                                 /* ADD r1, r1          */
3156                                 x86_lea_memindex (code, ins->dreg, ins->sreg1, 0, ins->sreg1, 2);
3157                                 x86_alu_reg_reg (code, X86_ADD, ins->dreg, ins->dreg);
3158                                 break;
3159                         case 12:
3160                                 /* LEA r1, [r2 + r2*2] */
3161                                 /* SHL r1, 2           */
3162                                 x86_lea_memindex (code, ins->dreg, ins->sreg1, 0, ins->sreg1, 1);
3163                                 x86_shift_reg_imm (code, X86_SHL, ins->dreg, 2);
3164                                 break;
3165                         case 25:
3166                                 /* LEA r1, [r2 + r2*4] */
3167                                 /* LEA r1, [r1 + r1*4] */
3168                                 x86_lea_memindex (code, ins->dreg, ins->sreg1, 0, ins->sreg1, 2);
3169                                 x86_lea_memindex (code, ins->dreg, ins->dreg, 0, ins->dreg, 2);
3170                                 break;
3171                         case 100:
3172                                 /* LEA r1, [r2 + r2*4] */
3173                                 /* SHL r1, 2           */
3174                                 /* LEA r1, [r1 + r1*4] */
3175                                 x86_lea_memindex (code, ins->dreg, ins->sreg1, 0, ins->sreg1, 2);
3176                                 x86_shift_reg_imm (code, X86_SHL, ins->dreg, 2);
3177                                 x86_lea_memindex (code, ins->dreg, ins->dreg, 0, ins->dreg, 2);
3178                                 break;
3179                         default:
3180                                 x86_imul_reg_reg_imm (code, ins->dreg, ins->sreg1, ins->inst_imm);
3181                                 break;
3182                         }
3183                         break;
3184                 case OP_IMUL_OVF:
3185                         x86_imul_reg_reg (code, ins->sreg1, ins->sreg2);
3186                         EMIT_COND_SYSTEM_EXCEPTION (X86_CC_O, FALSE, "OverflowException");
3187                         break;
3188                 case OP_IMUL_OVF_UN: {
3189                         /* the mul operation and the exception check should most likely be split */
3190                         int non_eax_reg, saved_eax = FALSE, saved_edx = FALSE;
3191                         /*g_assert (ins->sreg2 == X86_EAX);
3192                         g_assert (ins->dreg == X86_EAX);*/
3193                         if (ins->sreg2 == X86_EAX) {
3194                                 non_eax_reg = ins->sreg1;
3195                         } else if (ins->sreg1 == X86_EAX) {
3196                                 non_eax_reg = ins->sreg2;
3197                         } else {
3198                                 /* no need to save since we're going to store to it anyway */
3199                                 if (ins->dreg != X86_EAX) {
3200                                         saved_eax = TRUE;
3201                                         x86_push_reg (code, X86_EAX);
3202                                 }
3203                                 x86_mov_reg_reg (code, X86_EAX, ins->sreg1, 4);
3204                                 non_eax_reg = ins->sreg2;
3205                         }
3206                         if (ins->dreg == X86_EDX) {
3207                                 if (!saved_eax) {
3208                                         saved_eax = TRUE;
3209                                         x86_push_reg (code, X86_EAX);
3210                                 }
3211                         } else if (ins->dreg != X86_EAX) {
3212                                 saved_edx = TRUE;
3213                                 x86_push_reg (code, X86_EDX);
3214                         }
3215                         x86_mul_reg (code, non_eax_reg, FALSE);
3216                         /* save before the check since pop and mov don't change the flags */
3217                         if (ins->dreg != X86_EAX)
3218                                 x86_mov_reg_reg (code, ins->dreg, X86_EAX, 4);
3219                         if (saved_edx)
3220                                 x86_pop_reg (code, X86_EDX);
3221                         if (saved_eax)
3222                                 x86_pop_reg (code, X86_EAX);
3223                         EMIT_COND_SYSTEM_EXCEPTION (X86_CC_O, FALSE, "OverflowException");
3224                         break;
3225                 }
3226                 case OP_ICONST:
3227                         x86_mov_reg_imm (code, ins->dreg, ins->inst_c0);
3228                         break;
3229                 case OP_AOTCONST:
3230                         g_assert_not_reached ();
3231                         mono_add_patch_info (cfg, offset, (MonoJumpInfoType)ins->inst_i1, ins->inst_p0);
3232                         x86_mov_reg_imm (code, ins->dreg, 0);
3233                         break;
3234                 case OP_JUMP_TABLE:
3235                         mono_add_patch_info (cfg, offset, (MonoJumpInfoType)ins->inst_i1, ins->inst_p0);
3236                         x86_mov_reg_imm (code, ins->dreg, 0);
3237                         break;
3238                 case OP_LOAD_GOTADDR:
3239                         g_assert (ins->dreg == MONO_ARCH_GOT_REG);
3240                         code = mono_arch_emit_load_got_addr (cfg->native_code, code, cfg, NULL);
3241                         break;
3242                 case OP_GOT_ENTRY:
3243                         mono_add_patch_info (cfg, offset, (MonoJumpInfoType)ins->inst_right->inst_i1, ins->inst_right->inst_p0);
3244                         x86_mov_reg_membase (code, ins->dreg, ins->inst_basereg, 0xf0f0f0f0, 4);
3245                         break;
3246                 case OP_X86_PUSH_GOT_ENTRY:
3247                         mono_add_patch_info (cfg, offset, (MonoJumpInfoType)ins->inst_right->inst_i1, ins->inst_right->inst_p0);
3248                         x86_push_membase (code, ins->inst_basereg, 0xf0f0f0f0);
3249                         break;
3250                 case OP_MOVE:
3251                         x86_mov_reg_reg (code, ins->dreg, ins->sreg1, 4);
3252                         break;
3253                 case OP_TAILCALL: {
3254                         MonoCallInst *call = (MonoCallInst*)ins;
3255                         int pos = 0, i;
3256
3257                         ins->flags |= MONO_INST_GC_CALLSITE;
3258                         ins->backend.pc_offset = code - cfg->native_code;
3259
3260                         /* FIXME: no tracing support... */
3261                         if (cfg->prof_options & MONO_PROFILE_ENTER_LEAVE)
3262                                 code = mono_arch_instrument_epilog (cfg, mono_profiler_method_leave, code, FALSE);
3263                         /* reset offset to make max_len work */
3264                         offset = code - cfg->native_code;
3265
3266                         g_assert (!cfg->method->save_lmf);
3267
3268                         /* restore callee saved registers */
3269                         for (i = 0; i < X86_NREG; ++i)
3270                                 if (X86_IS_CALLEE_SAVED_REG (i) && cfg->used_int_regs & (1 << i))
3271                                         pos -= 4;
3272                         if (cfg->used_int_regs & (1 << X86_ESI)) {
3273                                 x86_mov_reg_membase (code, X86_ESI, X86_EBP, pos, 4);
3274                                 pos += 4;
3275                         }
3276                         if (cfg->used_int_regs & (1 << X86_EDI)) {
3277                                 x86_mov_reg_membase (code, X86_EDI, X86_EBP, pos, 4);
3278                                 pos += 4;
3279                         }
3280                         if (cfg->used_int_regs & (1 << X86_EBX)) {
3281                                 x86_mov_reg_membase (code, X86_EBX, X86_EBP, pos, 4);
3282                                 pos += 4;
3283                         }
3284
3285                         /* Copy arguments on the stack to our argument area */
3286                         for (i = 0; i < call->stack_usage - call->stack_align_amount; i += 4) {
3287                                 x86_mov_reg_membase (code, X86_EAX, X86_ESP, i, 4);
3288                                 x86_mov_membase_reg (code, X86_EBP, 8 + i, X86_EAX, 4);
3289                         }
3290         
3291                         /* restore ESP/EBP */
3292                         x86_leave (code);
3293                         offset = code - cfg->native_code;
3294                         mono_add_patch_info (cfg, offset, MONO_PATCH_INFO_METHOD_JUMP, call->method);
3295                         x86_jump32 (code, 0);
3296
3297                         ins->flags |= MONO_INST_GC_CALLSITE;
3298                         cfg->disable_aot = TRUE;
3299                         break;
3300                 }
3301                 case OP_CHECK_THIS:
3302                         /* ensure ins->sreg1 is not NULL
3303                          * note that cmp DWORD PTR [eax], eax is one byte shorter than
3304                          * cmp DWORD PTR [eax], 0
3305                          */
3306                         x86_alu_membase_reg (code, X86_CMP, ins->sreg1, 0, ins->sreg1);
3307                         break;
3308                 case OP_ARGLIST: {
3309                         int hreg = ins->sreg1 == X86_EAX? X86_ECX: X86_EAX;
3310                         x86_push_reg (code, hreg);
3311                         x86_lea_membase (code, hreg, X86_EBP, cfg->sig_cookie);
3312                         x86_mov_membase_reg (code, ins->sreg1, 0, hreg, 4);
3313                         x86_pop_reg (code, hreg);
3314                         break;
3315                 }
3316                 case OP_FCALL:
3317                 case OP_LCALL:
3318                 case OP_VCALL:
3319                 case OP_VCALL2:
3320                 case OP_VOIDCALL:
3321                 case OP_CALL:
3322                         call = (MonoCallInst*)ins;
3323                         if (ins->flags & MONO_INST_HAS_METHOD)
3324                                 code = emit_call (cfg, code, MONO_PATCH_INFO_METHOD, call->method);
3325                         else
3326                                 code = emit_call (cfg, code, MONO_PATCH_INFO_ABS, call->fptr);
3327                         ins->flags |= MONO_INST_GC_CALLSITE;
3328                         ins->backend.pc_offset = code - cfg->native_code;
3329                         if (call->stack_usage && !CALLCONV_IS_STDCALL (call->signature)) {
3330                                 /* a pop is one byte, while an add reg, imm is 3. So if there are 4 or 8
3331                                  * bytes to pop, we want to use pops. GCC does this (note it won't happen
3332                                  * for P4 or i686 because gcc will avoid using pop push at all. But we aren't
3333                                  * smart enough to do that optimization yet
3334                                  *
3335                                  * It turns out that on my P4, doing two pops for 8 bytes on the stack makes
3336                                  * mcs botstrap slow down. However, doing 1 pop for 4 bytes creates a small,
3337                                  * (most likely from locality benefits). People with other processors should
3338                                  * check on theirs to see what happens.
3339                                  */
3340                                 if (call->stack_usage == 4) {
3341                                         /* we want to use registers that won't get used soon, so use
3342                                          * ecx, as eax will get allocated first. edx is used by long calls,
3343                                          * so we can't use that.
3344                                          */
3345                                         
3346                                         x86_pop_reg (code, X86_ECX);
3347                                 } else {
3348                                         x86_alu_reg_imm (code, X86_ADD, X86_ESP, call->stack_usage);
3349                                 }
3350                         }
3351                         code = emit_move_return_value (cfg, ins, code);
3352                         break;
3353                 case OP_FCALL_REG:
3354                 case OP_LCALL_REG:
3355                 case OP_VCALL_REG:
3356                 case OP_VCALL2_REG:
3357                 case OP_VOIDCALL_REG:
3358                 case OP_CALL_REG:
3359                         call = (MonoCallInst*)ins;
3360                         x86_call_reg (code, ins->sreg1);
3361                         ins->flags |= MONO_INST_GC_CALLSITE;
3362                         ins->backend.pc_offset = code - cfg->native_code;
3363                         if (call->stack_usage && !CALLCONV_IS_STDCALL (call->signature)) {
3364                                 if (call->stack_usage == 4)
3365                                         x86_pop_reg (code, X86_ECX);
3366                                 else
3367                                         x86_alu_reg_imm (code, X86_ADD, X86_ESP, call->stack_usage);
3368                         }
3369                         code = emit_move_return_value (cfg, ins, code);
3370                         break;
3371                 case OP_FCALL_MEMBASE:
3372                 case OP_LCALL_MEMBASE:
3373                 case OP_VCALL_MEMBASE:
3374                 case OP_VCALL2_MEMBASE:
3375                 case OP_VOIDCALL_MEMBASE:
3376                 case OP_CALL_MEMBASE:
3377                         call = (MonoCallInst*)ins;
3378
3379                         x86_call_membase (code, ins->sreg1, ins->inst_offset);
3380                         ins->flags |= MONO_INST_GC_CALLSITE;
3381                         ins->backend.pc_offset = code - cfg->native_code;
3382                         if (call->stack_usage && !CALLCONV_IS_STDCALL (call->signature)) {
3383                                 if (call->stack_usage == 4)
3384                                         x86_pop_reg (code, X86_ECX);
3385                                 else
3386                                         x86_alu_reg_imm (code, X86_ADD, X86_ESP, call->stack_usage);
3387                         }
3388                         code = emit_move_return_value (cfg, ins, code);
3389                         break;
3390                 case OP_X86_PUSH:
3391                         x86_push_reg (code, ins->sreg1);
3392                         break;
3393                 case OP_X86_PUSH_IMM:
3394                         x86_push_imm (code, ins->inst_imm);
3395                         break;
3396                 case OP_X86_PUSH_MEMBASE:
3397                         x86_push_membase (code, ins->inst_basereg, ins->inst_offset);
3398                         break;
3399                 case OP_X86_PUSH_OBJ: 
3400                         x86_alu_reg_imm (code, X86_SUB, X86_ESP, ins->inst_imm);
3401                         x86_push_reg (code, X86_EDI);
3402                         x86_push_reg (code, X86_ESI);
3403                         x86_push_reg (code, X86_ECX);
3404                         if (ins->inst_offset)
3405                                 x86_lea_membase (code, X86_ESI, ins->inst_basereg, ins->inst_offset);
3406                         else
3407                                 x86_mov_reg_reg (code, X86_ESI, ins->inst_basereg, 4);
3408                         x86_lea_membase (code, X86_EDI, X86_ESP, 12);
3409                         x86_mov_reg_imm (code, X86_ECX, (ins->inst_imm >> 2));
3410                         x86_cld (code);
3411                         x86_prefix (code, X86_REP_PREFIX);
3412                         x86_movsd (code);
3413                         x86_pop_reg (code, X86_ECX);
3414                         x86_pop_reg (code, X86_ESI);
3415                         x86_pop_reg (code, X86_EDI);
3416                         break;
3417                 case OP_X86_LEA:
3418                         x86_lea_memindex (code, ins->dreg, ins->sreg1, ins->inst_imm, ins->sreg2, ins->backend.shift_amount);
3419                         break;
3420                 case OP_X86_LEA_MEMBASE:
3421                         x86_lea_membase (code, ins->dreg, ins->sreg1, ins->inst_imm);
3422                         break;
3423                 case OP_X86_XCHG:
3424                         x86_xchg_reg_reg (code, ins->sreg1, ins->sreg2, 4);
3425                         break;
3426                 case OP_LOCALLOC:
3427                         /* keep alignment */
3428                         x86_alu_reg_imm (code, X86_ADD, ins->sreg1, MONO_ARCH_LOCALLOC_ALIGNMENT - 1);
3429                         x86_alu_reg_imm (code, X86_AND, ins->sreg1, ~(MONO_ARCH_LOCALLOC_ALIGNMENT - 1));
3430                         code = mono_emit_stack_alloc (code, ins);
3431                         x86_mov_reg_reg (code, ins->dreg, X86_ESP, 4);
3432                         break;
3433                 case OP_LOCALLOC_IMM: {
3434                         guint32 size = ins->inst_imm;
3435                         size = (size + (MONO_ARCH_FRAME_ALIGNMENT - 1)) & ~ (MONO_ARCH_FRAME_ALIGNMENT - 1);
3436
3437                         if (ins->flags & MONO_INST_INIT) {
3438                                 /* FIXME: Optimize this */
3439                                 x86_mov_reg_imm (code, ins->dreg, size);
3440                                 ins->sreg1 = ins->dreg;
3441
3442                                 code = mono_emit_stack_alloc (code, ins);
3443                                 x86_mov_reg_reg (code, ins->dreg, X86_ESP, 4);
3444                         } else {
3445                                 x86_alu_reg_imm (code, X86_SUB, X86_ESP, size);
3446                                 x86_mov_reg_reg (code, ins->dreg, X86_ESP, 4);
3447                         }
3448                         break;
3449                 }
3450                 case OP_THROW: {
3451                         x86_alu_reg_imm (code, X86_SUB, X86_ESP, MONO_ARCH_FRAME_ALIGNMENT - 4);
3452                         x86_push_reg (code, ins->sreg1);
3453                         code = emit_call (cfg, code, MONO_PATCH_INFO_INTERNAL_METHOD, 
3454                                                           (gpointer)"mono_arch_throw_exception");
3455                         ins->flags |= MONO_INST_GC_CALLSITE;
3456                         ins->backend.pc_offset = code - cfg->native_code;
3457                         break;
3458                 }
3459                 case OP_RETHROW: {
3460                         x86_alu_reg_imm (code, X86_SUB, X86_ESP, MONO_ARCH_FRAME_ALIGNMENT - 4);
3461                         x86_push_reg (code, ins->sreg1);
3462                         code = emit_call (cfg, code, MONO_PATCH_INFO_INTERNAL_METHOD, 
3463                                                           (gpointer)"mono_arch_rethrow_exception");
3464                         ins->flags |= MONO_INST_GC_CALLSITE;
3465                         ins->backend.pc_offset = code - cfg->native_code;
3466                         break;
3467                 }
3468                 case OP_CALL_HANDLER:
3469                         x86_alu_reg_imm (code, X86_SUB, X86_ESP, MONO_ARCH_FRAME_ALIGNMENT - 4);
3470                         mono_add_patch_info (cfg, code - cfg->native_code, MONO_PATCH_INFO_BB, ins->inst_target_bb);
3471                         x86_call_imm (code, 0);
3472                         mono_cfg_add_try_hole (cfg, ins->inst_eh_block, code, bb);
3473                         x86_alu_reg_imm (code, X86_ADD, X86_ESP, MONO_ARCH_FRAME_ALIGNMENT - 4);
3474                         break;
3475                 case OP_START_HANDLER: {
3476                         MonoInst *spvar = mono_find_spvar_for_region (cfg, bb->region);
3477                         x86_mov_membase_reg (code, spvar->inst_basereg, spvar->inst_offset, X86_ESP, 4);
3478                         break;
3479                 }
3480                 case OP_ENDFINALLY: {
3481                         MonoInst *spvar = mono_find_spvar_for_region (cfg, bb->region);
3482                         x86_mov_reg_membase (code, X86_ESP, spvar->inst_basereg, spvar->inst_offset, 4);
3483                         x86_ret (code);
3484                         break;
3485                 }
3486                 case OP_ENDFILTER: {
3487                         MonoInst *spvar = mono_find_spvar_for_region (cfg, bb->region);
3488                         x86_mov_reg_membase (code, X86_ESP, spvar->inst_basereg, spvar->inst_offset, 4);
3489                         /* The local allocator will put the result into EAX */
3490                         x86_ret (code);
3491                         break;
3492                 }
3493
3494                 case OP_LABEL:
3495                         ins->inst_c0 = code - cfg->native_code;
3496                         break;
3497                 case OP_BR:
3498                         if (ins->inst_target_bb->native_offset) {
3499                                 x86_jump_code (code, cfg->native_code + ins->inst_target_bb->native_offset); 
3500                         } else {
3501                                 mono_add_patch_info (cfg, offset, MONO_PATCH_INFO_BB, ins->inst_target_bb);
3502                                 if ((cfg->opt & MONO_OPT_BRANCH) &&
3503                                     x86_is_imm8 (ins->inst_target_bb->max_offset - cpos))
3504                                         x86_jump8 (code, 0);
3505                                 else 
3506                                         x86_jump32 (code, 0);
3507                         }
3508                         break;
3509                 case OP_BR_REG:
3510                         x86_jump_reg (code, ins->sreg1);
3511                         break;
3512                 case OP_ICNEQ:
3513                 case OP_ICGE:
3514                 case OP_ICLE:
3515                 case OP_ICGE_UN:
3516                 case OP_ICLE_UN:
3517
3518                 case OP_CEQ:
3519                 case OP_CLT:
3520                 case OP_CLT_UN:
3521                 case OP_CGT:
3522                 case OP_CGT_UN:
3523                 case OP_CNE:
3524                 case OP_ICEQ:
3525                 case OP_ICLT:
3526                 case OP_ICLT_UN:
3527                 case OP_ICGT:
3528                 case OP_ICGT_UN:
3529                         x86_set_reg (code, cc_table [mono_opcode_to_cond (ins->opcode)], ins->dreg, cc_signed_table [mono_opcode_to_cond (ins->opcode)]);
3530                         x86_widen_reg (code, ins->dreg, ins->dreg, FALSE, FALSE);
3531                         break;
3532                 case OP_COND_EXC_EQ:
3533                 case OP_COND_EXC_NE_UN:
3534                 case OP_COND_EXC_LT:
3535                 case OP_COND_EXC_LT_UN:
3536                 case OP_COND_EXC_GT:
3537                 case OP_COND_EXC_GT_UN:
3538                 case OP_COND_EXC_GE:
3539                 case OP_COND_EXC_GE_UN:
3540                 case OP_COND_EXC_LE:
3541                 case OP_COND_EXC_LE_UN:
3542                 case OP_COND_EXC_IEQ:
3543                 case OP_COND_EXC_INE_UN:
3544                 case OP_COND_EXC_ILT:
3545                 case OP_COND_EXC_ILT_UN:
3546                 case OP_COND_EXC_IGT:
3547                 case OP_COND_EXC_IGT_UN:
3548                 case OP_COND_EXC_IGE:
3549                 case OP_COND_EXC_IGE_UN:
3550                 case OP_COND_EXC_ILE:
3551                 case OP_COND_EXC_ILE_UN:
3552                         EMIT_COND_SYSTEM_EXCEPTION (cc_table [mono_opcode_to_cond (ins->opcode)], cc_signed_table [mono_opcode_to_cond (ins->opcode)], ins->inst_p1);
3553                         break;
3554                 case OP_COND_EXC_OV:
3555                 case OP_COND_EXC_NO:
3556                 case OP_COND_EXC_C:
3557                 case OP_COND_EXC_NC:
3558                         EMIT_COND_SYSTEM_EXCEPTION (branch_cc_table [ins->opcode - OP_COND_EXC_EQ], (ins->opcode < OP_COND_EXC_NE_UN), ins->inst_p1);
3559                         break;
3560                 case OP_COND_EXC_IOV:
3561                 case OP_COND_EXC_INO:
3562                 case OP_COND_EXC_IC:
3563                 case OP_COND_EXC_INC:
3564                         EMIT_COND_SYSTEM_EXCEPTION (branch_cc_table [ins->opcode - OP_COND_EXC_IEQ], (ins->opcode < OP_COND_EXC_INE_UN), ins->inst_p1);
3565                         break;
3566                 case OP_IBEQ:
3567                 case OP_IBNE_UN:
3568                 case OP_IBLT:
3569                 case OP_IBLT_UN:
3570                 case OP_IBGT:
3571                 case OP_IBGT_UN:
3572                 case OP_IBGE:
3573                 case OP_IBGE_UN:
3574                 case OP_IBLE:
3575                 case OP_IBLE_UN:
3576                         EMIT_COND_BRANCH (ins, cc_table [mono_opcode_to_cond (ins->opcode)], cc_signed_table [mono_opcode_to_cond (ins->opcode)]);
3577                         break;
3578
3579                 case OP_CMOV_IEQ:
3580                 case OP_CMOV_IGE:
3581                 case OP_CMOV_IGT:
3582                 case OP_CMOV_ILE:
3583                 case OP_CMOV_ILT:
3584                 case OP_CMOV_INE_UN:
3585                 case OP_CMOV_IGE_UN:
3586                 case OP_CMOV_IGT_UN:
3587                 case OP_CMOV_ILE_UN:
3588                 case OP_CMOV_ILT_UN:
3589                         g_assert (ins->dreg == ins->sreg1);
3590                         x86_cmov_reg (code, cc_table [mono_opcode_to_cond (ins->opcode)], cc_signed_table [mono_opcode_to_cond (ins->opcode)], ins->dreg, ins->sreg2);
3591                         break;
3592
3593                 /* floating point opcodes */
3594                 case OP_R8CONST: {
3595                         double d = *(double *)ins->inst_p0;
3596
3597                         if ((d == 0.0) && (mono_signbit (d) == 0)) {
3598                                 x86_fldz (code);
3599                         } else if (d == 1.0) {
3600                                 x86_fld1 (code);
3601                         } else {
3602                                 if (cfg->compile_aot) {
3603                                         guint32 *val = (guint32*)&d;
3604                                         x86_push_imm (code, val [1]);
3605                                         x86_push_imm (code, val [0]);
3606                                         x86_fld_membase (code, X86_ESP, 0, TRUE);
3607                                         x86_alu_reg_imm (code, X86_ADD, X86_ESP, 8);
3608                                 }
3609                                 else {
3610                                         mono_add_patch_info (cfg, code - cfg->native_code, MONO_PATCH_INFO_R8, ins->inst_p0);
3611                                         x86_fld (code, NULL, TRUE);
3612                                 }
3613                         }
3614                         break;
3615                 }
3616                 case OP_R4CONST: {
3617                         float f = *(float *)ins->inst_p0;
3618
3619                         if ((f == 0.0) && (mono_signbit (f) == 0)) {
3620                                 x86_fldz (code);
3621                         } else if (f == 1.0) {
3622                                 x86_fld1 (code);
3623                         } else {
3624                                 if (cfg->compile_aot) {
3625                                         guint32 val = *(guint32*)&f;
3626                                         x86_push_imm (code, val);
3627                                         x86_fld_membase (code, X86_ESP, 0, FALSE);
3628                                         x86_alu_reg_imm (code, X86_ADD, X86_ESP, 4);
3629                                 }
3630                                 else {
3631                                         mono_add_patch_info (cfg, code - cfg->native_code, MONO_PATCH_INFO_R4, ins->inst_p0);
3632                                         x86_fld (code, NULL, FALSE);
3633                                 }
3634                         }
3635                         break;
3636                 }
3637                 case OP_STORER8_MEMBASE_REG:
3638                         x86_fst_membase (code, ins->inst_destbasereg, ins->inst_offset, TRUE, TRUE);
3639                         break;
3640                 case OP_LOADR8_MEMBASE:
3641                         x86_fld_membase (code, ins->inst_basereg, ins->inst_offset, TRUE);
3642                         break;
3643                 case OP_STORER4_MEMBASE_REG:
3644                         x86_fst_membase (code, ins->inst_destbasereg, ins->inst_offset, FALSE, TRUE);
3645                         break;
3646                 case OP_LOADR4_MEMBASE:
3647                         x86_fld_membase (code, ins->inst_basereg, ins->inst_offset, FALSE);
3648                         break;
3649                 case OP_ICONV_TO_R4:
3650                         x86_push_reg (code, ins->sreg1);
3651                         x86_fild_membase (code, X86_ESP, 0, FALSE);
3652                         /* Change precision */
3653                         x86_fst_membase (code, X86_ESP, 0, FALSE, TRUE);
3654                         x86_fld_membase (code, X86_ESP, 0, FALSE);
3655                         x86_alu_reg_imm (code, X86_ADD, X86_ESP, 4);
3656                         break;
3657                 case OP_ICONV_TO_R8:
3658                         x86_push_reg (code, ins->sreg1);
3659                         x86_fild_membase (code, X86_ESP, 0, FALSE);
3660                         x86_alu_reg_imm (code, X86_ADD, X86_ESP, 4);
3661                         break;
3662                 case OP_ICONV_TO_R_UN:
3663                         x86_push_imm (code, 0);
3664                         x86_push_reg (code, ins->sreg1);
3665                         x86_fild_membase (code, X86_ESP, 0, TRUE);
3666                         x86_alu_reg_imm (code, X86_ADD, X86_ESP, 8);
3667                         break;
3668                 case OP_X86_FP_LOAD_I8:
3669                         x86_fild_membase (code, ins->inst_basereg, ins->inst_offset, TRUE);
3670                         break;
3671                 case OP_X86_FP_LOAD_I4:
3672                         x86_fild_membase (code, ins->inst_basereg, ins->inst_offset, FALSE);
3673                         break;
3674                 case OP_FCONV_TO_R4:
3675                         /* Change precision */
3676                         x86_alu_reg_imm (code, X86_SUB, X86_ESP, 4);
3677                         x86_fst_membase (code, X86_ESP, 0, FALSE, TRUE);
3678                         x86_fld_membase (code, X86_ESP, 0, FALSE);
3679                         x86_alu_reg_imm (code, X86_ADD, X86_ESP, 4);
3680                         break;
3681                 case OP_FCONV_TO_I1:
3682                         code = emit_float_to_int (cfg, code, ins->dreg, 1, TRUE);
3683                         break;
3684                 case OP_FCONV_TO_U1:
3685                         code = emit_float_to_int (cfg, code, ins->dreg, 1, FALSE);
3686                         break;
3687                 case OP_FCONV_TO_I2:
3688                         code = emit_float_to_int (cfg, code, ins->dreg, 2, TRUE);
3689                         break;
3690                 case OP_FCONV_TO_U2:
3691                         code = emit_float_to_int (cfg, code, ins->dreg, 2, FALSE);
3692                         break;
3693                 case OP_FCONV_TO_I4:
3694                 case OP_FCONV_TO_I:
3695                         code = emit_float_to_int (cfg, code, ins->dreg, 4, TRUE);
3696                         break;
3697                 case OP_FCONV_TO_I8:
3698                         x86_alu_reg_imm (code, X86_SUB, X86_ESP, 4);
3699                         x86_fnstcw_membase(code, X86_ESP, 0);
3700                         x86_mov_reg_membase (code, ins->dreg, X86_ESP, 0, 2);
3701                         x86_alu_reg_imm (code, X86_OR, ins->dreg, 0xc00);
3702                         x86_mov_membase_reg (code, X86_ESP, 2, ins->dreg, 2);
3703                         x86_fldcw_membase (code, X86_ESP, 2);
3704                         x86_alu_reg_imm (code, X86_SUB, X86_ESP, 8);
3705                         x86_fist_pop_membase (code, X86_ESP, 0, TRUE);
3706                         x86_pop_reg (code, ins->dreg);
3707                         x86_pop_reg (code, ins->backend.reg3);
3708                         x86_fldcw_membase (code, X86_ESP, 0);
3709                         x86_alu_reg_imm (code, X86_ADD, X86_ESP, 4);
3710                         break;
3711                 case OP_LCONV_TO_R8_2:
3712                         x86_push_reg (code, ins->sreg2);
3713                         x86_push_reg (code, ins->sreg1);
3714                         x86_fild_membase (code, X86_ESP, 0, TRUE);
3715                         /* Change precision */
3716                         x86_fst_membase (code, X86_ESP, 0, TRUE, TRUE);
3717                         x86_fld_membase (code, X86_ESP, 0, TRUE);
3718                         x86_alu_reg_imm (code, X86_ADD, X86_ESP, 8);
3719                         break;
3720                 case OP_LCONV_TO_R4_2:
3721                         x86_push_reg (code, ins->sreg2);
3722                         x86_push_reg (code, ins->sreg1);
3723                         x86_fild_membase (code, X86_ESP, 0, TRUE);
3724                         /* Change precision */
3725                         x86_fst_membase (code, X86_ESP, 0, FALSE, TRUE);
3726                         x86_fld_membase (code, X86_ESP, 0, FALSE);
3727                         x86_alu_reg_imm (code, X86_ADD, X86_ESP, 8);
3728                         break;
3729                 case OP_LCONV_TO_R_UN_2: { 
3730                         static guint8 mn[] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x3f, 0x40 };
3731                         guint8 *br;
3732
3733                         /* load 64bit integer to FP stack */
3734                         x86_push_reg (code, ins->sreg2);
3735                         x86_push_reg (code, ins->sreg1);
3736                         x86_fild_membase (code, X86_ESP, 0, TRUE);
3737                         
3738                         /* test if lreg is negative */
3739                         x86_test_reg_reg (code, ins->sreg2, ins->sreg2);
3740                         br = code; x86_branch8 (code, X86_CC_GEZ, 0, TRUE);
3741         
3742                         /* add correction constant mn */
3743                         if (cfg->compile_aot) {
3744                                 x86_push_imm (code, (((guint32)mn [9]) << 24) | ((guint32)mn [8] << 16) | ((guint32)mn [7] << 8) | ((guint32)mn [6]));
3745                                 x86_push_imm (code, (((guint32)mn [5]) << 24) | ((guint32)mn [4] << 16) | ((guint32)mn [3] << 8) | ((guint32)mn [2]));
3746                                 x86_push_imm (code, (((guint32)mn [1]) << 24) | ((guint32)mn [0] << 16));
3747                                 x86_fld80_membase (code, X86_ESP, 2);
3748                                 x86_alu_reg_imm (code, X86_ADD, X86_ESP, 12);
3749                         } else {
3750                                 x86_fld80_mem (code, mn);
3751                         }
3752                         x86_fp_op_reg (code, X86_FADD, 1, TRUE);
3753
3754                         x86_patch (br, code);
3755
3756                         /* Change precision */
3757                         x86_fst_membase (code, X86_ESP, 0, TRUE, TRUE);
3758                         x86_fld_membase (code, X86_ESP, 0, TRUE);
3759
3760                         x86_alu_reg_imm (code, X86_ADD, X86_ESP, 8);
3761
3762                         break;
3763                 }
3764                 case OP_LCONV_TO_OVF_I:
3765                 case OP_LCONV_TO_OVF_I4_2: {
3766                         guint8 *br [3], *label [1];
3767                         MonoInst *tins;
3768
3769                         /* 
3770                          * Valid ints: 0xffffffff:8000000 to 00000000:0x7f000000
3771                          */
3772                         x86_test_reg_reg (code, ins->sreg1, ins->sreg1);
3773
3774                         /* If the low word top bit is set, see if we are negative */
3775                         br [0] = code; x86_branch8 (code, X86_CC_LT, 0, TRUE);
3776                         /* We are not negative (no top bit set, check for our top word to be zero */
3777                         x86_test_reg_reg (code, ins->sreg2, ins->sreg2);
3778                         br [1] = code; x86_branch8 (code, X86_CC_EQ, 0, TRUE);
3779                         label [0] = code;
3780
3781                         /* throw exception */
3782                         tins = mono_branch_optimize_exception_target (cfg, bb, "OverflowException");
3783                         if (tins) {
3784                                 mono_add_patch_info (cfg, code - cfg->native_code, MONO_PATCH_INFO_BB, tins->inst_true_bb);
3785                                 if ((cfg->opt & MONO_OPT_BRANCH) && x86_is_imm8 (tins->inst_true_bb->max_offset - cpos))
3786                                         x86_jump8 (code, 0);
3787                                 else
3788                                         x86_jump32 (code, 0);
3789                         } else {
3790                                 mono_add_patch_info (cfg, code - cfg->native_code, MONO_PATCH_INFO_EXC, "OverflowException");
3791                                 x86_jump32 (code, 0);
3792                         }
3793         
3794         
3795                         x86_patch (br [0], code);
3796                         /* our top bit is set, check that top word is 0xfffffff */
3797                         x86_alu_reg_imm (code, X86_CMP, ins->sreg2, 0xffffffff);
3798                 
3799                         x86_patch (br [1], code);
3800                         /* nope, emit exception */
3801                         br [2] = code; x86_branch8 (code, X86_CC_NE, 0, TRUE);
3802                         x86_patch (br [2], label [0]);
3803
3804                         if (ins->dreg != ins->sreg1)
3805                                 x86_mov_reg_reg (code, ins->dreg, ins->sreg1, 4);
3806                         break;
3807                 }
3808                 case OP_FMOVE:
3809                         /* Not needed on the fp stack */
3810                         break;
3811                 case OP_FADD:
3812                         x86_fp_op_reg (code, X86_FADD, 1, TRUE);
3813                         break;
3814                 case OP_FSUB:
3815                         x86_fp_op_reg (code, X86_FSUB, 1, TRUE);
3816                         break;          
3817                 case OP_FMUL:
3818                         x86_fp_op_reg (code, X86_FMUL, 1, TRUE);
3819                         break;          
3820                 case OP_FDIV:
3821                         x86_fp_op_reg (code, X86_FDIV, 1, TRUE);
3822                         break;          
3823                 case OP_FNEG:
3824                         x86_fchs (code);
3825                         break;          
3826                 case OP_SIN:
3827                         x86_fsin (code);
3828                         x86_fldz (code);
3829                         x86_fp_op_reg (code, X86_FADD, 1, TRUE);
3830                         break;          
3831                 case OP_COS:
3832                         x86_fcos (code);
3833                         x86_fldz (code);
3834                         x86_fp_op_reg (code, X86_FADD, 1, TRUE);
3835                         break;          
3836                 case OP_ABS:
3837                         x86_fabs (code);
3838                         break;          
3839                 case OP_TAN: {
3840                         /* 
3841                          * it really doesn't make sense to inline all this code,
3842                          * it's here just to show that things may not be as simple 
3843                          * as they appear.
3844                          */
3845                         guchar *check_pos, *end_tan, *pop_jump;
3846                         x86_push_reg (code, X86_EAX);
3847                         x86_fptan (code);
3848                         x86_fnstsw (code);
3849                         x86_test_reg_imm (code, X86_EAX, X86_FP_C2);
3850                         check_pos = code;
3851                         x86_branch8 (code, X86_CC_NE, 0, FALSE);
3852                         x86_fstp (code, 0); /* pop the 1.0 */
3853                         end_tan = code;
3854                         x86_jump8 (code, 0);
3855                         x86_fldpi (code);
3856                         x86_fp_op (code, X86_FADD, 0);
3857                         x86_fxch (code, 1);
3858                         x86_fprem1 (code);
3859                         x86_fstsw (code);
3860                         x86_test_reg_imm (code, X86_EAX, X86_FP_C2);
3861                         pop_jump = code;
3862                         x86_branch8 (code, X86_CC_NE, 0, FALSE);
3863                         x86_fstp (code, 1);
3864                         x86_fptan (code);
3865                         x86_patch (pop_jump, code);
3866                         x86_fstp (code, 0); /* pop the 1.0 */
3867                         x86_patch (check_pos, code);
3868                         x86_patch (end_tan, code);
3869                         x86_fldz (code);
3870                         x86_fp_op_reg (code, X86_FADD, 1, TRUE);
3871                         x86_pop_reg (code, X86_EAX);
3872                         break;
3873                 }
3874                 case OP_ATAN:
3875                         x86_fld1 (code);
3876                         x86_fpatan (code);
3877                         x86_fldz (code);
3878                         x86_fp_op_reg (code, X86_FADD, 1, TRUE);
3879                         break;          
3880                 case OP_SQRT:
3881                         x86_fsqrt (code);
3882                         break;
3883                 case OP_ROUND:
3884                         x86_frndint (code);
3885                         break;
3886                 case OP_IMIN:
3887                         g_assert (cfg->opt & MONO_OPT_CMOV);
3888                         g_assert (ins->dreg == ins->sreg1);
3889                         x86_alu_reg_reg (code, X86_CMP, ins->sreg1, ins->sreg2);
3890                         x86_cmov_reg (code, X86_CC_GT, TRUE, ins->dreg, ins->sreg2);
3891                         break;
3892                 case OP_IMIN_UN:
3893                         g_assert (cfg->opt & MONO_OPT_CMOV);
3894                         g_assert (ins->dreg == ins->sreg1);
3895                         x86_alu_reg_reg (code, X86_CMP, ins->sreg1, ins->sreg2);
3896                         x86_cmov_reg (code, X86_CC_GT, FALSE, ins->dreg, ins->sreg2);
3897                         break;
3898                 case OP_IMAX:
3899                         g_assert (cfg->opt & MONO_OPT_CMOV);
3900                         g_assert (ins->dreg == ins->sreg1);
3901                         x86_alu_reg_reg (code, X86_CMP, ins->sreg1, ins->sreg2);
3902                         x86_cmov_reg (code, X86_CC_LT, TRUE, ins->dreg, ins->sreg2);
3903                         break;
3904                 case OP_IMAX_UN:
3905                         g_assert (cfg->opt & MONO_OPT_CMOV);
3906                         g_assert (ins->dreg == ins->sreg1);
3907                         x86_alu_reg_reg (code, X86_CMP, ins->sreg1, ins->sreg2);
3908                         x86_cmov_reg (code, X86_CC_LT, FALSE, ins->dreg, ins->sreg2);
3909                         break;
3910                 case OP_X86_FPOP:
3911                         x86_fstp (code, 0);
3912                         break;
3913                 case OP_X86_FXCH:
3914                         x86_fxch (code, ins->inst_imm);
3915                         break;
3916                 case OP_FREM: {
3917                         guint8 *l1, *l2;
3918
3919                         x86_push_reg (code, X86_EAX);
3920                         /* we need to exchange ST(0) with ST(1) */
3921                         x86_fxch (code, 1);
3922
3923                         /* this requires a loop, because fprem somtimes 
3924                          * returns a partial remainder */
3925                         l1 = code;
3926                         /* looks like MS is using fprem instead of the IEEE compatible fprem1 */
3927                         /* x86_fprem1 (code); */
3928                         x86_fprem (code);
3929                         x86_fnstsw (code);
3930                         x86_alu_reg_imm (code, X86_AND, X86_EAX, X86_FP_C2);
3931                         l2 = code;
3932                         x86_branch8 (code, X86_CC_NE, 0, FALSE);
3933                         x86_patch (l2, l1);
3934
3935                         /* pop result */
3936                         x86_fstp (code, 1);
3937
3938                         x86_pop_reg (code, X86_EAX);
3939                         break;
3940                 }
3941                 case OP_FCOMPARE:
3942                         if (cfg->opt & MONO_OPT_FCMOV) {
3943                                 x86_fcomip (code, 1);
3944                                 x86_fstp (code, 0);
3945                                 break;
3946                         }
3947                         /* this overwrites EAX */
3948                         EMIT_FPCOMPARE(code);
3949                         x86_alu_reg_imm (code, X86_AND, X86_EAX, X86_FP_CC_MASK);
3950                         break;
3951                 case OP_FCEQ:
3952                 case OP_FCNEQ:
3953                         if (cfg->opt & MONO_OPT_FCMOV) {
3954                                 /* zeroing the register at the start results in 
3955                                  * shorter and faster code (we can also remove the widening op)
3956                                  */
3957                                 guchar *unordered_check;
3958                                 x86_alu_reg_reg (code, X86_XOR, ins->dreg, ins->dreg);
3959                                 x86_fcomip (code, 1);
3960                                 x86_fstp (code, 0);
3961                                 unordered_check = code;
3962                                 x86_branch8 (code, X86_CC_P, 0, FALSE);
3963                                 if (ins->opcode == OP_FCEQ) {
3964                                         x86_set_reg (code, X86_CC_EQ, ins->dreg, FALSE);
3965                                         x86_patch (unordered_check, code);
3966                                 } else {
3967                                         guchar *jump_to_end;
3968                                         x86_set_reg (code, X86_CC_NE, ins->dreg, FALSE);
3969                                         jump_to_end = code;
3970                                         x86_jump8 (code, 0);
3971                                         x86_patch (unordered_check, code);
3972                                         x86_inc_reg (code, ins->dreg);
3973                                         x86_patch (jump_to_end, code);
3974                                 }
3975
3976                                 break;
3977                         }
3978                         if (ins->dreg != X86_EAX) 
3979                                 x86_push_reg (code, X86_EAX);
3980
3981                         EMIT_FPCOMPARE(code);
3982                         x86_alu_reg_imm (code, X86_AND, X86_EAX, X86_FP_CC_MASK);
3983                         x86_alu_reg_imm (code, X86_CMP, X86_EAX, 0x4000);
3984                         x86_set_reg (code, ins->opcode == OP_FCEQ ? X86_CC_EQ : X86_CC_NE, ins->dreg, TRUE);
3985                         x86_widen_reg (code, ins->dreg, ins->dreg, FALSE, FALSE);
3986
3987                         if (ins->dreg != X86_EAX) 
3988                                 x86_pop_reg (code, X86_EAX);
3989                         break;
3990                 case OP_FCLT:
3991                 case OP_FCLT_UN:
3992                         if (cfg->opt & MONO_OPT_FCMOV) {
3993                                 /* zeroing the register at the start results in 
3994                                  * shorter and faster code (we can also remove the widening op)
3995                                  */
3996                                 x86_alu_reg_reg (code, X86_XOR, ins->dreg, ins->dreg);
3997                                 x86_fcomip (code, 1);
3998                                 x86_fstp (code, 0);
3999                                 if (ins->opcode == OP_FCLT_UN) {
4000                                         guchar *unordered_check = code;
4001                                         guchar *jump_to_end;
4002                                         x86_branch8 (code, X86_CC_P, 0, FALSE);
4003                                         x86_set_reg (code, X86_CC_GT, ins->dreg, FALSE);
4004                                         jump_to_end = code;
4005                                         x86_jump8 (code, 0);
4006                                         x86_patch (unordered_check, code);
4007                                         x86_inc_reg (code, ins->dreg);
4008                                         x86_patch (jump_to_end, code);
4009                                 } else {
4010                                         x86_set_reg (code, X86_CC_GT, ins->dreg, FALSE);
4011                                 }
4012                                 break;
4013                         }
4014                         if (ins->dreg != X86_EAX) 
4015                                 x86_push_reg (code, X86_EAX);
4016
4017                         EMIT_FPCOMPARE(code);
4018                         x86_alu_reg_imm (code, X86_AND, X86_EAX, X86_FP_CC_MASK);
4019                         if (ins->opcode == OP_FCLT_UN) {
4020                                 guchar *is_not_zero_check, *end_jump;
4021                                 is_not_zero_check = code;
4022                                 x86_branch8 (code, X86_CC_NZ, 0, TRUE);
4023                                 end_jump = code;
4024                                 x86_jump8 (code, 0);
4025                                 x86_patch (is_not_zero_check, code);
4026                                 x86_alu_reg_imm (code, X86_CMP, X86_EAX, X86_FP_CC_MASK);
4027
4028                                 x86_patch (end_jump, code);
4029                         }
4030                         x86_set_reg (code, X86_CC_EQ, ins->dreg, TRUE);
4031                         x86_widen_reg (code, ins->dreg, ins->dreg, FALSE, FALSE);
4032
4033                         if (ins->dreg != X86_EAX) 
4034                                 x86_pop_reg (code, X86_EAX);
4035                         break;
4036                 case OP_FCLE: {
4037                         guchar *unordered_check;
4038                         guchar *jump_to_end;
4039                         if (cfg->opt & MONO_OPT_FCMOV) {
4040                                 /* zeroing the register at the start results in
4041                                  * shorter and faster code (we can also remove the widening op)
4042                                  */
4043                                 x86_alu_reg_reg (code, X86_XOR, ins->dreg, ins->dreg);
4044                                 x86_fcomip (code, 1);
4045                                 x86_fstp (code, 0);
4046                                 unordered_check = code;
4047                                 x86_branch8 (code, X86_CC_P, 0, FALSE);
4048                                 x86_set_reg (code, X86_CC_NB, ins->dreg, FALSE);
4049                                 x86_patch (unordered_check, code);
4050                                 break;
4051                         }
4052                         if (ins->dreg != X86_EAX)
4053                                 x86_push_reg (code, X86_EAX);
4054
4055                         EMIT_FPCOMPARE(code);
4056                         x86_alu_reg_imm (code, X86_AND, X86_EAX, X86_FP_CC_MASK);
4057                         x86_alu_reg_imm (code, X86_CMP, X86_EAX, 0x4500);
4058                         unordered_check = code;
4059                         x86_branch8 (code, X86_CC_EQ, 0, FALSE);
4060
4061                         x86_alu_reg_imm (code, X86_CMP, X86_EAX, X86_FP_C0);
4062                         x86_set_reg (code, X86_CC_NE, ins->dreg, TRUE);
4063                         x86_widen_reg (code, ins->dreg, ins->dreg, FALSE, FALSE);
4064                         jump_to_end = code;
4065                         x86_jump8 (code, 0);
4066                         x86_patch (unordered_check, code);
4067                         x86_alu_reg_reg (code, X86_XOR, ins->dreg, ins->dreg);
4068                         x86_patch (jump_to_end, code);
4069
4070                         if (ins->dreg != X86_EAX)
4071                                 x86_pop_reg (code, X86_EAX);
4072                         break;
4073                 }
4074                 case OP_FCGT:
4075                 case OP_FCGT_UN:
4076                         if (cfg->opt & MONO_OPT_FCMOV) {
4077                                 /* zeroing the register at the start results in 
4078                                  * shorter and faster code (we can also remove the widening op)
4079                                  */
4080                                 guchar *unordered_check;
4081                                 x86_alu_reg_reg (code, X86_XOR, ins->dreg, ins->dreg);
4082                                 x86_fcomip (code, 1);
4083                                 x86_fstp (code, 0);
4084                                 if (ins->opcode == OP_FCGT) {
4085                                         unordered_check = code;
4086                                         x86_branch8 (code, X86_CC_P, 0, FALSE);
4087                                         x86_set_reg (code, X86_CC_LT, ins->dreg, FALSE);
4088                                         x86_patch (unordered_check, code);
4089                                 } else {
4090                                         x86_set_reg (code, X86_CC_LT, ins->dreg, FALSE);
4091                                 }
4092                                 break;
4093                         }
4094                         if (ins->dreg != X86_EAX) 
4095                                 x86_push_reg (code, X86_EAX);
4096
4097                         EMIT_FPCOMPARE(code);
4098                         x86_alu_reg_imm (code, X86_AND, X86_EAX, X86_FP_CC_MASK);
4099                         x86_alu_reg_imm (code, X86_CMP, X86_EAX, X86_FP_C0);
4100                         if (ins->opcode == OP_FCGT_UN) {
4101                                 guchar *is_not_zero_check, *end_jump;
4102                                 is_not_zero_check = code;
4103                                 x86_branch8 (code, X86_CC_NZ, 0, TRUE);
4104                                 end_jump = code;
4105                                 x86_jump8 (code, 0);
4106                                 x86_patch (is_not_zero_check, code);
4107                                 x86_alu_reg_imm (code, X86_CMP, X86_EAX, X86_FP_CC_MASK);
4108         
4109                                 x86_patch (end_jump, code);
4110                         }
4111                         x86_set_reg (code, X86_CC_EQ, ins->dreg, TRUE);
4112                         x86_widen_reg (code, ins->dreg, ins->dreg, FALSE, FALSE);
4113
4114                         if (ins->dreg != X86_EAX) 
4115                                 x86_pop_reg (code, X86_EAX);
4116                         break;
4117                 case OP_FCGE: {
4118                         guchar *unordered_check;
4119                         guchar *jump_to_end;
4120                         if (cfg->opt & MONO_OPT_FCMOV) {
4121                                 /* zeroing the register at the start results in
4122                                  * shorter and faster code (we can also remove the widening op)
4123                                  */
4124                                 x86_alu_reg_reg (code, X86_XOR, ins->dreg, ins->dreg);
4125                                 x86_fcomip (code, 1);
4126                                 x86_fstp (code, 0);
4127                                 unordered_check = code;
4128                                 x86_branch8 (code, X86_CC_P, 0, FALSE);
4129                                 x86_set_reg (code, X86_CC_NA, ins->dreg, FALSE);
4130                                 x86_patch (unordered_check, code);
4131                                 break;
4132                         }
4133                         if (ins->dreg != X86_EAX)
4134                                 x86_push_reg (code, X86_EAX);
4135
4136                         EMIT_FPCOMPARE(code);
4137                         x86_alu_reg_imm (code, X86_AND, X86_EAX, X86_FP_CC_MASK);
4138                         x86_alu_reg_imm (code, X86_CMP, X86_EAX, 0x4500);
4139                         unordered_check = code;
4140                         x86_branch8 (code, X86_CC_EQ, 0, FALSE);
4141
4142                         x86_alu_reg_imm (code, X86_CMP, X86_EAX, X86_FP_C0);
4143                         x86_set_reg (code, X86_CC_GE, ins->dreg, TRUE);
4144                         x86_widen_reg (code, ins->dreg, ins->dreg, FALSE, FALSE);
4145                         jump_to_end = code;
4146                         x86_jump8 (code, 0);
4147                         x86_patch (unordered_check, code);
4148                         x86_alu_reg_reg (code, X86_XOR, ins->dreg, ins->dreg);
4149                         x86_patch (jump_to_end, code);
4150
4151                         if (ins->dreg != X86_EAX)
4152                                 x86_pop_reg (code, X86_EAX);
4153                         break;
4154                 }
4155                 case OP_FBEQ:
4156                         if (cfg->opt & MONO_OPT_FCMOV) {
4157                                 guchar *jump = code;
4158                                 x86_branch8 (code, X86_CC_P, 0, TRUE);
4159                                 EMIT_COND_BRANCH (ins, X86_CC_EQ, FALSE);
4160                                 x86_patch (jump, code);
4161                                 break;
4162                         }
4163                         x86_alu_reg_imm (code, X86_CMP, X86_EAX, 0x4000);
4164                         EMIT_COND_BRANCH (ins, X86_CC_EQ, TRUE);
4165                         break;
4166                 case OP_FBNE_UN:
4167                         /* Branch if C013 != 100 */
4168                         if (cfg->opt & MONO_OPT_FCMOV) {
4169                                 /* branch if !ZF or (PF|CF) */
4170                                 EMIT_COND_BRANCH (ins, X86_CC_NE, FALSE);
4171                                 EMIT_COND_BRANCH (ins, X86_CC_P, FALSE);
4172                                 EMIT_COND_BRANCH (ins, X86_CC_B, FALSE);
4173                                 break;
4174                         }
4175                         x86_alu_reg_imm (code, X86_CMP, X86_EAX, X86_FP_C3);
4176                         EMIT_COND_BRANCH (ins, X86_CC_NE, FALSE);
4177                         break;
4178                 case OP_FBLT:
4179                         if (cfg->opt & MONO_OPT_FCMOV) {
4180                                 EMIT_COND_BRANCH (ins, X86_CC_GT, FALSE);
4181                                 break;
4182                         }
4183                         EMIT_COND_BRANCH (ins, X86_CC_EQ, FALSE);
4184                         break;
4185                 case OP_FBLT_UN:
4186                         if (cfg->opt & MONO_OPT_FCMOV) {
4187                                 EMIT_COND_BRANCH (ins, X86_CC_P, FALSE);
4188                                 EMIT_COND_BRANCH (ins, X86_CC_GT, FALSE);
4189                                 break;
4190                         }
4191                         if (ins->opcode == OP_FBLT_UN) {
4192                                 guchar *is_not_zero_check, *end_jump;
4193                                 is_not_zero_check = code;
4194                                 x86_branch8 (code, X86_CC_NZ, 0, TRUE);
4195                                 end_jump = code;
4196                                 x86_jump8 (code, 0);
4197                                 x86_patch (is_not_zero_check, code);
4198                                 x86_alu_reg_imm (code, X86_CMP, X86_EAX, X86_FP_CC_MASK);
4199
4200                                 x86_patch (end_jump, code);
4201                         }
4202                         EMIT_COND_BRANCH (ins, X86_CC_EQ, FALSE);
4203                         break;
4204                 case OP_FBGT:
4205                 case OP_FBGT_UN:
4206                         if (cfg->opt & MONO_OPT_FCMOV) {
4207                                 if (ins->opcode == OP_FBGT) {
4208                                         guchar *br1;
4209
4210                                         /* skip branch if C1=1 */
4211                                         br1 = code;
4212                                         x86_branch8 (code, X86_CC_P, 0, FALSE);
4213                                         /* branch if (C0 | C3) = 1 */
4214                                         EMIT_COND_BRANCH (ins, X86_CC_LT, FALSE);
4215                                         x86_patch (br1, code);
4216                                 } else {
4217                                         EMIT_COND_BRANCH (ins, X86_CC_LT, FALSE);
4218                                 }
4219                                 break;
4220                         }
4221                         x86_alu_reg_imm (code, X86_CMP, X86_EAX, X86_FP_C0);
4222                         if (ins->opcode == OP_FBGT_UN) {
4223                                 guchar *is_not_zero_check, *end_jump;
4224                                 is_not_zero_check = code;
4225                                 x86_branch8 (code, X86_CC_NZ, 0, TRUE);
4226                                 end_jump = code;
4227                                 x86_jump8 (code, 0);
4228                                 x86_patch (is_not_zero_check, code);
4229                                 x86_alu_reg_imm (code, X86_CMP, X86_EAX, X86_FP_CC_MASK);
4230
4231                                 x86_patch (end_jump, code);
4232                         }
4233                         EMIT_COND_BRANCH (ins, X86_CC_EQ, FALSE);
4234                         break;
4235                 case OP_FBGE:
4236                         /* Branch if C013 == 100 or 001 */
4237                         if (cfg->opt & MONO_OPT_FCMOV) {
4238                                 guchar *br1;
4239
4240                                 /* skip branch if C1=1 */
4241                                 br1 = code;
4242                                 x86_branch8 (code, X86_CC_P, 0, FALSE);
4243                                 /* branch if (C0 | C3) = 1 */
4244                                 EMIT_COND_BRANCH (ins, X86_CC_BE, FALSE);
4245                                 x86_patch (br1, code);
4246                                 break;
4247                         }
4248                         x86_alu_reg_imm (code, X86_CMP, X86_EAX, X86_FP_C0);
4249                         EMIT_COND_BRANCH (ins, X86_CC_EQ, FALSE);
4250                         x86_alu_reg_imm (code, X86_CMP, X86_EAX, X86_FP_C3);
4251                         EMIT_COND_BRANCH (ins, X86_CC_EQ, FALSE);
4252                         break;
4253                 case OP_FBGE_UN:
4254                         /* Branch if C013 == 000 */
4255                         if (cfg->opt & MONO_OPT_FCMOV) {
4256                                 EMIT_COND_BRANCH (ins, X86_CC_LE, FALSE);
4257                                 break;
4258                         }
4259                         EMIT_COND_BRANCH (ins, X86_CC_NE, FALSE);
4260                         break;
4261                 case OP_FBLE:
4262                         /* Branch if C013=000 or 100 */
4263                         if (cfg->opt & MONO_OPT_FCMOV) {
4264                                 guchar *br1;
4265
4266                                 /* skip branch if C1=1 */
4267                                 br1 = code;
4268                                 x86_branch8 (code, X86_CC_P, 0, FALSE);
4269                                 /* branch if C0=0 */
4270                                 EMIT_COND_BRANCH (ins, X86_CC_NB, FALSE);
4271                                 x86_patch (br1, code);
4272                                 break;
4273                         }
4274                         x86_alu_reg_imm (code, X86_AND, X86_EAX, (X86_FP_C0|X86_FP_C1));
4275                         x86_alu_reg_imm (code, X86_CMP, X86_EAX, 0);
4276                         EMIT_COND_BRANCH (ins, X86_CC_EQ, FALSE);
4277                         break;
4278                 case OP_FBLE_UN:
4279                         /* Branch if C013 != 001 */
4280                         if (cfg->opt & MONO_OPT_FCMOV) {
4281                                 EMIT_COND_BRANCH (ins, X86_CC_P, FALSE);
4282                                 EMIT_COND_BRANCH (ins, X86_CC_GE, FALSE);
4283                                 break;
4284                         }
4285                         x86_alu_reg_imm (code, X86_CMP, X86_EAX, X86_FP_C0);
4286                         EMIT_COND_BRANCH (ins, X86_CC_NE, FALSE);
4287                         break;
4288                 case OP_CKFINITE: {
4289                         guchar *br1;
4290                         x86_push_reg (code, X86_EAX);
4291                         x86_fxam (code);
4292                         x86_fnstsw (code);
4293                         x86_alu_reg_imm (code, X86_AND, X86_EAX, 0x4100);
4294                         x86_alu_reg_imm (code, X86_CMP, X86_EAX, X86_FP_C0);
4295                         x86_pop_reg (code, X86_EAX);
4296
4297                         /* Have to clean up the fp stack before throwing the exception */
4298                         br1 = code;
4299                         x86_branch8 (code, X86_CC_NE, 0, FALSE);
4300
4301                         x86_fstp (code, 0);                     
4302                         EMIT_COND_SYSTEM_EXCEPTION (X86_CC_EQ, FALSE, "ArithmeticException");
4303
4304                         x86_patch (br1, code);
4305                         break;
4306                 }
4307                 case OP_TLS_GET: {
4308                         code = mono_x86_emit_tls_get (code, ins->dreg, ins->inst_offset);
4309                         break;
4310                 }
4311                 case OP_TLS_GET_REG: {
4312                         code = emit_tls_get_reg (code, ins->dreg, ins->sreg1);
4313                         break;
4314                 }
4315                 case OP_TLS_SET: {
4316                         code = mono_x86_emit_tls_set (code, ins->sreg1, ins->inst_offset);
4317                         break;
4318                 }
4319                 case OP_TLS_SET_REG: {
4320                         code = emit_tls_set_reg (code, ins->sreg1, ins->sreg2);
4321                         break;
4322                 }
4323                 case OP_MEMORY_BARRIER: {
4324                         /* x86 only needs barrier for StoreLoad and FullBarrier */
4325                         switch (ins->backend.memory_barrier_kind) {
4326                         case StoreLoadBarrier:
4327                         case FullBarrier:
4328                                 /* http://blogs.sun.com/dave/resource/NHM-Pipeline-Blog-V2.txt */
4329                                 x86_prefix (code, X86_LOCK_PREFIX);
4330                                 x86_alu_membase_imm (code, X86_ADD, X86_ESP, 0, 0);
4331                                 break;
4332                         }
4333                         break;
4334                 }
4335                 case OP_ATOMIC_ADD_I4: {
4336                         int dreg = ins->dreg;
4337
4338                         if (dreg == ins->inst_basereg) {
4339                                 x86_push_reg (code, ins->sreg2);
4340                                 dreg = ins->sreg2;
4341                         } 
4342                         
4343                         if (dreg != ins->sreg2)
4344                                 x86_mov_reg_reg (code, ins->dreg, ins->sreg2, 4);
4345
4346                         x86_prefix (code, X86_LOCK_PREFIX);
4347                         x86_xadd_membase_reg (code, ins->inst_basereg, ins->inst_offset, dreg, 4);
4348
4349                         if (dreg != ins->dreg) {
4350                                 x86_mov_reg_reg (code, ins->dreg, dreg, 4);
4351                                 x86_pop_reg (code, dreg);
4352                         }
4353
4354                         break;
4355                 }
4356                 case OP_ATOMIC_ADD_NEW_I4: {
4357                         int dreg = ins->dreg;
4358
4359                         /* hack: limit in regalloc, dreg != sreg1 && dreg != sreg2 */
4360                         if (ins->sreg2 == dreg) {
4361                                 if (dreg == X86_EBX) {
4362                                         dreg = X86_EDI;
4363                                         if (ins->inst_basereg == X86_EDI)
4364                                                 dreg = X86_ESI;
4365                                 } else {
4366                                         dreg = X86_EBX;
4367                                         if (ins->inst_basereg == X86_EBX)
4368                                                 dreg = X86_EDI;
4369                                 }
4370                         } else if (ins->inst_basereg == dreg) {
4371                                 if (dreg == X86_EBX) {
4372                                         dreg = X86_EDI;
4373                                         if (ins->sreg2 == X86_EDI)
4374                                                 dreg = X86_ESI;
4375                                 } else {
4376                                         dreg = X86_EBX;
4377                                         if (ins->sreg2 == X86_EBX)
4378                                                 dreg = X86_EDI;
4379                                 }
4380                         }
4381
4382                         if (dreg != ins->dreg) {
4383                                 x86_push_reg (code, dreg);
4384                         }
4385
4386                         x86_mov_reg_reg (code, dreg, ins->sreg2, 4);
4387                         x86_prefix (code, X86_LOCK_PREFIX);
4388                         x86_xadd_membase_reg (code, ins->inst_basereg, ins->inst_offset, dreg, 4);
4389                         /* dreg contains the old value, add with sreg2 value */
4390                         x86_alu_reg_reg (code, X86_ADD, dreg, ins->sreg2);
4391                         
4392                         if (ins->dreg != dreg) {
4393                                 x86_mov_reg_reg (code, ins->dreg, dreg, 4);
4394                                 x86_pop_reg (code, dreg);
4395                         }
4396
4397                         break;
4398                 }
4399                 case OP_ATOMIC_EXCHANGE_I4: {
4400                         guchar *br[2];
4401                         int sreg2 = ins->sreg2;
4402                         int breg = ins->inst_basereg;
4403
4404                         /* cmpxchg uses eax as comperand, need to make sure we can use it
4405                          * hack to overcome limits in x86 reg allocator 
4406                          * (req: dreg == eax and sreg2 != eax and breg != eax) 
4407                          */
4408                         g_assert (ins->dreg == X86_EAX);
4409                         
4410                         /* We need the EAX reg for the cmpxchg */
4411                         if (ins->sreg2 == X86_EAX) {
4412                                 sreg2 = (breg == X86_EDX) ? X86_EBX : X86_EDX;
4413                                 x86_push_reg (code, sreg2);
4414                                 x86_mov_reg_reg (code, sreg2, X86_EAX, 4);
4415                         }
4416
4417                         if (breg == X86_EAX) {
4418                                 breg = (sreg2 == X86_ESI) ? X86_EDI : X86_ESI;
4419                                 x86_push_reg (code, breg);
4420                                 x86_mov_reg_reg (code, breg, X86_EAX, 4);
4421                         }
4422
4423                         x86_mov_reg_membase (code, X86_EAX, breg, ins->inst_offset, 4);
4424
4425                         br [0] = code; x86_prefix (code, X86_LOCK_PREFIX);
4426                         x86_cmpxchg_membase_reg (code, breg, ins->inst_offset, sreg2);
4427                         br [1] = code; x86_branch8 (code, X86_CC_NE, -1, FALSE);
4428                         x86_patch (br [1], br [0]);
4429
4430                         if (breg != ins->inst_basereg)
4431                                 x86_pop_reg (code, breg);
4432
4433                         if (ins->sreg2 != sreg2)
4434                                 x86_pop_reg (code, sreg2);
4435
4436                         break;
4437                 }
4438                 case OP_ATOMIC_CAS_I4: {
4439                         g_assert (ins->dreg == X86_EAX);
4440                         g_assert (ins->sreg3 == X86_EAX);
4441                         g_assert (ins->sreg1 != X86_EAX);
4442                         g_assert (ins->sreg1 != ins->sreg2);
4443
4444                         x86_prefix (code, X86_LOCK_PREFIX);
4445                         x86_cmpxchg_membase_reg (code, ins->sreg1, ins->inst_offset, ins->sreg2);
4446                         break;
4447                 }
4448                 case OP_CARD_TABLE_WBARRIER: {
4449                         int ptr = ins->sreg1;
4450                         int value = ins->sreg2;
4451                         guchar *br = NULL;
4452                         int nursery_shift, card_table_shift;
4453                         gpointer card_table_mask;
4454                         size_t nursery_size;
4455                         gulong card_table = (gulong)mono_gc_get_card_table (&card_table_shift, &card_table_mask);
4456                         gulong nursery_start = (gulong)mono_gc_get_nursery (&nursery_shift, &nursery_size);
4457                         gboolean card_table_nursery_check = mono_gc_card_table_nursery_check ();
4458
4459                         /*
4460                          * We need one register we can clobber, we choose EDX and make sreg1
4461                          * fixed EAX to work around limitations in the local register allocator.
4462                          * sreg2 might get allocated to EDX, but that is not a problem since
4463                          * we use it before clobbering EDX.
4464                          */
4465                         g_assert (ins->sreg1 == X86_EAX);
4466
4467                         /*
4468                          * This is the code we produce:
4469                          *
4470                          *   edx = value
4471                          *   edx >>= nursery_shift
4472                          *   cmp edx, (nursery_start >> nursery_shift)
4473                          *   jne done
4474                          *   edx = ptr
4475                          *   edx >>= card_table_shift
4476                          *   card_table[edx] = 1
4477                          * done:
4478                          */
4479
4480                         if (card_table_nursery_check) {
4481                                 if (value != X86_EDX)
4482                                         x86_mov_reg_reg (code, X86_EDX, value, 4);
4483                                 x86_shift_reg_imm (code, X86_SHR, X86_EDX, nursery_shift);
4484                                 x86_alu_reg_imm (code, X86_CMP, X86_EDX, nursery_start >> nursery_shift);
4485                                 br = code; x86_branch8 (code, X86_CC_NE, -1, FALSE);
4486                         }
4487                         x86_mov_reg_reg (code, X86_EDX, ptr, 4);
4488                         x86_shift_reg_imm (code, X86_SHR, X86_EDX, card_table_shift);
4489                         if (card_table_mask)
4490                                 x86_alu_reg_imm (code, X86_AND, X86_EDX, (int)card_table_mask);
4491                         x86_mov_membase_imm (code, X86_EDX, card_table, 1, 1);
4492                         if (card_table_nursery_check)
4493                                 x86_patch (br, code);
4494                         break;
4495                 }
4496 #ifdef MONO_ARCH_SIMD_INTRINSICS
4497                 case OP_ADDPS:
4498                         x86_sse_alu_ps_reg_reg (code, X86_SSE_ADD, ins->sreg1, ins->sreg2);
4499                         break;
4500                 case OP_DIVPS:
4501                         x86_sse_alu_ps_reg_reg (code, X86_SSE_DIV, ins->sreg1, ins->sreg2);
4502                         break;
4503                 case OP_MULPS:
4504                         x86_sse_alu_ps_reg_reg (code, X86_SSE_MUL, ins->sreg1, ins->sreg2);
4505                         break;
4506                 case OP_SUBPS:
4507                         x86_sse_alu_ps_reg_reg (code, X86_SSE_SUB, ins->sreg1, ins->sreg2);
4508                         break;
4509                 case OP_MAXPS:
4510                         x86_sse_alu_ps_reg_reg (code, X86_SSE_MAX, ins->sreg1, ins->sreg2);
4511                         break;
4512                 case OP_MINPS:
4513                         x86_sse_alu_ps_reg_reg (code, X86_SSE_MIN, ins->sreg1, ins->sreg2);
4514                         break;
4515                 case OP_COMPPS:
4516                         g_assert (ins->inst_c0 >= 0 && ins->inst_c0 <= 7);
4517                         x86_sse_alu_ps_reg_reg_imm (code, X86_SSE_COMP, ins->sreg1, ins->sreg2, ins->inst_c0);
4518                         break;
4519                 case OP_ANDPS:
4520                         x86_sse_alu_ps_reg_reg (code, X86_SSE_AND, ins->sreg1, ins->sreg2);
4521                         break;
4522                 case OP_ANDNPS:
4523                         x86_sse_alu_ps_reg_reg (code, X86_SSE_ANDN, ins->sreg1, ins->sreg2);
4524                         break;
4525                 case OP_ORPS:
4526                         x86_sse_alu_ps_reg_reg (code, X86_SSE_OR, ins->sreg1, ins->sreg2);
4527                         break;
4528                 case OP_XORPS:
4529                         x86_sse_alu_ps_reg_reg (code, X86_SSE_XOR, ins->sreg1, ins->sreg2);
4530                         break;
4531                 case OP_SQRTPS:
4532                         x86_sse_alu_ps_reg_reg (code, X86_SSE_SQRT, ins->dreg, ins->sreg1);
4533                         break;
4534                 case OP_RSQRTPS:
4535                         x86_sse_alu_ps_reg_reg (code, X86_SSE_RSQRT, ins->dreg, ins->sreg1);
4536                         break;
4537                 case OP_RCPPS:
4538                         x86_sse_alu_ps_reg_reg (code, X86_SSE_RCP, ins->dreg, ins->sreg1);
4539                         break;
4540                 case OP_ADDSUBPS:
4541                         x86_sse_alu_sd_reg_reg (code, X86_SSE_ADDSUB, ins->sreg1, ins->sreg2);
4542                         break;
4543                 case OP_HADDPS:
4544                         x86_sse_alu_sd_reg_reg (code, X86_SSE_HADD, ins->sreg1, ins->sreg2);
4545                         break;
4546                 case OP_HSUBPS:
4547                         x86_sse_alu_sd_reg_reg (code, X86_SSE_HSUB, ins->sreg1, ins->sreg2);
4548                         break;
4549                 case OP_DUPPS_HIGH:
4550                         x86_sse_alu_ss_reg_reg (code, X86_SSE_MOVSHDUP, ins->dreg, ins->sreg1);
4551                         break;
4552                 case OP_DUPPS_LOW:
4553                         x86_sse_alu_ss_reg_reg (code, X86_SSE_MOVSLDUP, ins->dreg, ins->sreg1);
4554                         break;
4555
4556                 case OP_PSHUFLEW_HIGH:
4557                         g_assert (ins->inst_c0 >= 0 && ins->inst_c0 <= 0xFF);
4558                         x86_pshufw_reg_reg (code, ins->dreg, ins->sreg1, ins->inst_c0, 1);
4559                         break;
4560                 case OP_PSHUFLEW_LOW:
4561                         g_assert (ins->inst_c0 >= 0 && ins->inst_c0 <= 0xFF);
4562                         x86_pshufw_reg_reg (code, ins->dreg, ins->sreg1, ins->inst_c0, 0);
4563                         break;
4564                 case OP_PSHUFLED:
4565                         g_assert (ins->inst_c0 >= 0 && ins->inst_c0 <= 0xFF);
4566                         x86_sse_shift_reg_imm (code, X86_SSE_PSHUFD, ins->dreg, ins->sreg1, ins->inst_c0);
4567                         break;
4568                 case OP_SHUFPS:
4569                         g_assert (ins->inst_c0 >= 0 && ins->inst_c0 <= 0xFF);
4570                         x86_sse_alu_reg_reg_imm8 (code, X86_SSE_SHUFP, ins->sreg1, ins->sreg2, ins->inst_c0);
4571                         break; 
4572                 case OP_SHUFPD:
4573                         g_assert (ins->inst_c0 >= 0 && ins->inst_c0 <= 0x3);
4574                         x86_sse_alu_pd_reg_reg_imm8 (code, X86_SSE_SHUFP, ins->sreg1, ins->sreg2, ins->inst_c0);
4575                         break; 
4576
4577                 case OP_ADDPD:
4578                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_ADD, ins->sreg1, ins->sreg2);
4579                         break;
4580                 case OP_DIVPD:
4581                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_DIV, ins->sreg1, ins->sreg2);
4582                         break;
4583                 case OP_MULPD:
4584                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_MUL, ins->sreg1, ins->sreg2);
4585                         break;
4586                 case OP_SUBPD:
4587                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_SUB, ins->sreg1, ins->sreg2);
4588                         break;
4589                 case OP_MAXPD:
4590                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_MAX, ins->sreg1, ins->sreg2);
4591                         break;
4592                 case OP_MINPD:
4593                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_MIN, ins->sreg1, ins->sreg2);
4594                         break;
4595                 case OP_COMPPD:
4596                         g_assert (ins->inst_c0 >= 0 && ins->inst_c0 <= 7);
4597                         x86_sse_alu_pd_reg_reg_imm (code, X86_SSE_COMP, ins->sreg1, ins->sreg2, ins->inst_c0);
4598                         break;
4599                 case OP_ANDPD:
4600                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_AND, ins->sreg1, ins->sreg2);
4601                         break;
4602                 case OP_ANDNPD:
4603                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_ANDN, ins->sreg1, ins->sreg2);
4604                         break;
4605                 case OP_ORPD:
4606                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_OR, ins->sreg1, ins->sreg2);
4607                         break;
4608                 case OP_XORPD:
4609                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_XOR, ins->sreg1, ins->sreg2);
4610                         break;
4611                 case OP_SQRTPD:
4612                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_SQRT, ins->dreg, ins->sreg1);
4613                         break;
4614                 case OP_ADDSUBPD:
4615                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_ADDSUB, ins->sreg1, ins->sreg2);
4616                         break;
4617                 case OP_HADDPD:
4618                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_HADD, ins->sreg1, ins->sreg2);
4619                         break;
4620                 case OP_HSUBPD:
4621                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_HSUB, ins->sreg1, ins->sreg2);
4622                         break;
4623                 case OP_DUPPD:
4624                         x86_sse_alu_sd_reg_reg (code, X86_SSE_MOVDDUP, ins->dreg, ins->sreg1);
4625                         break;
4626                         
4627                 case OP_EXTRACT_MASK:
4628                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_PMOVMSKB, ins->dreg, ins->sreg1);
4629                         break;
4630         
4631                 case OP_PAND:
4632                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_PAND, ins->sreg1, ins->sreg2);
4633                         break;
4634                 case OP_POR:
4635                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_POR, ins->sreg1, ins->sreg2);
4636                         break;
4637                 case OP_PXOR:
4638                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_PXOR, ins->sreg1, ins->sreg2);
4639                         break;
4640
4641                 case OP_PADDB:
4642                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_PADDB, ins->sreg1, ins->sreg2);
4643                         break;
4644                 case OP_PADDW:
4645                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_PADDW, ins->sreg1, ins->sreg2);
4646                         break;
4647                 case OP_PADDD:
4648                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_PADDD, ins->sreg1, ins->sreg2);
4649                         break;
4650                 case OP_PADDQ:
4651                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_PADDQ, ins->sreg1, ins->sreg2);
4652                         break;
4653
4654                 case OP_PSUBB:
4655                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_PSUBB, ins->sreg1, ins->sreg2);
4656                         break;
4657                 case OP_PSUBW:
4658                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_PSUBW, ins->sreg1, ins->sreg2);
4659                         break;
4660                 case OP_PSUBD:
4661                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_PSUBD, ins->sreg1, ins->sreg2);
4662                         break;
4663                 case OP_PSUBQ:
4664                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_PSUBQ, ins->sreg1, ins->sreg2);
4665                         break;
4666
4667                 case OP_PMAXB_UN:
4668                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_PMAXUB, ins->sreg1, ins->sreg2);
4669                         break;
4670                 case OP_PMAXW_UN:
4671                         x86_sse_alu_sse41_reg_reg (code, X86_SSE_PMAXUW, ins->sreg1, ins->sreg2);
4672                         break;
4673                 case OP_PMAXD_UN:
4674                         x86_sse_alu_sse41_reg_reg (code, X86_SSE_PMAXUD, ins->sreg1, ins->sreg2);
4675                         break;
4676                 
4677                 case OP_PMAXB:
4678                         x86_sse_alu_sse41_reg_reg (code, X86_SSE_PMAXSB, ins->sreg1, ins->sreg2);
4679                         break;
4680                 case OP_PMAXW:
4681                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_PMAXSW, ins->sreg1, ins->sreg2);
4682                         break;
4683                 case OP_PMAXD:
4684                         x86_sse_alu_sse41_reg_reg (code, X86_SSE_PMAXSD, ins->sreg1, ins->sreg2);
4685                         break;
4686
4687                 case OP_PAVGB_UN:
4688                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_PAVGB, ins->sreg1, ins->sreg2);
4689                         break;
4690                 case OP_PAVGW_UN:
4691                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_PAVGW, ins->sreg1, ins->sreg2);
4692                         break;
4693
4694                 case OP_PMINB_UN:
4695                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_PMINUB, ins->sreg1, ins->sreg2);
4696                         break;
4697                 case OP_PMINW_UN:
4698                         x86_sse_alu_sse41_reg_reg (code, X86_SSE_PMINUW, ins->sreg1, ins->sreg2);
4699                         break;
4700                 case OP_PMIND_UN:
4701                         x86_sse_alu_sse41_reg_reg (code, X86_SSE_PMINUD, ins->sreg1, ins->sreg2);
4702                         break;
4703
4704                 case OP_PMINB:
4705                         x86_sse_alu_sse41_reg_reg (code, X86_SSE_PMINSB, ins->sreg1, ins->sreg2);
4706                         break;
4707                 case OP_PMINW:
4708                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_PMINSW, ins->sreg1, ins->sreg2);
4709                         break;
4710                 case OP_PMIND:
4711                         x86_sse_alu_sse41_reg_reg (code, X86_SSE_PMINSD, ins->sreg1, ins->sreg2);
4712                         break;
4713
4714                 case OP_PCMPEQB:
4715                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_PCMPEQB, ins->sreg1, ins->sreg2);
4716                         break;
4717                 case OP_PCMPEQW:
4718                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_PCMPEQW, ins->sreg1, ins->sreg2);
4719                         break;
4720                 case OP_PCMPEQD:
4721                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_PCMPEQD, ins->sreg1, ins->sreg2);
4722                         break;
4723                 case OP_PCMPEQQ:
4724                         x86_sse_alu_sse41_reg_reg (code, X86_SSE_PCMPEQQ, ins->sreg1, ins->sreg2);
4725                         break;
4726
4727                 case OP_PCMPGTB:
4728                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_PCMPGTB, ins->sreg1, ins->sreg2);
4729                         break;
4730                 case OP_PCMPGTW:
4731                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_PCMPGTW, ins->sreg1, ins->sreg2);
4732                         break;
4733                 case OP_PCMPGTD:
4734                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_PCMPGTD, ins->sreg1, ins->sreg2);
4735                         break;
4736                 case OP_PCMPGTQ:
4737                         x86_sse_alu_sse41_reg_reg (code, X86_SSE_PCMPGTQ, ins->sreg1, ins->sreg2);
4738                         break;
4739
4740                 case OP_PSUM_ABS_DIFF:
4741                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_PSADBW, ins->sreg1, ins->sreg2);
4742                         break;
4743
4744                 case OP_UNPACK_LOWB:
4745                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_PUNPCKLBW, ins->sreg1, ins->sreg2);
4746                         break;
4747                 case OP_UNPACK_LOWW:
4748                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_PUNPCKLWD, ins->sreg1, ins->sreg2);
4749                         break;
4750                 case OP_UNPACK_LOWD:
4751                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_PUNPCKLDQ, ins->sreg1, ins->sreg2);
4752                         break;
4753                 case OP_UNPACK_LOWQ:
4754                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_PUNPCKLQDQ, ins->sreg1, ins->sreg2);
4755                         break;
4756                 case OP_UNPACK_LOWPS:
4757                         x86_sse_alu_ps_reg_reg (code, X86_SSE_UNPCKL, ins->sreg1, ins->sreg2);
4758                         break;
4759                 case OP_UNPACK_LOWPD:
4760                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_UNPCKL, ins->sreg1, ins->sreg2);
4761                         break;
4762
4763                 case OP_UNPACK_HIGHB:
4764                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_PUNPCKHBW, ins->sreg1, ins->sreg2);
4765                         break;
4766                 case OP_UNPACK_HIGHW:
4767                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_PUNPCKHWD, ins->sreg1, ins->sreg2);
4768                         break;
4769                 case OP_UNPACK_HIGHD:
4770                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_PUNPCKHDQ, ins->sreg1, ins->sreg2);
4771                         break;
4772                 case OP_UNPACK_HIGHQ:
4773                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_PUNPCKHQDQ, ins->sreg1, ins->sreg2);
4774                         break;
4775                 case OP_UNPACK_HIGHPS:
4776                         x86_sse_alu_ps_reg_reg (code, X86_SSE_UNPCKH, ins->sreg1, ins->sreg2);
4777                         break;
4778                 case OP_UNPACK_HIGHPD:
4779                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_UNPCKH, ins->sreg1, ins->sreg2);
4780                         break;
4781
4782                 case OP_PACKW:
4783                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_PACKSSWB, ins->sreg1, ins->sreg2);
4784                         break;
4785                 case OP_PACKD:
4786                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_PACKSSDW, ins->sreg1, ins->sreg2);
4787                         break;
4788                 case OP_PACKW_UN:
4789                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_PACKUSWB, ins->sreg1, ins->sreg2);
4790                         break;
4791                 case OP_PACKD_UN:
4792                         x86_sse_alu_sse41_reg_reg (code, X86_SSE_PACKUSDW, ins->sreg1, ins->sreg2);
4793                         break;
4794
4795                 case OP_PADDB_SAT_UN:
4796                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_PADDUSB, ins->sreg1, ins->sreg2);
4797                         break;
4798                 case OP_PSUBB_SAT_UN:
4799                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_PSUBUSB, ins->sreg1, ins->sreg2);
4800                         break;
4801                 case OP_PADDW_SAT_UN:
4802                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_PADDUSW, ins->sreg1, ins->sreg2);
4803                         break;
4804                 case OP_PSUBW_SAT_UN:
4805                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_PSUBUSW, ins->sreg1, ins->sreg2);
4806                         break;
4807
4808                 case OP_PADDB_SAT:
4809                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_PADDSB, ins->sreg1, ins->sreg2);
4810                         break;
4811                 case OP_PSUBB_SAT:
4812                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_PSUBSB, ins->sreg1, ins->sreg2);
4813                         break;
4814                 case OP_PADDW_SAT:
4815                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_PADDSW, ins->sreg1, ins->sreg2);
4816                         break;
4817                 case OP_PSUBW_SAT:
4818                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_PSUBSW, ins->sreg1, ins->sreg2);
4819                         break;
4820                         
4821                 case OP_PMULW:
4822                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_PMULLW, ins->sreg1, ins->sreg2);
4823                         break;
4824                 case OP_PMULD:
4825                         x86_sse_alu_sse41_reg_reg (code, X86_SSE_PMULLD, ins->sreg1, ins->sreg2);
4826                         break;
4827                 case OP_PMULQ:
4828                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_PMULUDQ, ins->sreg1, ins->sreg2);
4829                         break;
4830                 case OP_PMULW_HIGH_UN:
4831                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_PMULHUW, ins->sreg1, ins->sreg2);
4832                         break;
4833                 case OP_PMULW_HIGH:
4834                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_PMULHW, ins->sreg1, ins->sreg2);
4835                         break;
4836
4837                 case OP_PSHRW:
4838                         x86_sse_shift_reg_imm (code, X86_SSE_PSHIFTW, X86_SSE_SHR, ins->dreg, ins->inst_imm);
4839                         break;
4840                 case OP_PSHRW_REG:
4841                         x86_sse_shift_reg_reg (code, X86_SSE_PSRLW_REG, ins->dreg, ins->sreg2);
4842                         break;
4843
4844                 case OP_PSARW:
4845                         x86_sse_shift_reg_imm (code, X86_SSE_PSHIFTW, X86_SSE_SAR, ins->dreg, ins->inst_imm);
4846                         break;
4847                 case OP_PSARW_REG:
4848                         x86_sse_shift_reg_reg (code, X86_SSE_PSRAW_REG, ins->dreg, ins->sreg2);
4849                         break;
4850
4851                 case OP_PSHLW:
4852                         x86_sse_shift_reg_imm (code, X86_SSE_PSHIFTW, X86_SSE_SHL, ins->dreg, ins->inst_imm);
4853                         break;
4854                 case OP_PSHLW_REG:
4855                         x86_sse_shift_reg_reg (code, X86_SSE_PSLLW_REG, ins->dreg, ins->sreg2);
4856                         break;
4857
4858                 case OP_PSHRD:
4859                         x86_sse_shift_reg_imm (code, X86_SSE_PSHIFTD, X86_SSE_SHR, ins->dreg, ins->inst_imm);
4860                         break;
4861                 case OP_PSHRD_REG:
4862                         x86_sse_shift_reg_reg (code, X86_SSE_PSRLD_REG, ins->dreg, ins->sreg2);
4863                         break;
4864
4865                 case OP_PSARD:
4866                         x86_sse_shift_reg_imm (code, X86_SSE_PSHIFTD, X86_SSE_SAR, ins->dreg, ins->inst_imm);
4867                         break;
4868                 case OP_PSARD_REG:
4869                         x86_sse_shift_reg_reg (code, X86_SSE_PSRAD_REG, ins->dreg, ins->sreg2);
4870                         break;
4871
4872                 case OP_PSHLD:
4873                         x86_sse_shift_reg_imm (code, X86_SSE_PSHIFTD, X86_SSE_SHL, ins->dreg, ins->inst_imm);
4874                         break;
4875                 case OP_PSHLD_REG:
4876                         x86_sse_shift_reg_reg (code, X86_SSE_PSLLD_REG, ins->dreg, ins->sreg2);
4877                         break;
4878
4879                 case OP_PSHRQ:
4880                         x86_sse_shift_reg_imm (code, X86_SSE_PSHIFTQ, X86_SSE_SHR, ins->dreg, ins->inst_imm);
4881                         break;
4882                 case OP_PSHRQ_REG:
4883                         x86_sse_shift_reg_reg (code, X86_SSE_PSRLQ_REG, ins->dreg, ins->sreg2);
4884                         break;
4885
4886                 case OP_PSHLQ:
4887                         x86_sse_shift_reg_imm (code, X86_SSE_PSHIFTQ, X86_SSE_SHL, ins->dreg, ins->inst_imm);
4888                         break;
4889                 case OP_PSHLQ_REG:
4890                         x86_sse_shift_reg_reg (code, X86_SSE_PSLLQ_REG, ins->dreg, ins->sreg2);
4891                         break;          
4892                         
4893                 case OP_ICONV_TO_X:
4894                         x86_movd_xreg_reg (code, ins->dreg, ins->sreg1);
4895                         break;
4896                 case OP_EXTRACT_I4:
4897                         x86_movd_reg_xreg (code, ins->dreg, ins->sreg1);
4898                         break;
4899                 case OP_EXTRACT_I1:
4900                 case OP_EXTRACT_U1:
4901                         x86_movd_reg_xreg (code, ins->dreg, ins->sreg1);
4902                         if (ins->inst_c0)
4903                                 x86_shift_reg_imm (code, X86_SHR, ins->dreg, ins->inst_c0 * 8);
4904                         x86_widen_reg (code, ins->dreg, ins->dreg, ins->opcode == OP_EXTRACT_I1, FALSE);
4905                         break;
4906                 case OP_EXTRACT_I2:
4907                 case OP_EXTRACT_U2:
4908                         x86_movd_reg_xreg (code, ins->dreg, ins->sreg1);
4909                         if (ins->inst_c0)
4910                                 x86_shift_reg_imm (code, X86_SHR, ins->dreg, 16);
4911                         x86_widen_reg (code, ins->dreg, ins->dreg, ins->opcode == OP_EXTRACT_I2, TRUE);
4912                         break;
4913                 case OP_EXTRACT_R8:
4914                         if (ins->inst_c0)
4915                                 x86_sse_alu_pd_membase_reg (code, X86_SSE_MOVHPD_MEMBASE_REG, ins->backend.spill_var->inst_basereg, ins->backend.spill_var->inst_offset, ins->sreg1);
4916                         else
4917                                 x86_sse_alu_sd_membase_reg (code, X86_SSE_MOVSD_MEMBASE_REG, ins->backend.spill_var->inst_basereg, ins->backend.spill_var->inst_offset, ins->sreg1);
4918                         x86_fld_membase (code, ins->backend.spill_var->inst_basereg, ins->backend.spill_var->inst_offset, TRUE);
4919                         break;
4920
4921                 case OP_INSERT_I2:
4922                         x86_sse_alu_pd_reg_reg_imm (code, X86_SSE_PINSRW, ins->sreg1, ins->sreg2, ins->inst_c0);
4923                         break;
4924                 case OP_EXTRACTX_U2:
4925                         x86_sse_alu_pd_reg_reg_imm (code, X86_SSE_PEXTRW, ins->dreg, ins->sreg1, ins->inst_c0);
4926                         break;
4927                 case OP_INSERTX_U1_SLOW:
4928                         /*sreg1 is the extracted ireg (scratch)
4929                         /sreg2 is the to be inserted ireg (scratch)
4930                         /dreg is the xreg to receive the value*/
4931
4932                         /*clear the bits from the extracted word*/
4933                         x86_alu_reg_imm (code, X86_AND, ins->sreg1, ins->inst_c0 & 1 ? 0x00FF : 0xFF00);
4934                         /*shift the value to insert if needed*/
4935                         if (ins->inst_c0 & 1)
4936                                 x86_shift_reg_imm (code, X86_SHL, ins->sreg2, 8);
4937                         /*join them together*/
4938                         x86_alu_reg_reg (code, X86_OR, ins->sreg1, ins->sreg2);
4939                         x86_sse_alu_pd_reg_reg_imm (code, X86_SSE_PINSRW, ins->dreg, ins->sreg1, ins->inst_c0 / 2);
4940                         break;
4941                 case OP_INSERTX_I4_SLOW:
4942                         x86_sse_alu_pd_reg_reg_imm (code, X86_SSE_PINSRW, ins->dreg, ins->sreg2, ins->inst_c0 * 2);
4943                         x86_shift_reg_imm (code, X86_SHR, ins->sreg2, 16);
4944                         x86_sse_alu_pd_reg_reg_imm (code, X86_SSE_PINSRW, ins->dreg, ins->sreg2, ins->inst_c0 * 2 + 1);
4945                         break;
4946
4947                 case OP_INSERTX_R4_SLOW:
4948                         x86_fst_membase (code, ins->backend.spill_var->inst_basereg, ins->backend.spill_var->inst_offset, FALSE, TRUE);
4949                         /*TODO if inst_c0 == 0 use movss*/
4950                         x86_sse_alu_pd_reg_membase_imm (code, X86_SSE_PINSRW, ins->dreg, ins->backend.spill_var->inst_basereg, ins->backend.spill_var->inst_offset + 0, ins->inst_c0 * 2);
4951                         x86_sse_alu_pd_reg_membase_imm (code, X86_SSE_PINSRW, ins->dreg, ins->backend.spill_var->inst_basereg, ins->backend.spill_var->inst_offset + 2, ins->inst_c0 * 2 + 1);
4952                         break;
4953                 case OP_INSERTX_R8_SLOW:
4954                         x86_fst_membase (code, ins->backend.spill_var->inst_basereg, ins->backend.spill_var->inst_offset, TRUE, TRUE);
4955                         if (cfg->verbose_level)
4956                                 printf ("CONVERTING a OP_INSERTX_R8_SLOW %d offset %x\n", ins->inst_c0, offset);
4957                         if (ins->inst_c0)
4958                                 x86_sse_alu_pd_reg_membase (code, X86_SSE_MOVHPD_REG_MEMBASE, ins->dreg, ins->backend.spill_var->inst_basereg, ins->backend.spill_var->inst_offset);
4959                         else
4960                                 x86_movsd_reg_membase (code, ins->dreg, ins->backend.spill_var->inst_basereg, ins->backend.spill_var->inst_offset);
4961                         break;
4962
4963                 case OP_STOREX_MEMBASE_REG:
4964                 case OP_STOREX_MEMBASE:
4965                         x86_movups_membase_reg (code, ins->dreg, ins->inst_offset, ins->sreg1);
4966                         break;
4967                 case OP_LOADX_MEMBASE:
4968                         x86_movups_reg_membase (code, ins->dreg, ins->sreg1, ins->inst_offset);
4969                         break;
4970                 case OP_LOADX_ALIGNED_MEMBASE:
4971                         x86_movaps_reg_membase (code, ins->dreg, ins->sreg1, ins->inst_offset);
4972                         break;
4973                 case OP_STOREX_ALIGNED_MEMBASE_REG:
4974                         x86_movaps_membase_reg (code, ins->dreg, ins->inst_offset, ins->sreg1);
4975                         break;
4976                 case OP_STOREX_NTA_MEMBASE_REG:
4977                         x86_sse_alu_reg_membase (code, X86_SSE_MOVNTPS, ins->dreg, ins->sreg1, ins->inst_offset);
4978                         break;
4979                 case OP_PREFETCH_MEMBASE:
4980                         x86_sse_alu_reg_membase (code, X86_SSE_PREFETCH, ins->backend.arg_info, ins->sreg1, ins->inst_offset);
4981
4982                         break;
4983                 case OP_XMOVE:
4984                         /*FIXME the peephole pass should have killed this*/
4985                         if (ins->dreg != ins->sreg1)
4986                                 x86_movaps_reg_reg (code, ins->dreg, ins->sreg1);
4987                         break;          
4988                 case OP_XZERO:
4989                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_PXOR, ins->dreg, ins->dreg);
4990                         break;
4991                 case OP_ICONV_TO_R8_RAW:
4992                         x86_mov_membase_reg (code, ins->backend.spill_var->inst_basereg, ins->backend.spill_var->inst_offset, ins->sreg1, 4);
4993                         x86_fld_membase (code, ins->backend.spill_var->inst_basereg, ins->backend.spill_var->inst_offset, FALSE);
4994                         break;
4995
4996                 case OP_FCONV_TO_R8_X:
4997                         x86_fst_membase (code, ins->backend.spill_var->inst_basereg, ins->backend.spill_var->inst_offset, TRUE, TRUE);
4998                         x86_movsd_reg_membase (code, ins->dreg, ins->backend.spill_var->inst_basereg, ins->backend.spill_var->inst_offset);
4999                         break;
5000
5001                 case OP_XCONV_R8_TO_I4:
5002                         x86_cvttsd2si (code, ins->dreg, ins->sreg1);
5003                         switch (ins->backend.source_opcode) {
5004                         case OP_FCONV_TO_I1:
5005                                 x86_widen_reg (code, ins->dreg, ins->dreg, TRUE, FALSE);
5006                                 break;
5007                         case OP_FCONV_TO_U1:
5008                                 x86_widen_reg (code, ins->dreg, ins->dreg, FALSE, FALSE);
5009                                 break;
5010                         case OP_FCONV_TO_I2:
5011                                 x86_widen_reg (code, ins->dreg, ins->dreg, TRUE, TRUE);
5012                                 break;
5013                         case OP_FCONV_TO_U2:
5014                                 x86_widen_reg (code, ins->dreg, ins->dreg, FALSE, TRUE);
5015                                 break;
5016                         }                       
5017                         break;
5018
5019                 case OP_EXPAND_I1:
5020                         /*FIXME this causes a partial register stall, maybe it would not be that bad to use shift + mask + or*/
5021                         /*The +4 is to get a mov ?h, ?l over the same reg.*/
5022                         x86_mov_reg_reg (code, ins->dreg + 4, ins->dreg, 1);
5023                         x86_sse_alu_pd_reg_reg_imm (code, X86_SSE_PINSRW, ins->dreg, ins->sreg1, 0);
5024                         x86_sse_alu_pd_reg_reg_imm (code, X86_SSE_PINSRW, ins->dreg, ins->sreg1, 1);
5025                         x86_sse_shift_reg_imm (code, X86_SSE_PSHUFD, ins->dreg, ins->dreg, 0);
5026                         break;
5027                 case OP_EXPAND_I2:
5028                         x86_sse_alu_pd_reg_reg_imm (code, X86_SSE_PINSRW, ins->dreg, ins->sreg1, 0);
5029                         x86_sse_alu_pd_reg_reg_imm (code, X86_SSE_PINSRW, ins->dreg, ins->sreg1, 1);
5030                         x86_sse_shift_reg_imm (code, X86_SSE_PSHUFD, ins->dreg, ins->dreg, 0);
5031                         break;
5032                 case OP_EXPAND_I4:
5033                         x86_movd_xreg_reg (code, ins->dreg, ins->sreg1);
5034                         x86_sse_shift_reg_imm (code, X86_SSE_PSHUFD, ins->dreg, ins->dreg, 0);
5035                         break;
5036                 case OP_EXPAND_R4:
5037                         x86_fst_membase (code, ins->backend.spill_var->inst_basereg, ins->backend.spill_var->inst_offset, FALSE, TRUE);
5038                         x86_movd_xreg_membase (code, ins->dreg, ins->backend.spill_var->inst_basereg, ins->backend.spill_var->inst_offset);
5039                         x86_sse_shift_reg_imm (code, X86_SSE_PSHUFD, ins->dreg, ins->dreg, 0);
5040                         break;
5041                 case OP_EXPAND_R8:
5042                         x86_fst_membase (code, ins->backend.spill_var->inst_basereg, ins->backend.spill_var->inst_offset, TRUE, TRUE);
5043                         x86_movsd_reg_membase (code, ins->dreg, ins->backend.spill_var->inst_basereg, ins->backend.spill_var->inst_offset);
5044                         x86_sse_shift_reg_imm (code, X86_SSE_PSHUFD, ins->dreg, ins->dreg, 0x44);
5045                         break;
5046
5047                 case OP_CVTDQ2PD:
5048                         x86_sse_alu_ss_reg_reg (code, X86_SSE_CVTDQ2PD, ins->dreg, ins->sreg1);
5049                         break;
5050                 case OP_CVTDQ2PS:
5051                         x86_sse_alu_ps_reg_reg (code, X86_SSE_CVTDQ2PS, ins->dreg, ins->sreg1);
5052                         break;
5053                 case OP_CVTPD2DQ:
5054                         x86_sse_alu_sd_reg_reg (code, X86_SSE_CVTPD2DQ, ins->dreg, ins->sreg1);
5055                         break;
5056                 case OP_CVTPD2PS:
5057                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_CVTPD2PS, ins->dreg, ins->sreg1);
5058                         break;
5059                 case OP_CVTPS2DQ:
5060                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_CVTPS2DQ, ins->dreg, ins->sreg1);
5061                         break;
5062                 case OP_CVTPS2PD:
5063                         x86_sse_alu_ps_reg_reg (code, X86_SSE_CVTPS2PD, ins->dreg, ins->sreg1);
5064                         break;
5065                 case OP_CVTTPD2DQ:
5066                         x86_sse_alu_pd_reg_reg (code, X86_SSE_CVTTPD2DQ, ins->dreg, ins->sreg1);
5067                         break;
5068                 case OP_CVTTPS2DQ:
5069                         x86_sse_alu_ss_reg_reg (code, X86_SSE_CVTTPS2DQ, ins->dreg, ins->sreg1);
5070                         break;
5071
5072 #endif
5073                 case OP_LIVERANGE_START: {
5074                         if (cfg->verbose_level > 1)
5075                                 printf ("R%d START=0x%x\n", MONO_VARINFO (cfg, ins->inst_c0)->vreg, (int)(code - cfg->native_code));
5076                         MONO_VARINFO (cfg, ins->inst_c0)->live_range_start = code - cfg->native_code;
5077                         break;
5078                 }
5079                 case OP_LIVERANGE_END: {
5080                         if (cfg->verbose_level > 1)
5081                                 printf ("R%d END=0x%x\n", MONO_VARINFO (cfg, ins->inst_c0)->vreg, (int)(code - cfg->native_code));
5082                         MONO_VARINFO (cfg, ins->inst_c0)->live_range_end = code - cfg->native_code;
5083                         break;
5084                 }
5085                 case OP_NACL_GC_SAFE_POINT: {
5086 #if defined(__native_client_codegen__) && defined(__native_client_gc__)
5087                         if (cfg->compile_aot)
5088                                 code = emit_call (cfg, code, MONO_PATCH_INFO_ABS, (gpointer)mono_nacl_gc);
5089                         else {
5090                                 guint8 *br [1];
5091
5092                                 x86_test_mem_imm8 (code, (gpointer)&__nacl_thread_suspension_needed, 0xFFFFFFFF);
5093                                 br[0] = code; x86_branch8 (code, X86_CC_EQ, 0, FALSE);
5094                                 code = emit_call (cfg, code, MONO_PATCH_INFO_ABS, (gpointer)mono_nacl_gc);
5095                                 x86_patch (br[0], code);
5096                         }
5097 #endif
5098                         break;
5099                 }
5100                 case OP_GC_LIVENESS_DEF:
5101                 case OP_GC_LIVENESS_USE:
5102                 case OP_GC_PARAM_SLOT_LIVENESS_DEF:
5103                         ins->backend.pc_offset = code - cfg->native_code;
5104                         break;
5105                 case OP_GC_SPILL_SLOT_LIVENESS_DEF:
5106                         ins->backend.pc_offset = code - cfg->native_code;
5107                         bb->spill_slot_defs = g_slist_prepend_mempool (cfg->mempool, bb->spill_slot_defs, ins);
5108                         break;
5109                 default:
5110                         g_warning ("unknown opcode %s\n", mono_inst_name (ins->opcode));
5111                         g_assert_not_reached ();
5112                 }
5113
5114                 if (G_UNLIKELY ((code - cfg->native_code - offset) > max_len)) {
5115 #ifndef __native_client_codegen__
5116                         g_warning ("wrong maximal instruction length of instruction %s (expected %d, got %d)",
5117                                            mono_inst_name (ins->opcode), max_len, code - cfg->native_code - offset);
5118                         g_assert_not_reached ();
5119 #endif  /* __native_client_codegen__ */
5120                 }
5121                
5122                 cpos += max_len;
5123         }
5124
5125         cfg->code_len = code - cfg->native_code;
5126 }
5127
5128 #endif /* DISABLE_JIT */
5129
5130 void
5131 mono_arch_register_lowlevel_calls (void)
5132 {
5133 }
5134
5135 void
5136 mono_arch_patch_code (MonoMethod *method, MonoDomain *domain, guint8 *code, MonoJumpInfo *ji, MonoCodeManager *dyn_code_mp, gboolean run_cctors)
5137 {
5138         MonoJumpInfo *patch_info;
5139         gboolean compile_aot = !run_cctors;
5140
5141         for (patch_info = ji; patch_info; patch_info = patch_info->next) {
5142                 unsigned char *ip = patch_info->ip.i + code;
5143                 const unsigned char *target;
5144
5145                 if (compile_aot) {
5146                         switch (patch_info->type) {
5147                         case MONO_PATCH_INFO_BB:
5148                         case MONO_PATCH_INFO_LABEL:
5149                                 break;
5150                         default:
5151                                 /* No need to patch these */
5152                                 continue;
5153                         }
5154                 }
5155
5156                 target = mono_resolve_patch_target (method, domain, code, patch_info, run_cctors);
5157
5158                 switch (patch_info->type) {
5159                 case MONO_PATCH_INFO_IP:
5160                         *((gconstpointer *)(ip)) = target;
5161                         break;
5162                 case MONO_PATCH_INFO_CLASS_INIT: {
5163                         guint8 *code = ip;
5164                         /* Might already been changed to a nop */
5165                         x86_call_code (code, 0);
5166                         x86_patch (ip, target);
5167                         break;
5168                 }
5169                 case MONO_PATCH_INFO_ABS:
5170                 case MONO_PATCH_INFO_METHOD:
5171                 case MONO_PATCH_INFO_METHOD_JUMP:
5172                 case MONO_PATCH_INFO_INTERNAL_METHOD:
5173                 case MONO_PATCH_INFO_BB:
5174                 case MONO_PATCH_INFO_LABEL:
5175                 case MONO_PATCH_INFO_RGCTX_FETCH:
5176                 case MONO_PATCH_INFO_GENERIC_CLASS_INIT:
5177                 case MONO_PATCH_INFO_MONITOR_ENTER:
5178                 case MONO_PATCH_INFO_MONITOR_EXIT:
5179                 case MONO_PATCH_INFO_JIT_ICALL_ADDR:
5180 #if defined(__native_client_codegen__) && defined(__native_client__)
5181                         if (nacl_is_code_address (code)) {
5182                                 /* For tail calls, code is patched after being installed */
5183                                 /* but not through the normal "patch callsite" method.   */
5184                                 unsigned char buf[kNaClAlignment];
5185                                 unsigned char *aligned_code = (uintptr_t)code & ~kNaClAlignmentMask;
5186                                 unsigned char *_target = target;
5187                                 int ret;
5188                                 /* All patch targets modified in x86_patch */
5189                                 /* are IP relative.                        */
5190                                 _target = _target + (uintptr_t)buf - (uintptr_t)aligned_code;
5191                                 memcpy (buf, aligned_code, kNaClAlignment);
5192                                 /* Patch a temp buffer of bundle size, */
5193                                 /* then install to actual location.    */
5194                                 x86_patch (buf + ((uintptr_t)code - (uintptr_t)aligned_code), _target);
5195                                 ret = nacl_dyncode_modify (aligned_code, buf, kNaClAlignment);
5196                                 g_assert (ret == 0);
5197                         }
5198                         else {
5199                                 x86_patch (ip, target);
5200                         }
5201 #else
5202                         x86_patch (ip, target);
5203 #endif
5204                         break;
5205                 case MONO_PATCH_INFO_NONE:
5206                         break;
5207                 case MONO_PATCH_INFO_R4:
5208                 case MONO_PATCH_INFO_R8: {
5209                         guint32 offset = mono_arch_get_patch_offset (ip);
5210                         *((gconstpointer *)(ip + offset)) = target;
5211                         break;
5212                 }
5213                 default: {
5214                         guint32 offset = mono_arch_get_patch_offset (ip);
5215 #if !defined(__native_client__)
5216                         *((gconstpointer *)(ip + offset)) = target;
5217 #else
5218                         *((gconstpointer *)(ip + offset)) = nacl_modify_patch_target (target);
5219 #endif
5220                         break;
5221                 }
5222                 }
5223         }
5224 }
5225
5226 static G_GNUC_UNUSED void
5227 stack_unaligned (MonoMethod *m, gpointer caller)
5228 {
5229         printf ("%s\n", mono_method_full_name (m, TRUE));
5230         g_assert_not_reached ();
5231 }
5232
5233 guint8 *
5234 mono_arch_emit_prolog (MonoCompile *cfg)
5235 {
5236         MonoMethod *method = cfg->method;
5237         MonoBasicBlock *bb;
5238         MonoMethodSignature *sig;
5239         MonoInst *inst;
5240         int alloc_size, pos, max_offset, i, cfa_offset;
5241         guint8 *code;
5242         gboolean need_stack_frame;
5243 #ifdef __native_client_codegen__
5244         guint alignment_check;
5245 #endif
5246
5247         cfg->code_size = MAX (cfg->header->code_size * 4, 10240);
5248
5249         if (cfg->prof_options & MONO_PROFILE_ENTER_LEAVE)
5250                 cfg->code_size += 512;
5251
5252 #if defined(__default_codegen__)
5253         code = cfg->native_code = g_malloc (cfg->code_size);
5254 #elif defined(__native_client_codegen__)
5255         /* native_code_alloc is not 32-byte aligned, native_code is. */
5256         cfg->code_size = NACL_BUNDLE_ALIGN_UP (cfg->code_size);
5257         cfg->native_code_alloc = g_malloc (cfg->code_size + kNaClAlignment);
5258
5259         /* Align native_code to next nearest kNaclAlignment byte. */
5260         cfg->native_code = (guint)cfg->native_code_alloc + kNaClAlignment; 
5261         cfg->native_code = (guint)cfg->native_code & ~kNaClAlignmentMask;
5262         
5263         code = cfg->native_code;
5264
5265         alignment_check = (guint)cfg->native_code & kNaClAlignmentMask;
5266         g_assert(alignment_check == 0);
5267 #endif
5268
5269 #if 0
5270         {
5271                 guint8 *br [16];
5272
5273         /* Check that the stack is aligned on osx */
5274         x86_mov_reg_reg (code, X86_EAX, X86_ESP, sizeof (mgreg_t));
5275         x86_alu_reg_imm (code, X86_AND, X86_EAX, 15);
5276         x86_alu_reg_imm (code, X86_CMP, X86_EAX, 0xc);
5277         br [0] = code;
5278         x86_branch_disp (code, X86_CC_Z, 0, FALSE);
5279         x86_push_membase (code, X86_ESP, 0);
5280         x86_push_imm (code, cfg->method);
5281         x86_mov_reg_imm (code, X86_EAX, stack_unaligned);
5282         x86_call_reg (code, X86_EAX);
5283         x86_patch (br [0], code);
5284         }
5285 #endif
5286
5287         /* Offset between RSP and the CFA */
5288         cfa_offset = 0;
5289
5290         // CFA = sp + 4
5291         cfa_offset = sizeof (gpointer);
5292         mono_emit_unwind_op_def_cfa (cfg, code, X86_ESP, sizeof (gpointer));
5293         // IP saved at CFA - 4
5294         /* There is no IP reg on x86 */
5295         mono_emit_unwind_op_offset (cfg, code, X86_NREG, -cfa_offset);
5296         mini_gc_set_slot_type_from_cfa (cfg, -cfa_offset, SLOT_NOREF);
5297
5298         need_stack_frame = needs_stack_frame (cfg);
5299
5300         if (need_stack_frame) {
5301                 x86_push_reg (code, X86_EBP);
5302                 cfa_offset += sizeof (gpointer);
5303                 mono_emit_unwind_op_def_cfa_offset (cfg, code, cfa_offset);
5304                 mono_emit_unwind_op_offset (cfg, code, X86_EBP, - cfa_offset);
5305                 x86_mov_reg_reg (code, X86_EBP, X86_ESP, 4);
5306                 mono_emit_unwind_op_def_cfa_reg (cfg, code, X86_EBP);
5307                 /* These are handled automatically by the stack marking code */
5308                 mini_gc_set_slot_type_from_cfa (cfg, -cfa_offset, SLOT_NOREF);
5309         } else {
5310                 cfg->frame_reg = X86_ESP;
5311         }
5312
5313         alloc_size = cfg->stack_offset;
5314         pos = 0;
5315
5316         if (!method->save_lmf) {
5317                 if (cfg->used_int_regs & (1 << X86_EBX)) {
5318                         x86_push_reg (code, X86_EBX);
5319                         pos += 4;
5320                         cfa_offset += sizeof (gpointer);
5321                         mono_emit_unwind_op_offset (cfg, code, X86_EBX, - cfa_offset);
5322                         /* These are handled automatically by the stack marking code */
5323                         mini_gc_set_slot_type_from_cfa (cfg, - cfa_offset, SLOT_NOREF);
5324                 }
5325
5326                 if (cfg->used_int_regs & (1 << X86_EDI)) {
5327                         x86_push_reg (code, X86_EDI);
5328                         pos += 4;
5329                         cfa_offset += sizeof (gpointer);
5330                         mono_emit_unwind_op_offset (cfg, code, X86_EDI, - cfa_offset);
5331                         mini_gc_set_slot_type_from_cfa (cfg, - cfa_offset, SLOT_NOREF);
5332                 }
5333
5334                 if (cfg->used_int_regs & (1 << X86_ESI)) {
5335                         x86_push_reg (code, X86_ESI);
5336                         pos += 4;
5337                         cfa_offset += sizeof (gpointer);
5338                         mono_emit_unwind_op_offset (cfg, code, X86_ESI, - cfa_offset);
5339                         mini_gc_set_slot_type_from_cfa (cfg, - cfa_offset, SLOT_NOREF);
5340                 }
5341         }
5342
5343         alloc_size -= pos;
5344
5345         /* the original alloc_size is already aligned: there is %ebp and retip pushed, so realign */
5346         if (mono_do_x86_stack_align && need_stack_frame) {
5347                 int tot = alloc_size + pos + 4; /* ret ip */
5348                 if (need_stack_frame)
5349                         tot += 4; /* ebp */
5350                 tot &= MONO_ARCH_FRAME_ALIGNMENT - 1;
5351                 if (tot) {
5352                         alloc_size += MONO_ARCH_FRAME_ALIGNMENT - tot;
5353                         for (i = 0; i < MONO_ARCH_FRAME_ALIGNMENT - tot; i += sizeof (mgreg_t))
5354                                 mini_gc_set_slot_type_from_fp (cfg, - (alloc_size + pos - i), SLOT_NOREF);
5355                 }
5356         }
5357
5358         cfg->arch.sp_fp_offset = alloc_size + pos;
5359
5360         if (alloc_size) {
5361                 /* See mono_emit_stack_alloc */
5362 #if defined(TARGET_WIN32) || defined(MONO_ARCH_SIGSEGV_ON_ALTSTACK)
5363                 guint32 remaining_size = alloc_size;
5364                 /*FIXME handle unbounded code expansion, we should use a loop in case of more than X interactions*/
5365                 guint32 required_code_size = ((remaining_size / 0x1000) + 1) * 8; /*8 is the max size of x86_alu_reg_imm + x86_test_membase_reg*/
5366                 guint32 offset = code - cfg->native_code;
5367                 if (G_UNLIKELY (required_code_size >= (cfg->code_size - offset))) {
5368                         while (required_code_size >= (cfg->code_size - offset))
5369                                 cfg->code_size *= 2;
5370                         cfg->native_code = mono_realloc_native_code(cfg);
5371                         code = cfg->native_code + offset;
5372                         cfg->stat_code_reallocs++;
5373                 }
5374                 while (remaining_size >= 0x1000) {
5375                         x86_alu_reg_imm (code, X86_SUB, X86_ESP, 0x1000);
5376                         x86_test_membase_reg (code, X86_ESP, 0, X86_ESP);
5377                         remaining_size -= 0x1000;
5378                 }
5379                 if (remaining_size)
5380                         x86_alu_reg_imm (code, X86_SUB, X86_ESP, remaining_size);
5381 #else
5382                 x86_alu_reg_imm (code, X86_SUB, X86_ESP, alloc_size);
5383 #endif
5384
5385                 g_assert (need_stack_frame);
5386         }
5387
5388         if (cfg->method->wrapper_type == MONO_WRAPPER_NATIVE_TO_MANAGED ||
5389                         cfg->method->wrapper_type == MONO_WRAPPER_RUNTIME_INVOKE) {
5390                 x86_alu_reg_imm (code, X86_AND, X86_ESP, -MONO_ARCH_FRAME_ALIGNMENT);
5391         }
5392
5393 #if DEBUG_STACK_ALIGNMENT
5394         /* check the stack is aligned */
5395         if (need_stack_frame && method->wrapper_type == MONO_WRAPPER_NONE) {
5396                 x86_mov_reg_reg (code, X86_ECX, X86_ESP, 4);
5397                 x86_alu_reg_imm (code, X86_AND, X86_ECX, MONO_ARCH_FRAME_ALIGNMENT - 1);
5398                 x86_alu_reg_imm (code, X86_CMP, X86_ECX, 0);
5399                 x86_branch_disp (code, X86_CC_EQ, 3, FALSE);
5400                 x86_breakpoint (code);
5401         }
5402 #endif
5403
5404         /* compute max_offset in order to use short forward jumps */
5405         max_offset = 0;
5406         if (cfg->opt & MONO_OPT_BRANCH) {
5407                 for (bb = cfg->bb_entry; bb; bb = bb->next_bb) {
5408                         MonoInst *ins;
5409                         bb->max_offset = max_offset;
5410
5411                         if (cfg->prof_options & MONO_PROFILE_COVERAGE)
5412                                 max_offset += 6;
5413                         /* max alignment for loops */
5414                         if ((cfg->opt & MONO_OPT_LOOP) && bb_is_loop_start (bb))
5415                                 max_offset += LOOP_ALIGNMENT;
5416 #ifdef __native_client_codegen__
5417                         /* max alignment for native client */
5418                         if (bb->flags & BB_INDIRECT_JUMP_TARGET || bb->flags & BB_EXCEPTION_HANDLER)
5419                                 max_offset += kNaClAlignment;
5420 #endif
5421                         MONO_BB_FOR_EACH_INS (bb, ins) {
5422                                 if (ins->opcode == OP_LABEL)
5423                                         ins->inst_c1 = max_offset;
5424 #ifdef __native_client_codegen__
5425                                 switch (ins->opcode)
5426                                 {
5427                                         case OP_FCALL:
5428                                         case OP_LCALL:
5429                                         case OP_VCALL:
5430                                         case OP_VCALL2:
5431                                         case OP_VOIDCALL:
5432                                         case OP_CALL:
5433                                         case OP_FCALL_REG:
5434                                         case OP_LCALL_REG:
5435                                         case OP_VCALL_REG:
5436                                         case OP_VCALL2_REG:
5437                                         case OP_VOIDCALL_REG:
5438                                         case OP_CALL_REG:
5439                                         case OP_FCALL_MEMBASE:
5440                                         case OP_LCALL_MEMBASE:
5441                                         case OP_VCALL_MEMBASE:
5442                                         case OP_VCALL2_MEMBASE:
5443                                         case OP_VOIDCALL_MEMBASE:
5444                                         case OP_CALL_MEMBASE:
5445                                                 max_offset += kNaClAlignment;
5446                                                 break;
5447                                         default:
5448                                                 max_offset += ((guint8 *)ins_get_spec (ins->opcode))[MONO_INST_LEN] - 1;
5449                                                 break;
5450                                 }
5451 #endif  /* __native_client_codegen__ */
5452                                 max_offset += ((guint8 *)ins_get_spec (ins->opcode))[MONO_INST_LEN];
5453                         }
5454                 }
5455         }
5456
5457         /* store runtime generic context */
5458         if (cfg->rgctx_var) {
5459                 g_assert (cfg->rgctx_var->opcode == OP_REGOFFSET && cfg->rgctx_var->inst_basereg == X86_EBP);
5460
5461                 x86_mov_membase_reg (code, X86_EBP, cfg->rgctx_var->inst_offset, MONO_ARCH_RGCTX_REG, 4);
5462         }
5463
5464         if (method->save_lmf) {
5465                 code = emit_setup_lmf (cfg, code, cfg->lmf_var->inst_offset, cfa_offset);
5466                 if (!cfg->lmf_ir)
5467                         code = emit_push_lmf (cfg, code, cfg->lmf_var->inst_offset);
5468         }
5469
5470         if (mono_jit_trace_calls != NULL && mono_trace_eval (method))
5471                 code = mono_arch_instrument_prolog (cfg, mono_trace_enter_method, code, TRUE);
5472
5473         /* load arguments allocated to register from the stack */
5474         sig = mono_method_signature (method);
5475         pos = 0;
5476
5477         for (i = 0; i < sig->param_count + sig->hasthis; ++i) {
5478                 inst = cfg->args [pos];
5479                 if (inst->opcode == OP_REGVAR) {
5480                         g_assert (need_stack_frame);
5481                         x86_mov_reg_membase (code, inst->dreg, X86_EBP, inst->inst_offset, 4);
5482                         if (cfg->verbose_level > 2)
5483                                 g_print ("Argument %d assigned to register %s\n", pos, mono_arch_regname (inst->dreg));
5484                 }
5485                 pos++;
5486         }
5487
5488         cfg->code_len = code - cfg->native_code;
5489
5490         g_assert (cfg->code_len < cfg->code_size);
5491
5492         return code;
5493 }
5494
5495 void
5496 mono_arch_emit_epilog (MonoCompile *cfg)
5497 {
5498         MonoMethod *method = cfg->method;
5499         MonoMethodSignature *sig = mono_method_signature (method);
5500         int i, quad, pos;
5501         guint32 stack_to_pop;
5502         guint8 *code;
5503         int max_epilog_size = 16;
5504         CallInfo *cinfo;
5505         gboolean need_stack_frame = needs_stack_frame (cfg);
5506
5507         if (cfg->method->save_lmf)
5508                 max_epilog_size += 128;
5509
5510         while (cfg->code_len + max_epilog_size > (cfg->code_size - 16)) {
5511                 cfg->code_size *= 2;
5512                 cfg->native_code = mono_realloc_native_code(cfg);
5513                 cfg->stat_code_reallocs++;
5514         }
5515
5516         code = cfg->native_code + cfg->code_len;
5517
5518         if (mono_jit_trace_calls != NULL && mono_trace_eval (method))
5519                 code = mono_arch_instrument_epilog (cfg, mono_trace_leave_method, code, TRUE);
5520
5521         /* the code restoring the registers must be kept in sync with OP_TAILCALL */
5522         pos = 0;
5523         
5524         if (method->save_lmf) {
5525                 gint32 lmf_offset = cfg->lmf_var->inst_offset;
5526                 guint8 *patch;
5527                 gboolean supported = FALSE;
5528
5529                 if (cfg->compile_aot) {
5530 #if defined(__APPLE__) || defined(__linux__)
5531                         supported = TRUE;
5532 #endif
5533                 } else if (mono_get_jit_tls_offset () != -1) {
5534                         supported = TRUE;
5535                 }
5536
5537                 /* check if we need to restore protection of the stack after a stack overflow */
5538                 if (supported) {
5539                         if (cfg->compile_aot) {
5540                                 code = emit_load_aotconst (NULL, code, cfg, NULL, X86_ECX, MONO_PATCH_INFO_TLS_OFFSET, GINT_TO_POINTER (TLS_KEY_JIT_TLS));
5541
5542                                 code = emit_tls_get_reg (code, X86_ECX, X86_ECX);
5543                         } else {
5544                                 code = mono_x86_emit_tls_get (code, X86_ECX, mono_get_jit_tls_offset ());
5545                         }
5546
5547                         /* we load the value in a separate instruction: this mechanism may be
5548                          * used later as a safer way to do thread interruption
5549                          */
5550                         x86_mov_reg_membase (code, X86_ECX, X86_ECX, G_STRUCT_OFFSET (MonoJitTlsData, restore_stack_prot), 4);
5551                         x86_alu_reg_imm (code, X86_CMP, X86_ECX, 0);
5552                         patch = code;
5553                         x86_branch8 (code, X86_CC_Z, 0, FALSE);
5554                         /* note that the call trampoline will preserve eax/edx */
5555                         x86_call_reg (code, X86_ECX);
5556                         x86_patch (patch, code);
5557                 } else {
5558                         /* FIXME: maybe save the jit tls in the prolog */
5559                 }
5560
5561                 if (!cfg->lmf_ir)
5562                         code = emit_pop_lmf (cfg, code, lmf_offset);
5563
5564                 /* restore caller saved regs */
5565                 if (cfg->used_int_regs & (1 << X86_EBX)) {
5566                         x86_mov_reg_membase (code, X86_EBX, cfg->frame_reg, lmf_offset + G_STRUCT_OFFSET (MonoLMF, ebx), 4);
5567                 }
5568
5569                 if (cfg->used_int_regs & (1 << X86_EDI)) {
5570                         x86_mov_reg_membase (code, X86_EDI, cfg->frame_reg, lmf_offset + G_STRUCT_OFFSET (MonoLMF, edi), 4);
5571                 }
5572                 if (cfg->used_int_regs & (1 << X86_ESI)) {
5573                         x86_mov_reg_membase (code, X86_ESI, cfg->frame_reg, lmf_offset + G_STRUCT_OFFSET (MonoLMF, esi), 4);
5574                 }
5575
5576                 /* EBP is restored by LEAVE */
5577         } else {
5578                 for (i = 0; i < X86_NREG; ++i) {
5579                         if ((cfg->used_int_regs & X86_CALLER_REGS & (1 << i)) && (i != X86_EBP)) {
5580                                 pos -= 4;
5581                         }
5582                 }
5583
5584                 if (pos) {
5585                         g_assert (need_stack_frame);
5586                         x86_lea_membase (code, X86_ESP, X86_EBP, pos);
5587                 }
5588
5589                 if (pos) {
5590                         g_assert (need_stack_frame);
5591                         x86_lea_membase (code, X86_ESP, X86_EBP, pos);
5592                 }
5593
5594                 if (cfg->used_int_regs & (1 << X86_ESI)) {
5595                         x86_pop_reg (code, X86_ESI);
5596                 }
5597                 if (cfg->used_int_regs & (1 << X86_EDI)) {
5598                         x86_pop_reg (code, X86_EDI);
5599                 }
5600                 if (cfg->used_int_regs & (1 << X86_EBX)) {
5601                         x86_pop_reg (code, X86_EBX);
5602                 }
5603         }
5604
5605         /* Load returned vtypes into registers if needed */
5606         cinfo = get_call_info (cfg->generic_sharing_context, cfg->mempool, sig);
5607         if (cinfo->ret.storage == ArgValuetypeInReg) {
5608                 for (quad = 0; quad < 2; quad ++) {
5609                         switch (cinfo->ret.pair_storage [quad]) {
5610                         case ArgInIReg:
5611                                 x86_mov_reg_membase (code, cinfo->ret.pair_regs [quad], cfg->ret->inst_basereg, cfg->ret->inst_offset + (quad * sizeof (gpointer)), 4);
5612                                 break;
5613                         case ArgOnFloatFpStack:
5614                                 x86_fld_membase (code, cfg->ret->inst_basereg, cfg->ret->inst_offset + (quad * sizeof (gpointer)), FALSE);
5615                                 break;
5616                         case ArgOnDoubleFpStack:
5617                                 x86_fld_membase (code, cfg->ret->inst_basereg, cfg->ret->inst_offset + (quad * sizeof (gpointer)), TRUE);
5618                                 break;
5619                         case ArgNone:
5620                                 break;
5621                         default:
5622                                 g_assert_not_reached ();
5623                         }
5624                 }
5625         }
5626
5627         if (need_stack_frame)
5628                 x86_leave (code);
5629
5630         if (CALLCONV_IS_STDCALL (sig)) {
5631                 MonoJitArgumentInfo *arg_info = alloca (sizeof (MonoJitArgumentInfo) * (sig->param_count + 1));
5632
5633                 stack_to_pop = mono_arch_get_argument_info (NULL, sig, sig->param_count, arg_info);
5634         } else if (cinfo->vtype_retaddr)
5635                 stack_to_pop = 4;
5636         else
5637                 stack_to_pop = 0;
5638
5639         if (stack_to_pop) {
5640                 g_assert (need_stack_frame);
5641                 x86_ret_imm (code, stack_to_pop);
5642         } else {
5643                 x86_ret (code);
5644         }
5645
5646         cfg->code_len = code - cfg->native_code;
5647
5648         g_assert (cfg->code_len < cfg->code_size);
5649 }
5650
5651 void
5652 mono_arch_emit_exceptions (MonoCompile *cfg)
5653 {
5654         MonoJumpInfo *patch_info;
5655         int nthrows, i;
5656         guint8 *code;
5657         MonoClass *exc_classes [16];
5658         guint8 *exc_throw_start [16], *exc_throw_end [16];
5659         guint32 code_size;
5660         int exc_count = 0;
5661
5662         /* Compute needed space */
5663         for (patch_info = cfg->patch_info; patch_info; patch_info = patch_info->next) {
5664                 if (patch_info->type == MONO_PATCH_INFO_EXC)
5665                         exc_count++;
5666         }
5667
5668         /* 
5669          * make sure we have enough space for exceptions
5670          * 16 is the size of two push_imm instructions and a call
5671          */
5672         if (cfg->compile_aot)
5673                 code_size = exc_count * 32;
5674         else
5675                 code_size = exc_count * 16;
5676
5677         while (cfg->code_len + code_size > (cfg->code_size - 16)) {
5678                 cfg->code_size *= 2;
5679                 cfg->native_code = mono_realloc_native_code(cfg);
5680                 cfg->stat_code_reallocs++;
5681         }
5682
5683         code = cfg->native_code + cfg->code_len;
5684
5685         nthrows = 0;
5686         for (patch_info = cfg->patch_info; patch_info; patch_info = patch_info->next) {
5687                 switch (patch_info->type) {
5688                 case MONO_PATCH_INFO_EXC: {
5689                         MonoClass *exc_class;
5690                         guint8 *buf, *buf2;
5691                         guint32 throw_ip;
5692
5693                         x86_patch (patch_info->ip.i + cfg->native_code, code);
5694
5695                         exc_class = mono_class_from_name (mono_defaults.corlib, "System", patch_info->data.name);
5696                         g_assert (exc_class);
5697                         throw_ip = patch_info->ip.i;
5698
5699                         /* Find a throw sequence for the same exception class */
5700                         for (i = 0; i < nthrows; ++i)
5701                                 if (exc_classes [i] == exc_class)
5702                                         break;
5703                         if (i < nthrows) {
5704                                 x86_push_imm (code, (exc_throw_end [i] - cfg->native_code) - throw_ip);
5705                                 x86_jump_code (code, exc_throw_start [i]);
5706                                 patch_info->type = MONO_PATCH_INFO_NONE;
5707                         }
5708                         else {
5709                                 guint32 size;
5710
5711                                 /* Compute size of code following the push <OFFSET> */
5712 #if defined(__default_codegen__)
5713                                 size = 5 + 5;
5714 #elif defined(__native_client_codegen__)
5715                                 code = mono_nacl_align (code);
5716                                 size = kNaClAlignment;
5717 #endif
5718                                 /*This is aligned to 16 bytes by the callee. This way we save a few bytes here.*/
5719
5720                                 if ((code - cfg->native_code) - throw_ip < 126 - size) {
5721                                         /* Use the shorter form */
5722                                         buf = buf2 = code;
5723                                         x86_push_imm (code, 0);
5724                                 }
5725                                 else {
5726                                         buf = code;
5727                                         x86_push_imm (code, 0xf0f0f0f0);
5728                                         buf2 = code;
5729                                 }
5730
5731                                 if (nthrows < 16) {
5732                                         exc_classes [nthrows] = exc_class;
5733                                         exc_throw_start [nthrows] = code;
5734                                 }
5735
5736                                 x86_push_imm (code, exc_class->type_token - MONO_TOKEN_TYPE_DEF);
5737                                 patch_info->data.name = "mono_arch_throw_corlib_exception";
5738                                 patch_info->type = MONO_PATCH_INFO_INTERNAL_METHOD;
5739                                 patch_info->ip.i = code - cfg->native_code;
5740                                 x86_call_code (code, 0);
5741                                 x86_push_imm (buf, (code - cfg->native_code) - throw_ip);
5742                                 while (buf < buf2)
5743                                         x86_nop (buf);
5744
5745                                 if (nthrows < 16) {
5746                                         exc_throw_end [nthrows] = code;
5747                                         nthrows ++;
5748                                 }
5749                         }
5750                         break;
5751                 }
5752                 default:
5753                         /* do nothing */
5754                         break;
5755                 }
5756         }
5757
5758         cfg->code_len = code - cfg->native_code;
5759
5760         g_assert (cfg->code_len < cfg->code_size);
5761 }
5762
5763 void
5764 mono_arch_flush_icache (guint8 *code, gint size)
5765 {
5766         /* not needed */
5767 }
5768
5769 void
5770 mono_arch_flush_register_windows (void)
5771 {
5772 }
5773
5774 gboolean 
5775 mono_arch_is_inst_imm (gint64 imm)
5776 {
5777         return TRUE;
5778 }
5779
5780 void
5781 mono_arch_finish_init (void)
5782 {
5783         if (!g_getenv ("MONO_NO_TLS")) {
5784 #ifdef TARGET_WIN32
5785                 /* 
5786                  * We need to init this multiple times, since when we are first called, the key might not
5787                  * be initialized yet.
5788                  */
5789                 jit_tls_offset = mono_get_jit_tls_key ();
5790
5791                 /* Only 64 tls entries can be accessed using inline code */
5792                 if (jit_tls_offset >= 64)
5793                         jit_tls_offset = -1;
5794 #else
5795 #if MONO_XEN_OPT
5796                 optimize_for_xen = access ("/proc/xen", F_OK) == 0;
5797 #endif
5798                 lmf_addr_tls_offset = mono_get_lmf_addr_tls_offset ();
5799 #endif
5800         }               
5801 }
5802
5803 void
5804 mono_arch_free_jit_tls_data (MonoJitTlsData *tls)
5805 {
5806 }
5807
5808 #ifdef MONO_ARCH_HAVE_IMT
5809
5810 // Linear handler, the bsearch head compare is shorter
5811 //[2 + 4] x86_alu_reg_imm (code, X86_CMP, ins->sreg1, ins->inst_imm);
5812 //[1 + 1] x86_branch8(inst,cond,imm,is_signed)
5813 //        x86_patch(ins,target)
5814 //[1 + 5] x86_jump_mem(inst,mem)
5815
5816 #define CMP_SIZE 6
5817 #if defined(__default_codegen__)
5818 #define BR_SMALL_SIZE 2
5819 #define BR_LARGE_SIZE 5
5820 #elif defined(__native_client_codegen__)
5821 /* I suspect the size calculation below is actually incorrect. */
5822 /* TODO: fix the calculation that uses these sizes.  */
5823 #define BR_SMALL_SIZE 16
5824 #define BR_LARGE_SIZE 12
5825 #endif  /*__native_client_codegen__*/
5826 #define JUMP_IMM_SIZE 6
5827 #define ENABLE_WRONG_METHOD_CHECK 0
5828 #define DEBUG_IMT 0
5829
5830 static int
5831 imt_branch_distance (MonoIMTCheckItem **imt_entries, int start, int target)
5832 {
5833         int i, distance = 0;
5834         for (i = start; i < target; ++i)
5835                 distance += imt_entries [i]->chunk_size;
5836         return distance;
5837 }
5838
5839 /*
5840  * LOCKING: called with the domain lock held
5841  */
5842 gpointer
5843 mono_arch_build_imt_thunk (MonoVTable *vtable, MonoDomain *domain, MonoIMTCheckItem **imt_entries, int count,
5844         gpointer fail_tramp)
5845 {
5846         int i;
5847         int size = 0;
5848         guint8 *code, *start;
5849
5850         for (i = 0; i < count; ++i) {
5851                 MonoIMTCheckItem *item = imt_entries [i];
5852                 if (item->is_equals) {
5853                         if (item->check_target_idx) {
5854                                 if (!item->compare_done)
5855                                         item->chunk_size += CMP_SIZE;
5856                                 item->chunk_size += BR_SMALL_SIZE + JUMP_IMM_SIZE;
5857                         } else {
5858                                 if (fail_tramp) {
5859                                         item->chunk_size += CMP_SIZE + BR_SMALL_SIZE + JUMP_IMM_SIZE * 2;
5860                                 } else {
5861                                         item->chunk_size += JUMP_IMM_SIZE;
5862 #if ENABLE_WRONG_METHOD_CHECK
5863                                         item->chunk_size += CMP_SIZE + BR_SMALL_SIZE + 1;
5864 #endif
5865                                 }
5866                         }
5867                 } else {
5868                         item->chunk_size += CMP_SIZE + BR_LARGE_SIZE;
5869                         imt_entries [item->check_target_idx]->compare_done = TRUE;
5870                 }
5871                 size += item->chunk_size;
5872         }
5873 #if defined(__native_client__) && defined(__native_client_codegen__)
5874         /* In Native Client, we don't re-use thunks, allocate from the */
5875         /* normal code manager paths. */
5876         size = NACL_BUNDLE_ALIGN_UP (size);
5877         code = mono_domain_code_reserve (domain, size);
5878 #else
5879         if (fail_tramp)
5880                 code = mono_method_alloc_generic_virtual_thunk (domain, size);
5881         else
5882                 code = mono_domain_code_reserve (domain, size);
5883 #endif
5884         start = code;
5885         for (i = 0; i < count; ++i) {
5886                 MonoIMTCheckItem *item = imt_entries [i];
5887                 item->code_target = code;
5888                 if (item->is_equals) {
5889                         if (item->check_target_idx) {
5890                                 if (!item->compare_done)
5891                                         x86_alu_reg_imm (code, X86_CMP, MONO_ARCH_IMT_REG, (guint32)item->key);
5892                                 item->jmp_code = code;
5893                                 x86_branch8 (code, X86_CC_NE, 0, FALSE);
5894                                 if (item->has_target_code)
5895                                         x86_jump_code (code, item->value.target_code);
5896                                 else
5897                                         x86_jump_mem (code, & (vtable->vtable [item->value.vtable_slot]));
5898                         } else {
5899                                 if (fail_tramp) {
5900                                         x86_alu_reg_imm (code, X86_CMP, MONO_ARCH_IMT_REG, (guint32)item->key);
5901                                         item->jmp_code = code;
5902                                         x86_branch8 (code, X86_CC_NE, 0, FALSE);
5903                                         if (item->has_target_code)
5904                                                 x86_jump_code (code, item->value.target_code);
5905                                         else
5906                                                 x86_jump_mem (code, & (vtable->vtable [item->value.vtable_slot]));
5907                                         x86_patch (item->jmp_code, code);
5908                                         x86_jump_code (code, fail_tramp);
5909                                         item->jmp_code = NULL;
5910                                 } else {
5911                                         /* enable the commented code to assert on wrong method */
5912 #if ENABLE_WRONG_METHOD_CHECK
5913                                         x86_alu_reg_imm (code, X86_CMP, MONO_ARCH_IMT_REG, (guint32)item->key);
5914                                         item->jmp_code = code;
5915                                         x86_branch8 (code, X86_CC_NE, 0, FALSE);
5916 #endif
5917                                         if (item->has_target_code)
5918                                                 x86_jump_code (code, item->value.target_code);
5919                                         else
5920                                                 x86_jump_mem (code, & (vtable->vtable [item->value.vtable_slot]));
5921 #if ENABLE_WRONG_METHOD_CHECK
5922                                         x86_patch (item->jmp_code, code);
5923                                         x86_breakpoint (code);
5924                                         item->jmp_code = NULL;
5925 #endif
5926                                 }
5927                         }
5928                 } else {
5929                         x86_alu_reg_imm (code, X86_CMP, MONO_ARCH_IMT_REG, (guint32)item->key);
5930                         item->jmp_code = code;
5931                         if (x86_is_imm8 (imt_branch_distance (imt_entries, i, item->check_target_idx)))
5932                                 x86_branch8 (code, X86_CC_GE, 0, FALSE);
5933                         else
5934                                 x86_branch32 (code, X86_CC_GE, 0, FALSE);
5935                 }
5936         }
5937         /* patch the branches to get to the target items */
5938         for (i = 0; i < count; ++i) {
5939                 MonoIMTCheckItem *item = imt_entries [i];
5940                 if (item->jmp_code) {
5941                         if (item->check_target_idx) {
5942                                 x86_patch (item->jmp_code, imt_entries [item->check_target_idx]->code_target);
5943                         }
5944                 }
5945         }
5946
5947         if (!fail_tramp)
5948                 mono_stats.imt_thunks_size += code - start;
5949         g_assert (code - start <= size);
5950
5951 #if DEBUG_IMT
5952         {
5953                 char *buff = g_strdup_printf ("thunk_for_class_%s_%s_entries_%d", vtable->klass->name_space, vtable->klass->name, count);
5954                 mono_disassemble_code (NULL, (guint8*)start, code - start, buff);
5955                 g_free (buff);
5956         }
5957 #endif
5958         if (mono_jit_map_is_enabled ()) {
5959                 char *buff;
5960                 if (vtable)
5961                         buff = g_strdup_printf ("imt_%s_%s_entries_%d", vtable->klass->name_space, vtable->klass->name, count);
5962                 else
5963                         buff = g_strdup_printf ("imt_thunk_entries_%d", count);
5964                 mono_emit_jit_tramp (start, code - start, buff);
5965                 g_free (buff);
5966         }
5967
5968         nacl_domain_code_validate (domain, &start, size, &code);
5969
5970         return start;
5971 }
5972
5973 MonoMethod*
5974 mono_arch_find_imt_method (mgreg_t *regs, guint8 *code)
5975 {
5976         return (MonoMethod*) regs [MONO_ARCH_IMT_REG];
5977 }
5978 #endif
5979
5980 MonoVTable*
5981 mono_arch_find_static_call_vtable (mgreg_t *regs, guint8 *code)
5982 {
5983         return (MonoVTable*) regs [MONO_ARCH_RGCTX_REG];
5984 }
5985
5986 GSList*
5987 mono_arch_get_cie_program (void)
5988 {
5989         GSList *l = NULL;
5990
5991         mono_add_unwind_op_def_cfa (l, (guint8*)NULL, (guint8*)NULL, X86_ESP, 4);
5992         mono_add_unwind_op_offset (l, (guint8*)NULL, (guint8*)NULL, X86_NREG, -4);
5993
5994         return l;
5995 }
5996
5997 MonoInst*
5998 mono_arch_emit_inst_for_method (MonoCompile *cfg, MonoMethod *cmethod, MonoMethodSignature *fsig, MonoInst **args)
5999 {
6000         MonoInst *ins = NULL;
6001         int opcode = 0;
6002
6003         if (cmethod->klass == mono_defaults.math_class) {
6004                 if (strcmp (cmethod->name, "Sin") == 0) {
6005                         opcode = OP_SIN;
6006                 } else if (strcmp (cmethod->name, "Cos") == 0) {
6007                         opcode = OP_COS;
6008                 } else if (strcmp (cmethod->name, "Tan") == 0) {
6009                         opcode = OP_TAN;
6010                 } else if (strcmp (cmethod->name, "Atan") == 0) {
6011                         opcode = OP_ATAN;
6012                 } else if (strcmp (cmethod->name, "Sqrt") == 0) {
6013                         opcode = OP_SQRT;
6014                 } else if (strcmp (cmethod->name, "Abs") == 0 && fsig->params [0]->type == MONO_TYPE_R8) {
6015                         opcode = OP_ABS;
6016                 } else if (strcmp (cmethod->name, "Round") == 0 && fsig->param_count == 1 && fsig->params [0]->type == MONO_TYPE_R8) {
6017                         opcode = OP_ROUND;
6018                 }
6019                 
6020                 if (opcode) {
6021                         MONO_INST_NEW (cfg, ins, opcode);
6022                         ins->type = STACK_R8;
6023                         ins->dreg = mono_alloc_freg (cfg);
6024                         ins->sreg1 = args [0]->dreg;
6025                         MONO_ADD_INS (cfg->cbb, ins);
6026                 }
6027
6028                 if (cfg->opt & MONO_OPT_CMOV) {
6029                         int opcode = 0;
6030
6031                         if (strcmp (cmethod->name, "Min") == 0) {
6032                                 if (fsig->params [0]->type == MONO_TYPE_I4)
6033                                         opcode = OP_IMIN;
6034                         } else if (strcmp (cmethod->name, "Max") == 0) {
6035                                 if (fsig->params [0]->type == MONO_TYPE_I4)
6036                                         opcode = OP_IMAX;
6037                         }               
6038
6039                         if (opcode) {
6040                                 MONO_INST_NEW (cfg, ins, opcode);
6041                                 ins->type = STACK_I4;
6042                                 ins->dreg = mono_alloc_ireg (cfg);
6043                                 ins->sreg1 = args [0]->dreg;
6044                                 ins->sreg2 = args [1]->dreg;
6045                                 MONO_ADD_INS (cfg->cbb, ins);
6046                         }
6047                 }
6048
6049 #if 0
6050                 /* OP_FREM is not IEEE compatible */
6051                 else if (strcmp (cmethod->name, "IEEERemainder") == 0) {
6052                         MONO_INST_NEW (cfg, ins, OP_FREM);
6053                         ins->inst_i0 = args [0];
6054                         ins->inst_i1 = args [1];
6055                 }
6056 #endif
6057         }
6058
6059         return ins;
6060 }
6061
6062 gboolean
6063 mono_arch_print_tree (MonoInst *tree, int arity)
6064 {
6065         return 0;
6066 }
6067
6068 guint32
6069 mono_arch_get_patch_offset (guint8 *code)
6070 {
6071         if ((code [0] == 0x8b) && (x86_modrm_mod (code [1]) == 0x2))
6072                 return 2;
6073         else if (code [0] == 0xba)
6074                 return 1;
6075         else if (code [0] == 0x68)
6076                 /* push IMM */
6077                 return 1;
6078         else if ((code [0] == 0xff) && (x86_modrm_reg (code [1]) == 0x6))
6079                 /* push <OFFSET>(<REG>) */
6080                 return 2;
6081         else if ((code [0] == 0xff) && (x86_modrm_reg (code [1]) == 0x2))
6082                 /* call *<OFFSET>(<REG>) */
6083                 return 2;
6084         else if ((code [0] == 0xdd) || (code [0] == 0xd9))
6085                 /* fldl <ADDR> */
6086                 return 2;
6087         else if ((code [0] == 0x58) && (code [1] == 0x05))
6088                 /* pop %eax; add <OFFSET>, %eax */
6089                 return 2;
6090         else if ((code [0] >= 0x58) && (code [0] <= 0x58 + X86_NREG) && (code [1] == 0x81))
6091                 /* pop <REG>; add <OFFSET>, <REG> */
6092                 return 3;
6093         else if ((code [0] >= 0xb8) && (code [0] < 0xb8 + 8))
6094                 /* mov <REG>, imm */
6095                 return 1;
6096         else {
6097                 g_assert_not_reached ();
6098                 return -1;
6099         }
6100 }
6101
6102 /**
6103  * mono_breakpoint_clean_code:
6104  *
6105  * Copy @size bytes from @code - @offset to the buffer @buf. If the debugger inserted software
6106  * breakpoints in the original code, they are removed in the copy.
6107  *
6108  * Returns TRUE if no sw breakpoint was present.
6109  */
6110 gboolean
6111 mono_breakpoint_clean_code (guint8 *method_start, guint8 *code, int offset, guint8 *buf, int size)
6112 {
6113         int i;
6114         gboolean can_write = TRUE;
6115         /*
6116          * If method_start is non-NULL we need to perform bound checks, since we access memory
6117          * at code - offset we could go before the start of the method and end up in a different
6118          * page of memory that is not mapped or read incorrect data anyway. We zero-fill the bytes
6119          * instead.
6120          */
6121         if (!method_start || code - offset >= method_start) {
6122                 memcpy (buf, code - offset, size);
6123         } else {
6124                 int diff = code - method_start;
6125                 memset (buf, 0, size);
6126                 memcpy (buf + offset - diff, method_start, diff + size - offset);
6127         }
6128         code -= offset;
6129         for (i = 0; i < MONO_BREAKPOINT_ARRAY_SIZE; ++i) {
6130                 int idx = mono_breakpoint_info_index [i];
6131                 guint8 *ptr;
6132                 if (idx < 1)
6133                         continue;
6134                 ptr = mono_breakpoint_info [idx].address;
6135                 if (ptr >= code && ptr < code + size) {
6136                         guint8 saved_byte = mono_breakpoint_info [idx].saved_byte;
6137                         can_write = FALSE;
6138                         /*g_print ("patching %p with 0x%02x (was: 0x%02x)\n", ptr, saved_byte, buf [ptr - code]);*/
6139                         buf [ptr - code] = saved_byte;
6140                 }
6141         }
6142         return can_write;
6143 }
6144
6145 /*
6146  * mono_x86_get_this_arg_offset:
6147  *
6148  *   Return the offset of the stack location where this is passed during a virtual
6149  * call.
6150  */
6151 guint32
6152 mono_x86_get_this_arg_offset (MonoGenericSharingContext *gsctx, MonoMethodSignature *sig)
6153 {
6154         return 0;
6155 }
6156
6157 gpointer
6158 mono_arch_get_this_arg_from_call (mgreg_t *regs, guint8 *code)
6159 {
6160         guint32 esp = regs [X86_ESP];
6161         CallInfo *cinfo = NULL;
6162         gpointer res;
6163         int offset;
6164
6165         offset = 0;
6166
6167         /*
6168          * The stack looks like:
6169          * <other args>
6170          * <this=delegate>
6171          * <return addr>
6172          * <4 pointers pushed by mono_arch_create_trampoline_code ()>
6173          */
6174         res = (((MonoObject**)esp) [5 + (offset / 4)]);
6175         if (cinfo)
6176                 g_free (cinfo);
6177         return res;
6178 }
6179
6180 #define MAX_ARCH_DELEGATE_PARAMS 10
6181
6182 static gpointer
6183 get_delegate_invoke_impl (gboolean has_target, guint32 param_count, guint32 *code_len)
6184 {
6185         guint8 *code, *start;
6186         int code_reserve = 64;
6187
6188         /*
6189          * The stack contains:
6190          * <delegate>
6191          * <return addr>
6192          */
6193
6194         if (has_target) {
6195                 start = code = mono_global_codeman_reserve (code_reserve);
6196
6197                 /* Replace the this argument with the target */
6198                 x86_mov_reg_membase (code, X86_EAX, X86_ESP, 4, 4);
6199                 x86_mov_reg_membase (code, X86_ECX, X86_EAX, G_STRUCT_OFFSET (MonoDelegate, target), 4);
6200                 x86_mov_membase_reg (code, X86_ESP, 4, X86_ECX, 4);
6201                 x86_jump_membase (code, X86_EAX, G_STRUCT_OFFSET (MonoDelegate, method_ptr));
6202
6203                 g_assert ((code - start) < code_reserve);
6204         } else {
6205                 int i = 0;
6206                 /* 8 for mov_reg and jump, plus 8 for each parameter */
6207 #ifdef __native_client_codegen__
6208                 /* TODO: calculate this size correctly */
6209                 code_reserve = 13 + (param_count * 8) + 2 * kNaClAlignment;
6210 #else
6211                 code_reserve = 8 + (param_count * 8);
6212 #endif  /* __native_client_codegen__ */
6213                 /*
6214                  * The stack contains:
6215                  * <args in reverse order>
6216                  * <delegate>
6217                  * <return addr>
6218                  *
6219                  * and we need:
6220                  * <args in reverse order>
6221                  * <return addr>
6222                  * 
6223                  * without unbalancing the stack.
6224                  * So move each arg up a spot in the stack (overwriting un-needed 'this' arg)
6225                  * and leaving original spot of first arg as placeholder in stack so
6226                  * when callee pops stack everything works.
6227                  */
6228
6229                 start = code = mono_global_codeman_reserve (code_reserve);
6230
6231                 /* store delegate for access to method_ptr */
6232                 x86_mov_reg_membase (code, X86_ECX, X86_ESP, 4, 4);
6233
6234                 /* move args up */
6235                 for (i = 0; i < param_count; ++i) {
6236                         x86_mov_reg_membase (code, X86_EAX, X86_ESP, (i+2)*4, 4);
6237                         x86_mov_membase_reg (code, X86_ESP, (i+1)*4, X86_EAX, 4);
6238                 }
6239
6240                 x86_jump_membase (code, X86_ECX, G_STRUCT_OFFSET (MonoDelegate, method_ptr));
6241
6242                 g_assert ((code - start) < code_reserve);
6243         }
6244
6245         nacl_global_codeman_validate(&start, code_reserve, &code);
6246         mono_debug_add_delegate_trampoline (start, code - start);
6247
6248         if (code_len)
6249                 *code_len = code - start;
6250
6251         if (mono_jit_map_is_enabled ()) {
6252                 char *buff;
6253                 if (has_target)
6254                         buff = (char*)"delegate_invoke_has_target";
6255                 else
6256                         buff = g_strdup_printf ("delegate_invoke_no_target_%d", param_count);
6257                 mono_emit_jit_tramp (start, code - start, buff);
6258                 if (!has_target)
6259                         g_free (buff);
6260         }
6261
6262         return start;
6263 }
6264
6265 GSList*
6266 mono_arch_get_delegate_invoke_impls (void)
6267 {
6268         GSList *res = NULL;
6269         guint8 *code;
6270         guint32 code_len;
6271         int i;
6272         char *tramp_name;
6273
6274         code = get_delegate_invoke_impl (TRUE, 0, &code_len);
6275         res = g_slist_prepend (res, mono_tramp_info_create ("delegate_invoke_impl_has_target", code, code_len, NULL, NULL));
6276
6277         for (i = 0; i < MAX_ARCH_DELEGATE_PARAMS; ++i) {
6278                 code = get_delegate_invoke_impl (FALSE, i, &code_len);
6279                 tramp_name = g_strdup_printf ("delegate_invoke_impl_target_%d", i);
6280                 res = g_slist_prepend (res, mono_tramp_info_create (tramp_name, code, code_len, NULL, NULL));
6281                 g_free (tramp_name);
6282         }
6283
6284         return res;
6285 }
6286
6287 gpointer
6288 mono_arch_get_delegate_invoke_impl (MonoMethodSignature *sig, gboolean has_target)
6289 {
6290         guint8 *code, *start;
6291
6292         if (sig->param_count > MAX_ARCH_DELEGATE_PARAMS)
6293                 return NULL;
6294
6295         /* FIXME: Support more cases */
6296         if (MONO_TYPE_ISSTRUCT (sig->ret))
6297                 return NULL;
6298
6299         /*
6300          * The stack contains:
6301          * <delegate>
6302          * <return addr>
6303          */
6304
6305         if (has_target) {
6306                 static guint8* cached = NULL;
6307                 if (cached)
6308                         return cached;
6309
6310                 if (mono_aot_only)
6311                         start = mono_aot_get_trampoline ("delegate_invoke_impl_has_target");
6312                 else
6313                         start = get_delegate_invoke_impl (TRUE, 0, NULL);
6314
6315                 mono_memory_barrier ();
6316
6317                 cached = start;
6318         } else {
6319                 static guint8* cache [MAX_ARCH_DELEGATE_PARAMS + 1] = {NULL};
6320                 int i = 0;
6321
6322                 for (i = 0; i < sig->param_count; ++i)
6323                         if (!mono_is_regsize_var (sig->params [i]))
6324                                 return NULL;
6325
6326                 code = cache [sig->param_count];
6327                 if (code)
6328                         return code;
6329
6330                 if (mono_aot_only) {
6331                         char *name = g_strdup_printf ("delegate_invoke_impl_target_%d", sig->param_count);
6332                         start = mono_aot_get_trampoline (name);
6333                         g_free (name);
6334                 } else {
6335                         start = get_delegate_invoke_impl (FALSE, sig->param_count, NULL);
6336                 }
6337
6338                 mono_memory_barrier ();
6339
6340                 cache [sig->param_count] = start;
6341         }
6342
6343         return start;
6344 }
6345
6346 mgreg_t
6347 mono_arch_context_get_int_reg (MonoContext *ctx, int reg)
6348 {
6349         switch (reg) {
6350         case X86_EAX: return ctx->eax;
6351         case X86_EBX: return ctx->ebx;
6352         case X86_ECX: return ctx->ecx;
6353         case X86_EDX: return ctx->edx;
6354         case X86_ESP: return ctx->esp;
6355         case X86_EBP: return ctx->ebp;
6356         case X86_ESI: return ctx->esi;
6357         case X86_EDI: return ctx->edi;
6358         default:
6359                 g_assert_not_reached ();
6360                 return 0;
6361         }
6362 }
6363
6364 void
6365 mono_arch_context_set_int_reg (MonoContext *ctx, int reg, mgreg_t val)
6366 {
6367         switch (reg) {
6368         case X86_EAX:
6369                 ctx->eax = val;
6370                 break;
6371         case X86_EBX:
6372                 ctx->ebx = val;
6373                 break;
6374         case X86_ECX:
6375                 ctx->ecx = val;
6376                 break;
6377         case X86_EDX:
6378                 ctx->edx = val;
6379                 break;
6380         case X86_ESP:
6381                 ctx->esp = val;
6382                 break;
6383         case X86_EBP:
6384                 ctx->ebp = val;
6385                 break;
6386         case X86_ESI:
6387                 ctx->esi = val;
6388                 break;
6389         case X86_EDI:
6390                 ctx->edi = val;
6391                 break;
6392         default:
6393                 g_assert_not_reached ();
6394         }
6395 }
6396
6397 #ifdef MONO_ARCH_SIMD_INTRINSICS
6398
6399 static MonoInst*
6400 get_float_to_x_spill_area (MonoCompile *cfg)
6401 {
6402         if (!cfg->fconv_to_r8_x_var) {
6403                 cfg->fconv_to_r8_x_var = mono_compile_create_var (cfg, &mono_defaults.double_class->byval_arg, OP_LOCAL);
6404                 cfg->fconv_to_r8_x_var->flags |= MONO_INST_VOLATILE; /*FIXME, use the don't regalloc flag*/
6405         }       
6406         return cfg->fconv_to_r8_x_var;
6407 }
6408
6409 /*
6410  * Convert all fconv opts that MONO_OPT_SSE2 would get wrong. 
6411  */
6412 void
6413 mono_arch_decompose_opts (MonoCompile *cfg, MonoInst *ins)
6414 {
6415         MonoInst *fconv;
6416         int dreg, src_opcode;
6417
6418         if (!(cfg->opt & MONO_OPT_SSE2) || !(cfg->opt & MONO_OPT_SIMD) || COMPILE_LLVM (cfg))
6419                 return;
6420
6421         switch (src_opcode = ins->opcode) {
6422         case OP_FCONV_TO_I1:
6423         case OP_FCONV_TO_U1:
6424         case OP_FCONV_TO_I2:
6425         case OP_FCONV_TO_U2:
6426         case OP_FCONV_TO_I4:
6427         case OP_FCONV_TO_I:
6428                 break;
6429         default:
6430                 return;
6431         }
6432
6433         /* dreg is the IREG and sreg1 is the FREG */
6434         MONO_INST_NEW (cfg, fconv, OP_FCONV_TO_R8_X);
6435         fconv->klass = NULL; /*FIXME, what can I use here as the Mono.Simd lib might not be loaded yet*/
6436         fconv->sreg1 = ins->sreg1;
6437         fconv->dreg = mono_alloc_ireg (cfg);
6438         fconv->type = STACK_VTYPE;
6439         fconv->backend.spill_var = get_float_to_x_spill_area (cfg);
6440
6441         mono_bblock_insert_before_ins (cfg->cbb, ins, fconv);
6442
6443         dreg = ins->dreg;
6444         NULLIFY_INS (ins);
6445         ins->opcode = OP_XCONV_R8_TO_I4;
6446
6447         ins->klass = mono_defaults.int32_class;
6448         ins->sreg1 = fconv->dreg;
6449         ins->dreg = dreg;
6450         ins->type = STACK_I4;
6451         ins->backend.source_opcode = src_opcode;
6452 }
6453
6454 #endif /* #ifdef MONO_ARCH_SIMD_INTRINSICS */
6455
6456 void
6457 mono_arch_decompose_long_opts (MonoCompile *cfg, MonoInst *long_ins)
6458 {
6459         MonoInst *ins;
6460         int vreg;
6461
6462         if (long_ins->opcode == OP_LNEG) {
6463                 ins = long_ins;
6464                 MONO_EMIT_NEW_UNALU (cfg, OP_INEG, ins->dreg + 1, ins->sreg1 + 1);
6465                 MONO_EMIT_NEW_BIALU_IMM (cfg, OP_ADC_IMM, ins->dreg + 2, ins->sreg1 + 2, 0);
6466                 MONO_EMIT_NEW_UNALU (cfg, OP_INEG, ins->dreg + 2, ins->dreg + 2);
6467                 NULLIFY_INS (ins);
6468                 return;
6469         }
6470
6471 #ifdef MONO_ARCH_SIMD_INTRINSICS
6472
6473         if (!(cfg->opt & MONO_OPT_SIMD))
6474                 return;
6475         
6476         /*TODO move this to simd-intrinsic.c once we support sse 4.1 dword extractors since we need the runtime caps info */ 
6477         switch (long_ins->opcode) {
6478         case OP_EXTRACT_I8:
6479                 vreg = long_ins->sreg1;
6480         
6481                 if (long_ins->inst_c0) {
6482                         MONO_INST_NEW (cfg, ins, OP_PSHUFLED);
6483                         ins->klass = long_ins->klass;
6484                         ins->sreg1 = long_ins->sreg1;
6485                         ins->inst_c0 = 2;
6486                         ins->type = STACK_VTYPE;
6487                         ins->dreg = vreg = alloc_ireg (cfg);
6488                         MONO_ADD_INS (cfg->cbb, ins);
6489                 }
6490         
6491                 MONO_INST_NEW (cfg, ins, OP_EXTRACT_I4);
6492                 ins->klass = mono_defaults.int32_class;
6493                 ins->sreg1 = vreg;
6494                 ins->type = STACK_I4;
6495                 ins->dreg = long_ins->dreg + 1;
6496                 MONO_ADD_INS (cfg->cbb, ins);
6497         
6498                 MONO_INST_NEW (cfg, ins, OP_PSHUFLED);
6499                 ins->klass = long_ins->klass;
6500                 ins->sreg1 = long_ins->sreg1;
6501                 ins->inst_c0 = long_ins->inst_c0 ? 3 : 1;
6502                 ins->type = STACK_VTYPE;
6503                 ins->dreg = vreg = alloc_ireg (cfg);
6504                 MONO_ADD_INS (cfg->cbb, ins);
6505         
6506                 MONO_INST_NEW (cfg, ins, OP_EXTRACT_I4);
6507                 ins->klass = mono_defaults.int32_class;
6508                 ins->sreg1 = vreg;
6509                 ins->type = STACK_I4;
6510                 ins->dreg = long_ins->dreg + 2;
6511                 MONO_ADD_INS (cfg->cbb, ins);
6512         
6513                 long_ins->opcode = OP_NOP;
6514                 break;
6515         case OP_INSERTX_I8_SLOW:
6516                 MONO_INST_NEW (cfg, ins, OP_INSERTX_I4_SLOW);
6517                 ins->dreg = long_ins->dreg;
6518                 ins->sreg1 = long_ins->dreg;
6519                 ins->sreg2 = long_ins->sreg2 + 1;
6520                 ins->inst_c0 = long_ins->inst_c0 * 2;
6521                 MONO_ADD_INS (cfg->cbb, ins);
6522
6523                 MONO_INST_NEW (cfg, ins, OP_INSERTX_I4_SLOW);
6524                 ins->dreg = long_ins->dreg;
6525                 ins->sreg1 = long_ins->dreg;
6526                 ins->sreg2 = long_ins->sreg2 + 2;
6527                 ins->inst_c0 = long_ins->inst_c0 * 2 + 1;
6528                 MONO_ADD_INS (cfg->cbb, ins);
6529
6530                 long_ins->opcode = OP_NOP;
6531                 break;
6532         case OP_EXPAND_I8:
6533                 MONO_INST_NEW (cfg, ins, OP_ICONV_TO_X);
6534                 ins->dreg = long_ins->dreg;
6535                 ins->sreg1 = long_ins->sreg1 + 1;
6536                 ins->klass = long_ins->klass;
6537                 ins->type = STACK_VTYPE;
6538                 MONO_ADD_INS (cfg->cbb, ins);
6539
6540                 MONO_INST_NEW (cfg, ins, OP_INSERTX_I4_SLOW);
6541                 ins->dreg = long_ins->dreg;
6542                 ins->sreg1 = long_ins->dreg;
6543                 ins->sreg2 = long_ins->sreg1 + 2;
6544                 ins->inst_c0 = 1;
6545                 ins->klass = long_ins->klass;
6546                 ins->type = STACK_VTYPE;
6547                 MONO_ADD_INS (cfg->cbb, ins);
6548
6549                 MONO_INST_NEW (cfg, ins, OP_PSHUFLED);
6550                 ins->dreg = long_ins->dreg;
6551                 ins->sreg1 = long_ins->dreg;;
6552                 ins->inst_c0 = 0x44; /*Magic number for swizzling (X,Y,X,Y)*/
6553                 ins->klass = long_ins->klass;
6554                 ins->type = STACK_VTYPE;
6555                 MONO_ADD_INS (cfg->cbb, ins);
6556
6557                 long_ins->opcode = OP_NOP;
6558                 break;
6559         }
6560 #endif /* MONO_ARCH_SIMD_INTRINSICS */
6561 }
6562
6563 /*MONO_ARCH_HAVE_HANDLER_BLOCK_GUARD*/
6564 gpointer
6565 mono_arch_install_handler_block_guard (MonoJitInfo *ji, MonoJitExceptionInfo *clause, MonoContext *ctx, gpointer new_value)
6566 {
6567         int offset;
6568         gpointer *sp, old_value;
6569         char *bp;
6570         const unsigned char *handler;
6571
6572         /*Decode the first instruction to figure out where did we store the spvar*/
6573         /*Our jit MUST generate the following:
6574          mov %esp, -?(%ebp)
6575          Which is encoded as: 0x89 mod_rm.
6576          mod_rm (esp, ebp, imm) which can be: (imm will never be zero)
6577                 mod (reg + imm8):  01 reg(esp): 100 rm(ebp): 101 -> 01100101 (0x65)
6578                 mod (reg + imm32): 10 reg(esp): 100 rm(ebp): 101 -> 10100101 (0xA5)
6579         */
6580         handler = clause->handler_start;
6581
6582         if (*handler != 0x89)
6583                 return NULL;
6584
6585         ++handler;
6586
6587         if (*handler == 0x65)
6588                 offset = *(signed char*)(handler + 1);
6589         else if (*handler == 0xA5)
6590                 offset = *(int*)(handler + 1);
6591         else
6592                 return NULL;
6593
6594         /*Load the spvar*/
6595         bp = MONO_CONTEXT_GET_BP (ctx);
6596         sp = *(gpointer*)(bp + offset);
6597
6598         old_value = *sp;
6599         if (old_value < ji->code_start || (char*)old_value > ((char*)ji->code_start + ji->code_size))
6600                 return old_value;
6601
6602         *sp = new_value;
6603
6604         return old_value;
6605 }
6606
6607 /*
6608  * mono_aot_emit_load_got_addr:
6609  *
6610  *   Emit code to load the got address.
6611  * On x86, the result is placed into EBX.
6612  */
6613 guint8*
6614 mono_arch_emit_load_got_addr (guint8 *start, guint8 *code, MonoCompile *cfg, MonoJumpInfo **ji)
6615 {
6616         x86_call_imm (code, 0);
6617         /* 
6618          * The patch needs to point to the pop, since the GOT offset needs 
6619          * to be added to that address.
6620          */
6621         if (cfg)
6622                 mono_add_patch_info (cfg, code - cfg->native_code, MONO_PATCH_INFO_GOT_OFFSET, NULL);
6623         else
6624                 *ji = mono_patch_info_list_prepend (*ji, code - start, MONO_PATCH_INFO_GOT_OFFSET, NULL);
6625         x86_pop_reg (code, MONO_ARCH_GOT_REG);
6626         x86_alu_reg_imm (code, X86_ADD, MONO_ARCH_GOT_REG, 0xf0f0f0f0);
6627
6628         return code;
6629 }
6630
6631 static guint8*
6632 emit_load_aotconst (guint8 *start, guint8 *code, MonoCompile *cfg, MonoJumpInfo **ji, int dreg, int tramp_type, gconstpointer target)
6633 {
6634         if (cfg)
6635                 mono_add_patch_info (cfg, code - cfg->native_code, tramp_type, target);
6636         else
6637                 g_assert_not_reached ();
6638         x86_mov_reg_membase (code, dreg, MONO_ARCH_GOT_REG, 0xf0f0f0f0, 4);
6639         return code;
6640 }
6641
6642 /*
6643  * mono_arch_emit_load_aotconst:
6644  *
6645  *   Emit code to load the contents of the GOT slot identified by TRAMP_TYPE and
6646  * TARGET from the mscorlib GOT in full-aot code.
6647  * On x86, the GOT address is assumed to be in EBX, and the result is placed into 
6648  * EAX.
6649  */
6650 guint8*
6651 mono_arch_emit_load_aotconst (guint8 *start, guint8 *code, MonoJumpInfo **ji, int tramp_type, gconstpointer target)
6652 {
6653         /* Load the mscorlib got address */
6654         x86_mov_reg_membase (code, X86_EAX, MONO_ARCH_GOT_REG, sizeof (gpointer), 4);
6655         *ji = mono_patch_info_list_prepend (*ji, code - start, tramp_type, target);
6656         /* arch_emit_got_access () patches this */
6657         x86_mov_reg_membase (code, X86_EAX, X86_EAX, 0xf0f0f0f0, 4);
6658
6659         return code;
6660 }
6661
6662 /* Can't put this into mini-x86.h */
6663 gpointer
6664 mono_x86_get_signal_exception_trampoline (MonoTrampInfo **info, gboolean aot);
6665
6666 GSList *
6667 mono_arch_get_trampolines (gboolean aot)
6668 {
6669         MonoTrampInfo *info;
6670         GSList *tramps = NULL;
6671
6672         mono_x86_get_signal_exception_trampoline (&info, aot);
6673
6674         tramps = g_slist_append (tramps, info);
6675
6676         return tramps;
6677 }
6678
6679
6680 #if __APPLE__
6681 #define DBG_SIGNAL SIGBUS
6682 #else
6683 #define DBG_SIGNAL SIGSEGV
6684 #endif
6685
6686 /* Soft Debug support */
6687 #ifdef MONO_ARCH_SOFT_DEBUG_SUPPORTED
6688
6689 /*
6690  * mono_arch_set_breakpoint:
6691  *
6692  *   Set a breakpoint at the native code corresponding to JI at NATIVE_OFFSET.
6693  * The location should contain code emitted by OP_SEQ_POINT.
6694  */
6695 void
6696 mono_arch_set_breakpoint (MonoJitInfo *ji, guint8 *ip)
6697 {
6698         guint8 *code = ip;
6699
6700         /* 
6701          * In production, we will use int3 (has to fix the size in the md 
6702          * file). But that could confuse gdb, so during development, we emit a SIGSEGV
6703          * instead.
6704          */
6705         g_assert (code [0] == 0x90);
6706         x86_alu_reg_mem (code, X86_CMP, X86_EAX, (guint32)bp_trigger_page);
6707 }
6708
6709 /*
6710  * mono_arch_clear_breakpoint:
6711  *
6712  *   Clear the breakpoint at IP.
6713  */
6714 void
6715 mono_arch_clear_breakpoint (MonoJitInfo *ji, guint8 *ip)
6716 {
6717         guint8 *code = ip;
6718         int i;
6719
6720         for (i = 0; i < 6; ++i)
6721                 x86_nop (code);
6722 }
6723         
6724 /*
6725  * mono_arch_start_single_stepping:
6726  *
6727  *   Start single stepping.
6728  */
6729 void
6730 mono_arch_start_single_stepping (void)
6731 {
6732         mono_mprotect (ss_trigger_page, mono_pagesize (), 0);
6733 }
6734         
6735 /*
6736  * mono_arch_stop_single_stepping:
6737  *
6738  *   Stop single stepping.
6739  */
6740 void
6741 mono_arch_stop_single_stepping (void)
6742 {
6743         mono_mprotect (ss_trigger_page, mono_pagesize (), MONO_MMAP_READ);
6744 }
6745
6746 /*
6747  * mono_arch_is_single_step_event:
6748  *
6749  *   Return whenever the machine state in SIGCTX corresponds to a single
6750  * step event.
6751  */
6752 gboolean
6753 mono_arch_is_single_step_event (void *info, void *sigctx)
6754 {
6755 #ifdef TARGET_WIN32
6756         EXCEPTION_RECORD* einfo = ((EXCEPTION_POINTERS*)info)->ExceptionRecord; /* Sometimes the address is off by 4 */
6757
6758         if (((gpointer)einfo->ExceptionInformation[1] >= ss_trigger_page && (guint8*)einfo->ExceptionInformation[1] <= (guint8*)ss_trigger_page + 128))
6759                 return TRUE;
6760         else
6761                 return FALSE;
6762 #else
6763         siginfo_t* sinfo = (siginfo_t*) info;
6764         /* Sometimes the address is off by 4 */
6765         if (sinfo->si_signo == DBG_SIGNAL && (sinfo->si_addr >= ss_trigger_page && (guint8*)sinfo->si_addr <= (guint8*)ss_trigger_page + 128))
6766                 return TRUE;
6767         else
6768                 return FALSE;
6769 #endif
6770 }
6771
6772 gboolean
6773 mono_arch_is_breakpoint_event (void *info, void *sigctx)
6774 {
6775 #ifdef TARGET_WIN32
6776         EXCEPTION_RECORD* einfo = ((EXCEPTION_POINTERS*)info)->ExceptionRecord; /* Sometimes the address is off by 4 */
6777         if (((gpointer)einfo->ExceptionInformation[1] >= bp_trigger_page && (guint8*)einfo->ExceptionInformation[1] <= (guint8*)bp_trigger_page + 128))
6778                 return TRUE;
6779         else
6780                 return FALSE;
6781 #else
6782         siginfo_t* sinfo = (siginfo_t*)info;
6783         /* Sometimes the address is off by 4 */
6784         if (sinfo->si_signo == DBG_SIGNAL && (sinfo->si_addr >= bp_trigger_page && (guint8*)sinfo->si_addr <= (guint8*)bp_trigger_page + 128))
6785                 return TRUE;
6786         else
6787                 return FALSE;
6788 #endif
6789 }
6790
6791 #define BREAKPOINT_SIZE 6
6792
6793 /*
6794  * mono_arch_skip_breakpoint:
6795  *
6796  *   See mini-amd64.c for docs.
6797  */
6798 void
6799 mono_arch_skip_breakpoint (MonoContext *ctx, MonoJitInfo *ji)
6800 {
6801         MONO_CONTEXT_SET_IP (ctx, (guint8*)MONO_CONTEXT_GET_IP (ctx) + BREAKPOINT_SIZE);
6802 }
6803
6804 /*
6805  * mono_arch_skip_single_step:
6806  *
6807  *   See mini-amd64.c for docs.
6808  */
6809 void
6810 mono_arch_skip_single_step (MonoContext *ctx)
6811 {
6812         MONO_CONTEXT_SET_IP (ctx, (guint8*)MONO_CONTEXT_GET_IP (ctx) + 6);
6813 }
6814
6815 /*
6816  * mono_arch_get_seq_point_info:
6817  *
6818  *   See mini-amd64.c for docs.
6819  */
6820 gpointer
6821 mono_arch_get_seq_point_info (MonoDomain *domain, guint8 *code)
6822 {
6823         NOT_IMPLEMENTED;
6824         return NULL;
6825 }
6826
6827 void
6828 mono_arch_init_lmf_ext (MonoLMFExt *ext, gpointer prev_lmf)
6829 {
6830         ext->lmf.previous_lmf = (gsize)prev_lmf;
6831         /* Mark that this is a MonoLMFExt */
6832         ext->lmf.previous_lmf = (gsize)(gpointer)(((gssize)ext->lmf.previous_lmf) | 2);
6833         ext->lmf.ebp = (gssize)ext;
6834 }
6835
6836 #endif
6837
6838 #if defined(MONOTOUCH) || defined(MONO_EXTENSIONS)
6839
6840 #include "../../../mono-extensions/mono/mini/mini-x86-gsharedvt.c"
6841
6842 #endif /* !MONOTOUCH */