New clinit patch code.
[cacao.git] / src / vm / jit / alpha / codegen.h
1 /* jit/alpha/codegen.h - code generation macros and definitions for alpha
2
3    Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
4    Institut f. Computersprachen, TU Wien
5    R. Grafl, A. Krall, C. Kruegel, C. Oates, R. Obermaisser,
6    M. Probst, S. Ring, E. Steiner, C. Thalinger, D. Thuernbeck,
7    P. Tomsich, J. Wenninger
8
9    This file is part of CACAO.
10
11    This program is free software; you can redistribute it and/or
12    modify it under the terms of the GNU General Public License as
13    published by the Free Software Foundation; either version 2, or (at
14    your option) any later version.
15
16    This program is distributed in the hope that it will be useful, but
17    WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
18    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
19    General Public License for more details.
20
21    You should have received a copy of the GNU General Public License
22    along with this program; if not, write to the Free Software
23    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
24    02111-1307, USA.
25
26    Contact: cacao@complang.tuwien.ac.at
27
28    Authors: Andreas Krall
29             Reinhard Grafl
30
31    $Id: codegen.h 1595 2004-11-25 15:49:48Z twisti $
32
33 */
34
35
36 #ifndef _CODEGEN_H
37 #define _CODEGEN_H
38
39 #include <ucontext.h>
40
41 #include "jit/jit.h"
42
43
44 /* additional functions and macros to generate code ***************************/
45
46 /* #define BlockPtrOfPC(pc)        block+block_index[pc] */
47 #define BlockPtrOfPC(pc)  ((basicblock *) iptr->target)
48
49
50 #ifdef STATISTICS
51 #define COUNT_SPILLS count_spills++
52 #else
53 #define COUNT_SPILLS
54 #endif
55
56
57 /* gen_nullptr_check(objreg) */
58
59 #define gen_nullptr_check(objreg) \
60     if (checknull) { \
61         M_BEQZ((objreg), 0); \
62         codegen_addxnullrefs(cd, mcodeptr); \
63     }
64
65 #define gen_bound_check \
66     if (checkbounds) { \
67         M_ILD(REG_ITMP3, s1, OFFSET(java_arrayheader, size));\
68         M_CMPULT(s2, REG_ITMP3, REG_ITMP3);\
69         M_BEQZ(REG_ITMP3, 0);\
70         codegen_addxboundrefs(cd, mcodeptr, s2); \
71     }
72
73
74 /* MCODECHECK(icnt) */
75
76 #define MCODECHECK(icnt) \
77         if ((mcodeptr + (icnt)) > cd->mcodeend) \
78         mcodeptr = codegen_increase(cd, (u1 *) mcodeptr)
79
80 /* M_INTMOVE:
81      generates an integer-move from register a to b.
82      if a and b are the same int-register, no code will be generated.
83 */ 
84
85 #define M_INTMOVE(a,b) if (a != b) { M_MOV(a, b); }
86
87
88 /* M_FLTMOVE:
89     generates a floating-point-move from register a to b.
90     if a and b are the same float-register, no code will be generated
91 */ 
92
93 #define M_FLTMOVE(a,b) if (a != b) { M_FMOV(a, b); }
94
95
96 /* var_to_reg_xxx:
97     this function generates code to fetch data from a pseudo-register
98     into a real register. 
99     If the pseudo-register has actually been assigned to a real 
100     register, no code will be emitted, since following operations
101     can use this register directly.
102     
103     v: pseudoregister to be fetched from
104     tempregnum: temporary register to be used if v is actually spilled to ram
105
106     return: the register number, where the operand can be found after 
107             fetching (this wil be either tempregnum or the register
108             number allready given to v)
109 */
110
111 #define var_to_reg_int(regnr,v,tempnr) { \
112         if ((v)->flags & INMEMORY) { \
113                 COUNT_SPILLS; \
114         M_LLD(tempnr, REG_SP, 8 * (v)->regoff); \
115         regnr = tempnr; \
116     } else regnr = (v)->regoff; \
117 }
118
119
120 #define var_to_reg_flt(regnr,v,tempnr) { \
121         if ((v)->flags & INMEMORY) { \
122                 COUNT_SPILLS; \
123         M_DLD(tempnr, REG_SP, 8 * (v)->regoff); \
124         regnr = tempnr; \
125     } else regnr = (v)->regoff; \
126 }
127
128
129 /* store_reg_to_var_xxx:
130     This function generates the code to store the result of an operation
131     back into a spilled pseudo-variable.
132     If the pseudo-variable has not been spilled in the first place, this 
133     function will generate nothing.
134     
135     v ............ Pseudovariable
136     tempregnum ... Number of the temporary registers as returned by
137                    reg_of_var.
138 */      
139
140 #define store_reg_to_var_int(sptr, tempregnum) {       \
141         if ((sptr)->flags & INMEMORY) {                    \
142                 COUNT_SPILLS;                                  \
143                 M_LST(tempregnum, REG_SP, 8 * (sptr)->regoff); \
144                 }                                              \
145         }
146
147 #define store_reg_to_var_flt(sptr, tempregnum) {       \
148         if ((sptr)->flags & INMEMORY) {                    \
149                 COUNT_SPILLS;                                  \
150                 M_DST(tempregnum, REG_SP, 8 * (sptr)->regoff); \
151                 }                                              \
152         }
153
154
155 #define M_COPY(from,to) \
156         d = reg_of_var(rd, to, REG_IFTMP); \
157         if ((from->regoff != to->regoff) || \
158             ((from->flags ^ to->flags) & INMEMORY)) { \
159                 if (IS_FLT_DBL_TYPE(from->type)) { \
160                         var_to_reg_flt(s1, from, d); \
161                         M_FLTMOVE(s1,d); \
162                         store_reg_to_var_flt(to, d); \
163                         }\
164                 else { \
165                         var_to_reg_int(s1, from, d); \
166                         M_INTMOVE(s1,d); \
167                         store_reg_to_var_int(to, d); \
168                         }\
169                 }
170
171
172 #define ICONST(r,c) \
173     if ((c) >= -32768 && (c) <= 32767) { \
174         M_LDA((r), REG_ZERO, c); \
175     } else { \
176         a = dseg_adds4(cd, (c)); \
177         M_ILD((r), REG_PV, a); \
178     }
179
180 #define LCONST(r,c) \
181     if ((c) >= -32768 && (c) <= 32767) { \
182         M_LDA((r), REG_ZERO, (c)); \
183     } else { \
184         a = dseg_adds8(cd, (c)); \
185         M_LLD((r), REG_PV, a); \
186     }
187
188
189 /* macros to create code ******************************************************/
190
191 #define REG   0
192 #define CONST 1
193
194 /* 3-address-operations: M_OP3
195       op ..... opcode
196       fu ..... function-number
197       a  ..... register number source 1
198       b  ..... register number or constant integer source 2
199       c  ..... register number destination
200       const .. switch to use b as constant integer 
201                  (REG means: use b as register number)
202                  (CONST means: use b as constant 8-bit-integer)
203 */      
204 #define M_OP3(op,fu,a,b,c,const) \
205         *(mcodeptr++) = ( (((s4)(op))<<26)|((a)<<21)|((b)<<(16-3*(const)))| \
206         ((const)<<12)|((fu)<<5)|((c)) )
207
208 /* 3-address-floating-point-operation: M_FOP3 
209      op .... opcode
210      fu .... function-number
211      a,b ... source floating-point registers
212      c ..... destination register
213 */ 
214 #define M_FOP3(op,fu,a,b,c) \
215         *(mcodeptr++) = ( (((s4)(op))<<26)|((a)<<21)|((b)<<16)|((fu)<<5)|(c) )
216
217 /* branch instructions: M_BRA 
218       op ..... opcode
219       a ...... register to be tested
220       disp ... relative address to be jumped to (divided by 4)
221 */
222 #define M_BRA(op,a,disp) \
223         *(mcodeptr++) = ( (((s4)(op))<<26)|((a)<<21)|((disp)&0x1fffff) )
224
225
226 /* memory operations: M_MEM
227       op ..... opcode
228       a ...... source/target register for memory access
229       b ...... base register
230       disp ... displacement (16 bit signed) to be added to b
231 */ 
232 #define M_MEM(op,a,b,disp) \
233         *(mcodeptr++) = ( (((s4)(op))<<26)|((a)<<21)|((b)<<16)|((disp)&0xffff) )
234
235
236 /* macros for all used commands (see an Alpha-manual for description) *********/
237
238 #define M_LDA(a,b,disp)         M_MEM (0x08,a,b,disp)           /* low const  */
239 #define M_LDAH(a,b,disp)        M_MEM (0x09,a,b,disp)           /* high const */
240 #define M_BLDU(a,b,disp)        M_MEM (0x0a,a,b,disp)           /*  8 load    */
241 #define M_SLDU(a,b,disp)        M_MEM (0x0c,a,b,disp)           /* 16 load    */
242 #define M_ILD(a,b,disp)         M_MEM (0x28,a,b,disp)           /* 32 load    */
243 #define M_LLD(a,b,disp)         M_MEM (0x29,a,b,disp)           /* 64 load    */
244 #define M_ALD(a,b,disp)         M_MEM (0x29,a,b,disp)           /* addr load  */
245 #define M_BST(a,b,disp)         M_MEM (0x0e,a,b,disp)           /*  8 store   */
246 #define M_SST(a,b,disp)         M_MEM (0x0d,a,b,disp)           /* 16 store   */
247 #define M_IST(a,b,disp)         M_MEM (0x2c,a,b,disp)           /* 32 store   */
248 #define M_LST(a,b,disp)         M_MEM (0x2d,a,b,disp)           /* 64 store   */
249 #define M_AST(a,b,disp)         M_MEM (0x2d,a,b,disp)           /* addr store */
250
251 #define M_BSEXT(b,c)            M_OP3 (0x1c,0x0,REG_ZERO,b,c,0) /*  8 signext */
252 #define M_SSEXT(b,c)            M_OP3 (0x1c,0x1,REG_ZERO,b,c,0) /* 16 signext */
253
254 #define M_BR(disp)              M_BRA (0x30,REG_ZERO,disp)      /* branch     */
255 #define M_BSR(ra,disp)          M_BRA (0x34,ra,disp)            /* branch sbr */
256 #define M_BEQZ(a,disp)          M_BRA (0x39,a,disp)             /* br a == 0  */
257 #define M_BLTZ(a,disp)          M_BRA (0x3a,a,disp)             /* br a <  0  */
258 #define M_BLEZ(a,disp)          M_BRA (0x3b,a,disp)             /* br a <= 0  */
259 #define M_BNEZ(a,disp)          M_BRA (0x3d,a,disp)             /* br a != 0  */
260 #define M_BGEZ(a,disp)          M_BRA (0x3e,a,disp)             /* br a >= 0  */
261 #define M_BGTZ(a,disp)          M_BRA (0x3f,a,disp)             /* br a >  0  */
262
263 #define M_JMP(a,b)              M_MEM (0x1a,a,b,0x0000)         /* jump       */
264 #define M_JSR(a,b)              M_MEM (0x1a,a,b,0x4000)         /* call sbr   */
265 #define M_RET(a,b)              M_MEM (0x1a,a,b,0x8000)         /* return     */
266
267 #define M_IADD(a,b,c)           M_OP3 (0x10,0x0,  a,b,c,0)      /* 32 add     */
268 #define M_LADD(a,b,c)           M_OP3 (0x10,0x20, a,b,c,0)      /* 64 add     */
269 #define M_ISUB(a,b,c)           M_OP3 (0x10,0x09, a,b,c,0)      /* 32 sub     */
270 #define M_LSUB(a,b,c)           M_OP3 (0x10,0x29, a,b,c,0)      /* 64 sub     */
271 #define M_IMUL(a,b,c)           M_OP3 (0x13,0x00, a,b,c,0)      /* 32 mul     */
272 #define M_LMUL(a,b,c)           M_OP3 (0x13,0x20, a,b,c,0)      /* 64 mul     */
273
274 #define M_IADD_IMM(a,b,c)       M_OP3 (0x10,0x0,  a,b,c,1)      /* 32 add     */
275 #define M_LADD_IMM(a,b,c)       M_OP3 (0x10,0x20, a,b,c,1)      /* 64 add     */
276 #define M_ISUB_IMM(a,b,c)       M_OP3 (0x10,0x09, a,b,c,1)      /* 32 sub     */
277 #define M_LSUB_IMM(a,b,c)       M_OP3 (0x10,0x29, a,b,c,1)      /* 64 sub     */
278 #define M_IMUL_IMM(a,b,c)       M_OP3 (0x13,0x00, a,b,c,1)      /* 32 mul     */
279 #define M_LMUL_IMM(a,b,c)       M_OP3 (0x13,0x20, a,b,c,1)      /* 64 mul     */
280
281 #define M_CMPEQ(a,b,c)          M_OP3 (0x10,0x2d, a,b,c,0)      /* c = a == b */
282 #define M_CMPLT(a,b,c)          M_OP3 (0x10,0x4d, a,b,c,0)      /* c = a <  b */
283 #define M_CMPLE(a,b,c)          M_OP3 (0x10,0x6d, a,b,c,0)      /* c = a <= b */
284
285 #define M_CMPULE(a,b,c)         M_OP3 (0x10,0x3d, a,b,c,0)      /* c = a <= b */
286 #define M_CMPULT(a,b,c)         M_OP3 (0x10,0x1d, a,b,c,0)      /* c = a <= b */
287
288 #define M_CMPEQ_IMM(a,b,c)      M_OP3 (0x10,0x2d, a,b,c,1)      /* c = a == b */
289 #define M_CMPLT_IMM(a,b,c)      M_OP3 (0x10,0x4d, a,b,c,1)      /* c = a <  b */
290 #define M_CMPLE_IMM(a,b,c)      M_OP3 (0x10,0x6d, a,b,c,1)      /* c = a <= b */
291
292 #define M_CMPULE_IMM(a,b,c)     M_OP3 (0x10,0x3d, a,b,c,1)      /* c = a <= b */
293 #define M_CMPULT_IMM(a,b,c)     M_OP3 (0x10,0x1d, a,b,c,1)      /* c = a <= b */
294
295 #define M_AND(a,b,c)            M_OP3 (0x11,0x00, a,b,c,0)      /* c = a &  b */
296 #define M_OR( a,b,c)            M_OP3 (0x11,0x20, a,b,c,0)      /* c = a |  b */
297 #define M_XOR(a,b,c)            M_OP3 (0x11,0x40, a,b,c,0)      /* c = a ^  b */
298
299 #define M_AND_IMM(a,b,c)        M_OP3 (0x11,0x00, a,b,c,1)      /* c = a &  b */
300 #define M_OR_IMM( a,b,c)        M_OP3 (0x11,0x20, a,b,c,1)      /* c = a |  b */
301 #define M_XOR_IMM(a,b,c)        M_OP3 (0x11,0x40, a,b,c,1)      /* c = a ^  b */
302
303 #define M_MOV(a,c)              M_OR (a,a,c)                    /* c = a      */
304 #define M_CLR(c)                M_OR (31,31,c)                  /* c = 0      */
305 #define M_NOP                   M_OR (31,31,31)                 /* ;          */
306
307 #define M_SLL(a,b,c)            M_OP3 (0x12,0x39, a,b,c,0)      /* c = a << b */
308 #define M_SRA(a,b,c)            M_OP3 (0x12,0x3c, a,b,c,0)      /* c = a >> b */
309 #define M_SRL(a,b,c)            M_OP3 (0x12,0x34, a,b,c,0)      /* c = a >>>b */
310
311 #define M_SLL_IMM(a,b,c)        M_OP3 (0x12,0x39, a,b,c,1)      /* c = a << b */
312 #define M_SRA_IMM(a,b,c)        M_OP3 (0x12,0x3c, a,b,c,1)      /* c = a >> b */
313 #define M_SRL_IMM(a,b,c)        M_OP3 (0x12,0x34, a,b,c,1)      /* c = a >>>b */
314
315 #define M_FLD(a,b,disp)         M_MEM (0x22,a,b,disp)           /* load flt   */
316 #define M_DLD(a,b,disp)         M_MEM (0x23,a,b,disp)           /* load dbl   */
317 #define M_FST(a,b,disp)         M_MEM (0x26,a,b,disp)           /* store flt  */
318 #define M_DST(a,b,disp)         M_MEM (0x27,a,b,disp)           /* store dbl  */
319
320 #define M_FADD(a,b,c)           M_FOP3 (0x16, 0x080, a,b,c)     /* flt add    */
321 #define M_DADD(a,b,c)           M_FOP3 (0x16, 0x0a0, a,b,c)     /* dbl add    */
322 #define M_FSUB(a,b,c)           M_FOP3 (0x16, 0x081, a,b,c)     /* flt sub    */
323 #define M_DSUB(a,b,c)           M_FOP3 (0x16, 0x0a1, a,b,c)     /* dbl sub    */
324 #define M_FMUL(a,b,c)           M_FOP3 (0x16, 0x082, a,b,c)     /* flt mul    */
325 #define M_DMUL(a,b,c)           M_FOP3 (0x16, 0x0a2, a,b,c)     /* dbl mul    */
326 #define M_FDIV(a,b,c)           M_FOP3 (0x16, 0x083, a,b,c)     /* flt div    */
327 #define M_DDIV(a,b,c)           M_FOP3 (0x16, 0x0a3, a,b,c)     /* dbl div    */
328
329 #define M_FADDS(a,b,c)          M_FOP3 (0x16, 0x580, a,b,c)     /* flt add    */
330 #define M_DADDS(a,b,c)          M_FOP3 (0x16, 0x5a0, a,b,c)     /* dbl add    */
331 #define M_FSUBS(a,b,c)          M_FOP3 (0x16, 0x581, a,b,c)     /* flt sub    */
332 #define M_DSUBS(a,b,c)          M_FOP3 (0x16, 0x5a1, a,b,c)     /* dbl sub    */
333 #define M_FMULS(a,b,c)          M_FOP3 (0x16, 0x582, a,b,c)     /* flt mul    */
334 #define M_DMULS(a,b,c)          M_FOP3 (0x16, 0x5a2, a,b,c)     /* dbl mul    */
335 #define M_FDIVS(a,b,c)          M_FOP3 (0x16, 0x583, a,b,c)     /* flt div    */
336 #define M_DDIVS(a,b,c)          M_FOP3 (0x16, 0x5a3, a,b,c)     /* dbl div    */
337
338 #define M_CVTDF(b,c)            M_FOP3 (0x16, 0x0ac, 31,b,c)    /* dbl2flt    */
339 #define M_CVTLF(b,c)            M_FOP3 (0x16, 0x0bc, 31,b,c)    /* long2flt   */
340 #define M_CVTLD(b,c)            M_FOP3 (0x16, 0x0be, 31,b,c)    /* long2dbl   */
341 #define M_CVTDL(b,c)            M_FOP3 (0x16, 0x1af, 31,b,c)    /* dbl2long   */
342 #define M_CVTDL_C(b,c)          M_FOP3 (0x16, 0x12f, 31,b,c)    /* dbl2long   */
343 #define M_CVTLI(b,c)            M_FOP3 (0x17, 0x130, 31,b,c)    /* long2int   */
344
345 #define M_CVTDFS(b,c)           M_FOP3 (0x16, 0x5ac, 31,b,c)    /* dbl2flt    */
346 #define M_CVTFDS(b,c)           M_FOP3 (0x16, 0x6ac, 31,b,c)    /* flt2dbl    */
347 #define M_CVTDLS(b,c)           M_FOP3 (0x16, 0x5af, 31,b,c)    /* dbl2long   */
348 #define M_CVTDL_CS(b,c)         M_FOP3 (0x16, 0x52f, 31,b,c)    /* dbl2long   */
349 #define M_CVTLIS(b,c)           M_FOP3 (0x17, 0x530, 31,b,c)    /* long2int   */
350
351 #define M_FCMPEQ(a,b,c)         M_FOP3 (0x16, 0x0a5, a,b,c)     /* c = a==b   */
352 #define M_FCMPLT(a,b,c)         M_FOP3 (0x16, 0x0a6, a,b,c)     /* c = a<b    */
353
354 #define M_FCMPEQS(a,b,c)        M_FOP3 (0x16, 0x5a5, a,b,c)     /* c = a==b   */
355 #define M_FCMPLTS(a,b,c)        M_FOP3 (0x16, 0x5a6, a,b,c)     /* c = a<b    */
356
357 #define M_FMOV(fa,fb)           M_FOP3 (0x17, 0x020, fa,fa,fb)  /* b = a      */
358 #define M_FMOVN(fa,fb)          M_FOP3 (0x17, 0x021, fa,fa,fb)  /* b = -a     */
359
360 #define M_FNOP                  M_FMOV (31,31)
361
362 #define M_FBEQZ(fa,disp)        M_BRA (0x31,fa,disp)            /* br a == 0.0*/
363
364 /* macros for special commands (see an Alpha-manual for description) **********/ 
365
366 #define M_TRAPB                 M_MEM (0x18,0,0,0x0000)        /* trap barrier*/
367
368 #define M_S4ADDL(a,b,c)         M_OP3 (0x10,0x02, a,b,c,0)     /* c = a*4 + b */
369 #define M_S4ADDQ(a,b,c)         M_OP3 (0x10,0x22, a,b,c,0)     /* c = a*4 + b */
370 #define M_S4SUBL(a,b,c)         M_OP3 (0x10,0x0b, a,b,c,0)     /* c = a*4 - b */
371 #define M_S4SUBQ(a,b,c)         M_OP3 (0x10,0x2b, a,b,c,0)     /* c = a*4 - b */
372 #define M_S8ADDL(a,b,c)         M_OP3 (0x10,0x12, a,b,c,0)     /* c = a*8 + b */
373 #define M_S8ADDQ(a,b,c)         M_OP3 (0x10,0x32, a,b,c,0)     /* c = a*8 + b */
374 #define M_S8SUBL(a,b,c)         M_OP3 (0x10,0x1b, a,b,c,0)     /* c = a*8 - b */
375 #define M_S8SUBQ(a,b,c)         M_OP3 (0x10,0x3b, a,b,c,0)     /* c = a*8 - b */
376 #define M_SAADDQ(a,b,c)         M_S8ADDQ(a,b,c)                /* c = a*8 + b */
377
378 #define M_S4ADDL_IMM(a,b,c)     M_OP3 (0x10,0x02, a,b,c,1)     /* c = a*4 + b */
379 #define M_S4ADDQ_IMM(a,b,c)     M_OP3 (0x10,0x22, a,b,c,1)     /* c = a*4 + b */
380 #define M_S4SUBL_IMM(a,b,c)     M_OP3 (0x10,0x0b, a,b,c,1)     /* c = a*4 - b */
381 #define M_S4SUBQ_IMM(a,b,c)     M_OP3 (0x10,0x2b, a,b,c,1)     /* c = a*4 - b */
382 #define M_S8ADDL_IMM(a,b,c)     M_OP3 (0x10,0x12, a,b,c,1)     /* c = a*8 + b */
383 #define M_S8ADDQ_IMM(a,b,c)     M_OP3 (0x10,0x32, a,b,c,1)     /* c = a*8 + b */
384 #define M_S8SUBL_IMM(a,b,c)     M_OP3 (0x10,0x1b, a,b,c,1)     /* c = a*8 - b */
385 #define M_S8SUBQ_IMM(a,b,c)     M_OP3 (0x10,0x3b, a,b,c,1)     /* c = a*8 - b */
386
387 #define M_LLD_U(a,b,disp)       M_MEM (0x0b,a,b,disp)          /* unalign ld  */
388 #define M_LST_U(a,b,disp)       M_MEM (0x0f,a,b,disp)          /* unalign st  */
389
390 #define M_ZAP(a,b,c)            M_OP3 (0x12,0x30, a,b,c,0)
391 #define M_ZAPNOT(a,b,c)         M_OP3 (0x12,0x31, a,b,c,0)
392
393 #define M_ZAP_IMM(a,b,c)        M_OP3 (0x12,0x30, a,b,c,1)
394 #define M_ZAPNOT_IMM(a,b,c)     M_OP3 (0x12,0x31, a,b,c,1)
395
396 #define M_BZEXT(a,b)            M_ZAPNOT_IMM(a, 0x01, b)       /*  8 zeroext  */
397 #define M_CZEXT(a,b)            M_ZAPNOT_IMM(a, 0x03, b)       /* 16 zeroext  */
398 #define M_IZEXT(a,b)            M_ZAPNOT_IMM(a, 0x0f, b)       /* 32 zeroext  */
399
400 #define M_EXTBL(a,b,c)          M_OP3 (0x12,0x06, a,b,c,0)
401 #define M_EXTWL(a,b,c)          M_OP3 (0x12,0x16, a,b,c,0)
402 #define M_EXTLL(a,b,c)          M_OP3 (0x12,0x26, a,b,c,0)
403 #define M_EXTQL(a,b,c)          M_OP3 (0x12,0x36, a,b,c,0)
404 #define M_EXTWH(a,b,c)          M_OP3 (0x12,0x5a, a,b,c,0)
405 #define M_EXTLH(a,b,c)          M_OP3 (0x12,0x6a, a,b,c,0)
406 #define M_EXTQH(a,b,c)          M_OP3 (0x12,0x7a, a,b,c,0)
407 #define M_INSBL(a,b,c)          M_OP3 (0x12,0x0b, a,b,c,0)
408 #define M_INSWL(a,b,c)          M_OP3 (0x12,0x1b, a,b,c,0)
409 #define M_INSLL(a,b,c)          M_OP3 (0x12,0x2b, a,b,c,0)
410 #define M_INSQL(a,b,c)          M_OP3 (0x12,0x3b, a,b,c,0)
411 #define M_INSWH(a,b,c)          M_OP3 (0x12,0x57, a,b,c,0)
412 #define M_INSLH(a,b,c)          M_OP3 (0x12,0x67, a,b,c,0)
413 #define M_INSQH(a,b,c)          M_OP3 (0x12,0x77, a,b,c,0)
414 #define M_MSKBL(a,b,c)          M_OP3 (0x12,0x02, a,b,c,0)
415 #define M_MSKWL(a,b,c)          M_OP3 (0x12,0x12, a,b,c,0)
416 #define M_MSKLL(a,b,c)          M_OP3 (0x12,0x22, a,b,c,0)
417 #define M_MSKQL(a,b,c)          M_OP3 (0x12,0x32, a,b,c,0)
418 #define M_MSKWH(a,b,c)          M_OP3 (0x12,0x52, a,b,c,0)
419 #define M_MSKLH(a,b,c)          M_OP3 (0x12,0x62, a,b,c,0)
420 #define M_MSKQH(a,b,c)          M_OP3 (0x12,0x72, a,b,c,0)
421
422 #define M_EXTBL_IMM(a,b,c)      M_OP3 (0x12,0x06, a,b,c,1)
423 #define M_EXTWL_IMM(a,b,c)      M_OP3 (0x12,0x16, a,b,c,1)
424 #define M_EXTLL_IMM(a,b,c)      M_OP3 (0x12,0x26, a,b,c,1)
425 #define M_EXTQL_IMM(a,b,c)      M_OP3 (0x12,0x36, a,b,c,1)
426 #define M_EXTWH_IMM(a,b,c)      M_OP3 (0x12,0x5a, a,b,c,1)
427 #define M_EXTLH_IMM(a,b,c)      M_OP3 (0x12,0x6a, a,b,c,1)
428 #define M_EXTQH_IMM(a,b,c)      M_OP3 (0x12,0x7a, a,b,c,1)
429 #define M_INSBL_IMM(a,b,c)      M_OP3 (0x12,0x0b, a,b,c,1)
430 #define M_INSWL_IMM(a,b,c)      M_OP3 (0x12,0x1b, a,b,c,1)
431 #define M_INSLL_IMM(a,b,c)      M_OP3 (0x12,0x2b, a,b,c,1)
432 #define M_INSQL_IMM(a,b,c)      M_OP3 (0x12,0x3b, a,b,c,1)
433 #define M_INSWH_IMM(a,b,c)      M_OP3 (0x12,0x57, a,b,c,1)
434 #define M_INSLH_IMM(a,b,c)      M_OP3 (0x12,0x67, a,b,c,1)
435 #define M_INSQH_IMM(a,b,c)      M_OP3 (0x12,0x77, a,b,c,1)
436 #define M_MSKBL_IMM(a,b,c)      M_OP3 (0x12,0x02, a,b,c,1)
437 #define M_MSKWL_IMM(a,b,c)      M_OP3 (0x12,0x12, a,b,c,1)
438 #define M_MSKLL_IMM(a,b,c)      M_OP3 (0x12,0x22, a,b,c,1)
439 #define M_MSKQL_IMM(a,b,c)      M_OP3 (0x12,0x32, a,b,c,1)
440 #define M_MSKWH_IMM(a,b,c)      M_OP3 (0x12,0x52, a,b,c,1)
441 #define M_MSKLH_IMM(a,b,c)      M_OP3 (0x12,0x62, a,b,c,1)
442 #define M_MSKQH_IMM(a,b,c)      M_OP3 (0x12,0x72, a,b,c,1)
443
444 #define M_UMULH(a,b,c)          M_OP3 (0x13,0x30, a,b,c,0)     /* 64 umulh    */
445
446 #define M_UMULH_IMM(a,b,c)      M_OP3 (0x13,0x30, a,b,c,1)     /* 64 umulh    */
447
448 #define M_CMOVEQ(a,b,c)         M_OP3 (0x11,0x24, a,b,c,0)     /* a==0 ? c=b  */
449 #define M_CMOVNE(a,b,c)         M_OP3 (0x11,0x26, a,b,c,0)     /* a!=0 ? c=b  */
450 #define M_CMOVLT(a,b,c)         M_OP3 (0x11,0x44, a,b,c,0)     /* a< 0 ? c=b  */
451 #define M_CMOVGE(a,b,c)         M_OP3 (0x11,0x46, a,b,c,0)     /* a>=0 ? c=b  */
452 #define M_CMOVLE(a,b,c)         M_OP3 (0x11,0x64, a,b,c,0)     /* a<=0 ? c=b  */
453 #define M_CMOVGT(a,b,c)         M_OP3 (0x11,0x66, a,b,c,0)     /* a> 0 ? c=b  */
454
455 #define M_CMOVEQ_IMM(a,b,c)     M_OP3 (0x11,0x24, a,b,c,1)     /* a==0 ? c=b  */
456 #define M_CMOVNE_IMM(a,b,c)     M_OP3 (0x11,0x26, a,b,c,1)     /* a!=0 ? c=b  */
457 #define M_CMOVLT_IMM(a,b,c)     M_OP3 (0x11,0x44, a,b,c,1)     /* a< 0 ? c=b  */
458 #define M_CMOVGE_IMM(a,b,c)     M_OP3 (0x11,0x46, a,b,c,1)     /* a>=0 ? c=b  */
459 #define M_CMOVLE_IMM(a,b,c)     M_OP3 (0x11,0x64, a,b,c,1)     /* a<=0 ? c=b  */
460 #define M_CMOVGT_IMM(a,b,c)     M_OP3 (0x11,0x66, a,b,c,1)     /* a> 0 ? c=b  */
461
462 /* macros for unused commands (see an Alpha-manual for description) ***********/ 
463
464 #define M_ANDNOT(a,b,c,const)   M_OP3 (0x11,0x08, a,b,c,const) /* c = a &~ b  */
465 #define M_ORNOT(a,b,c,const)    M_OP3 (0x11,0x28, a,b,c,const) /* c = a |~ b  */
466 #define M_XORNOT(a,b,c,const)   M_OP3 (0x11,0x48, a,b,c,const) /* c = a ^~ b  */
467
468 #define M_CMPBGE(a,b,c,const)   M_OP3 (0x10,0x0f, a,b,c,const)
469
470 #define M_FCMPUN(a,b,c)         M_FOP3 (0x16, 0x0a4, a,b,c)    /* unordered   */
471 #define M_FCMPLE(a,b,c)         M_FOP3 (0x16, 0x0a7, a,b,c)    /* c = a<=b    */
472
473 #define M_FCMPUNS(a,b,c)        M_FOP3 (0x16, 0x5a4, a,b,c)    /* unordered   */
474 #define M_FCMPLES(a,b,c)        M_FOP3 (0x16, 0x5a7, a,b,c)    /* c = a<=b    */
475
476 #define M_FBNEZ(fa,disp)        M_BRA (0x35,fa,disp)
477 #define M_FBLEZ(fa,disp)        M_BRA (0x33,fa,disp)
478
479 #define M_JMP_CO(a,b)           M_MEM (0x1a,a,b,0xc000)        /* call cosub  */
480
481
482 /* function gen_resolvebranch **************************************************
483
484         backpatches a branch instruction; Alpha branch instructions are very
485         regular, so it is only necessary to overwrite some fixed bits in the
486         instruction.
487
488         parameters: ip ... pointer to instruction after branch (void*)
489                     so ... offset of instruction after branch  (s4)
490                     to ... offset of branch target             (s4)
491
492 *******************************************************************************/
493
494 #define gen_resolvebranch(ip,so,to) \
495     ((s4 *) (ip))[-1] |= ((s4) (to) - (so)) >> 2 & 0x1fffff
496
497
498 /* function prototypes */
499
500 void thread_restartcriticalsection(ucontext_t*);
501
502 #endif /* _CODEGEN_H */
503
504
505 /*
506  * These are local overrides for various environment variables in Emacs.
507  * Please do not remove this and leave it at the end of the file, where
508  * Emacs will automagically detect them.
509  * ---------------------------------------------------------------------
510  * Local variables:
511  * mode: c
512  * indent-tabs-mode: t
513  * c-basic-offset: 4
514  * tab-width: 4
515  * End:
516  */