* src/vm/jit/mips/emit.c: New file.
[cacao.git] / src / vm / jit / mips / codegen.h
1 /* src/vm/jit/mips/codegen.h - code generation macros and definitions for MIPS
2
3    Copyright (C) 1996-2005, 2006 R. Grafl, A. Krall, C. Kruegel,
4    C. Oates, R. Obermaisser, M. Platter, M. Probst, S. Ring,
5    E. Steiner, C. Thalinger, D. Thuernbeck, P. Tomsich, C. Ullrich,
6    J. Wenninger, Institut f. Computersprachen - TU Wien
7
8    This file is part of CACAO.
9
10    This program is free software; you can redistribute it and/or
11    modify it under the terms of the GNU General Public License as
12    published by the Free Software Foundation; either version 2, or (at
13    your option) any later version.
14
15    This program is distributed in the hope that it will be useful, but
16    WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
17    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
18    General Public License for more details.
19
20    You should have received a copy of the GNU General Public License
21    along with this program; if not, write to the Free Software
22    Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
23    02110-1301, USA.
24
25    Contact: cacao@cacaojvm.org
26
27    Authors: Andreas Krall
28
29    $Id: codegen.h 4776 2006-04-14 12:40:49Z twisti $
30
31 */
32
33
34 #ifndef _CODEGEN_H
35 #define _CODEGEN_H
36
37 #include "config.h"
38 #include "vm/types.h"
39
40 #include "vm/jit/jit.h"
41
42
43 /* some defines ***************************************************************/
44
45 #define PATCHER_CALL_SIZE    2 * 4      /* size in bytes of a patcher call    */
46
47
48 /* additional functions and macros to generate code ***************************/
49
50 #define gen_nullptr_check(objreg) \
51     if (checknull) { \
52         M_BEQZ(objreg, 0); \
53         codegen_add_nullpointerexception_ref(cd, cd->mcodeptr); \
54         M_NOP; \
55     }
56
57 #define gen_bound_check \
58     if (checkbounds) { \
59         M_ILD(REG_ITMP3, s1, OFFSET(java_arrayheader, size)); \
60         M_CMPULT(s2, REG_ITMP3, REG_ITMP3); \
61         M_BEQZ(REG_ITMP3, 0); \
62         codegen_add_arrayindexoutofboundsexception_ref(cd, cd->mcodeptr, s2); \
63         M_NOP; \
64     }
65
66 #define gen_div_check(r) \
67     do { \
68         M_BEQZ((r), 0); \
69         codegen_add_arithmeticexception_ref(cd, cd->mcodeptr); \
70         M_NOP; \
71     } while (0)
72
73
74 /* MCODECHECK(icnt) */
75
76 #define MCODECHECK(icnt) \
77         if ((cd->mcodeptr + (icnt)) > (u4 *) cd->mcodeend) \
78         cd->mcodeptr = (u4 *) codegen_increase(cd, (u1 *) cd->mcodeptr)
79
80
81 #define ALIGNCODENOP \
82     if ((int) ((long) cd->mcodeptr & 7)) { \
83         M_NOP; \
84     }
85
86
87 /* M_INTMOVE:
88      generates an integer-move from register a to b.
89      if a and b are the same int-register, no code will be generated.
90 */ 
91
92 #define M_INTMOVE(a,b) if (a != b) { M_MOV(a, b); }
93
94
95 /* M_FLTMOVE:
96     generates a floating-point-move from register a to b.
97     if a and b are the same float-register, no code will be generated
98 */ 
99
100 #define M_FLTMOVE(a,b) if (a != b) { M_DMOV(a, b); }
101
102 #define M_TFLTMOVE(t,a,b) \
103     do { \
104         if ((a) != (b)) \
105             if ((t) == TYPE_DBL) { \
106                 M_DMOV(a,b); \
107             } else { \
108                 M_FMOV(a,b); \
109             } \
110     } while (0)
111
112 #define M_TFLD(t,a,b,disp) \
113     if ((t) == TYPE_DBL) { \
114           M_DLD(a,b,disp); \
115     } else { \
116           M_FLD(a,b,disp); \
117     }
118
119 #define M_TFST(t,a,b,disp) \
120     if ((t)==TYPE_DBL) \
121           {M_DST(a,b,disp);} \
122     else \
123           {M_FST(a,b,disp);}
124
125 #define M_CCFLTMOVE(t1,t2,a,b) \
126         if ((t1)==(t2)) \
127           {M_TFLTMOVE(t1,a,b);} \
128         else \
129           if ((t1)==TYPE_DBL) \
130                 {M_CVTDF(a,b);} \
131           else \
132                 {M_CVTFD(a,b);}
133
134 #define M_CCFLD(t1,t2,a,b,disp) \
135     if ((t1)==(t2)) \
136           {M_DLD(a,b,disp);} \
137         else { \
138           M_DLD(REG_FTMP1,b,disp); \
139           if ((t1)==TYPE_DBL) \
140             {M_CVTDF(REG_FTMP1,a);} \
141           else \
142             {M_CVTFD(REG_FTMP1,a);} \
143         }
144           
145 #define M_CCFST(t1,t2,a,b,disp) \
146     if ((t1)==(t2)) \
147           {M_DST(a,b,disp);} \
148         else { \
149           if ((t1)==TYPE_DBL) \
150             {M_CVTDF(a,REG_FTMP1);} \
151           else \
152             {M_CVTFD(a,REG_FTMP1);} \
153           M_DST(REG_FTMP1,b,disp); \
154         }
155           
156
157 #define M_COPY(s,d)                     emit_copy(jd, iptr, (s), (d))
158 #define ICONST(r,c)                     emit_iconst(cd, (r), (c))
159 #define LCONST(r,c)                     emit_lconst(cd, (r), (c))
160
161
162 /* macros to create code ******************************************************/
163
164 /* code generation macros operands:
165       op ..... opcode
166       fu ..... function-number
167       rs ..... register number source 1
168       rt ..... register number or constant integer source 2
169       rd ..... register number destination
170       imm .... immediate/offset
171       sa ..... shift amount
172 */
173
174
175 #define M_ITYPE(op,rs,rt,imm) \
176     *(cd->mcodeptr++) = (((op) << 26) | ((rs) << 21) | ((rt) << 16) | ((imm) & 0xffff))
177
178 #define M_JTYPE(op,imm) \
179     *(cd->mcodeptr++) = (((op) << 26) | ((off) & 0x3ffffff))
180
181 #define M_RTYPE(op,rs,rt,rd,sa,fu) \
182     *(cd->mcodeptr++) = (((op) << 26) | ((rs) << 21) | ((rt) << 16) | ((rd) << 11) | ((sa) << 6) | (fu))
183
184 #define M_FP2(fu, fmt, fs, fd)       M_RTYPE(0x11, fmt,  0, fs, fd, fu)
185 #define M_FP3(fu, fmt, fs, ft, fd)   M_RTYPE(0x11, fmt, ft, fs, fd, fu)
186
187 #define FMT_F  16
188 #define FMT_D  17
189 #define FMT_I  20
190 #define FMT_L  21
191
192
193 /* macros for all used commands (see a MIPS-manual for description) ***********/
194
195 /* load/store macros use the form OPERATION(source/dest, base, offset)        */
196
197 #define M_LDA(a,b,disp) \
198     do { \
199         s4 lo = (short) (disp); \
200         s4 hi = (short) (((disp) - lo) >> 16); \
201         if (hi == 0) { \
202             M_AADD_IMM(b,lo,a); \
203         } else { \
204             M_LUI(REG_ITMP3,hi); \
205             M_AADD_IMM(REG_ITMP3,lo,REG_ITMP3); \
206             M_AADD(REG_ITMP3,b,a); \
207         } \
208     } while (0)
209
210 #define M_BLDS(a,b,disp)        M_ITYPE(0x20,b,a,disp)          /*  8 load    */
211 #define M_BLDU(a,b,disp)        M_ITYPE(0x24,b,a,disp)          /*  8 load    */
212 #define M_SLDS(a,b,disp)        M_ITYPE(0x21,b,a,disp)          /* 16 load    */
213 #define M_SLDU(a,b,disp)        M_ITYPE(0x25,b,a,disp)          /* 16 load    */
214
215 #define M_ILD_INTERN(a,b,disp)  M_ITYPE(0x23,b,a,disp)          /* 32 load    */
216 #define M_LLD_INTERN(a,b,disp)  M_ITYPE(0x37,b,a,disp)          /* 64 load    */
217
218 #define M_ILD(a,b,disp) \
219     do { \
220         s4 lo = (short) (disp); \
221         s4 hi = (short) (((disp) - lo) >> 16); \
222         if (hi == 0) { \
223             M_ILD_INTERN(a,b,lo); \
224         } else { \
225             M_LUI(a,hi); \
226             M_AADD(b,a,a); \
227             M_ILD_INTERN(a,a,lo); \
228         } \
229     } while (0)
230
231 #define M_LLD(a,b,disp) \
232     do { \
233         s4 lo = (short) (disp); \
234         s4 hi = (short) (((disp) - lo) >> 16); \
235         if (hi == 0) { \
236             M_LLD_INTERN(a,b,lo); \
237         } else { \
238             M_LUI(a,hi); \
239             M_AADD(b,a,a); \
240             M_LLD_INTERN(a,a,lo); \
241         } \
242     } while (0)
243
244 #define M_BST(a,b,disp)         M_ITYPE(0x28,b,a,disp)          /*  8 store   */
245 #define M_SST(a,b,disp)         M_ITYPE(0x29,b,a,disp)          /* 16 store   */
246
247 #define M_IST_INTERN(a,b,disp)  M_ITYPE(0x2b,b,a,disp)          /* 32 store   */
248 #define M_LST_INTERN(a,b,disp)  M_ITYPE(0x3f,b,a,disp)          /* 64 store   */
249
250 #define M_IST(a,b,disp) \
251     do { \
252         s4 lo = (short) (disp); \
253         s4 hi = (short) (((disp) - lo) >> 16); \
254         if (hi == 0) { \
255             M_IST_INTERN(a,b,lo); \
256         } else { \
257             M_LUI(REG_ITMP3, hi); \
258             M_AADD(b, REG_ITMP3, REG_ITMP3); \
259             M_IST_INTERN(a,REG_ITMP3,lo); \
260         } \
261     } while (0)
262
263 #define M_LST(a,b,disp) \
264     do { \
265         s4 lo = (short) (disp); \
266         s4 hi = (short) (((disp) - lo) >> 16); \
267         if (hi == 0) { \
268             M_LST_INTERN(a,b,lo); \
269         } else { \
270             M_LUI(REG_ITMP3, hi); \
271             M_AADD(b, REG_ITMP3, REG_ITMP3); \
272             M_LST_INTERN(a,REG_ITMP3,lo); \
273         } \
274     } while (0)
275
276 #define M_FLD_INTERN(a,b,disp)  M_ITYPE(0x31,b,a,disp)          /* load flt   */
277 #define M_DLD_INTERN(a,b,disp)  M_ITYPE(0x35,b,a,disp)          /* load dbl   */
278
279 #define M_FLD(a,b,disp) \
280     do { \
281         s4 lo = (short) (disp); \
282         s4 hi = (short) (((disp) - lo) >> 16); \
283         if (hi == 0) { \
284             M_FLD_INTERN(a,b,lo); \
285         } else { \
286             M_LUI(REG_ITMP3,hi); \
287             M_AADD(b,REG_ITMP3,REG_ITMP3); \
288             M_FLD_INTERN(a,REG_ITMP3,lo); \
289         } \
290     } while (0)
291
292 #define M_DLD(a,b,disp) \
293     do { \
294         s4 lo = (short) (disp); \
295         s4 hi = (short) (((disp) - lo) >> 16); \
296         if (hi == 0) { \
297             M_DLD_INTERN(a,b,lo); \
298         } else { \
299             M_LUI(REG_ITMP3,hi); \
300             M_AADD(b,REG_ITMP3,REG_ITMP3); \
301             M_DLD_INTERN(a,REG_ITMP3,lo); \
302         } \
303     } while (0)
304
305 #define M_FST_INTERN(a,b,disp)  M_ITYPE(0x39,b,a,disp)          /* store flt  */
306 #define M_DST_INTERN(a,b,disp)  M_ITYPE(0x3d,b,a,disp)          /* store dbl  */
307
308 #define M_FST(a,b,disp) \
309     do { \
310         s4 lo = (short) (disp); \
311         s4 hi = (short) (((disp) - lo) >> 16); \
312         if (hi == 0) { \
313             M_FST_INTERN(a,b,lo); \
314         } else { \
315             M_LUI(REG_ITMP3, hi); \
316             M_AADD(b, REG_ITMP3, REG_ITMP3); \
317             M_FST_INTERN(a,REG_ITMP3,lo); \
318         } \
319     } while (0)
320
321 #define M_DST(a,b,disp) \
322     do { \
323         s4 lo = (short) (disp); \
324         s4 hi = (short) (((disp) - lo) >> 16); \
325         if (hi == 0) { \
326             M_DST_INTERN(a,b,lo); \
327         } else { \
328             M_LUI(REG_ITMP3, hi); \
329             M_AADD(b, REG_ITMP3, REG_ITMP3); \
330             M_DST_INTERN(a,REG_ITMP3,lo); \
331         } \
332     } while (0)
333
334 #define M_BEQ(a,b,disp)         M_ITYPE(0x04,a,b,disp)          /* br a == b  */
335 #define M_BNE(a,b,disp)         M_ITYPE(0x05,a,b,disp)          /* br a != b  */
336 #define M_BEQZ(a,disp)          M_ITYPE(0x04,a,0,disp)          /* br a == 0  */
337 #define M_BLTZ(a,disp)          M_ITYPE(0x01,a,0,disp)          /* br a <  0  */
338 #define M_BLEZ(a,disp)          M_ITYPE(0x06,a,0,disp)          /* br a <= 0  */
339 #define M_BNEZ(a,disp)          M_ITYPE(0x05,a,0,disp)          /* br a != 0  */
340 #define M_BGEZ(a,disp)          M_ITYPE(0x01,a,1,disp)          /* br a >= 0  */
341 #define M_BGTZ(a,disp)          M_ITYPE(0x07,a,0,disp)          /* br a >  0  */
342
343 #define M_BEQL(a,b,disp)        M_ITYPE(0x14,a,b,disp)          /* br a == b  */
344 #define M_BNEL(a,b,disp)        M_ITYPE(0x15,a,b,disp)          /* br a != b  */
345 #define M_BEQZL(a,disp)         M_ITYPE(0x14,a,0,disp)          /* br a == 0  */
346 #define M_BLTZL(a,disp)         M_ITYPE(0x01,a,2,disp)          /* br a <  0  */
347 #define M_BLEZL(a,disp)         M_ITYPE(0x16,a,0,disp)          /* br a <= 0  */
348 #define M_BNEZL(a,disp)         M_ITYPE(0x15,a,0,disp)          /* br a != 0  */
349 #define M_BGEZL(a,disp)         M_ITYPE(0x01,a,3,disp)          /* br a >= 0  */
350 #define M_BGTZL(a,disp)         M_ITYPE(0x17,a,0,disp)          /* br a >  0  */
351
352 #define M_BR(disp)              M_ITYPE(0x04,0,0,disp)          /* branch     */
353 #define M_BRS(disp)             M_ITYPE(0x01,0,17,disp)         /* branch sbr */
354
355 #define M_JMP(a)                M_RTYPE(0,a,0,0,0,0x08)         /* jump       */
356 #define M_JSR(r,a)              M_RTYPE(0,a,0,r,0,0x09)         /* call       */
357 #define M_RET(a)                M_RTYPE(0,a,0,0,0,0x08)         /* return     */
358
359 #define M_TGE(a,b,code)         M_RTYPE(0,a,b,0,code&3ff,0x30)  /* trp a >= b */
360 #define M_TGEU(a,b,code)        M_RTYPE(0,a,b,0,code&3ff,0x31)  /* trp a >= b */
361 #define M_TLT(a,b,code)         M_RTYPE(0,a,b,0,code&3ff,0x32)  /* trp a <  b */
362 #define M_TLTU(a,b,code)        M_RTYPE(0,a,b,0,code&3ff,0x33)  /* trp a <  b */
363 #define M_TEQ(a,b,code)         M_RTYPE(0,a,b,0,code&3ff,0x34)  /* trp a == b */
364 #define M_TNE(a,b,code)         M_RTYPE(0,a,b,0,code&3ff,0x36)  /* trp a != b */
365 #define M_TLE(a,b,code)         M_RTYPE(0,b,a,0,code&3ff,0x30)  /* trp a <= b */
366 #define M_TLEU(a,b,code)        M_RTYPE(0,b,a,0,code&3ff,0x31)  /* trp a <= b */
367 #define M_TGT(a,b,code)         M_RTYPE(0,b,a,0,code&3ff,0x32)  /* trp a >  b */
368 #define M_TGTU(a,b,code)        M_RTYPE(0,b,a,0,code&3ff,0x33)  /* trp a >  b */
369
370 #define M_TGE_IMM(a,b)          M_ITYPE(1,a,0x08,b)             /* trp a >= b */
371 #define M_TGEU_IMM(a,b)         M_ITYPE(1,a,0x09,b)             /* trp a >= b */
372 #define M_TLT_IMM(a,b)          M_ITYPE(1,a,0x0a,b)             /* trp a <  b */
373 #define M_TLTU_IMM(a,b)         M_ITYPE(1,a,0x0b,b)             /* trp a <  b */
374 #define M_TEQ_IMM(a,b)          M_ITYPE(1,a,0x0c,b)             /* trp a == b */
375 #define M_TNE_IMM(a,b)          M_ITYPE(1,a,0x0e,b)             /* trp a != b */
376 #if 0
377 #define M_TGT_IMM(a,b)          M_ITYPE(1,a,0x08,b+1)           /* trp a >  b */
378 #define M_TGTU_IMM(a,b)         M_ITYPE(1,a,0x09,b+1)           /* trp a >  b */
379 #define M_TLE_IMM(a,b)          M_ITYPE(1,a,0x0a,b+1)           /* trp a <= b */
380 #define M_TLEU_IMM(a,b)         M_ITYPE(1,a,0x0b,b+1)           /* trp a <= b */
381 #endif
382
383 /* arithmetic macros use the form OPERATION(source, source/immediate, dest)   */
384
385 #define M_IADD(a,b,c)           M_RTYPE(0,a,b,c,0,0x21)         /* 32 add     */
386 #define M_LADD(a,b,c)           M_RTYPE(0,a,b,c,0,0x2d)         /* 64 add     */
387 #define M_ISUB(a,b,c)           M_RTYPE(0,a,b,c,0,0x23)         /* 32 sub     */
388 #define M_LSUB(a,b,c)           M_RTYPE(0,a,b,c,0,0x2f)         /* 64 sub     */
389 #define M_IMUL(a,b)             M_ITYPE(0,a,b,0x18)             /* 32 mul     */
390 #define M_LMUL(a,b)             M_ITYPE(0,a,b,0x1c)             /* 64 mul     */
391 #define M_IDIV(a,b)             M_ITYPE(0,a,b,0x1a)             /* 32 div     */
392 #define M_LDIV(a,b)             M_ITYPE(0,a,b,0x1e)             /* 64 div     */
393
394 #define M_MFLO(a)               M_RTYPE(0,0,0,a,0,0x12)         /* quotient   */
395 #define M_MFHI(a)               M_RTYPE(0,0,0,a,0,0x10)         /* remainder  */
396
397 #define M_IADD_IMM(a,b,c)       M_ITYPE(0x09,a,c,b)             /* 32 add     */
398 #define M_LADD_IMM(a,b,c)       M_ITYPE(0x19,a,c,b)             /* 64 add     */
399 #define M_ISUB_IMM(a,b,c)       M_ITYPE(0x09,a,c,-(b))          /* 32 sub     */
400 #define M_LSUB_IMM(a,b,c)       M_ITYPE(0x19,a,c,-(b))          /* 64 sub     */
401
402 #define M_LUI(a,imm)            M_ITYPE(0x0f,0,a,imm)           /* a = imm<<16*/
403
404 #define M_CMPLT(a,b,c)          M_RTYPE(0,a,b,c,0,0x2a)         /* c = a <  b */
405 #define M_CMPGT(a,b,c)          M_RTYPE(0,b,a,c,0,0x2a)         /* c = a >  b */
406
407 #define M_CMPULT(a,b,c)         M_RTYPE(0,a,b,c,0,0x2b)         /* c = a <  b */
408 #define M_CMPUGT(a,b,c)         M_RTYPE(0,b,a,c,0,0x2b)         /* c = a >  b */
409
410 #define M_CMPLT_IMM(a,b,c)      M_ITYPE(0x0a,a,c,b)             /* c = a <  b */
411 #define M_CMPULT_IMM(a,b,c)     M_ITYPE(0x0b,a,c,b)             /* c = a <  b */
412
413 #define M_AND(a,b,c)            M_RTYPE(0,a,b,c,0,0x24)         /* c = a &  b */
414 #define M_OR( a,b,c)            M_RTYPE(0,a,b,c,0,0x25)         /* c = a |  b */
415 #define M_XOR(a,b,c)            M_RTYPE(0,a,b,c,0,0x26)         /* c = a ^  b */
416
417 #define M_AND_IMM(a,b,c)        M_ITYPE(0x0c,a,c,b)             /* c = a &  b */
418 #define M_OR_IMM( a,b,c)        M_ITYPE(0x0d,a,c,b)             /* c = a |  b */
419 #define M_XOR_IMM(a,b,c)        M_ITYPE(0x0e,a,c,b)             /* c = a ^  b */
420
421 #define M_CZEXT(a,c)            M_AND_IMM(a,0xffff,c)           /* c = zext(a)*/
422
423 #define M_ISLL(a,b,c)           M_RTYPE(0,b,a,c,0,0x04)         /* c = a << b */
424 #define M_ISRL(a,b,c)           M_RTYPE(0,b,a,c,0,0x06)         /* c = a >>>b */
425 #define M_ISRA(a,b,c)           M_RTYPE(0,b,a,c,0,0x07)         /* c = a >> b */
426 #define M_LSLL(a,b,c)           M_RTYPE(0,b,a,c,0,0x14)         /* c = a << b */
427 #define M_LSRL(a,b,c)           M_RTYPE(0,b,a,c,0,0x16)         /* c = a >>>b */
428 #define M_LSRA(a,b,c)           M_RTYPE(0,b,a,c,0,0x17)         /* c = a >> b */
429
430 #define M_ISLL_IMM(a,b,c)       M_RTYPE(0,0,a,c,(b)&31,0x00)    /* c = a << b */
431 #define M_ISRL_IMM(a,b,c)       M_RTYPE(0,0,a,c,(b)&31,0x02)    /* c = a >>>b */
432 #define M_ISRA_IMM(a,b,c)       M_RTYPE(0,0,a,c,(b)&31,0x03)    /* c = a >> b */
433 #define M_LSLL_IMM(a,b,c) M_RTYPE(0,0,a,c,(b)&31,0x38+((b)>>3&4)) /*c = a << b*/
434 #define M_LSRL_IMM(a,b,c) M_RTYPE(0,0,a,c,(b)&31,0x3a+((b)>>3&4)) /*c = a >>>b*/
435 #define M_LSRA_IMM(a,b,c) M_RTYPE(0,0,a,c,(b)&31,0x3b+((b)>>3&4)) /*c = a >> b*/
436
437 #define M_MOV(a,c)              M_OR(a,0,c)                     /* c = a      */
438 #define M_CLR(c)                M_OR(0,0,c)                     /* c = 0      */
439 #define M_NOP                   M_ISLL_IMM(0,0,0)               /* ;          */
440
441 /* floating point macros use the form OPERATION(source, source, dest)         */
442
443 #define M_FADD(a,b,c)           M_FP3(0x00,FMT_F,a,b,c)         /* flt add    */
444 #define M_DADD(a,b,c)           M_FP3(0x00,FMT_D,a,b,c)         /* dbl add    */
445 #define M_FSUB(a,b,c)           M_FP3(0x01,FMT_F,a,b,c)         /* flt sub    */
446 #define M_DSUB(a,b,c)           M_FP3(0x01,FMT_D,a,b,c)         /* dbl sub    */
447 #define M_FMUL(a,b,c)           M_FP3(0x02,FMT_F,a,b,c)         /* flt mul    */
448 #define M_DMUL(a,b,c)           M_FP3(0x02,FMT_D,a,b,c)         /* dbl mul    */
449 #define M_FDIV(a,b,c)           M_FP3(0x03,FMT_F,a,b,c)         /* flt div    */
450 #define M_DDIV(a,b,c)           M_FP3(0x03,FMT_D,a,b,c)         /* dbl div    */
451
452 #define M_FSQRT(a,c)            M_FP2(0x04,FMT_F,a,c)           /* flt sqrt   */
453 #define M_DSQRT(a,c)            M_FP2(0x04,FMT_D,a,c)           /* dbl sqrt   */
454 #define M_FABS(a,c)             M_FP2(0x05,FMT_F,a,c)           /* flt abs    */
455 #define M_DABS(a,c)             M_FP2(0x05,FMT_D,a,c)           /* dbl abs    */
456 #define M_FMOV(a,c)             M_FP2(0x06,FMT_F,a,c)           /* flt mov    */
457 #define M_DMOV(a,c)             M_FP2(0x06,FMT_D,a,c)           /* dbl mov    */
458 #define M_FNEG(a,c)             M_FP2(0x07,FMT_F,a,c)           /* flt neg    */
459 #define M_DNEG(a,c)             M_FP2(0x07,FMT_D,a,c)           /* dbl neg    */
460
461 #define M_ROUNDFI(a,c)          M_FP2(0x0c,FMT_F,a,c)           /* flt roundi */
462 #define M_ROUNDDI(a,c)          M_FP2(0x0c,FMT_D,a,c)           /* dbl roundi */
463 #define M_TRUNCFI(a,c)          M_FP2(0x0d,FMT_F,a,c)           /* flt trunci */
464 #define M_TRUNCDI(a,c)          M_FP2(0x0d,FMT_D,a,c)           /* dbl trunci */
465 #define M_CEILFI(a,c)           M_FP2(0x0e,FMT_F,a,c)           /* flt ceili  */
466 #define M_CEILDI(a,c)           M_FP2(0x0e,FMT_D,a,c)           /* dbl ceili  */
467 #define M_FLOORFI(a,c)          M_FP2(0x0f,FMT_F,a,c)           /* flt trunci */
468 #define M_FLOORDI(a,c)          M_FP2(0x0f,FMT_D,a,c)           /* dbl trunci */
469
470 #define M_ROUNDFL(a,c)          M_FP2(0x08,FMT_F,a,c)           /* flt roundl */
471 #define M_ROUNDDL(a,c)          M_FP2(0x08,FMT_D,a,c)           /* dbl roundl */
472 #define M_TRUNCFL(a,c)          M_FP2(0x09,FMT_F,a,c)           /* flt truncl */
473 #define M_TRUNCDL(a,c)          M_FP2(0x09,FMT_D,a,c)           /* dbl truncl */
474 #define M_CEILFL(a,c)           M_FP2(0x0a,FMT_F,a,c)           /* flt ceill  */
475 #define M_CEILDL(a,c)           M_FP2(0x0a,FMT_D,a,c)           /* dbl ceill  */
476 #define M_FLOORFL(a,c)          M_FP2(0x0b,FMT_F,a,c)           /* flt truncl */
477 #define M_FLOORDL(a,c)          M_FP2(0x0b,FMT_D,a,c)           /* dbl truncl */
478
479 #define M_CVTDF(a,c)            M_FP2(0x20,FMT_D,a,c)           /* dbl2flt    */
480 #define M_CVTIF(a,c)            M_FP2(0x20,FMT_I,a,c)           /* int2flt    */
481 #define M_CVTLF(a,c)            M_FP2(0x20,FMT_L,a,c)           /* long2flt   */
482 #define M_CVTFD(a,c)            M_FP2(0x21,FMT_F,a,c)           /* flt2dbl    */
483 #define M_CVTID(a,c)            M_FP2(0x21,FMT_I,a,c)           /* int2dbl    */
484 #define M_CVTLD(a,c)            M_FP2(0x21,FMT_L,a,c)           /* long2dbl   */
485 #define M_CVTFI(a,c)            M_FP2(0x24,FMT_F,a,c)           /* flt2int    */
486 #define M_CVTDI(a,c)            M_FP2(0x24,FMT_D,a,c)           /* dbl2int    */
487 #define M_CVTFL(a,c)            M_FP2(0x25,FMT_F,a,c)           /* flt2long   */
488 #define M_CVTDL(a,c)            M_FP2(0x25,FMT_D,a,c)           /* dbl2long   */
489
490 #define M_MOVDI(d,i)            M_FP3(0,0,d,i,0)                /* i = d      */
491 #define M_MOVDL(d,l)            M_FP3(0,1,d,l,0)                /* l = d      */
492 #define M_MOVID(i,d)            M_FP3(0,4,d,i,0)                /* d = i      */
493 #define M_MOVLD(l,d)            M_FP3(0,5,d,l,0)                /* d = l      */
494
495 #define M_DMFC1(l,f)            M_FP3(0,1,f,l,0)
496 #define M_DMTC1(l,f)            M_FP3(0,5,f,l,0)
497
498 #define M_FCMPFF(a,b)           M_FP3(0x30,FMT_F,a,b,0)         /* c = a == b */
499 #define M_FCMPFD(a,b)           M_FP3(0x30,FMT_D,a,b,0)         /* c = a == b */
500 #define M_FCMPUNF(a,b)          M_FP3(0x31,FMT_F,a,b,0)         /* c = a == b */
501 #define M_FCMPUND(a,b)          M_FP3(0x31,FMT_D,a,b,0)         /* c = a == b */
502 #define M_FCMPEQF(a,b)          M_FP3(0x32,FMT_F,a,b,0)         /* c = a == b */
503 #define M_FCMPEQD(a,b)          M_FP3(0x32,FMT_D,a,b,0)         /* c = a == b */
504 #define M_FCMPUEQF(a,b)         M_FP3(0x33,FMT_F,a,b,0)         /* c = a == b */
505 #define M_FCMPUEQD(a,b)         M_FP3(0x33,FMT_D,a,b,0)         /* c = a == b */
506 #define M_FCMPOLTF(a,b)         M_FP3(0x34,FMT_F,a,b,0)         /* c = a <  b */
507 #define M_FCMPOLTD(a,b)         M_FP3(0x34,FMT_D,a,b,0)         /* c = a <  b */
508 #define M_FCMPULTF(a,b)         M_FP3(0x35,FMT_F,a,b,0)         /* c = a <  b */
509 #define M_FCMPULTD(a,b)         M_FP3(0x35,FMT_D,a,b,0)         /* c = a <  b */
510 #define M_FCMPOLEF(a,b)         M_FP3(0x36,FMT_F,a,b,0)         /* c = a <= b */
511 #define M_FCMPOLED(a,b)         M_FP3(0x36,FMT_D,a,b,0)         /* c = a <= b */
512 #define M_FCMPULEF(a,b)         M_FP3(0x37,FMT_F,a,b,0)         /* c = a <= b */
513 #define M_FCMPULED(a,b)         M_FP3(0x37,FMT_D,a,b,0)         /* c = a <= b */
514
515 #define M_FBF(disp)             M_ITYPE(0x11,8,0,disp)          /* br false   */
516 #define M_FBT(disp)             M_ITYPE(0x11,8,1,disp)          /* br true    */
517 #define M_FBFL(disp)            M_ITYPE(0x11,8,2,disp)          /* br false   */
518 #define M_FBTL(disp)            M_ITYPE(0x11,8,3,disp)          /* br true    */
519
520 #define M_CMOVF(a,b)                    M_RTYPE(0x00,a,0,b,0,1)
521 #define M_CMOVT(a,b)                    M_RTYPE(0x00,a,1,b,0,1)
522
523
524 /*
525  * Load Address pseudo instruction:
526  * -n32 addressing mode -> 32 bit addrs, -64 addressing mode -> 64 bit addrs
527  */
528 #if SIZEOF_VOID_P == 8
529
530 #define POINTERSHIFT 3
531
532 #define M_ALD_INTERN(a,b,disp)  M_LLD_INTERN(a,b,disp)
533 #define M_ALD(a,b,disp)         M_LLD(a,b,disp)
534 #define M_AST_INTERN(a,b,disp)  M_LST_INTERN(a,b,disp)
535 #define M_AST(a,b,disp)         M_LST(a,b,disp)
536 #define M_AADD(a,b,c)           M_LADD(a,b,c)
537 #define M_AADD_IMM(a,b,c)       M_LADD_IMM(a,b,c)
538 #define M_ASUB_IMM(a,b,c)       M_LSUB_IMM(a,b,c)
539 #define M_ASLL_IMM(a,b,c)       M_LSLL_IMM(a,b,c)
540
541 #else /* SIZEOF_VOID_P == 8 */
542
543 #define POINTERSHIFT 2
544
545 #define M_ALD_INTERN(a,b,disp)  M_ILD_INTERN(a,b,disp)
546 #define M_ALD(a,b,disp)         M_ILD(a,b,disp)
547 #define M_AST_INTERN(a,b,disp)  M_IST_INTERN(a,b,disp)
548 #define M_AST(a,b,disp)         M_IST(a,b,disp)
549 #define M_AADD(a,b,c)           M_IADD(a,b,c)
550 #define M_AADD_IMM(a,b,c)       M_IADD_IMM(a,b,c)
551 #define M_ASUB_IMM(a,b,c)       M_ISUB_IMM(a,b,c)
552 #define M_ASLL_IMM(a,b,c)       M_ISLL_IMM(a,b,c)
553
554 #endif /* SIZEOF_VOID_P == 8 */
555
556
557 /* function gen_resolvebranch **************************************************
558
559         backpatches a branch instruction; MIPS branch instructions are very
560         regular, so it is only necessary to overwrite some fixed bits in the
561         instruction.
562
563         parameters: ip ... pointer to instruction after branch (void*)
564                     so ... offset of instruction after branch  (s4)
565                     to ... offset of branch target             (s4)
566
567 *******************************************************************************/
568
569 #define gen_resolvebranch(ip,so,to) \
570     do { \
571         s4 offset; \
572         \
573         offset = ((s4) (to) - (so)) >> 2; \
574         \
575         /* On the MIPS we can only branch signed 16-bit instruction words */ \
576         /* (signed 18-bit = 32KB = +/- 16KB). Check this!                 */ \
577         \
578         if ((offset < (s4) 0xffff8000) || (offset > (s4) 0x00007fff)) { \
579             throw_cacao_exception_exit(string_java_lang_InternalError, \
580                                        "Jump offset is out of range: %d > +/-%d", \
581                                        offset, 0x00007fff); \
582         } \
583         \
584         ((s4 *) (ip))[-1] |= (offset & 0x0000ffff); \
585     } while (0)
586
587
588 /* function prototypes ********************************************************/
589
590 void docacheflush(u1 *p, long bytelen);
591
592 #endif /* _CODEGEN_H */
593
594
595 /*
596  * These are local overrides for various environment variables in Emacs.
597  * Please do not remove this and leave it at the end of the file, where
598  * Emacs will automagically detect them.
599  * ---------------------------------------------------------------------
600  * Local variables:
601  * mode: c
602  * indent-tabs-mode: t
603  * c-basic-offset: 4
604  * tab-width: 4
605  * End:
606  */