* M_ASUB_IMM: added for both archs
[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 R. Grafl, A. Krall, C. Kruegel, C. Oates,
4    R. Obermaisser, M. Platter, M. Probst, S. Ring, E. Steiner,
5    C. Thalinger, D. Thuernbeck, P. Tomsich, C. Ullrich, J. Wenninger,
6    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., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
23    02111-1307, USA.
24
25    Contact: cacao@complang.tuwien.ac.at
26
27    Authors: Andreas Krall
28
29    $Id: codegen.h 2715 2005-06-15 14:13:23Z twisti $
30
31 */
32
33
34 #ifndef _CODEGEN_H
35 #define _CODEGEN_H
36
37 #include "vm/jit/mips/types.h"
38
39 /* additional functions and macros to generate code ***************************/
40
41 #define BlockPtrOfPC(pc)  ((basicblock *) iptr->target)
42
43
44 #ifdef STATISTICS
45 #define COUNT_SPILLS count_spills++
46 #else
47 #define COUNT_SPILLS
48 #endif
49
50
51 /* gen_nullptr_check(objreg) */
52
53 #define gen_nullptr_check(objreg) \
54     if (checknull) { \
55         M_BEQZ((objreg), 0); \
56         codegen_addxnullrefs(cd, mcodeptr); \
57         M_NOP; \
58     }
59
60 #define gen_bound_check \
61     if (checkbounds) { \
62         M_ILD(REG_ITMP3, s1, OFFSET(java_arrayheader, size)); \
63         M_CMPULT(s2, REG_ITMP3, REG_ITMP3); \
64         M_BEQZ(REG_ITMP3, 0); \
65         codegen_addxboundrefs(cd, mcodeptr, s2); \
66         M_NOP; \
67     }
68
69
70 /* MCODECHECK(icnt) */
71
72 #define MCODECHECK(icnt) \
73         if ((mcodeptr + (icnt)) > cd->mcodeend) \
74         mcodeptr = codegen_increase(cd, (u1 *) mcodeptr)
75
76
77 #define ALIGNCODENOP \
78     if ((int) ((long) mcodeptr & 7)) { \
79         M_NOP; \
80     }
81
82
83 /* M_INTMOVE:
84      generates an integer-move from register a to b.
85      if a and b are the same int-register, no code will be generated.
86 */ 
87
88 #define M_INTMOVE(a,b) if (a != b) { M_MOV(a, b); }
89
90
91 /* M_FLTMOVE:
92     generates a floating-point-move from register a to b.
93     if a and b are the same float-register, no code will be generated
94 */ 
95
96 #define M_FLTMOVE(a,b) if (a != b) { M_DMOV(a, b); }
97
98 #define M_TFLTMOVE(t,a,b) \
99     do { \
100         if ((a) != (b)) \
101             if ((t) == TYPE_DBL) { \
102                 M_DMOV(a,b); \
103             } else { \
104                 M_FMOV(a,b); \
105             } \
106     } while (0)
107
108 #define M_TFLD(t,a,b,disp) \
109     if ((t) == TYPE_DBL) { \
110           M_DLD(a,b,disp); \
111     } else { \
112           M_FLD(a,b,disp); \
113     }
114
115 #define M_TFST(t,a,b,disp) \
116     if ((t)==TYPE_DBL) \
117           {M_DST(a,b,disp);} \
118     else \
119           {M_FST(a,b,disp);}
120
121 #define M_CCFLTMOVE(t1,t2,a,b) \
122         if ((t1)==(t2)) \
123           {M_TFLTMOVE(t1,a,b);} \
124         else \
125           if ((t1)==TYPE_DBL) \
126                 {M_CVTDF(a,b);} \
127           else \
128                 {M_CVTFD(a,b);}
129
130 #define M_CCFLD(t1,t2,a,b,disp) \
131     if ((t1)==(t2)) \
132           {M_DLD(a,b,disp);} \
133         else { \
134           M_DLD(REG_FTMP1,b,disp); \
135           if ((t1)==TYPE_DBL) \
136             {M_CVTDF(REG_FTMP1,a);} \
137           else \
138             {M_CVTFD(REG_FTMP1,a);} \
139         }
140           
141 #define M_CCFST(t1,t2,a,b,disp) \
142     if ((t1)==(t2)) \
143           {M_DST(a,b,disp);} \
144         else { \
145           if ((t1)==TYPE_DBL) \
146             {M_CVTDF(a,REG_FTMP1);} \
147           else \
148             {M_CVTFD(a,REG_FTMP1);} \
149           M_DST(REG_FTMP1,b,disp); \
150         }
151           
152
153 /* var_to_reg_xxx:
154     this function generates code to fetch data from a pseudo-register
155     into a real register. 
156     If the pseudo-register has actually been assigned to a real 
157     register, no code will be emitted, since following operations
158     can use this register directly.
159     
160     v: pseudoregister to be fetched from
161     tempregnum: temporary register to be used if v is actually spilled to ram
162
163     return: the register number, where the operand can be found after 
164             fetching (this wil be either tempregnum or the register
165             number allready given to v)
166 */
167
168 #define var_to_reg_int(regnr,v,tempnr) { \
169         if ((v)->flags & INMEMORY) { \
170                 COUNT_SPILLS; \
171         M_LLD(tempnr, REG_SP, 8 * (v)->regoff); \
172         regnr = tempnr; \
173         } else regnr = (v)->regoff; \
174 }
175
176
177 #define var_to_reg_flt(regnr,v,tempnr) { \
178         if ((v)->flags & INMEMORY) { \
179                 COUNT_SPILLS; \
180         M_DLD(tempnr, REG_SP, 8 * (v)->regoff); \
181         regnr = tempnr; \
182         } else regnr = (v)->regoff; \
183 }
184
185
186 /* store_reg_to_var_xxx:
187     This function generates the code to store the result of an operation
188     back into a spilled pseudo-variable.
189     If the pseudo-variable has not been spilled in the first place, this 
190     function will generate nothing.
191     
192     v ............ Pseudovariable
193     tempregnum ... Number of the temporary registers as returned by
194                    reg_of_var.
195 */      
196
197 #define store_reg_to_var_int(sptr, tempregnum) {       \
198         if ((sptr)->flags & INMEMORY) {                    \
199                 COUNT_SPILLS;                                  \
200                 M_LST(tempregnum, REG_SP, 8 * (sptr)->regoff); \
201                 }                                              \
202         }
203
204 #define store_reg_to_var_flt(sptr, tempregnum) {       \
205         if ((sptr)->flags & INMEMORY) {                    \
206                 COUNT_SPILLS;                                  \
207                 M_DST(tempregnum, REG_SP, 8 * (sptr)->regoff); \
208                 }                                              \
209         }
210
211
212 #define M_COPY(from,to) \
213         d = reg_of_var(rd, to, REG_IFTMP); \
214         if ((from->regoff != to->regoff) || \
215             ((from->flags ^ to->flags) & INMEMORY)) { \
216                 if (IS_FLT_DBL_TYPE(from->type)) { \
217                         var_to_reg_flt(s1, from, d); \
218                         M_TFLTMOVE(from->type, s1, d); \
219                         store_reg_to_var_flt(to, d); \
220                 } else { \
221                         var_to_reg_int(s1, from, d); \
222                         M_INTMOVE(s1, d); \
223                         store_reg_to_var_int(to, d); \
224                 } \
225         }
226
227
228 #define ICONST(r,c) \
229     if ((c) >= -32768 && (c) <= 32767) { \
230         M_IADD_IMM(REG_ZERO, (c), (r)); \
231     } else if ((c) >= 0 && (c) <= 0xffff) { \
232         M_OR_IMM(REG_ZERO, (c), (r)); \
233     } else { \
234         a = dseg_adds4(cd, (c)); \
235         M_ILD((r), REG_PV, a); \
236     }
237
238 #define LCONST(r,c) \
239     if ((c) >= -32768 && (c) <= 32767) { \
240         M_LADD_IMM(REG_ZERO, (c), (r)); \
241     } else if ((c) >= 0 && (c) <= 0xffff) { \
242         M_OR_IMM(REG_ZERO, (c), (r)); \
243     } else { \
244         a = dseg_adds8(cd, (c)); \
245         M_LLD((r), REG_PV, a); \
246     }
247
248
249 /* macros to create code ******************************************************/
250
251 /* code generation macros operands:
252       op ..... opcode
253       fu ..... function-number
254       rs ..... register number source 1
255       rt ..... register number or constant integer source 2
256       rd ..... register number destination
257       imm .... immediate/offset
258       sa ..... shift amount
259 */
260
261
262 #define M_ITYPE(op,rs,rt,imm) \
263     *(mcodeptr++) = (((op) << 26) | ((rs) << 21) | ((rt) << 16) | ((imm) & 0xffff))
264
265 #define M_JTYPE(op,imm) \
266     *(mcodeptr++) = (((op) << 26) | ((off) & 0x3ffffff))
267
268 #define M_RTYPE(op,rs,rt,rd,sa,fu) \
269     *(mcodeptr++) = (((op) << 26) | ((rs) << 21) | ((rt) << 16) | ((rd) << 11) | ((sa) << 6) | (fu))
270
271 #define M_FP2(fu, fmt, fs, fd)       M_RTYPE(0x11, fmt,  0, fs, fd, fu)
272 #define M_FP3(fu, fmt, fs, ft, fd)   M_RTYPE(0x11, fmt, ft, fs, fd, fu)
273
274 #define FMT_F  16
275 #define FMT_D  17
276 #define FMT_I  20
277 #define FMT_L  21
278
279
280 /* macros for all used commands (see a MIPS-manual for description) ***********/
281
282 /* load/store macros use the form OPERATION(source/dest, base, offset)        */
283
284 #define M_BLDS(a,b,disp)        M_ITYPE(0x20,b,a,disp)          /*  8 load    */
285 #define M_BLDU(a,b,disp)        M_ITYPE(0x24,b,a,disp)          /*  8 load    */
286 #define M_SLDS(a,b,disp)        M_ITYPE(0x21,b,a,disp)          /* 16 load    */
287 #define M_SLDU(a,b,disp)        M_ITYPE(0x25,b,a,disp)          /* 16 load    */
288 #define M_ILD(a,b,disp)         M_ITYPE(0x23,b,a,disp)          /* 32 load    */
289 #define M_LLD(a,b,disp)         M_ITYPE(0x37,b,a,disp)          /* 64 load    */
290 #define M_BST(a,b,disp)         M_ITYPE(0x28,b,a,disp)          /*  8 store   */
291 #define M_SST(a,b,disp)         M_ITYPE(0x29,b,a,disp)          /* 16 store   */
292 #define M_IST(a,b,disp)         M_ITYPE(0x2b,b,a,disp)          /* 32 store   */
293 #define M_LST(a,b,disp)         M_ITYPE(0x3f,b,a,disp)          /* 64 store   */
294
295 #define M_FLD(a,b,disp)         M_ITYPE(0x31,b,a,disp)          /* load flt   */
296 #define M_DLD(a,b,disp)         M_ITYPE(0x35,b,a,disp)          /* load dbl   */
297 #define M_FST(a,b,disp)         M_ITYPE(0x39,b,a,disp)          /* store flt  */
298 #define M_DST(a,b,disp)         M_ITYPE(0x3d,b,a,disp)          /* store dbl  */
299
300 #define M_BEQ(a,b,disp)         M_ITYPE(0x04,a,b,disp)          /* br a == b  */
301 #define M_BNE(a,b,disp)         M_ITYPE(0x05,a,b,disp)          /* br a != b  */
302 #define M_BEQZ(a,disp)          M_ITYPE(0x04,a,0,disp)          /* br a == 0  */
303 #define M_BLTZ(a,disp)          M_ITYPE(0x01,a,0,disp)          /* br a <  0  */
304 #define M_BLEZ(a,disp)          M_ITYPE(0x06,a,0,disp)          /* br a <= 0  */
305 #define M_BNEZ(a,disp)          M_ITYPE(0x05,a,0,disp)          /* br a != 0  */
306 #define M_BGEZ(a,disp)          M_ITYPE(0x01,a,1,disp)          /* br a >= 0  */
307 #define M_BGTZ(a,disp)          M_ITYPE(0x07,a,0,disp)          /* br a >  0  */
308
309 #define M_BEQL(a,b,disp)        M_ITYPE(0x14,a,b,disp)          /* br a == b  */
310 #define M_BNEL(a,b,disp)        M_ITYPE(0x15,a,b,disp)          /* br a != b  */
311 #define M_BEQZL(a,disp)         M_ITYPE(0x14,a,0,disp)          /* br a == 0  */
312 #define M_BLTZL(a,disp)         M_ITYPE(0x01,a,2,disp)          /* br a <  0  */
313 #define M_BLEZL(a,disp)         M_ITYPE(0x16,a,0,disp)          /* br a <= 0  */
314 #define M_BNEZL(a,disp)         M_ITYPE(0x15,a,0,disp)          /* br a != 0  */
315 #define M_BGEZL(a,disp)         M_ITYPE(0x01,a,3,disp)          /* br a >= 0  */
316 #define M_BGTZL(a,disp)         M_ITYPE(0x17,a,0,disp)          /* br a >  0  */
317
318 #define M_BR(disp)              M_ITYPE(0x04,0,0,disp)          /* branch     */
319 #define M_BRS(disp)             M_ITYPE(0x01,0,17,disp)         /* branch sbr */
320
321 #define M_JMP(a)                M_RTYPE(0,a,0,0,0,0x08)         /* jump       */
322 #define M_JSR(r,a)              M_RTYPE(0,a,0,r,0,0x09)         /* call       */
323 #define M_RET(a)                M_RTYPE(0,a,0,0,0,0x08)         /* return     */
324
325 #define M_TGE(a,b,code)         M_RTYPE(0,a,b,0,code&3ff,0x30)  /* trp a >= b */
326 #define M_TGEU(a,b,code)        M_RTYPE(0,a,b,0,code&3ff,0x31)  /* trp a >= b */
327 #define M_TLT(a,b,code)         M_RTYPE(0,a,b,0,code&3ff,0x32)  /* trp a <  b */
328 #define M_TLTU(a,b,code)        M_RTYPE(0,a,b,0,code&3ff,0x33)  /* trp a <  b */
329 #define M_TEQ(a,b,code)         M_RTYPE(0,a,b,0,code&3ff,0x34)  /* trp a == b */
330 #define M_TNE(a,b,code)         M_RTYPE(0,a,b,0,code&3ff,0x36)  /* trp a != b */
331 #define M_TLE(a,b,code)         M_RTYPE(0,b,a,0,code&3ff,0x30)  /* trp a <= b */
332 #define M_TLEU(a,b,code)        M_RTYPE(0,b,a,0,code&3ff,0x31)  /* trp a <= b */
333 #define M_TGT(a,b,code)         M_RTYPE(0,b,a,0,code&3ff,0x32)  /* trp a >  b */
334 #define M_TGTU(a,b,code)        M_RTYPE(0,b,a,0,code&3ff,0x33)  /* trp a >  b */
335
336 #define M_TGE_IMM(a,b)          M_ITYPE(1,a,0x08,b)             /* trp a >= b */
337 #define M_TGEU_IMM(a,b)         M_ITYPE(1,a,0x09,b)             /* trp a >= b */
338 #define M_TLT_IMM(a,b)          M_ITYPE(1,a,0x0a,b)             /* trp a <  b */
339 #define M_TLTU_IMM(a,b)         M_ITYPE(1,a,0x0b,b)             /* trp a <  b */
340 #define M_TEQ_IMM(a,b)          M_ITYPE(1,a,0x0c,b)             /* trp a == b */
341 #define M_TNE_IMM(a,b)          M_ITYPE(1,a,0x0e,b)             /* trp a != b */
342 #if 0
343 #define M_TGT_IMM(a,b)          M_ITYPE(1,a,0x08,b+1)           /* trp a >  b */
344 #define M_TGTU_IMM(a,b)         M_ITYPE(1,a,0x09,b+1)           /* trp a >  b */
345 #define M_TLE_IMM(a,b)          M_ITYPE(1,a,0x0a,b+1)           /* trp a <= b */
346 #define M_TLEU_IMM(a,b)         M_ITYPE(1,a,0x0b,b+1)           /* trp a <= b */
347 #endif
348
349 /* arithmetic macros use the form OPERATION(source, source/immediate, dest)   */
350
351 #define M_IADD(a,b,c)           M_RTYPE(0,a,b,c,0,0x21)         /* 32 add     */
352 #define M_LADD(a,b,c)           M_RTYPE(0,a,b,c,0,0x2d)         /* 64 add     */
353 #define M_ISUB(a,b,c)           M_RTYPE(0,a,b,c,0,0x23)         /* 32 sub     */
354 #define M_LSUB(a,b,c)           M_RTYPE(0,a,b,c,0,0x2f)         /* 64 sub     */
355 #define M_IMUL(a,b)             M_ITYPE(0,a,b,0x18)             /* 32 mul     */
356 #define M_LMUL(a,b)             M_ITYPE(0,a,b,0x1c)             /* 64 mul     */
357 #define M_IDIV(a,b)             M_ITYPE(0,a,b,0x1a)             /* 32 div     */
358 #define M_LDIV(a,b)             M_ITYPE(0,a,b,0x1e)             /* 64 div     */
359
360 #define M_MFLO(a)               M_RTYPE(0,0,0,a,0,0x12)         /* quotient   */
361 #define M_MFHI(a)               M_RTYPE(0,0,0,a,0,0x10)         /* remainder  */
362
363 #define M_IADD_IMM(a,b,c)       M_ITYPE(0x09,a,c,b)             /* 32 add     */
364 #define M_LADD_IMM(a,b,c)       M_ITYPE(0x19,a,c,b)             /* 64 add     */
365 #define M_ISUB_IMM(a,b,c)       M_ITYPE(0x09,a,c,-(b))          /* 32 sub     */
366 #define M_LSUB_IMM(a,b,c)       M_ITYPE(0x19,a,c,-(b))          /* 64 sub     */
367
368 #define M_LUI(a,imm)            M_ITYPE(0x0f,0,a,imm)           /* a = imm<<16*/
369
370 #define M_CMPLT(a,b,c)          M_RTYPE(0,a,b,c,0,0x2a)         /* c = a <  b */
371 #define M_CMPGT(a,b,c)          M_RTYPE(0,b,a,c,0,0x2a)         /* c = a >  b */
372
373 #define M_CMPULT(a,b,c)         M_RTYPE(0,a,b,c,0,0x2b)         /* c = a <  b */
374 #define M_CMPUGT(a,b,c)         M_RTYPE(0,b,a,c,0,0x2b)         /* c = a >  b */
375
376 #define M_CMPLT_IMM(a,b,c)      M_ITYPE(0x0a,a,c,b)             /* c = a <  b */
377 #define M_CMPULT_IMM(a,b,c)     M_ITYPE(0x0b,a,c,b)             /* c = a <  b */
378
379 #define M_AND(a,b,c)            M_RTYPE(0,a,b,c,0,0x24)         /* c = a &  b */
380 #define M_OR( a,b,c)            M_RTYPE(0,a,b,c,0,0x25)         /* c = a |  b */
381 #define M_XOR(a,b,c)            M_RTYPE(0,a,b,c,0,0x26)         /* c = a ^  b */
382
383 #define M_AND_IMM(a,b,c)        M_ITYPE(0x0c,a,c,b)             /* c = a &  b */
384 #define M_OR_IMM( a,b,c)        M_ITYPE(0x0d,a,c,b)             /* c = a |  b */
385 #define M_XOR_IMM(a,b,c)        M_ITYPE(0x0e,a,c,b)             /* c = a ^  b */
386
387 #define M_CZEXT(a,c)            M_AND_IMM(a,0xffff,c)           /* c = zext(a)*/
388
389 #define M_ISLL(a,b,c)           M_RTYPE(0,b,a,c,0,0x04)         /* c = a << b */
390 #define M_ISRL(a,b,c)           M_RTYPE(0,b,a,c,0,0x06)         /* c = a >>>b */
391 #define M_ISRA(a,b,c)           M_RTYPE(0,b,a,c,0,0x07)         /* c = a >> b */
392 #define M_LSLL(a,b,c)           M_RTYPE(0,b,a,c,0,0x14)         /* c = a << b */
393 #define M_LSRL(a,b,c)           M_RTYPE(0,b,a,c,0,0x16)         /* c = a >>>b */
394 #define M_LSRA(a,b,c)           M_RTYPE(0,b,a,c,0,0x17)         /* c = a >> b */
395
396 #define M_ISLL_IMM(a,b,c)       M_RTYPE(0,0,a,c,(b)&31,0x00)    /* c = a << b */
397 #define M_ISRL_IMM(a,b,c)       M_RTYPE(0,0,a,c,(b)&31,0x02)    /* c = a >>>b */
398 #define M_ISRA_IMM(a,b,c)       M_RTYPE(0,0,a,c,(b)&31,0x03)    /* c = a >> b */
399 #define M_LSLL_IMM(a,b,c) M_RTYPE(0,0,a,c,(b)&31,0x38+((b)>>3&4)) /*c = a << b*/
400 #define M_LSRL_IMM(a,b,c) M_RTYPE(0,0,a,c,(b)&31,0x3a+((b)>>3&4)) /*c = a >>>b*/
401 #define M_LSRA_IMM(a,b,c) M_RTYPE(0,0,a,c,(b)&31,0x3b+((b)>>3&4)) /*c = a >> b*/
402
403 #define M_MOV(a,c)              M_OR(a,0,c)                     /* c = a      */
404 #define M_CLR(c)                M_OR(0,0,c)                     /* c = 0      */
405 #define M_NOP                   M_ISLL_IMM(0,0,0)               /* ;          */
406
407 /* floating point macros use the form OPERATION(source, source, dest)         */
408
409 #define M_FADD(a,b,c)           M_FP3(0x00,FMT_F,a,b,c)         /* flt add    */
410 #define M_DADD(a,b,c)           M_FP3(0x00,FMT_D,a,b,c)         /* dbl add    */
411 #define M_FSUB(a,b,c)           M_FP3(0x01,FMT_F,a,b,c)         /* flt sub    */
412 #define M_DSUB(a,b,c)           M_FP3(0x01,FMT_D,a,b,c)         /* dbl sub    */
413 #define M_FMUL(a,b,c)           M_FP3(0x02,FMT_F,a,b,c)         /* flt mul    */
414 #define M_DMUL(a,b,c)           M_FP3(0x02,FMT_D,a,b,c)         /* dbl mul    */
415 #define M_FDIV(a,b,c)           M_FP3(0x03,FMT_F,a,b,c)         /* flt div    */
416 #define M_DDIV(a,b,c)           M_FP3(0x03,FMT_D,a,b,c)         /* dbl div    */
417
418 #define M_FSQRT(a,c)            M_FP2(0x04,FMT_F,a,c)           /* flt sqrt   */
419 #define M_DSQRT(a,c)            M_FP2(0x04,FMT_D,a,c)           /* dbl sqrt   */
420 #define M_FABS(a,c)             M_FP2(0x05,FMT_F,a,c)           /* flt abs    */
421 #define M_DABS(a,c)             M_FP2(0x05,FMT_D,a,c)           /* dbl abs    */
422 #define M_FMOV(a,c)             M_FP2(0x06,FMT_F,a,c)           /* flt mov    */
423 #define M_DMOV(a,c)             M_FP2(0x06,FMT_D,a,c)           /* dbl mov    */
424 #define M_FNEG(a,c)             M_FP2(0x07,FMT_F,a,c)           /* flt neg    */
425 #define M_DNEG(a,c)             M_FP2(0x07,FMT_D,a,c)           /* dbl neg    */
426
427 #define M_ROUNDFI(a,c)          M_FP2(0x0c,FMT_F,a,c)           /* flt roundi */
428 #define M_ROUNDDI(a,c)          M_FP2(0x0c,FMT_D,a,c)           /* dbl roundi */
429 #define M_TRUNCFI(a,c)          M_FP2(0x0d,FMT_F,a,c)           /* flt trunci */
430 #define M_TRUNCDI(a,c)          M_FP2(0x0d,FMT_D,a,c)           /* dbl trunci */
431 #define M_CEILFI(a,c)           M_FP2(0x0e,FMT_F,a,c)           /* flt ceili  */
432 #define M_CEILDI(a,c)           M_FP2(0x0e,FMT_D,a,c)           /* dbl ceili  */
433 #define M_FLOORFI(a,c)          M_FP2(0x0f,FMT_F,a,c)           /* flt trunci */
434 #define M_FLOORDI(a,c)          M_FP2(0x0f,FMT_D,a,c)           /* dbl trunci */
435
436 #define M_ROUNDFL(a,c)          M_FP2(0x08,FMT_F,a,c)           /* flt roundl */
437 #define M_ROUNDDL(a,c)          M_FP2(0x08,FMT_D,a,c)           /* dbl roundl */
438 #define M_TRUNCFL(a,c)          M_FP2(0x09,FMT_F,a,c)           /* flt truncl */
439 #define M_TRUNCDL(a,c)          M_FP2(0x09,FMT_D,a,c)           /* dbl truncl */
440 #define M_CEILFL(a,c)           M_FP2(0x0a,FMT_F,a,c)           /* flt ceill  */
441 #define M_CEILDL(a,c)           M_FP2(0x0a,FMT_D,a,c)           /* dbl ceill  */
442 #define M_FLOORFL(a,c)          M_FP2(0x0b,FMT_F,a,c)           /* flt truncl */
443 #define M_FLOORDL(a,c)          M_FP2(0x0b,FMT_D,a,c)           /* dbl truncl */
444
445 #define M_CVTDF(a,c)            M_FP2(0x20,FMT_D,a,c)           /* dbl2flt    */
446 #define M_CVTIF(a,c)            M_FP2(0x20,FMT_I,a,c)           /* int2flt    */
447 #define M_CVTLF(a,c)            M_FP2(0x20,FMT_L,a,c)           /* long2flt   */
448 #define M_CVTFD(a,c)            M_FP2(0x21,FMT_F,a,c)           /* flt2dbl    */
449 #define M_CVTID(a,c)            M_FP2(0x21,FMT_I,a,c)           /* int2dbl    */
450 #define M_CVTLD(a,c)            M_FP2(0x21,FMT_L,a,c)           /* long2dbl   */
451 #define M_CVTFI(a,c)            M_FP2(0x24,FMT_F,a,c)           /* flt2int    */
452 #define M_CVTDI(a,c)            M_FP2(0x24,FMT_D,a,c)           /* dbl2int    */
453 #define M_CVTFL(a,c)            M_FP2(0x25,FMT_F,a,c)           /* flt2long   */
454 #define M_CVTDL(a,c)            M_FP2(0x25,FMT_D,a,c)           /* dbl2long   */
455
456 #define M_MOVDI(d,i)            M_FP3(0,0,d,i,0)                /* i = d      */
457 #define M_MOVDL(d,l)            M_FP3(0,1,d,l,0)                /* l = d      */
458 #define M_MOVID(i,d)            M_FP3(0,4,d,i,0)                /* d = i      */
459 #define M_MOVLD(l,d)            M_FP3(0,5,d,l,0)                /* d = l      */
460
461 #define M_DMFC1(l,f)            M_FP3(0,1,f,l,0)
462 #define M_DMTC1(l,f)            M_FP3(0,5,f,l,0)
463
464 #define M_FCMPFF(a,b)           M_FP3(0x30,FMT_F,a,b,0)         /* c = a == b */
465 #define M_FCMPFD(a,b)           M_FP3(0x30,FMT_D,a,b,0)         /* c = a == b */
466 #define M_FCMPUNF(a,b)          M_FP3(0x31,FMT_F,a,b,0)         /* c = a == b */
467 #define M_FCMPUND(a,b)          M_FP3(0x31,FMT_D,a,b,0)         /* c = a == b */
468 #define M_FCMPEQF(a,b)          M_FP3(0x32,FMT_F,a,b,0)         /* c = a == b */
469 #define M_FCMPEQD(a,b)          M_FP3(0x32,FMT_D,a,b,0)         /* c = a == b */
470 #define M_FCMPUEQF(a,b)         M_FP3(0x33,FMT_F,a,b,0)         /* c = a == b */
471 #define M_FCMPUEQD(a,b)         M_FP3(0x33,FMT_D,a,b,0)         /* c = a == b */
472 #define M_FCMPOLTF(a,b)         M_FP3(0x34,FMT_F,a,b,0)         /* c = a <  b */
473 #define M_FCMPOLTD(a,b)         M_FP3(0x34,FMT_D,a,b,0)         /* c = a <  b */
474 #define M_FCMPULTF(a,b)         M_FP3(0x35,FMT_F,a,b,0)         /* c = a <  b */
475 #define M_FCMPULTD(a,b)         M_FP3(0x35,FMT_D,a,b,0)         /* c = a <  b */
476 #define M_FCMPOLEF(a,b)         M_FP3(0x36,FMT_F,a,b,0)         /* c = a <= b */
477 #define M_FCMPOLED(a,b)         M_FP3(0x36,FMT_D,a,b,0)         /* c = a <= b */
478 #define M_FCMPULEF(a,b)         M_FP3(0x37,FMT_F,a,b,0)         /* c = a <= b */
479 #define M_FCMPULED(a,b)         M_FP3(0x37,FMT_D,a,b,0)         /* c = a <= b */
480
481 #define M_FBF(disp)             M_ITYPE(0x11,8,0,disp)          /* br false   */
482 #define M_FBT(disp)             M_ITYPE(0x11,8,1,disp)          /* br true    */
483 #define M_FBFL(disp)            M_ITYPE(0x11,8,2,disp)          /* br false   */
484 #define M_FBTL(disp)            M_ITYPE(0x11,8,3,disp)          /* br true    */
485
486 #define M_CMOVF(a,b)                    M_RTYPE(0x00,a,0,b,0,1)
487 #define M_CMOVT(a,b)                    M_RTYPE(0x00,a,1,b,0,1)
488
489
490 /*
491  * Load Address pseudo instruction:
492  * -n32 addressing mode -> 32 bit addrs, -64 addressing mode -> 64 bit addrs
493  */
494 #if SIZEOF_VOID_P == 8
495
496 #define POINTERSHIFT 3
497
498 #define M_ALD(a,b,disp)         M_LLD(a,b,disp)
499 #define M_AST(a,b,disp)         M_LST(a,b,disp)
500 #define M_AADD(a,b,c)           M_LADD(a,b,c)
501 #define M_AADD_IMM(a,b,c)       M_LADD_IMM(a,b,c)
502 #define M_ASUB_IMM(a,b,c)       M_LSUB_IMM(a,b,c)
503 #define M_ASLL_IMM(a,b,c)       M_LSLL_IMM(a,b,c)
504 #define M_LDA(a,b,disp)         M_LADD_IMM(b,disp,a)            /* a = b+disp */
505
506 #else
507
508 #define POINTERSHIFT 2
509
510 #define M_ALD(a,b,disp)         M_ILD(a,b,disp)
511 #define M_AST(a,b,disp)         M_IST(a,b,disp)
512 #define M_AADD(a,b,c)           M_IADD(a,b,c)
513 #define M_AADD_IMM(a,b,c)       M_IADD_IMM(a,b,c)
514 #define M_ASUB_IMM(a,b,c)       M_ISUB_IMM(a,b,c)
515 #define M_ASLL_IMM(a,b,c)       M_ISLL_IMM(a,b,c)
516 #define M_LDA(a,b,disp)         M_IADD_IMM(b,disp,a)            /* a = b+disp */
517
518 #endif
519
520
521 /* function gen_resolvebranch **************************************************
522
523         backpatches a branch instruction; MIPS branch instructions are very
524         regular, so it is only necessary to overwrite some fixed bits in the
525         instruction.
526
527         parameters: ip ... pointer to instruction after branch (void*)
528                     so ... offset of instruction after branch  (s4)
529                     to ... offset of branch target             (s4)
530
531 *******************************************************************************/
532
533 #define gen_resolvebranch(ip,so,to) \
534     do { \
535         s4 offset; \
536         \
537         offset = ((s4) (to) - (so)) >> 2; \
538         \
539         /* On the MIPS we can only branch signed 16-bit instruction words */ \
540         /* (signed 18-bit = 32KB = +/- 16KB). Check this!                 */ \
541         \
542         if ((offset < (s4) 0xffff8000) || (offset > (s4) 0x00007fff)) { \
543             throw_cacao_exception_exit(string_java_lang_InternalError, \
544                                        "Jump offset is out of range: %d > +/-%d", \
545                                        offset, 0x00007fff); \
546         } \
547         \
548         ((s4 *) (ip))[-1] |= (offset & 0x0000ffff); \
549     } while (0)
550
551
552 /* function prototypes ********************************************************/
553
554 void docacheflush(u1 *p, long bytelen);
555
556 #endif /* _CODEGEN_H */
557
558
559 /*
560  * These are local overrides for various environment variables in Emacs.
561  * Please do not remove this and leave it at the end of the file, where
562  * Emacs will automagically detect them.
563  * ---------------------------------------------------------------------
564  * Local variables:
565  * mode: c
566  * indent-tabs-mode: t
567  * c-basic-offset: 4
568  * tab-width: 4
569  * End:
570  */