R600/SI: Store immediate offsets > 12-bits in soffset
[oota-llvm.git] / lib / Target / R600 / SIInstructions.td
1 //===-- SIInstructions.td - SI Instruction Defintions ---------------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 // This file was originally auto-generated from a GPU register header file and
10 // all the instruction definitions were originally commented out.  Instructions
11 // that are not yet supported remain commented out.
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 class InterpSlots {
15 int P0 = 2;
16 int P10 = 0;
17 int P20 = 1;
18 }
19 def INTERP : InterpSlots;
20
21 def InterpSlot : Operand<i32> {
22   let PrintMethod = "printInterpSlot";
23 }
24
25 def SendMsgImm : Operand<i32> {
26   let PrintMethod = "printSendMsg";
27 }
28
29 def isGCN : Predicate<"Subtarget->getGeneration() "
30                       ">= AMDGPUSubtarget::SOUTHERN_ISLANDS">;
31 def isSICI : Predicate<
32   "Subtarget->getGeneration() == AMDGPUSubtarget::SOUTHERN_ISLANDS ||"
33   "Subtarget->getGeneration() == AMDGPUSubtarget::SEA_ISLANDS"
34 >;
35 def isCI : Predicate<"Subtarget->getGeneration() "
36                       ">= AMDGPUSubtarget::SEA_ISLANDS">;
37 def isVI : Predicate <
38   "Subtarget->getGeneration() >= AMDGPUSubtarget::VOLCANIC_ISLANDS"
39 >;
40
41 def HasFlatAddressSpace : Predicate<"Subtarget.hasFlatAddressSpace()">;
42
43 def SWaitMatchClass : AsmOperandClass {
44   let Name = "SWaitCnt";
45   let RenderMethod = "addImmOperands";
46   let ParserMethod = "parseSWaitCntOps";
47 }
48
49 def WAIT_FLAG : InstFlag<"printWaitFlag"> {
50   let ParserMatchClass = SWaitMatchClass;
51 }
52
53 let SubtargetPredicate = isGCN in {
54
55 //===----------------------------------------------------------------------===//
56 // EXP Instructions
57 //===----------------------------------------------------------------------===//
58
59 defm EXP : EXP_m;
60
61 //===----------------------------------------------------------------------===//
62 // SMRD Instructions
63 //===----------------------------------------------------------------------===//
64
65 let mayLoad = 1 in {
66
67 // We are using the SGPR_32 and not the SReg_32 register class for 32-bit
68 // SMRD instructions, because the SGPR_32 register class does not include M0
69 // and writing to M0 from an SMRD instruction will hang the GPU.
70 defm S_LOAD_DWORD : SMRD_Helper <0x00, "s_load_dword", SReg_64, SGPR_32>;
71 defm S_LOAD_DWORDX2 : SMRD_Helper <0x01, "s_load_dwordx2", SReg_64, SReg_64>;
72 defm S_LOAD_DWORDX4 : SMRD_Helper <0x02, "s_load_dwordx4", SReg_64, SReg_128>;
73 defm S_LOAD_DWORDX8 : SMRD_Helper <0x03, "s_load_dwordx8", SReg_64, SReg_256>;
74 defm S_LOAD_DWORDX16 : SMRD_Helper <0x04, "s_load_dwordx16", SReg_64, SReg_512>;
75
76 defm S_BUFFER_LOAD_DWORD : SMRD_Helper <
77   0x08, "s_buffer_load_dword", SReg_128, SGPR_32
78 >;
79
80 defm S_BUFFER_LOAD_DWORDX2 : SMRD_Helper <
81   0x09, "s_buffer_load_dwordx2", SReg_128, SReg_64
82 >;
83
84 defm S_BUFFER_LOAD_DWORDX4 : SMRD_Helper <
85   0x0a, "s_buffer_load_dwordx4", SReg_128, SReg_128
86 >;
87
88 defm S_BUFFER_LOAD_DWORDX8 : SMRD_Helper <
89   0x0b, "s_buffer_load_dwordx8", SReg_128, SReg_256
90 >;
91
92 defm S_BUFFER_LOAD_DWORDX16 : SMRD_Helper <
93   0x0c, "s_buffer_load_dwordx16", SReg_128, SReg_512
94 >;
95
96 } // mayLoad = 1
97
98 //def S_MEMTIME : SMRD_ <0x0000001e, "s_memtime", []>;
99 //def S_DCACHE_INV : SMRD_ <0x0000001f, "s_dcache_inv", []>;
100
101 //===----------------------------------------------------------------------===//
102 // SOP1 Instructions
103 //===----------------------------------------------------------------------===//
104
105 let isMoveImm = 1 in {
106   let isReMaterializable = 1 in {
107     defm S_MOV_B32 : SOP1_32 <sop1<0x03, 0x00>, "s_mov_b32", []>;
108     defm S_MOV_B64 : SOP1_64 <sop1<0x04, 0x01>, "s_mov_b64", []>;
109   } // let isRematerializeable = 1
110
111   let Uses = [SCC] in {
112     defm S_CMOV_B32 : SOP1_32 <sop1<0x05, 0x02>, "s_cmov_b32", []>;
113     defm S_CMOV_B64 : SOP1_64 <sop1<0x06, 0x03>, "s_cmov_b64", []>;
114   } // End Uses = [SCC]
115 } // End isMoveImm = 1
116
117 let Defs = [SCC] in {
118   defm S_NOT_B32 : SOP1_32 <sop1<0x07, 0x04>, "s_not_b32",
119     [(set i32:$dst, (not i32:$src0))]
120   >;
121
122   defm S_NOT_B64 : SOP1_64 <sop1<0x08, 0x05>, "s_not_b64",
123     [(set i64:$dst, (not i64:$src0))]
124   >;
125   defm S_WQM_B32 : SOP1_32 <sop1<0x09, 0x06>, "s_wqm_b32", []>;
126   defm S_WQM_B64 : SOP1_64 <sop1<0x0a, 0x07>, "s_wqm_b64", []>;
127 } // End Defs = [SCC]
128
129
130 defm S_BREV_B32 : SOP1_32 <sop1<0x0b, 0x08>, "s_brev_b32",
131   [(set i32:$dst, (AMDGPUbrev i32:$src0))]
132 >;
133 defm S_BREV_B64 : SOP1_64 <sop1<0x0c, 0x09>, "s_brev_b64", []>;
134
135 let Defs = [SCC] in {
136   //defm S_BCNT0_I32_B32 : SOP1_BCNT0 <sop1<0x0d, 0x0a>, "s_bcnt0_i32_b32", []>;
137   //defm S_BCNT0_I32_B64 : SOP1_BCNT0 <sop1<0x0e, 0x0b>, "s_bcnt0_i32_b64", []>;
138   defm S_BCNT1_I32_B32 : SOP1_32 <sop1<0x0f, 0x0c>, "s_bcnt1_i32_b32",
139     [(set i32:$dst, (ctpop i32:$src0))]
140   >;
141   defm S_BCNT1_I32_B64 : SOP1_32_64 <sop1<0x10, 0x0d>, "s_bcnt1_i32_b64", []>;
142 } // End Defs = [SCC]
143
144 //defm S_FF0_I32_B32 : SOP1_32 <sop1<0x11, 0x0e>, "s_ff0_i32_b32", []>;
145 //defm S_FF0_I32_B64 : SOP1_FF0 <sop1<0x12, 0x0f>, "s_ff0_i32_b64", []>;
146 defm S_FF1_I32_B32 : SOP1_32 <sop1<0x13, 0x10>, "s_ff1_i32_b32",
147   [(set i32:$dst, (cttz_zero_undef i32:$src0))]
148 >;
149 ////defm S_FF1_I32_B64 : SOP1_FF1 <sop1<0x14, 0x11>, "s_ff1_i32_b64", []>;
150
151 defm S_FLBIT_I32_B32 : SOP1_32 <sop1<0x15, 0x12>, "s_flbit_i32_b32",
152   [(set i32:$dst, (ctlz_zero_undef i32:$src0))]
153 >;
154
155 //defm S_FLBIT_I32_B64 : SOP1_32 <sop1<0x16, 0x13>, "s_flbit_i32_b64", []>;
156 defm S_FLBIT_I32 : SOP1_32 <sop1<0x17, 0x14>, "s_flbit_i32", []>;
157 //defm S_FLBIT_I32_I64 : SOP1_32 <sop1<0x18, 0x15>, "s_flbit_i32_i64", []>;
158 defm S_SEXT_I32_I8 : SOP1_32 <sop1<0x19, 0x16>, "s_sext_i32_i8",
159   [(set i32:$dst, (sext_inreg i32:$src0, i8))]
160 >;
161 defm S_SEXT_I32_I16 : SOP1_32 <sop1<0x1a, 0x17>, "s_sext_i32_i16",
162   [(set i32:$dst, (sext_inreg i32:$src0, i16))]
163 >;
164
165 ////defm S_BITSET0_B32 : SOP1_BITSET0 <sop1<0x1b, 0x18>, "s_bitset0_b32", []>;
166 ////defm S_BITSET0_B64 : SOP1_BITSET0 <sop1<0x1c, 0x19>, "s_bitset0_b64", []>;
167 ////defm S_BITSET1_B32 : SOP1_BITSET1 <sop1<0x1d, 0x1a>, "s_bitset1_b32", []>;
168 ////defm S_BITSET1_B64 : SOP1_BITSET1 <sop1<0x1e, 0x1b>, "s_bitset1_b64", []>;
169 defm S_GETPC_B64 : SOP1_64_0 <sop1<0x1f, 0x1c>, "s_getpc_b64", []>;
170 defm S_SETPC_B64 : SOP1_64 <sop1<0x20, 0x1d>, "s_setpc_b64", []>;
171 defm S_SWAPPC_B64 : SOP1_64 <sop1<0x21, 0x1e>, "s_swappc_b64", []>;
172 defm S_RFE_B64 : SOP1_64 <sop1<0x22, 0x1f>, "s_rfe_b64", []>;
173
174 let hasSideEffects = 1, Uses = [EXEC], Defs = [EXEC, SCC] in {
175
176 defm S_AND_SAVEEXEC_B64 : SOP1_64 <sop1<0x24, 0x20>, "s_and_saveexec_b64", []>;
177 defm S_OR_SAVEEXEC_B64 : SOP1_64 <sop1<0x25, 0x21>, "s_or_saveexec_b64", []>;
178 defm S_XOR_SAVEEXEC_B64 : SOP1_64 <sop1<0x26, 0x22>, "s_xor_saveexec_b64", []>;
179 defm S_ANDN2_SAVEEXEC_B64 : SOP1_64 <sop1<0x27, 0x23>, "s_andn2_saveexec_b64", []>;
180 defm S_ORN2_SAVEEXEC_B64 : SOP1_64 <sop1<0x28, 0x24>, "s_orn2_saveexec_b64", []>;
181 defm S_NAND_SAVEEXEC_B64 : SOP1_64 <sop1<0x29, 0x25>, "s_nand_saveexec_b64", []>;
182 defm S_NOR_SAVEEXEC_B64 : SOP1_64 <sop1<0x2a, 0x26>, "s_nor_saveexec_b64", []>;
183 defm S_XNOR_SAVEEXEC_B64 : SOP1_64 <sop1<0x2b, 0x27>, "s_xnor_saveexec_b64", []>;
184
185 } // End hasSideEffects = 1, Uses = [EXEC], Defs = [EXEC, SCC]
186
187 defm S_QUADMASK_B32 : SOP1_32 <sop1<0x2c, 0x28>, "s_quadmask_b32", []>;
188 defm S_QUADMASK_B64 : SOP1_64 <sop1<0x2d, 0x29>, "s_quadmask_b64", []>;
189 defm S_MOVRELS_B32 : SOP1_32 <sop1<0x2e, 0x2a>, "s_movrels_b32", []>;
190 defm S_MOVRELS_B64 : SOP1_64 <sop1<0x2f, 0x2b>, "s_movrels_b64", []>;
191 defm S_MOVRELD_B32 : SOP1_32 <sop1<0x30, 0x2c>, "s_movreld_b32", []>;
192 defm S_MOVRELD_B64 : SOP1_64 <sop1<0x31, 0x2d>, "s_movreld_b64", []>;
193 //defm S_CBRANCH_JOIN : SOP1_ <sop1<0x32, 0x2e>, "s_cbranch_join", []>;
194 defm S_MOV_REGRD_B32 : SOP1_32 <sop1<0x33, 0x2f>, "s_mov_regrd_b32", []>;
195 let Defs = [SCC] in {
196   defm S_ABS_I32 : SOP1_32 <sop1<0x34, 0x30>, "s_abs_i32", []>;
197 } // End Defs = [SCC]
198 defm S_MOV_FED_B32 : SOP1_32 <sop1<0x35, 0x31>, "s_mov_fed_b32", []>;
199
200 //===----------------------------------------------------------------------===//
201 // SOP2 Instructions
202 //===----------------------------------------------------------------------===//
203
204 let Defs = [SCC] in { // Carry out goes to SCC
205 let isCommutable = 1 in {
206 defm S_ADD_U32 : SOP2_32 <sop2<0x00>, "s_add_u32", []>;
207 defm S_ADD_I32 : SOP2_32 <sop2<0x02>, "s_add_i32",
208   [(set i32:$dst, (add SSrc_32:$src0, SSrc_32:$src1))]
209 >;
210 } // End isCommutable = 1
211
212 defm S_SUB_U32 : SOP2_32 <sop2<0x01>, "s_sub_u32", []>;
213 defm S_SUB_I32 : SOP2_32 <sop2<0x03>, "s_sub_i32",
214   [(set i32:$dst, (sub SSrc_32:$src0, SSrc_32:$src1))]
215 >;
216
217 let Uses = [SCC] in { // Carry in comes from SCC
218 let isCommutable = 1 in {
219 defm S_ADDC_U32 : SOP2_32 <sop2<0x04>, "s_addc_u32",
220   [(set i32:$dst, (adde (i32 SSrc_32:$src0), (i32 SSrc_32:$src1)))]>;
221 } // End isCommutable = 1
222
223 defm S_SUBB_U32 : SOP2_32 <sop2<0x05>, "s_subb_u32",
224   [(set i32:$dst, (sube (i32 SSrc_32:$src0), (i32 SSrc_32:$src1)))]>;
225 } // End Uses = [SCC]
226
227 defm S_MIN_I32 : SOP2_32 <sop2<0x06>, "s_min_i32",
228   [(set i32:$dst, (AMDGPUsmin i32:$src0, i32:$src1))]
229 >;
230 defm S_MIN_U32 : SOP2_32 <sop2<0x07>, "s_min_u32",
231   [(set i32:$dst, (AMDGPUumin i32:$src0, i32:$src1))]
232 >;
233 defm S_MAX_I32 : SOP2_32 <sop2<0x08>, "s_max_i32",
234   [(set i32:$dst, (AMDGPUsmax i32:$src0, i32:$src1))]
235 >;
236 defm S_MAX_U32 : SOP2_32 <sop2<0x09>, "s_max_u32",
237   [(set i32:$dst, (AMDGPUumax i32:$src0, i32:$src1))]
238 >;
239 } // End Defs = [SCC]
240
241 defm S_CSELECT_B32 : SOP2_SELECT_32 <sop2<0x0a>, "s_cselect_b32", []>;
242
243 let Uses = [SCC] in {
244   defm S_CSELECT_B64 : SOP2_64 <sop2<0x0b>, "s_cselect_b64", []>;
245 } // End Uses = [SCC]
246
247 let Defs = [SCC] in {
248 defm S_AND_B32 : SOP2_32 <sop2<0x0e, 0x0c>, "s_and_b32",
249   [(set i32:$dst, (and i32:$src0, i32:$src1))]
250 >;
251
252 defm S_AND_B64 : SOP2_64 <sop2<0x0f, 0x0d>, "s_and_b64",
253   [(set i64:$dst, (and i64:$src0, i64:$src1))]
254 >;
255
256 defm S_OR_B32 : SOP2_32 <sop2<0x10, 0x0e>, "s_or_b32",
257   [(set i32:$dst, (or i32:$src0, i32:$src1))]
258 >;
259
260 defm S_OR_B64 : SOP2_64 <sop2<0x11, 0x0f>, "s_or_b64",
261   [(set i64:$dst, (or i64:$src0, i64:$src1))]
262 >;
263
264 defm S_XOR_B32 : SOP2_32 <sop2<0x12, 0x10>, "s_xor_b32",
265   [(set i32:$dst, (xor i32:$src0, i32:$src1))]
266 >;
267
268 defm S_XOR_B64 : SOP2_64 <sop2<0x13, 0x11>, "s_xor_b64",
269   [(set i64:$dst, (xor i64:$src0, i64:$src1))]
270 >;
271 defm S_ANDN2_B32 : SOP2_32 <sop2<0x14, 0x12>, "s_andn2_b32", []>;
272 defm S_ANDN2_B64 : SOP2_64 <sop2<0x15, 0x13>, "s_andn2_b64", []>;
273 defm S_ORN2_B32 : SOP2_32 <sop2<0x16, 0x14>, "s_orn2_b32", []>;
274 defm S_ORN2_B64 : SOP2_64 <sop2<0x17, 0x15>, "s_orn2_b64", []>;
275 defm S_NAND_B32 : SOP2_32 <sop2<0x18, 0x16>, "s_nand_b32", []>;
276 defm S_NAND_B64 : SOP2_64 <sop2<0x19, 0x17>, "s_nand_b64", []>;
277 defm S_NOR_B32 : SOP2_32 <sop2<0x1a, 0x18>, "s_nor_b32", []>;
278 defm S_NOR_B64 : SOP2_64 <sop2<0x1b, 0x19>, "s_nor_b64", []>;
279 defm S_XNOR_B32 : SOP2_32 <sop2<0x1c, 0x1a>, "s_xnor_b32", []>;
280 defm S_XNOR_B64 : SOP2_64 <sop2<0x1d, 0x1b>, "s_xnor_b64", []>;
281 } // End Defs = [SCC]
282
283 // Use added complexity so these patterns are preferred to the VALU patterns.
284 let AddedComplexity = 1 in {
285 let Defs = [SCC] in {
286
287 defm S_LSHL_B32 : SOP2_32 <sop2<0x1e, 0x1c>, "s_lshl_b32",
288   [(set i32:$dst, (shl i32:$src0, i32:$src1))]
289 >;
290 defm S_LSHL_B64 : SOP2_64_32 <sop2<0x1f, 0x1d>, "s_lshl_b64",
291   [(set i64:$dst, (shl i64:$src0, i32:$src1))]
292 >;
293 defm S_LSHR_B32 : SOP2_32 <sop2<0x20, 0x1e>, "s_lshr_b32",
294   [(set i32:$dst, (srl i32:$src0, i32:$src1))]
295 >;
296 defm S_LSHR_B64 : SOP2_64_32 <sop2<0x21, 0x1f>, "s_lshr_b64",
297   [(set i64:$dst, (srl i64:$src0, i32:$src1))]
298 >;
299 defm S_ASHR_I32 : SOP2_32 <sop2<0x22, 0x20>, "s_ashr_i32",
300   [(set i32:$dst, (sra i32:$src0, i32:$src1))]
301 >;
302 defm S_ASHR_I64 : SOP2_64_32 <sop2<0x23, 0x21>, "s_ashr_i64",
303   [(set i64:$dst, (sra i64:$src0, i32:$src1))]
304 >;
305 } // End Defs = [SCC]
306
307 defm S_BFM_B32 : SOP2_32 <sop2<0x24, 0x22>, "s_bfm_b32", []>;
308 defm S_BFM_B64 : SOP2_64 <sop2<0x25, 0x23>, "s_bfm_b64", []>;
309 defm S_MUL_I32 : SOP2_32 <sop2<0x26, 0x24>, "s_mul_i32",
310   [(set i32:$dst, (mul i32:$src0, i32:$src1))]
311 >;
312
313 } // End AddedComplexity = 1
314
315 let Defs = [SCC] in {
316 defm S_BFE_U32 : SOP2_32 <sop2<0x27, 0x25>, "s_bfe_u32", []>;
317 defm S_BFE_I32 : SOP2_32 <sop2<0x28, 0x26>, "s_bfe_i32", []>;
318 defm S_BFE_U64 : SOP2_64 <sop2<0x29, 0x27>, "s_bfe_u64", []>;
319 defm S_BFE_I64 : SOP2_64_32 <sop2<0x2a, 0x28>, "s_bfe_i64", []>;
320 } // End Defs = [SCC]
321
322 //defm S_CBRANCH_G_FORK : SOP2_ <sop2<0x2b, 0x29>, "s_cbranch_g_fork", []>;
323 let Defs = [SCC] in {
324 defm S_ABSDIFF_I32 : SOP2_32 <sop2<0x2c, 0x2a>, "s_absdiff_i32", []>;
325 } // End Defs = [SCC]
326
327 //===----------------------------------------------------------------------===//
328 // SOPC Instructions
329 //===----------------------------------------------------------------------===//
330
331 def S_CMP_EQ_I32 : SOPC_32 <0x00000000, "s_cmp_eq_i32">;
332 def S_CMP_LG_I32 : SOPC_32 <0x00000001, "s_cmp_lg_i32">;
333 def S_CMP_GT_I32 : SOPC_32 <0x00000002, "s_cmp_gt_i32">;
334 def S_CMP_GE_I32 : SOPC_32 <0x00000003, "s_cmp_ge_i32">;
335 def S_CMP_LT_I32 : SOPC_32 <0x00000004, "s_cmp_lt_i32">;
336 def S_CMP_LE_I32 : SOPC_32 <0x00000005, "s_cmp_le_i32">;
337 def S_CMP_EQ_U32 : SOPC_32 <0x00000006, "s_cmp_eq_u32">;
338 def S_CMP_LG_U32 : SOPC_32 <0x00000007, "s_cmp_lg_u32">;
339 def S_CMP_GT_U32 : SOPC_32 <0x00000008, "s_cmp_gt_u32">;
340 def S_CMP_GE_U32 : SOPC_32 <0x00000009, "s_cmp_ge_u32">;
341 def S_CMP_LT_U32 : SOPC_32 <0x0000000a, "s_cmp_lt_u32">;
342 def S_CMP_LE_U32 : SOPC_32 <0x0000000b, "s_cmp_le_u32">;
343 ////def S_BITCMP0_B32 : SOPC_BITCMP0 <0x0000000c, "s_bitcmp0_b32", []>;
344 ////def S_BITCMP1_B32 : SOPC_BITCMP1 <0x0000000d, "s_bitcmp1_b32", []>;
345 ////def S_BITCMP0_B64 : SOPC_BITCMP0 <0x0000000e, "s_bitcmp0_b64", []>;
346 ////def S_BITCMP1_B64 : SOPC_BITCMP1 <0x0000000f, "s_bitcmp1_b64", []>;
347 //def S_SETVSKIP : SOPC_ <0x00000010, "s_setvskip", []>;
348
349 //===----------------------------------------------------------------------===//
350 // SOPK Instructions
351 //===----------------------------------------------------------------------===//
352
353 let isReMaterializable = 1 in {
354 defm S_MOVK_I32 : SOPK_32 <sopk<0x00>, "s_movk_i32", []>;
355 } // End isReMaterializable = 1
356 let Uses = [SCC] in {
357   defm S_CMOVK_I32 : SOPK_32 <sopk<0x02, 0x01>, "s_cmovk_i32", []>;
358 }
359
360 let isCompare = 1 in {
361
362 /*
363 This instruction is disabled for now until we can figure out how to teach
364 the instruction selector to correctly use the  S_CMP* vs V_CMP*
365 instructions.
366
367 When this instruction is enabled the code generator sometimes produces this
368 invalid sequence:
369
370 SCC = S_CMPK_EQ_I32 SGPR0, imm
371 VCC = COPY SCC
372 VGPR0 = V_CNDMASK VCC, VGPR0, VGPR1
373
374 defm S_CMPK_EQ_I32 : SOPK_SCC <sopk<0x03, 0x02>, "s_cmpk_eq_i32",
375   [(set i1:$dst, (setcc i32:$src0, imm:$src1, SETEQ))]
376 >;
377 */
378
379 defm S_CMPK_LG_I32 : SOPK_SCC <sopk<0x04, 0x03>, "s_cmpk_lg_i32", []>;
380 defm S_CMPK_GT_I32 : SOPK_SCC <sopk<0x05, 0x04>, "s_cmpk_gt_i32", []>;
381 defm S_CMPK_GE_I32 : SOPK_SCC <sopk<0x06, 0x05>, "s_cmpk_ge_i32", []>;
382 defm S_CMPK_LT_I32 : SOPK_SCC <sopk<0x07, 0x06>, "s_cmpk_lt_i32", []>;
383 defm S_CMPK_LE_I32 : SOPK_SCC <sopk<0x08, 0x07>, "s_cmpk_le_i32", []>;
384 defm S_CMPK_EQ_U32 : SOPK_SCC <sopk<0x09, 0x08>, "s_cmpk_eq_u32", []>;
385 defm S_CMPK_LG_U32 : SOPK_SCC <sopk<0x0a, 0x09>, "s_cmpk_lg_u32", []>;
386 defm S_CMPK_GT_U32 : SOPK_SCC <sopk<0x0b, 0x0a>, "s_cmpk_gt_u32", []>;
387 defm S_CMPK_GE_U32 : SOPK_SCC <sopk<0x0c, 0x0b>, "s_cmpk_ge_u32", []>;
388 defm S_CMPK_LT_U32 : SOPK_SCC <sopk<0x0d, 0x0c>, "s_cmpk_lt_u32", []>;
389 defm S_CMPK_LE_U32 : SOPK_SCC <sopk<0x0e, 0x0d>, "s_cmpk_le_u32", []>;
390 } // End isCompare = 1
391
392 let isCommutable = 1 in {
393   let Defs = [SCC], isCommutable = 1 in {
394     defm S_ADDK_I32 : SOPK_32 <sopk<0x0f, 0x0e>, "s_addk_i32", []>;
395   }
396   defm S_MULK_I32 : SOPK_32 <sopk<0x10, 0x0f>, "s_mulk_i32", []>;
397 }
398
399 //defm S_CBRANCH_I_FORK : SOPK_ <sopk<0x11, 0x10>, "s_cbranch_i_fork", []>;
400 defm S_GETREG_B32 : SOPK_32 <sopk<0x12, 0x11>, "s_getreg_b32", []>;
401 defm S_SETREG_B32 : SOPK_32 <sopk<0x13, 0x12>, "s_setreg_b32", []>;
402 defm S_GETREG_REGRD_B32 : SOPK_32 <sopk<0x14, 0x13>, "s_getreg_regrd_b32", []>;
403 //defm S_SETREG_IMM32_B32 : SOPK_32 <sopk<0x15, 0x14>, "s_setreg_imm32_b32", []>;
404
405 //===----------------------------------------------------------------------===//
406 // SOPP Instructions
407 //===----------------------------------------------------------------------===//
408
409 def S_NOP : SOPP <0x00000000, (ins i16imm:$simm16), "s_nop $simm16">;
410
411 let isTerminator = 1 in {
412
413 def S_ENDPGM : SOPP <0x00000001, (ins), "s_endpgm",
414   [(IL_retflag)]> {
415   let simm16 = 0;
416   let isBarrier = 1;
417   let hasCtrlDep = 1;
418 }
419
420 let isBranch = 1 in {
421 def S_BRANCH : SOPP <
422   0x00000002, (ins sopp_brtarget:$simm16), "s_branch $simm16",
423   [(br bb:$simm16)]> {
424   let isBarrier = 1;
425 }
426
427 let DisableEncoding = "$scc" in {
428 def S_CBRANCH_SCC0 : SOPP <
429   0x00000004, (ins sopp_brtarget:$simm16, SCCReg:$scc),
430   "s_cbranch_scc0 $simm16"
431 >;
432 def S_CBRANCH_SCC1 : SOPP <
433   0x00000005, (ins sopp_brtarget:$simm16, SCCReg:$scc),
434   "s_cbranch_scc1 $simm16"
435 >;
436 } // End DisableEncoding = "$scc"
437
438 def S_CBRANCH_VCCZ : SOPP <
439   0x00000006, (ins sopp_brtarget:$simm16, VCCReg:$vcc),
440   "s_cbranch_vccz $simm16"
441 >;
442 def S_CBRANCH_VCCNZ : SOPP <
443   0x00000007, (ins sopp_brtarget:$simm16, VCCReg:$vcc),
444   "s_cbranch_vccnz $simm16"
445 >;
446
447 let DisableEncoding = "$exec" in {
448 def S_CBRANCH_EXECZ : SOPP <
449   0x00000008, (ins sopp_brtarget:$simm16, EXECReg:$exec),
450   "s_cbranch_execz $simm16"
451 >;
452 def S_CBRANCH_EXECNZ : SOPP <
453   0x00000009, (ins sopp_brtarget:$simm16, EXECReg:$exec),
454   "s_cbranch_execnz $simm16"
455 >;
456 } // End DisableEncoding = "$exec"
457
458
459 } // End isBranch = 1
460 } // End isTerminator = 1
461
462 let hasSideEffects = 1 in {
463 def S_BARRIER : SOPP <0x0000000a, (ins), "s_barrier",
464   [(int_AMDGPU_barrier_local)]
465 > {
466   let simm16 = 0;
467   let isBarrier = 1;
468   let hasCtrlDep = 1;
469   let mayLoad = 1;
470   let mayStore = 1;
471 }
472
473 def S_WAITCNT : SOPP <0x0000000c, (ins WAIT_FLAG:$simm16), "s_waitcnt $simm16">;
474 def S_SETHALT : SOPP <0x0000000d, (ins i16imm:$simm16), "s_sethalt $simm16">;
475 def S_SLEEP : SOPP <0x0000000e, (ins i16imm:$simm16), "s_sleep $simm16">;
476 def S_SETPRIO : SOPP <0x0000000f, (ins i16imm:$sim16), "s_setprio $sim16">;
477
478 let Uses = [EXEC] in {
479   def S_SENDMSG : SOPP <0x00000010, (ins SendMsgImm:$simm16, M0Reg:$m0), "s_sendmsg $simm16",
480       [(int_SI_sendmsg imm:$simm16, M0Reg:$m0)]
481   > {
482     let DisableEncoding = "$m0";
483   }
484 } // End Uses = [EXEC]
485
486 def S_SENDMSGHALT : SOPP <0x00000011, (ins i16imm:$simm16), "s_sendmsghalt $simm16">;
487 def S_TRAP : SOPP <0x00000012, (ins i16imm:$simm16), "s_trap $simm16">;
488 def S_ICACHE_INV : SOPP <0x00000013, (ins), "s_icache_inv"> {
489         let simm16 = 0;
490 }
491 def S_INCPERFLEVEL : SOPP <0x00000014, (ins i16imm:$simm16), "s_incperflevel $simm16">;
492 def S_DECPERFLEVEL : SOPP <0x00000015, (ins i16imm:$simm16), "s_decperflevel $simm16">;
493 def S_TTRACEDATA : SOPP <0x00000016, (ins), "s_ttracedata"> {
494   let simm16 = 0;
495 }
496 } // End hasSideEffects
497
498 //===----------------------------------------------------------------------===//
499 // VOPC Instructions
500 //===----------------------------------------------------------------------===//
501
502 let isCompare = 1 in {
503
504 defm V_CMP_F_F32 : VOPC_F32 <vopc<0x0, 0x40>, "v_cmp_f_f32">;
505 defm V_CMP_LT_F32 : VOPC_F32 <vopc<0x1, 0x41>, "v_cmp_lt_f32", COND_OLT>;
506 defm V_CMP_EQ_F32 : VOPC_F32 <vopc<0x2, 0x42>, "v_cmp_eq_f32", COND_OEQ>;
507 defm V_CMP_LE_F32 : VOPC_F32 <vopc<0x3, 0x43>, "v_cmp_le_f32", COND_OLE>;
508 defm V_CMP_GT_F32 : VOPC_F32 <vopc<0x4, 0x44>, "v_cmp_gt_f32", COND_OGT>;
509 defm V_CMP_LG_F32 : VOPC_F32 <vopc<0x5, 0x45>, "v_cmp_lg_f32", COND_ONE>;
510 defm V_CMP_GE_F32 : VOPC_F32 <vopc<0x6, 0x46>, "v_cmp_ge_f32", COND_OGE>;
511 defm V_CMP_O_F32 : VOPC_F32 <vopc<0x7, 0x47>, "v_cmp_o_f32", COND_O>;
512 defm V_CMP_U_F32 : VOPC_F32 <vopc<0x8, 0x48>, "v_cmp_u_f32", COND_UO>;
513 defm V_CMP_NGE_F32 : VOPC_F32 <vopc<0x9, 0x49>, "v_cmp_nge_f32",  COND_ULT>;
514 defm V_CMP_NLG_F32 : VOPC_F32 <vopc<0xa, 0x4a>, "v_cmp_nlg_f32", COND_UEQ>;
515 defm V_CMP_NGT_F32 : VOPC_F32 <vopc<0xb, 0x4b>, "v_cmp_ngt_f32", COND_ULE>;
516 defm V_CMP_NLE_F32 : VOPC_F32 <vopc<0xc, 0x4c>, "v_cmp_nle_f32", COND_UGT>;
517 defm V_CMP_NEQ_F32 : VOPC_F32 <vopc<0xd, 0x4d>, "v_cmp_neq_f32", COND_UNE>;
518 defm V_CMP_NLT_F32 : VOPC_F32 <vopc<0xe, 0x4e>, "v_cmp_nlt_f32", COND_UGE>;
519 defm V_CMP_TRU_F32 : VOPC_F32 <vopc<0xf, 0x4f>, "v_cmp_tru_f32">;
520
521 let hasSideEffects = 1 in {
522
523 defm V_CMPX_F_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x10, 0x50>, "v_cmpx_f_f32">;
524 defm V_CMPX_LT_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x11, 0x51>, "v_cmpx_lt_f32">;
525 defm V_CMPX_EQ_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x12, 0x52>, "v_cmpx_eq_f32">;
526 defm V_CMPX_LE_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x13, 0x53>, "v_cmpx_le_f32">;
527 defm V_CMPX_GT_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x14, 0x54>, "v_cmpx_gt_f32">;
528 defm V_CMPX_LG_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x15, 0x55>, "v_cmpx_lg_f32">;
529 defm V_CMPX_GE_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x16, 0x56>, "v_cmpx_ge_f32">;
530 defm V_CMPX_O_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x17, 0x57>, "v_cmpx_o_f32">;
531 defm V_CMPX_U_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x18, 0x58>, "v_cmpx_u_f32">;
532 defm V_CMPX_NGE_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x19, 0x59>, "v_cmpx_nge_f32">;
533 defm V_CMPX_NLG_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x1a, 0x5a>, "v_cmpx_nlg_f32">;
534 defm V_CMPX_NGT_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x1b, 0x5b>, "v_cmpx_ngt_f32">;
535 defm V_CMPX_NLE_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x1c, 0x5c>, "v_cmpx_nle_f32">;
536 defm V_CMPX_NEQ_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x1d, 0x5d>, "v_cmpx_neq_f32">;
537 defm V_CMPX_NLT_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x1e, 0x5e>, "v_cmpx_nlt_f32">;
538 defm V_CMPX_TRU_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x1f, 0x5f>, "v_cmpx_tru_f32">;
539
540 } // End hasSideEffects = 1
541
542 defm V_CMP_F_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x20, 0x60>, "v_cmp_f_f64">;
543 defm V_CMP_LT_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x21, 0x61>, "v_cmp_lt_f64", COND_OLT>;
544 defm V_CMP_EQ_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x22, 0x62>, "v_cmp_eq_f64", COND_OEQ>;
545 defm V_CMP_LE_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x23, 0x63>, "v_cmp_le_f64", COND_OLE>;
546 defm V_CMP_GT_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x24, 0x64>, "v_cmp_gt_f64", COND_OGT>;
547 defm V_CMP_LG_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x25, 0x65>, "v_cmp_lg_f64", COND_ONE>;
548 defm V_CMP_GE_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x26, 0x66>, "v_cmp_ge_f64", COND_OGE>;
549 defm V_CMP_O_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x27, 0x67>, "v_cmp_o_f64", COND_O>;
550 defm V_CMP_U_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x28, 0x68>, "v_cmp_u_f64", COND_UO>;
551 defm V_CMP_NGE_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x29, 0x69>, "v_cmp_nge_f64", COND_ULT>;
552 defm V_CMP_NLG_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x2a, 0x6a>, "v_cmp_nlg_f64", COND_UEQ>;
553 defm V_CMP_NGT_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x2b, 0x6b>, "v_cmp_ngt_f64", COND_ULE>;
554 defm V_CMP_NLE_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x2c, 0x6c>, "v_cmp_nle_f64", COND_UGT>;
555 defm V_CMP_NEQ_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x2d, 0x6d>, "v_cmp_neq_f64", COND_UNE>;
556 defm V_CMP_NLT_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x2e, 0x6e>, "v_cmp_nlt_f64", COND_UGE>;
557 defm V_CMP_TRU_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x2f, 0x6f>, "v_cmp_tru_f64">;
558
559 let hasSideEffects = 1 in {
560
561 defm V_CMPX_F_F64 : VOPCX_F64 <vopc<0x30, 0x70>, "v_cmpx_f_f64">;
562 defm V_CMPX_LT_F64 : VOPCX_F64 <vopc<0x31, 0x71>, "v_cmpx_lt_f64">;
563 defm V_CMPX_EQ_F64 : VOPCX_F64 <vopc<0x32, 0x72>, "v_cmpx_eq_f64">;
564 defm V_CMPX_LE_F64 : VOPCX_F64 <vopc<0x33, 0x73>, "v_cmpx_le_f64">;
565 defm V_CMPX_GT_F64 : VOPCX_F64 <vopc<0x34, 0x74>, "v_cmpx_gt_f64">;
566 defm V_CMPX_LG_F64 : VOPCX_F64 <vopc<0x35, 0x75>, "v_cmpx_lg_f64">;
567 defm V_CMPX_GE_F64 : VOPCX_F64 <vopc<0x36, 0x76>, "v_cmpx_ge_f64">;
568 defm V_CMPX_O_F64 : VOPCX_F64 <vopc<0x37, 0x77>, "v_cmpx_o_f64">;
569 defm V_CMPX_U_F64 : VOPCX_F64 <vopc<0x38, 0x78>, "v_cmpx_u_f64">;
570 defm V_CMPX_NGE_F64 : VOPCX_F64 <vopc<0x39, 0x79>, "v_cmpx_nge_f64">;
571 defm V_CMPX_NLG_F64 : VOPCX_F64 <vopc<0x3a, 0x7a>, "v_cmpx_nlg_f64">;
572 defm V_CMPX_NGT_F64 : VOPCX_F64 <vopc<0x3b, 0x7b>, "v_cmpx_ngt_f64">;
573 defm V_CMPX_NLE_F64 : VOPCX_F64 <vopc<0x3c, 0x7c>, "v_cmpx_nle_f64">;
574 defm V_CMPX_NEQ_F64 : VOPCX_F64 <vopc<0x3d, 0x7d>, "v_cmpx_neq_f64">;
575 defm V_CMPX_NLT_F64 : VOPCX_F64 <vopc<0x3e, 0x7e>, "v_cmpx_nlt_f64">;
576 defm V_CMPX_TRU_F64 : VOPCX_F64 <vopc<0x3f, 0x7f>, "v_cmpx_tru_f64">;
577
578 } // End hasSideEffects = 1
579
580 let SubtargetPredicate = isSICI in {
581
582 defm V_CMPS_F_F32 : VOPC_F32 <vopc<0x40>, "v_cmps_f_f32">;
583 defm V_CMPS_LT_F32 : VOPC_F32 <vopc<0x41>, "v_cmps_lt_f32">;
584 defm V_CMPS_EQ_F32 : VOPC_F32 <vopc<0x42>, "v_cmps_eq_f32">;
585 defm V_CMPS_LE_F32 : VOPC_F32 <vopc<0x43>, "v_cmps_le_f32">;
586 defm V_CMPS_GT_F32 : VOPC_F32 <vopc<0x44>, "v_cmps_gt_f32">;
587 defm V_CMPS_LG_F32 : VOPC_F32 <vopc<0x45>, "v_cmps_lg_f32">;
588 defm V_CMPS_GE_F32 : VOPC_F32 <vopc<0x46>, "v_cmps_ge_f32">;
589 defm V_CMPS_O_F32 : VOPC_F32 <vopc<0x47>, "v_cmps_o_f32">;
590 defm V_CMPS_U_F32 : VOPC_F32 <vopc<0x48>, "v_cmps_u_f32">;
591 defm V_CMPS_NGE_F32 : VOPC_F32 <vopc<0x49>, "v_cmps_nge_f32">;
592 defm V_CMPS_NLG_F32 : VOPC_F32 <vopc<0x4a>, "v_cmps_nlg_f32">;
593 defm V_CMPS_NGT_F32 : VOPC_F32 <vopc<0x4b>, "v_cmps_ngt_f32">;
594 defm V_CMPS_NLE_F32 : VOPC_F32 <vopc<0x4c>, "v_cmps_nle_f32">;
595 defm V_CMPS_NEQ_F32 : VOPC_F32 <vopc<0x4d>, "v_cmps_neq_f32">;
596 defm V_CMPS_NLT_F32 : VOPC_F32 <vopc<0x4e>, "v_cmps_nlt_f32">;
597 defm V_CMPS_TRU_F32 : VOPC_F32 <vopc<0x4f>, "v_cmps_tru_f32">;
598
599 let hasSideEffects = 1 in {
600
601 defm V_CMPSX_F_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x50>, "v_cmpsx_f_f32">;
602 defm V_CMPSX_LT_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x51>, "v_cmpsx_lt_f32">;
603 defm V_CMPSX_EQ_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x52>, "v_cmpsx_eq_f32">;
604 defm V_CMPSX_LE_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x53>, "v_cmpsx_le_f32">;
605 defm V_CMPSX_GT_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x54>, "v_cmpsx_gt_f32">;
606 defm V_CMPSX_LG_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x55>, "v_cmpsx_lg_f32">;
607 defm V_CMPSX_GE_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x56>, "v_cmpsx_ge_f32">;
608 defm V_CMPSX_O_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x57>, "v_cmpsx_o_f32">;
609 defm V_CMPSX_U_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x58>, "v_cmpsx_u_f32">;
610 defm V_CMPSX_NGE_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x59>, "v_cmpsx_nge_f32">;
611 defm V_CMPSX_NLG_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x5a>, "v_cmpsx_nlg_f32">;
612 defm V_CMPSX_NGT_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x5b>, "v_cmpsx_ngt_f32">;
613 defm V_CMPSX_NLE_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x5c>, "v_cmpsx_nle_f32">;
614 defm V_CMPSX_NEQ_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x5d>, "v_cmpsx_neq_f32">;
615 defm V_CMPSX_NLT_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x5e>, "v_cmpsx_nlt_f32">;
616 defm V_CMPSX_TRU_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x5f>, "v_cmpsx_tru_f32">;
617
618 } // End hasSideEffects = 1
619
620 defm V_CMPS_F_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x60>, "v_cmps_f_f64">;
621 defm V_CMPS_LT_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x61>, "v_cmps_lt_f64">;
622 defm V_CMPS_EQ_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x62>, "v_cmps_eq_f64">;
623 defm V_CMPS_LE_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x63>, "v_cmps_le_f64">;
624 defm V_CMPS_GT_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x64>, "v_cmps_gt_f64">;
625 defm V_CMPS_LG_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x65>, "v_cmps_lg_f64">;
626 defm V_CMPS_GE_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x66>, "v_cmps_ge_f64">;
627 defm V_CMPS_O_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x67>, "v_cmps_o_f64">;
628 defm V_CMPS_U_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x68>, "v_cmps_u_f64">;
629 defm V_CMPS_NGE_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x69>, "v_cmps_nge_f64">;
630 defm V_CMPS_NLG_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x6a>, "v_cmps_nlg_f64">;
631 defm V_CMPS_NGT_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x6b>, "v_cmps_ngt_f64">;
632 defm V_CMPS_NLE_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x6c>, "v_cmps_nle_f64">;
633 defm V_CMPS_NEQ_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x6d>, "v_cmps_neq_f64">;
634 defm V_CMPS_NLT_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x6e>, "v_cmps_nlt_f64">;
635 defm V_CMPS_TRU_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x6f>, "v_cmps_tru_f64">;
636
637 let hasSideEffects = 1, Defs = [EXEC] in {
638
639 defm V_CMPSX_F_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x70>, "v_cmpsx_f_f64">;
640 defm V_CMPSX_LT_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x71>, "v_cmpsx_lt_f64">;
641 defm V_CMPSX_EQ_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x72>, "v_cmpsx_eq_f64">;
642 defm V_CMPSX_LE_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x73>, "v_cmpsx_le_f64">;
643 defm V_CMPSX_GT_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x74>, "v_cmpsx_gt_f64">;
644 defm V_CMPSX_LG_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x75>, "v_cmpsx_lg_f64">;
645 defm V_CMPSX_GE_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x76>, "v_cmpsx_ge_f64">;
646 defm V_CMPSX_O_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x77>, "v_cmpsx_o_f64">;
647 defm V_CMPSX_U_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x78>, "v_cmpsx_u_f64">;
648 defm V_CMPSX_NGE_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x79>, "v_cmpsx_nge_f64">;
649 defm V_CMPSX_NLG_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x7a>, "v_cmpsx_nlg_f64">;
650 defm V_CMPSX_NGT_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x7b>, "v_cmpsx_ngt_f64">;
651 defm V_CMPSX_NLE_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x7c>, "v_cmpsx_nle_f64">;
652 defm V_CMPSX_NEQ_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x7d>, "v_cmpsx_neq_f64">;
653 defm V_CMPSX_NLT_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x7e>, "v_cmpsx_nlt_f64">;
654 defm V_CMPSX_TRU_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x7f>, "v_cmpsx_tru_f64">;
655
656 } // End hasSideEffects = 1, Defs = [EXEC]
657
658 } // End SubtargetPredicate = isSICI
659
660 defm V_CMP_F_I32 : VOPC_I32 <vopc<0x80, 0xc0>, "v_cmp_f_i32">;
661 defm V_CMP_LT_I32 : VOPC_I32 <vopc<0x81, 0xc1>, "v_cmp_lt_i32", COND_SLT>;
662 defm V_CMP_EQ_I32 : VOPC_I32 <vopc<0x82, 0xc2>, "v_cmp_eq_i32", COND_EQ>;
663 defm V_CMP_LE_I32 : VOPC_I32 <vopc<0x83, 0xc3>, "v_cmp_le_i32", COND_SLE>;
664 defm V_CMP_GT_I32 : VOPC_I32 <vopc<0x84, 0xc4>, "v_cmp_gt_i32", COND_SGT>;
665 defm V_CMP_NE_I32 : VOPC_I32 <vopc<0x85, 0xc5>, "v_cmp_ne_i32", COND_NE>;
666 defm V_CMP_GE_I32 : VOPC_I32 <vopc<0x86, 0xc6>, "v_cmp_ge_i32", COND_SGE>;
667 defm V_CMP_T_I32 : VOPC_I32 <vopc<0x87, 0xc7>, "v_cmp_t_i32">;
668
669 let hasSideEffects = 1 in {
670
671 defm V_CMPX_F_I32 : VOPCX_I32 <vopc<0x90, 0xd0>, "v_cmpx_f_i32">;
672 defm V_CMPX_LT_I32 : VOPCX_I32 <vopc<0x91, 0xd1>, "v_cmpx_lt_i32">;
673 defm V_CMPX_EQ_I32 : VOPCX_I32 <vopc<0x92, 0xd2>, "v_cmpx_eq_i32">;
674 defm V_CMPX_LE_I32 : VOPCX_I32 <vopc<0x93, 0xd3>, "v_cmpx_le_i32">;
675 defm V_CMPX_GT_I32 : VOPCX_I32 <vopc<0x94, 0xd4>, "v_cmpx_gt_i32">;
676 defm V_CMPX_NE_I32 : VOPCX_I32 <vopc<0x95, 0xd5>, "v_cmpx_ne_i32">;
677 defm V_CMPX_GE_I32 : VOPCX_I32 <vopc<0x96, 0xd6>, "v_cmpx_ge_i32">;
678 defm V_CMPX_T_I32 : VOPCX_I32 <vopc<0x97, 0xd7>, "v_cmpx_t_i32">;
679
680 } // End hasSideEffects = 1
681
682 defm V_CMP_F_I64 : VOPC_I64 <vopc<0xa0, 0xe0>, "v_cmp_f_i64">;
683 defm V_CMP_LT_I64 : VOPC_I64 <vopc<0xa1, 0xe1>, "v_cmp_lt_i64", COND_SLT>;
684 defm V_CMP_EQ_I64 : VOPC_I64 <vopc<0xa2, 0xe2>, "v_cmp_eq_i64", COND_EQ>;
685 defm V_CMP_LE_I64 : VOPC_I64 <vopc<0xa3, 0xe3>, "v_cmp_le_i64", COND_SLE>;
686 defm V_CMP_GT_I64 : VOPC_I64 <vopc<0xa4, 0xe4>, "v_cmp_gt_i64", COND_SGT>;
687 defm V_CMP_NE_I64 : VOPC_I64 <vopc<0xa5, 0xe5>, "v_cmp_ne_i64", COND_NE>;
688 defm V_CMP_GE_I64 : VOPC_I64 <vopc<0xa6, 0xe6>, "v_cmp_ge_i64", COND_SGE>;
689 defm V_CMP_T_I64 : VOPC_I64 <vopc<0xa7, 0xe7>, "v_cmp_t_i64">;
690
691 let hasSideEffects = 1 in {
692
693 defm V_CMPX_F_I64 : VOPCX_I64 <vopc<0xb0, 0xf0>, "v_cmpx_f_i64">;
694 defm V_CMPX_LT_I64 : VOPCX_I64 <vopc<0xb1, 0xf1>, "v_cmpx_lt_i64">;
695 defm V_CMPX_EQ_I64 : VOPCX_I64 <vopc<0xb2, 0xf2>, "v_cmpx_eq_i64">;
696 defm V_CMPX_LE_I64 : VOPCX_I64 <vopc<0xb3, 0xf3>, "v_cmpx_le_i64">;
697 defm V_CMPX_GT_I64 : VOPCX_I64 <vopc<0xb4, 0xf4>, "v_cmpx_gt_i64">;
698 defm V_CMPX_NE_I64 : VOPCX_I64 <vopc<0xb5, 0xf5>, "v_cmpx_ne_i64">;
699 defm V_CMPX_GE_I64 : VOPCX_I64 <vopc<0xb6, 0xf6>, "v_cmpx_ge_i64">;
700 defm V_CMPX_T_I64 : VOPCX_I64 <vopc<0xb7, 0xf7>, "v_cmpx_t_i64">;
701
702 } // End hasSideEffects = 1
703
704 defm V_CMP_F_U32 : VOPC_I32 <vopc<0xc0, 0xc8>, "v_cmp_f_u32">;
705 defm V_CMP_LT_U32 : VOPC_I32 <vopc<0xc1, 0xc9>, "v_cmp_lt_u32", COND_ULT>;
706 defm V_CMP_EQ_U32 : VOPC_I32 <vopc<0xc2, 0xca>, "v_cmp_eq_u32", COND_EQ>;
707 defm V_CMP_LE_U32 : VOPC_I32 <vopc<0xc3, 0xcb>, "v_cmp_le_u32", COND_ULE>;
708 defm V_CMP_GT_U32 : VOPC_I32 <vopc<0xc4, 0xcc>, "v_cmp_gt_u32", COND_UGT>;
709 defm V_CMP_NE_U32 : VOPC_I32 <vopc<0xc5, 0xcd>, "v_cmp_ne_u32", COND_NE>;
710 defm V_CMP_GE_U32 : VOPC_I32 <vopc<0xc6, 0xce>, "v_cmp_ge_u32", COND_UGE>;
711 defm V_CMP_T_U32 : VOPC_I32 <vopc<0xc7, 0xcf>, "v_cmp_t_u32">;
712
713 let hasSideEffects = 1 in {
714
715 defm V_CMPX_F_U32 : VOPCX_I32 <vopc<0xd0, 0xd8>, "v_cmpx_f_u32">;
716 defm V_CMPX_LT_U32 : VOPCX_I32 <vopc<0xd1, 0xd9>, "v_cmpx_lt_u32">;
717 defm V_CMPX_EQ_U32 : VOPCX_I32 <vopc<0xd2, 0xda>, "v_cmpx_eq_u32">;
718 defm V_CMPX_LE_U32 : VOPCX_I32 <vopc<0xd3, 0xdb>, "v_cmpx_le_u32">;
719 defm V_CMPX_GT_U32 : VOPCX_I32 <vopc<0xd4, 0xdc>, "v_cmpx_gt_u32">;
720 defm V_CMPX_NE_U32 : VOPCX_I32 <vopc<0xd5, 0xdd>, "v_cmpx_ne_u32">;
721 defm V_CMPX_GE_U32 : VOPCX_I32 <vopc<0xd6, 0xde>, "v_cmpx_ge_u32">;
722 defm V_CMPX_T_U32 : VOPCX_I32 <vopc<0xd7, 0xdf>, "v_cmpx_t_u32">;
723
724 } // End hasSideEffects = 1
725
726 defm V_CMP_F_U64 : VOPC_I64 <vopc<0xe0, 0xe8>, "v_cmp_f_u64">;
727 defm V_CMP_LT_U64 : VOPC_I64 <vopc<0xe1, 0xe9>, "v_cmp_lt_u64", COND_ULT>;
728 defm V_CMP_EQ_U64 : VOPC_I64 <vopc<0xe2, 0xea>, "v_cmp_eq_u64", COND_EQ>;
729 defm V_CMP_LE_U64 : VOPC_I64 <vopc<0xe3, 0xeb>, "v_cmp_le_u64", COND_ULE>;
730 defm V_CMP_GT_U64 : VOPC_I64 <vopc<0xe4, 0xec>, "v_cmp_gt_u64", COND_UGT>;
731 defm V_CMP_NE_U64 : VOPC_I64 <vopc<0xe5, 0xed>, "v_cmp_ne_u64", COND_NE>;
732 defm V_CMP_GE_U64 : VOPC_I64 <vopc<0xe6, 0xee>, "v_cmp_ge_u64", COND_UGE>;
733 defm V_CMP_T_U64 : VOPC_I64 <vopc<0xe7, 0xef>, "v_cmp_t_u64">;
734
735 let hasSideEffects = 1 in {
736
737 defm V_CMPX_F_U64 : VOPCX_I64 <vopc<0xf0, 0xf8>, "v_cmpx_f_u64">;
738 defm V_CMPX_LT_U64 : VOPCX_I64 <vopc<0xf1, 0xf9>, "v_cmpx_lt_u64">;
739 defm V_CMPX_EQ_U64 : VOPCX_I64 <vopc<0xf2, 0xfa>, "v_cmpx_eq_u64">;
740 defm V_CMPX_LE_U64 : VOPCX_I64 <vopc<0xf3, 0xfb>, "v_cmpx_le_u64">;
741 defm V_CMPX_GT_U64 : VOPCX_I64 <vopc<0xf4, 0xfc>, "v_cmpx_gt_u64">;
742 defm V_CMPX_NE_U64 : VOPCX_I64 <vopc<0xf5, 0xfd>, "v_cmpx_ne_u64">;
743 defm V_CMPX_GE_U64 : VOPCX_I64 <vopc<0xf6, 0xfe>, "v_cmpx_ge_u64">;
744 defm V_CMPX_T_U64 : VOPCX_I64 <vopc<0xf7, 0xff>, "v_cmpx_t_u64">;
745
746 } // End hasSideEffects = 1
747
748 defm V_CMP_CLASS_F32 : VOPC_CLASS_F32 <vopc<0x88, 0x10>, "v_cmp_class_f32">;
749
750 let hasSideEffects = 1 in {
751 defm V_CMPX_CLASS_F32 : VOPCX_CLASS_F32 <vopc<0x98, 0x11>, "v_cmpx_class_f32">;
752 } // End hasSideEffects = 1
753
754 defm V_CMP_CLASS_F64 : VOPC_CLASS_F64 <vopc<0xa8, 0x12>, "v_cmp_class_f64">;
755
756 let hasSideEffects = 1 in {
757 defm V_CMPX_CLASS_F64 : VOPCX_CLASS_F64 <vopc<0xb8, 0x13>, "v_cmpx_class_f64">;
758 } // End hasSideEffects = 1
759
760 } // End isCompare = 1
761
762 //===----------------------------------------------------------------------===//
763 // DS Instructions
764 //===----------------------------------------------------------------------===//
765
766
767 defm DS_ADD_U32 : DS_1A1D_NORET <0x0, "ds_add_u32", VGPR_32>;
768 defm DS_SUB_U32 : DS_1A1D_NORET <0x1, "ds_sub_u32", VGPR_32>;
769 defm DS_RSUB_U32 : DS_1A1D_NORET <0x2, "ds_rsub_u32", VGPR_32>;
770 defm DS_INC_U32 : DS_1A1D_NORET <0x3, "ds_inc_u32", VGPR_32>;
771 defm DS_DEC_U32 : DS_1A1D_NORET <0x4, "ds_dec_u32", VGPR_32>;
772 defm DS_MIN_I32 : DS_1A1D_NORET <0x5, "ds_min_i32", VGPR_32>;
773 defm DS_MAX_I32 : DS_1A1D_NORET <0x6, "ds_max_i32", VGPR_32>;
774 defm DS_MIN_U32 : DS_1A1D_NORET <0x7, "ds_min_u32", VGPR_32>;
775 defm DS_MAX_U32 : DS_1A1D_NORET <0x8, "ds_max_u32", VGPR_32>;
776 defm DS_AND_B32 : DS_1A1D_NORET <0x9, "ds_and_b32", VGPR_32>;
777 defm DS_OR_B32 : DS_1A1D_NORET <0xa, "ds_or_b32", VGPR_32>;
778 defm DS_XOR_B32 : DS_1A1D_NORET <0xb, "ds_xor_b32", VGPR_32>;
779 defm DS_MSKOR_B32 : DS_1A1D_NORET <0xc, "ds_mskor_b32", VGPR_32>;
780 defm DS_CMPST_B32 : DS_1A2D_NORET <0x10, "ds_cmpst_b32", VGPR_32>;
781 defm DS_CMPST_F32 : DS_1A2D_NORET <0x11, "ds_cmpst_f32", VGPR_32>;
782 defm DS_MIN_F32 : DS_1A1D_NORET <0x12, "ds_min_f32", VGPR_32>;
783 defm DS_MAX_F32 : DS_1A1D_NORET <0x13, "ds_max_f32", VGPR_32>;
784
785 defm DS_ADD_RTN_U32 : DS_1A1D_RET <0x20, "ds_add_rtn_u32", VGPR_32, "ds_add_u32">;
786 defm DS_SUB_RTN_U32 : DS_1A1D_RET <0x21, "ds_sub_rtn_u32", VGPR_32, "ds_sub_u32">;
787 defm DS_RSUB_RTN_U32 : DS_1A1D_RET <0x22, "ds_rsub_rtn_u32", VGPR_32, "ds_rsub_u32">;
788 defm DS_INC_RTN_U32 : DS_1A1D_RET <0x23, "ds_inc_rtn_u32", VGPR_32, "ds_inc_u32">;
789 defm DS_DEC_RTN_U32 : DS_1A1D_RET <0x24, "ds_dec_rtn_u32", VGPR_32, "ds_dec_u32">;
790 defm DS_MIN_RTN_I32 : DS_1A1D_RET <0x25, "ds_min_rtn_i32", VGPR_32, "ds_min_i32">;
791 defm DS_MAX_RTN_I32 : DS_1A1D_RET <0x26, "ds_max_rtn_i32", VGPR_32, "ds_max_i32">;
792 defm DS_MIN_RTN_U32 : DS_1A1D_RET <0x27, "ds_min_rtn_u32", VGPR_32, "ds_min_u32">;
793 defm DS_MAX_RTN_U32 : DS_1A1D_RET <0x28, "ds_max_rtn_u32", VGPR_32, "ds_max_u32">;
794 defm DS_AND_RTN_B32 : DS_1A1D_RET <0x29, "ds_and_rtn_b32", VGPR_32, "ds_and_b32">;
795 defm DS_OR_RTN_B32 : DS_1A1D_RET <0x2a, "ds_or_rtn_b32", VGPR_32, "ds_or_b32">;
796 defm DS_XOR_RTN_B32 : DS_1A1D_RET <0x2b, "ds_xor_rtn_b32", VGPR_32, "ds_xor_b32">;
797 defm DS_MSKOR_RTN_B32 : DS_1A1D_RET <0x2c, "ds_mskor_rtn_b32", VGPR_32, "ds_mskor_b32">;
798 defm DS_WRXCHG_RTN_B32 : DS_1A1D_RET <0x2d, "ds_wrxchg_rtn_b32", VGPR_32>;
799 //def DS_WRXCHG2_RTN_B32 : DS_2A0D_RET <0x2e, "ds_wrxchg2_rtn_b32", VGPR_32, "ds_wrxchg2_b32">;
800 //def DS_WRXCHG2ST64_RTN_B32 : DS_2A0D_RET <0x2f, "ds_wrxchg2_rtn_b32", VGPR_32, "ds_wrxchg2st64_b32">;
801 defm DS_CMPST_RTN_B32 : DS_1A2D_RET <0x30, "ds_cmpst_rtn_b32", VGPR_32, "ds_cmpst_b32">;
802 defm DS_CMPST_RTN_F32 : DS_1A2D_RET <0x31, "ds_cmpst_rtn_f32", VGPR_32, "ds_cmpst_f32">;
803 defm DS_MIN_RTN_F32 : DS_1A1D_RET <0x32, "ds_min_rtn_f32", VGPR_32, "ds_min_f32">;
804 defm DS_MAX_RTN_F32 : DS_1A1D_RET <0x33, "ds_max_rtn_f32", VGPR_32, "ds_max_f32">;
805
806 let SubtargetPredicate = isCI in {
807 defm DS_WRAP_RTN_F32 : DS_1A1D_RET <0x34, "ds_wrap_rtn_f32", VGPR_32, "ds_wrap_f32">;
808 } // End isCI
809
810
811 defm DS_ADD_U64 : DS_1A1D_NORET <0x40, "ds_add_u64", VReg_64>;
812 defm DS_SUB_U64 : DS_1A1D_NORET <0x41, "ds_sub_u64", VReg_64>;
813 defm DS_RSUB_U64 : DS_1A1D_NORET <0x42, "ds_rsub_u64", VReg_64>;
814 defm DS_INC_U64 : DS_1A1D_NORET <0x43, "ds_inc_u64", VReg_64>;
815 defm DS_DEC_U64 : DS_1A1D_NORET <0x44, "ds_dec_u64", VReg_64>;
816 defm DS_MIN_I64 : DS_1A1D_NORET <0x45, "ds_min_i64", VReg_64>;
817 defm DS_MAX_I64 : DS_1A1D_NORET <0x46, "ds_max_i64", VReg_64>;
818 defm DS_MIN_U64 : DS_1A1D_NORET <0x47, "ds_min_u64", VReg_64>;
819 defm DS_MAX_U64 : DS_1A1D_NORET <0x48, "ds_max_u64", VReg_64>;
820 defm DS_AND_B64 : DS_1A1D_NORET <0x49, "ds_and_b64", VReg_64>;
821 defm DS_OR_B64 : DS_1A1D_NORET <0x4a, "ds_or_b64", VReg_64>;
822 defm DS_XOR_B64 : DS_1A1D_NORET <0x4b, "ds_xor_b64", VReg_64>;
823 defm DS_MSKOR_B64 : DS_1A1D_NORET <0x4c, "ds_mskor_b64", VReg_64>;
824 defm DS_CMPST_B64 : DS_1A2D_NORET <0x50, "ds_cmpst_b64", VReg_64>;
825 defm DS_CMPST_F64 : DS_1A2D_NORET <0x51, "ds_cmpst_f64", VReg_64>;
826 defm DS_MIN_F64 : DS_1A1D_NORET <0x52, "ds_min_f64", VReg_64>;
827 defm DS_MAX_F64 : DS_1A1D_NORET <0x53, "ds_max_f64", VReg_64>;
828
829 defm DS_ADD_RTN_U64 : DS_1A1D_RET <0x60, "ds_add_rtn_u64", VReg_64, "ds_add_u64">;
830 defm DS_SUB_RTN_U64 : DS_1A1D_RET <0x61, "ds_sub_rtn_u64", VReg_64, "ds_sub_u64">;
831 defm DS_RSUB_RTN_U64 : DS_1A1D_RET <0x62, "ds_rsub_rtn_u64", VReg_64, "ds_rsub_u64">;
832 defm DS_INC_RTN_U64 : DS_1A1D_RET <0x63, "ds_inc_rtn_u64", VReg_64, "ds_inc_u64">;
833 defm DS_DEC_RTN_U64 : DS_1A1D_RET <0x64, "ds_dec_rtn_u64", VReg_64, "ds_dec_u64">;
834 defm DS_MIN_RTN_I64 : DS_1A1D_RET <0x65, "ds_min_rtn_i64", VReg_64, "ds_min_i64">;
835 defm DS_MAX_RTN_I64 : DS_1A1D_RET <0x66, "ds_max_rtn_i64", VReg_64, "ds_max_i64">;
836 defm DS_MIN_RTN_U64 : DS_1A1D_RET <0x67, "ds_min_rtn_u64", VReg_64, "ds_min_u64">;
837 defm DS_MAX_RTN_U64 : DS_1A1D_RET <0x68, "ds_max_rtn_u64", VReg_64, "ds_max_u64">;
838 defm DS_AND_RTN_B64 : DS_1A1D_RET <0x69, "ds_and_rtn_b64", VReg_64, "ds_and_b64">;
839 defm DS_OR_RTN_B64 : DS_1A1D_RET <0x6a, "ds_or_rtn_b64", VReg_64, "ds_or_b64">;
840 defm DS_XOR_RTN_B64 : DS_1A1D_RET <0x6b, "ds_xor_rtn_b64", VReg_64, "ds_xor_b64">;
841 defm DS_MSKOR_RTN_B64 : DS_1A1D_RET <0x6c, "ds_mskor_rtn_b64", VReg_64, "ds_mskor_b64">;
842 defm DS_WRXCHG_RTN_B64 : DS_1A1D_RET <0x6d, "ds_wrxchg_rtn_b64", VReg_64, "ds_wrxchg_b64">;
843 //def DS_WRXCHG2_RTN_B64 : DS_2A0D_RET <0x6e, "ds_wrxchg2_rtn_b64", VReg_64, "ds_wrxchg2_b64">;
844 //def DS_WRXCHG2ST64_RTN_B64 : DS_2A0D_RET <0x6f, "ds_wrxchg2_rtn_b64", VReg_64, "ds_wrxchg2st64_b64">;
845 defm DS_CMPST_RTN_B64 : DS_1A2D_RET <0x70, "ds_cmpst_rtn_b64", VReg_64, "ds_cmpst_b64">;
846 defm DS_CMPST_RTN_F64 : DS_1A2D_RET <0x71, "ds_cmpst_rtn_f64", VReg_64, "ds_cmpst_f64">;
847 defm DS_MIN_RTN_F64 : DS_1A1D_RET <0x72, "ds_min_rtn_f64", VReg_64, "ds_min_f64">;
848 defm DS_MAX_RTN_F64 : DS_1A1D_RET <0x73, "ds_max_rtn_f64", VReg_64, "ds_max_f64">;
849
850 //let SubtargetPredicate = isCI in {
851 // DS_CONDXCHG32_RTN_B64
852 // DS_CONDXCHG32_RTN_B128
853 //} // End isCI
854
855 // TODO: _SRC2_* forms
856
857 defm DS_WRITE_B32 : DS_Store_Helper <0x0000000d, "ds_write_b32", VGPR_32>;
858 defm DS_WRITE_B8 : DS_Store_Helper <0x00000001e, "ds_write_b8", VGPR_32>;
859 defm DS_WRITE_B16 : DS_Store_Helper <0x00000001f, "ds_write_b16", VGPR_32>;
860 defm DS_WRITE_B64 : DS_Store_Helper <0x00000004d, "ds_write_b64", VReg_64>;
861
862 defm DS_READ_B32 : DS_Load_Helper <0x00000036, "ds_read_b32", VGPR_32>;
863 defm DS_READ_I8 : DS_Load_Helper <0x00000039, "ds_read_i8", VGPR_32>;
864 defm DS_READ_U8 : DS_Load_Helper <0x0000003a, "ds_read_u8", VGPR_32>;
865 defm DS_READ_I16 : DS_Load_Helper <0x0000003b, "ds_read_i16", VGPR_32>;
866 defm DS_READ_U16 : DS_Load_Helper <0x0000003c, "ds_read_u16", VGPR_32>;
867 defm DS_READ_B64 : DS_Load_Helper <0x00000076, "ds_read_b64", VReg_64>;
868
869 // 2 forms.
870 defm DS_WRITE2_B32 : DS_Store2_Helper <0x0000000E, "ds_write2_b32", VGPR_32>;
871 defm DS_WRITE2ST64_B32 : DS_Store2_Helper <0x0000000F, "ds_write2st64_b32", VGPR_32>;
872 defm DS_WRITE2_B64 : DS_Store2_Helper <0x0000004E, "ds_write2_b64", VReg_64>;
873 defm DS_WRITE2ST64_B64 : DS_Store2_Helper <0x0000004F, "ds_write2st64_b64", VReg_64>;
874
875 defm DS_READ2_B32 : DS_Load2_Helper <0x00000037, "ds_read2_b32", VReg_64>;
876 defm DS_READ2ST64_B32 : DS_Load2_Helper <0x00000038, "ds_read2st64_b32", VReg_64>;
877 defm DS_READ2_B64 : DS_Load2_Helper <0x00000075, "ds_read2_b64", VReg_128>;
878 defm DS_READ2ST64_B64 : DS_Load2_Helper <0x00000076, "ds_read2st64_b64", VReg_128>;
879
880 //===----------------------------------------------------------------------===//
881 // MUBUF Instructions
882 //===----------------------------------------------------------------------===//
883
884 //def BUFFER_LOAD_FORMAT_X : MUBUF_ <mubuf<0x00>, "buffer_load_format_x", []>;
885 //def BUFFER_LOAD_FORMAT_XY : MUBUF_ <mubuf<0x01>, "buffer_load_format_xy", []>;
886 //def BUFFER_LOAD_FORMAT_XYZ : MUBUF_ <mubuf<0x02>, "buffer_load_format_xyz", []>;
887 defm BUFFER_LOAD_FORMAT_XYZW : MUBUF_Load_Helper <mubuf<0x03>, "buffer_load_format_xyzw", VReg_128>;
888 //def BUFFER_STORE_FORMAT_X : MUBUF_ <mubuf<0x04>, "buffer_store_format_x", []>;
889 //def BUFFER_STORE_FORMAT_XY : MUBUF_ <mubuf<0x05>, "buffer_store_format_xy", []>;
890 //def BUFFER_STORE_FORMAT_XYZ : MUBUF_ <mubuf<0x06>, "buffer_store_format_xyz", []>;
891 //def BUFFER_STORE_FORMAT_XYZW : MUBUF_ <mubuf<0x07>, "buffer_store_format_xyzw", []>;
892 defm BUFFER_LOAD_UBYTE : MUBUF_Load_Helper <
893   mubuf<0x08, 0x10>, "buffer_load_ubyte", VGPR_32, i32, az_extloadi8_global
894 >;
895 defm BUFFER_LOAD_SBYTE : MUBUF_Load_Helper <
896   mubuf<0x09, 0x11>, "buffer_load_sbyte", VGPR_32, i32, sextloadi8_global
897 >;
898 defm BUFFER_LOAD_USHORT : MUBUF_Load_Helper <
899   mubuf<0x0a, 0x12>, "buffer_load_ushort", VGPR_32, i32, az_extloadi16_global
900 >;
901 defm BUFFER_LOAD_SSHORT : MUBUF_Load_Helper <
902   mubuf<0x0b, 0x13>, "buffer_load_sshort", VGPR_32, i32, sextloadi16_global
903 >;
904 defm BUFFER_LOAD_DWORD : MUBUF_Load_Helper <
905   mubuf<0x0c, 0x14>, "buffer_load_dword", VGPR_32, i32, global_load
906 >;
907 defm BUFFER_LOAD_DWORDX2 : MUBUF_Load_Helper <
908   mubuf<0x0d, 0x15>, "buffer_load_dwordx2", VReg_64, v2i32, global_load
909 >;
910 defm BUFFER_LOAD_DWORDX4 : MUBUF_Load_Helper <
911   mubuf<0x0e, 0x17>, "buffer_load_dwordx4", VReg_128, v4i32, global_load
912 >;
913
914 defm BUFFER_STORE_BYTE : MUBUF_Store_Helper <
915   mubuf<0x18>, "buffer_store_byte", VGPR_32, i32, truncstorei8_global
916 >;
917
918 defm BUFFER_STORE_SHORT : MUBUF_Store_Helper <
919   mubuf<0x1a>, "buffer_store_short", VGPR_32, i32, truncstorei16_global
920 >;
921
922 defm BUFFER_STORE_DWORD : MUBUF_Store_Helper <
923   mubuf<0x1c>, "buffer_store_dword", VGPR_32, i32, global_store
924 >;
925
926 defm BUFFER_STORE_DWORDX2 : MUBUF_Store_Helper <
927   mubuf<0x1d>, "buffer_store_dwordx2", VReg_64, v2i32, global_store
928 >;
929
930 defm BUFFER_STORE_DWORDX4 : MUBUF_Store_Helper <
931   mubuf<0x1e, 0x1f>, "buffer_store_dwordx4", VReg_128, v4i32, global_store
932 >;
933
934 defm BUFFER_ATOMIC_SWAP : MUBUF_Atomic <
935   mubuf<0x30, 0x40>, "buffer_atomic_swap", VGPR_32, i32, atomic_swap_global
936 >;
937 //def BUFFER_ATOMIC_CMPSWAP : MUBUF_ <mubuf<0x31, 0x41>, "buffer_atomic_cmpswap", []>;
938 defm BUFFER_ATOMIC_ADD : MUBUF_Atomic <
939   mubuf<0x32, 0x42>, "buffer_atomic_add", VGPR_32, i32, atomic_add_global
940 >;
941 defm BUFFER_ATOMIC_SUB : MUBUF_Atomic <
942   mubuf<0x33, 0x43>, "buffer_atomic_sub", VGPR_32, i32, atomic_sub_global
943 >;
944 //def BUFFER_ATOMIC_RSUB : MUBUF_ <mubuf<0x34>, "buffer_atomic_rsub", []>; // isn't on CI & VI
945 defm BUFFER_ATOMIC_SMIN : MUBUF_Atomic <
946   mubuf<0x35, 0x44>, "buffer_atomic_smin", VGPR_32, i32, atomic_min_global
947 >;
948 defm BUFFER_ATOMIC_UMIN : MUBUF_Atomic <
949   mubuf<0x36, 0x45>, "buffer_atomic_umin", VGPR_32, i32, atomic_umin_global
950 >;
951 defm BUFFER_ATOMIC_SMAX : MUBUF_Atomic <
952   mubuf<0x37, 0x46>, "buffer_atomic_smax", VGPR_32, i32, atomic_max_global
953 >;
954 defm BUFFER_ATOMIC_UMAX : MUBUF_Atomic <
955   mubuf<0x38, 0x47>, "buffer_atomic_umax", VGPR_32, i32, atomic_umax_global
956 >;
957 defm BUFFER_ATOMIC_AND : MUBUF_Atomic <
958   mubuf<0x39, 0x48>, "buffer_atomic_and", VGPR_32, i32, atomic_and_global
959 >;
960 defm BUFFER_ATOMIC_OR : MUBUF_Atomic <
961   mubuf<0x3a, 0x49>, "buffer_atomic_or", VGPR_32, i32, atomic_or_global
962 >;
963 defm BUFFER_ATOMIC_XOR : MUBUF_Atomic <
964   mubuf<0x3b, 0x4a>, "buffer_atomic_xor", VGPR_32, i32, atomic_xor_global
965 >;
966 //def BUFFER_ATOMIC_INC : MUBUF_ <mubuf<0x3c, 0x4b>, "buffer_atomic_inc", []>;
967 //def BUFFER_ATOMIC_DEC : MUBUF_ <mubuf<0x3d, 0x4c>, "buffer_atomic_dec", []>;
968 //def BUFFER_ATOMIC_FCMPSWAP : MUBUF_ <mubuf<0x3e>, "buffer_atomic_fcmpswap", []>; // isn't on VI
969 //def BUFFER_ATOMIC_FMIN : MUBUF_ <mubuf<0x3f>, "buffer_atomic_fmin", []>; // isn't on VI
970 //def BUFFER_ATOMIC_FMAX : MUBUF_ <mubuf<0x40>, "buffer_atomic_fmax", []>; // isn't on VI
971 //def BUFFER_ATOMIC_SWAP_X2 : MUBUF_X2 <mubuf<0x50, 0x60>, "buffer_atomic_swap_x2", []>;
972 //def BUFFER_ATOMIC_CMPSWAP_X2 : MUBUF_X2 <mubuf<0x51, 0x61>, "buffer_atomic_cmpswap_x2", []>;
973 //def BUFFER_ATOMIC_ADD_X2 : MUBUF_X2 <mubuf<0x52, 0x62>, "buffer_atomic_add_x2", []>;
974 //def BUFFER_ATOMIC_SUB_X2 : MUBUF_X2 <mubuf<0x53, 0x63>, "buffer_atomic_sub_x2", []>;
975 //def BUFFER_ATOMIC_RSUB_X2 : MUBUF_X2 <mubuf<0x54>, "buffer_atomic_rsub_x2", []>; // isn't on CI & VI
976 //def BUFFER_ATOMIC_SMIN_X2 : MUBUF_X2 <mubuf<0x55, 0x64>, "buffer_atomic_smin_x2", []>;
977 //def BUFFER_ATOMIC_UMIN_X2 : MUBUF_X2 <mubuf<0x56, 0x65>, "buffer_atomic_umin_x2", []>;
978 //def BUFFER_ATOMIC_SMAX_X2 : MUBUF_X2 <mubuf<0x57, 0x66>, "buffer_atomic_smax_x2", []>;
979 //def BUFFER_ATOMIC_UMAX_X2 : MUBUF_X2 <mubuf<0x58, 0x67>, "buffer_atomic_umax_x2", []>;
980 //def BUFFER_ATOMIC_AND_X2 : MUBUF_X2 <mubuf<0x59, 0x68>, "buffer_atomic_and_x2", []>;
981 //def BUFFER_ATOMIC_OR_X2 : MUBUF_X2 <mubuf<0x5a, 0x69>, "buffer_atomic_or_x2", []>;
982 //def BUFFER_ATOMIC_XOR_X2 : MUBUF_X2 <mubuf<0x5b, 0x6a>, "buffer_atomic_xor_x2", []>;
983 //def BUFFER_ATOMIC_INC_X2 : MUBUF_X2 <mubuf<0x5c, 0x6b>, "buffer_atomic_inc_x2", []>;
984 //def BUFFER_ATOMIC_DEC_X2 : MUBUF_X2 <mubuf<0x5d, 0x6c>, "buffer_atomic_dec_x2", []>;
985 //def BUFFER_ATOMIC_FCMPSWAP_X2 : MUBUF_X2 <mubuf<0x5e>, "buffer_atomic_fcmpswap_x2", []>; // isn't on VI
986 //def BUFFER_ATOMIC_FMIN_X2 : MUBUF_X2 <mubuf<0x5f>, "buffer_atomic_fmin_x2", []>; // isn't on VI
987 //def BUFFER_ATOMIC_FMAX_X2 : MUBUF_X2 <mubuf<0x60>, "buffer_atomic_fmax_x2", []>; // isn't on VI
988 //def BUFFER_WBINVL1_SC : MUBUF_WBINVL1 <mubuf<0x70>, "buffer_wbinvl1_sc", []>; // isn't on CI & VI
989 //def BUFFER_WBINVL1_VOL : MUBUF_WBINVL1 <mubuf<0x70, 0x3f>, "buffer_wbinvl1_vol", []>; // isn't on SI
990 //def BUFFER_WBINVL1 : MUBUF_WBINVL1 <mubuf<0x71, 0x3e>, "buffer_wbinvl1", []>;
991
992 //===----------------------------------------------------------------------===//
993 // MTBUF Instructions
994 //===----------------------------------------------------------------------===//
995
996 //def TBUFFER_LOAD_FORMAT_X : MTBUF_ <0x00000000, "tbuffer_load_format_x", []>;
997 //def TBUFFER_LOAD_FORMAT_XY : MTBUF_ <0x00000001, "tbuffer_load_format_xy", []>;
998 //def TBUFFER_LOAD_FORMAT_XYZ : MTBUF_ <0x00000002, "tbuffer_load_format_xyz", []>;
999 defm TBUFFER_LOAD_FORMAT_XYZW : MTBUF_Load_Helper <0x00000003, "tbuffer_load_format_xyzw", VReg_128>;
1000 defm TBUFFER_STORE_FORMAT_X : MTBUF_Store_Helper <0x00000004, "tbuffer_store_format_x", VGPR_32>;
1001 defm TBUFFER_STORE_FORMAT_XY : MTBUF_Store_Helper <0x00000005, "tbuffer_store_format_xy", VReg_64>;
1002 defm TBUFFER_STORE_FORMAT_XYZ : MTBUF_Store_Helper <0x00000006, "tbuffer_store_format_xyz", VReg_128>;
1003 defm TBUFFER_STORE_FORMAT_XYZW : MTBUF_Store_Helper <0x00000007, "tbuffer_store_format_xyzw", VReg_128>;
1004
1005 //===----------------------------------------------------------------------===//
1006 // MIMG Instructions
1007 //===----------------------------------------------------------------------===//
1008
1009 defm IMAGE_LOAD : MIMG_NoSampler <0x00000000, "image_load">;
1010 defm IMAGE_LOAD_MIP : MIMG_NoSampler <0x00000001, "image_load_mip">;
1011 //def IMAGE_LOAD_PCK : MIMG_NoPattern_ <"image_load_pck", 0x00000002>;
1012 //def IMAGE_LOAD_PCK_SGN : MIMG_NoPattern_ <"image_load_pck_sgn", 0x00000003>;
1013 //def IMAGE_LOAD_MIP_PCK : MIMG_NoPattern_ <"image_load_mip_pck", 0x00000004>;
1014 //def IMAGE_LOAD_MIP_PCK_SGN : MIMG_NoPattern_ <"image_load_mip_pck_sgn", 0x00000005>;
1015 //def IMAGE_STORE : MIMG_NoPattern_ <"image_store", 0x00000008>;
1016 //def IMAGE_STORE_MIP : MIMG_NoPattern_ <"image_store_mip", 0x00000009>;
1017 //def IMAGE_STORE_PCK : MIMG_NoPattern_ <"image_store_pck", 0x0000000a>;
1018 //def IMAGE_STORE_MIP_PCK : MIMG_NoPattern_ <"image_store_mip_pck", 0x0000000b>;
1019 defm IMAGE_GET_RESINFO : MIMG_NoSampler <0x0000000e, "image_get_resinfo">;
1020 //def IMAGE_ATOMIC_SWAP : MIMG_NoPattern_ <"image_atomic_swap", 0x0000000f>;
1021 //def IMAGE_ATOMIC_CMPSWAP : MIMG_NoPattern_ <"image_atomic_cmpswap", 0x00000010>;
1022 //def IMAGE_ATOMIC_ADD : MIMG_NoPattern_ <"image_atomic_add", 0x00000011>;
1023 //def IMAGE_ATOMIC_SUB : MIMG_NoPattern_ <"image_atomic_sub", 0x00000012>;
1024 //def IMAGE_ATOMIC_RSUB : MIMG_NoPattern_ <"image_atomic_rsub", 0x00000013>;
1025 //def IMAGE_ATOMIC_SMIN : MIMG_NoPattern_ <"image_atomic_smin", 0x00000014>;
1026 //def IMAGE_ATOMIC_UMIN : MIMG_NoPattern_ <"image_atomic_umin", 0x00000015>;
1027 //def IMAGE_ATOMIC_SMAX : MIMG_NoPattern_ <"image_atomic_smax", 0x00000016>;
1028 //def IMAGE_ATOMIC_UMAX : MIMG_NoPattern_ <"image_atomic_umax", 0x00000017>;
1029 //def IMAGE_ATOMIC_AND : MIMG_NoPattern_ <"image_atomic_and", 0x00000018>;
1030 //def IMAGE_ATOMIC_OR : MIMG_NoPattern_ <"image_atomic_or", 0x00000019>;
1031 //def IMAGE_ATOMIC_XOR : MIMG_NoPattern_ <"image_atomic_xor", 0x0000001a>;
1032 //def IMAGE_ATOMIC_INC : MIMG_NoPattern_ <"image_atomic_inc", 0x0000001b>;
1033 //def IMAGE_ATOMIC_DEC : MIMG_NoPattern_ <"image_atomic_dec", 0x0000001c>;
1034 //def IMAGE_ATOMIC_FCMPSWAP : MIMG_NoPattern_ <"image_atomic_fcmpswap", 0x0000001d>;
1035 //def IMAGE_ATOMIC_FMIN : MIMG_NoPattern_ <"image_atomic_fmin", 0x0000001e>;
1036 //def IMAGE_ATOMIC_FMAX : MIMG_NoPattern_ <"image_atomic_fmax", 0x0000001f>;
1037 defm IMAGE_SAMPLE           : MIMG_Sampler_WQM <0x00000020, "image_sample">;
1038 defm IMAGE_SAMPLE_CL        : MIMG_Sampler_WQM <0x00000021, "image_sample_cl">;
1039 defm IMAGE_SAMPLE_D         : MIMG_Sampler <0x00000022, "image_sample_d">;
1040 defm IMAGE_SAMPLE_D_CL      : MIMG_Sampler <0x00000023, "image_sample_d_cl">;
1041 defm IMAGE_SAMPLE_L         : MIMG_Sampler <0x00000024, "image_sample_l">;
1042 defm IMAGE_SAMPLE_B         : MIMG_Sampler_WQM <0x00000025, "image_sample_b">;
1043 defm IMAGE_SAMPLE_B_CL      : MIMG_Sampler_WQM <0x00000026, "image_sample_b_cl">;
1044 defm IMAGE_SAMPLE_LZ        : MIMG_Sampler <0x00000027, "image_sample_lz">;
1045 defm IMAGE_SAMPLE_C         : MIMG_Sampler_WQM <0x00000028, "image_sample_c">;
1046 defm IMAGE_SAMPLE_C_CL      : MIMG_Sampler_WQM <0x00000029, "image_sample_c_cl">;
1047 defm IMAGE_SAMPLE_C_D       : MIMG_Sampler <0x0000002a, "image_sample_c_d">;
1048 defm IMAGE_SAMPLE_C_D_CL    : MIMG_Sampler <0x0000002b, "image_sample_c_d_cl">;
1049 defm IMAGE_SAMPLE_C_L       : MIMG_Sampler <0x0000002c, "image_sample_c_l">;
1050 defm IMAGE_SAMPLE_C_B       : MIMG_Sampler_WQM <0x0000002d, "image_sample_c_b">;
1051 defm IMAGE_SAMPLE_C_B_CL    : MIMG_Sampler_WQM <0x0000002e, "image_sample_c_b_cl">;
1052 defm IMAGE_SAMPLE_C_LZ      : MIMG_Sampler <0x0000002f, "image_sample_c_lz">;
1053 defm IMAGE_SAMPLE_O         : MIMG_Sampler_WQM <0x00000030, "image_sample_o">;
1054 defm IMAGE_SAMPLE_CL_O      : MIMG_Sampler_WQM <0x00000031, "image_sample_cl_o">;
1055 defm IMAGE_SAMPLE_D_O       : MIMG_Sampler <0x00000032, "image_sample_d_o">;
1056 defm IMAGE_SAMPLE_D_CL_O    : MIMG_Sampler <0x00000033, "image_sample_d_cl_o">;
1057 defm IMAGE_SAMPLE_L_O       : MIMG_Sampler <0x00000034, "image_sample_l_o">;
1058 defm IMAGE_SAMPLE_B_O       : MIMG_Sampler_WQM <0x00000035, "image_sample_b_o">;
1059 defm IMAGE_SAMPLE_B_CL_O    : MIMG_Sampler_WQM <0x00000036, "image_sample_b_cl_o">;
1060 defm IMAGE_SAMPLE_LZ_O      : MIMG_Sampler <0x00000037, "image_sample_lz_o">;
1061 defm IMAGE_SAMPLE_C_O       : MIMG_Sampler_WQM <0x00000038, "image_sample_c_o">;
1062 defm IMAGE_SAMPLE_C_CL_O    : MIMG_Sampler_WQM <0x00000039, "image_sample_c_cl_o">;
1063 defm IMAGE_SAMPLE_C_D_O     : MIMG_Sampler <0x0000003a, "image_sample_c_d_o">;
1064 defm IMAGE_SAMPLE_C_D_CL_O  : MIMG_Sampler <0x0000003b, "image_sample_c_d_cl_o">;
1065 defm IMAGE_SAMPLE_C_L_O     : MIMG_Sampler <0x0000003c, "image_sample_c_l_o">;
1066 defm IMAGE_SAMPLE_C_B_O     : MIMG_Sampler_WQM <0x0000003d, "image_sample_c_b_o">;
1067 defm IMAGE_SAMPLE_C_B_CL_O  : MIMG_Sampler_WQM <0x0000003e, "image_sample_c_b_cl_o">;
1068 defm IMAGE_SAMPLE_C_LZ_O    : MIMG_Sampler <0x0000003f, "image_sample_c_lz_o">;
1069 defm IMAGE_GATHER4          : MIMG_Gather_WQM <0x00000040, "image_gather4">;
1070 defm IMAGE_GATHER4_CL       : MIMG_Gather_WQM <0x00000041, "image_gather4_cl">;
1071 defm IMAGE_GATHER4_L        : MIMG_Gather <0x00000044, "image_gather4_l">;
1072 defm IMAGE_GATHER4_B        : MIMG_Gather_WQM <0x00000045, "image_gather4_b">;
1073 defm IMAGE_GATHER4_B_CL     : MIMG_Gather_WQM <0x00000046, "image_gather4_b_cl">;
1074 defm IMAGE_GATHER4_LZ       : MIMG_Gather <0x00000047, "image_gather4_lz">;
1075 defm IMAGE_GATHER4_C        : MIMG_Gather_WQM <0x00000048, "image_gather4_c">;
1076 defm IMAGE_GATHER4_C_CL     : MIMG_Gather_WQM <0x00000049, "image_gather4_c_cl">;
1077 defm IMAGE_GATHER4_C_L      : MIMG_Gather <0x0000004c, "image_gather4_c_l">;
1078 defm IMAGE_GATHER4_C_B      : MIMG_Gather_WQM <0x0000004d, "image_gather4_c_b">;
1079 defm IMAGE_GATHER4_C_B_CL   : MIMG_Gather_WQM <0x0000004e, "image_gather4_c_b_cl">;
1080 defm IMAGE_GATHER4_C_LZ     : MIMG_Gather <0x0000004f, "image_gather4_c_lz">;
1081 defm IMAGE_GATHER4_O        : MIMG_Gather_WQM <0x00000050, "image_gather4_o">;
1082 defm IMAGE_GATHER4_CL_O     : MIMG_Gather_WQM <0x00000051, "image_gather4_cl_o">;
1083 defm IMAGE_GATHER4_L_O      : MIMG_Gather <0x00000054, "image_gather4_l_o">;
1084 defm IMAGE_GATHER4_B_O      : MIMG_Gather_WQM <0x00000055, "image_gather4_b_o">;
1085 defm IMAGE_GATHER4_B_CL_O   : MIMG_Gather <0x00000056, "image_gather4_b_cl_o">;
1086 defm IMAGE_GATHER4_LZ_O     : MIMG_Gather <0x00000057, "image_gather4_lz_o">;
1087 defm IMAGE_GATHER4_C_O      : MIMG_Gather_WQM <0x00000058, "image_gather4_c_o">;
1088 defm IMAGE_GATHER4_C_CL_O   : MIMG_Gather_WQM <0x00000059, "image_gather4_c_cl_o">;
1089 defm IMAGE_GATHER4_C_L_O    : MIMG_Gather <0x0000005c, "image_gather4_c_l_o">;
1090 defm IMAGE_GATHER4_C_B_O    : MIMG_Gather_WQM <0x0000005d, "image_gather4_c_b_o">;
1091 defm IMAGE_GATHER4_C_B_CL_O : MIMG_Gather_WQM <0x0000005e, "image_gather4_c_b_cl_o">;
1092 defm IMAGE_GATHER4_C_LZ_O   : MIMG_Gather <0x0000005f, "image_gather4_c_lz_o">;
1093 defm IMAGE_GET_LOD          : MIMG_Sampler_WQM <0x00000060, "image_get_lod">;
1094 defm IMAGE_SAMPLE_CD        : MIMG_Sampler <0x00000068, "image_sample_cd">;
1095 defm IMAGE_SAMPLE_CD_CL     : MIMG_Sampler <0x00000069, "image_sample_cd_cl">;
1096 defm IMAGE_SAMPLE_C_CD      : MIMG_Sampler <0x0000006a, "image_sample_c_cd">;
1097 defm IMAGE_SAMPLE_C_CD_CL   : MIMG_Sampler <0x0000006b, "image_sample_c_cd_cl">;
1098 defm IMAGE_SAMPLE_CD_O      : MIMG_Sampler <0x0000006c, "image_sample_cd_o">;
1099 defm IMAGE_SAMPLE_CD_CL_O   : MIMG_Sampler <0x0000006d, "image_sample_cd_cl_o">;
1100 defm IMAGE_SAMPLE_C_CD_O    : MIMG_Sampler <0x0000006e, "image_sample_c_cd_o">;
1101 defm IMAGE_SAMPLE_C_CD_CL_O : MIMG_Sampler <0x0000006f, "image_sample_c_cd_cl_o">;
1102 //def IMAGE_RSRC256 : MIMG_NoPattern_RSRC256 <"image_rsrc256", 0x0000007e>;
1103 //def IMAGE_SAMPLER : MIMG_NoPattern_ <"image_sampler", 0x0000007f>;
1104
1105 //===----------------------------------------------------------------------===//
1106 // Flat Instructions
1107 //===----------------------------------------------------------------------===//
1108
1109 let Predicates = [HasFlatAddressSpace] in {
1110 def FLAT_LOAD_UBYTE : FLAT_Load_Helper <0x00000008, "flat_load_ubyte", VGPR_32>;
1111 def FLAT_LOAD_SBYTE : FLAT_Load_Helper <0x00000009, "flat_load_sbyte", VGPR_32>;
1112 def FLAT_LOAD_USHORT : FLAT_Load_Helper <0x0000000a, "flat_load_ushort", VGPR_32>;
1113 def FLAT_LOAD_SSHORT : FLAT_Load_Helper <0x0000000b, "flat_load_sshort", VGPR_32>;
1114 def FLAT_LOAD_DWORD : FLAT_Load_Helper <0x0000000c, "flat_load_dword", VGPR_32>;
1115 def FLAT_LOAD_DWORDX2 : FLAT_Load_Helper <0x0000000d, "flat_load_dwordx2", VReg_64>;
1116 def FLAT_LOAD_DWORDX4 : FLAT_Load_Helper <0x0000000e, "flat_load_dwordx4", VReg_128>;
1117 def FLAT_LOAD_DWORDX3 : FLAT_Load_Helper <0x00000010, "flat_load_dwordx3", VReg_96>;
1118
1119 def FLAT_STORE_BYTE : FLAT_Store_Helper <
1120   0x00000018, "flat_store_byte", VGPR_32
1121 >;
1122
1123 def FLAT_STORE_SHORT : FLAT_Store_Helper <
1124   0x0000001a, "flat_store_short", VGPR_32
1125 >;
1126
1127 def FLAT_STORE_DWORD : FLAT_Store_Helper <
1128   0x0000001c, "flat_store_dword", VGPR_32
1129 >;
1130
1131 def FLAT_STORE_DWORDX2 : FLAT_Store_Helper <
1132   0x0000001d, "flat_store_dwordx2", VReg_64
1133 >;
1134
1135 def FLAT_STORE_DWORDX4 : FLAT_Store_Helper <
1136   0x0000001e, "flat_store_dwordx4", VReg_128
1137 >;
1138
1139 def FLAT_STORE_DWORDX3 : FLAT_Store_Helper <
1140   0x0000001e, "flat_store_dwordx3", VReg_96
1141 >;
1142
1143 //def FLAT_ATOMIC_SWAP : FLAT_ <0x00000030, "flat_atomic_swap", []>;
1144 //def FLAT_ATOMIC_CMPSWAP : FLAT_ <0x00000031, "flat_atomic_cmpswap", []>;
1145 //def FLAT_ATOMIC_ADD : FLAT_ <0x00000032, "flat_atomic_add", []>;
1146 //def FLAT_ATOMIC_SUB : FLAT_ <0x00000033, "flat_atomic_sub", []>;
1147 //def FLAT_ATOMIC_RSUB : FLAT_ <0x00000034, "flat_atomic_rsub", []>;
1148 //def FLAT_ATOMIC_SMIN : FLAT_ <0x00000035, "flat_atomic_smin", []>;
1149 //def FLAT_ATOMIC_UMIN : FLAT_ <0x00000036, "flat_atomic_umin", []>;
1150 //def FLAT_ATOMIC_SMAX : FLAT_ <0x00000037, "flat_atomic_smax", []>;
1151 //def FLAT_ATOMIC_UMAX : FLAT_ <0x00000038, "flat_atomic_umax", []>;
1152 //def FLAT_ATOMIC_AND : FLAT_ <0x00000039, "flat_atomic_and", []>;
1153 //def FLAT_ATOMIC_OR : FLAT_ <0x0000003a, "flat_atomic_or", []>;
1154 //def FLAT_ATOMIC_XOR : FLAT_ <0x0000003b, "flat_atomic_xor", []>;
1155 //def FLAT_ATOMIC_INC : FLAT_ <0x0000003c, "flat_atomic_inc", []>;
1156 //def FLAT_ATOMIC_DEC : FLAT_ <0x0000003d, "flat_atomic_dec", []>;
1157 //def FLAT_ATOMIC_FCMPSWAP : FLAT_ <0x0000003e, "flat_atomic_fcmpswap", []>;
1158 //def FLAT_ATOMIC_FMIN : FLAT_ <0x0000003f, "flat_atomic_fmin", []>;
1159 //def FLAT_ATOMIC_FMAX : FLAT_ <0x00000040, "flat_atomic_fmax", []>;
1160 //def FLAT_ATOMIC_SWAP_X2 : FLAT_X2 <0x00000050, "flat_atomic_swap_x2", []>;
1161 //def FLAT_ATOMIC_CMPSWAP_X2 : FLAT_X2 <0x00000051, "flat_atomic_cmpswap_x2", []>;
1162 //def FLAT_ATOMIC_ADD_X2 : FLAT_X2 <0x00000052, "flat_atomic_add_x2", []>;
1163 //def FLAT_ATOMIC_SUB_X2 : FLAT_X2 <0x00000053, "flat_atomic_sub_x2", []>;
1164 //def FLAT_ATOMIC_RSUB_X2 : FLAT_X2 <0x00000054, "flat_atomic_rsub_x2", []>;
1165 //def FLAT_ATOMIC_SMIN_X2 : FLAT_X2 <0x00000055, "flat_atomic_smin_x2", []>;
1166 //def FLAT_ATOMIC_UMIN_X2 : FLAT_X2 <0x00000056, "flat_atomic_umin_x2", []>;
1167 //def FLAT_ATOMIC_SMAX_X2 : FLAT_X2 <0x00000057, "flat_atomic_smax_x2", []>;
1168 //def FLAT_ATOMIC_UMAX_X2 : FLAT_X2 <0x00000058, "flat_atomic_umax_x2", []>;
1169 //def FLAT_ATOMIC_AND_X2 : FLAT_X2 <0x00000059, "flat_atomic_and_x2", []>;
1170 //def FLAT_ATOMIC_OR_X2 : FLAT_X2 <0x0000005a, "flat_atomic_or_x2", []>;
1171 //def FLAT_ATOMIC_XOR_X2 : FLAT_X2 <0x0000005b, "flat_atomic_xor_x2", []>;
1172 //def FLAT_ATOMIC_INC_X2 : FLAT_X2 <0x0000005c, "flat_atomic_inc_x2", []>;
1173 //def FLAT_ATOMIC_DEC_X2 : FLAT_X2 <0x0000005d, "flat_atomic_dec_x2", []>;
1174 //def FLAT_ATOMIC_FCMPSWAP_X2 : FLAT_X2 <0x0000005e, "flat_atomic_fcmpswap_x2", []>;
1175 //def FLAT_ATOMIC_FMIN_X2 : FLAT_X2 <0x0000005f, "flat_atomic_fmin_x2", []>;
1176 //def FLAT_ATOMIC_FMAX_X2 : FLAT_X2 <0x00000060, "flat_atomic_fmax_x2", []>;
1177
1178 } // End HasFlatAddressSpace predicate
1179 //===----------------------------------------------------------------------===//
1180 // VOP1 Instructions
1181 //===----------------------------------------------------------------------===//
1182
1183 //def V_NOP : VOP1_ <0x00000000, "v_nop", []>;
1184
1185 let isMoveImm = 1 in {
1186 defm V_MOV_B32 : VOP1Inst <vop1<0x1>, "v_mov_b32", VOP_I32_I32>;
1187 } // End isMoveImm = 1
1188
1189 let Uses = [EXEC] in {
1190
1191 // FIXME: Specify SchedRW for READFIRSTLANE_B32
1192
1193 def V_READFIRSTLANE_B32 : VOP1 <
1194   0x00000002,
1195   (outs SReg_32:$vdst),
1196   (ins VGPR_32:$src0),
1197   "v_readfirstlane_b32 $vdst, $src0",
1198   []
1199 >;
1200
1201 }
1202
1203 let SchedRW = [WriteQuarterRate32] in {
1204
1205 defm V_CVT_I32_F64 : VOP1Inst <vop1<0x3>, "v_cvt_i32_f64",
1206   VOP_I32_F64, fp_to_sint
1207 >;
1208 defm V_CVT_F64_I32 : VOP1Inst <vop1<0x4>, "v_cvt_f64_i32",
1209   VOP_F64_I32, sint_to_fp
1210 >;
1211 defm V_CVT_F32_I32 : VOP1Inst <vop1<0x5>, "v_cvt_f32_i32",
1212   VOP_F32_I32, sint_to_fp
1213 >;
1214 defm V_CVT_F32_U32 : VOP1Inst <vop1<0x6>, "v_cvt_f32_u32",
1215   VOP_F32_I32, uint_to_fp
1216 >;
1217 defm V_CVT_U32_F32 : VOP1Inst <vop1<0x7>, "v_cvt_u32_f32",
1218   VOP_I32_F32, fp_to_uint
1219 >;
1220 defm V_CVT_I32_F32 : VOP1Inst <vop1<0x8>, "v_cvt_i32_f32",
1221   VOP_I32_F32, fp_to_sint
1222 >;
1223 defm V_MOV_FED_B32 : VOP1Inst <vop1<0x9>, "v_mov_fed_b32", VOP_I32_I32>;
1224 defm V_CVT_F16_F32 : VOP1Inst <vop1<0xa>, "v_cvt_f16_f32",
1225   VOP_I32_F32, fp_to_f16
1226 >;
1227 defm V_CVT_F32_F16 : VOP1Inst <vop1<0xb>, "v_cvt_f32_f16",
1228   VOP_F32_I32, f16_to_fp
1229 >;
1230 defm V_CVT_RPI_I32_F32 : VOP1Inst <vop1<0xc>, "v_cvt_rpi_i32_f32",
1231   VOP_I32_F32, cvt_rpi_i32_f32>;
1232 defm V_CVT_FLR_I32_F32 : VOP1Inst <vop1<0xd>, "v_cvt_flr_i32_f32",
1233   VOP_I32_F32, cvt_flr_i32_f32>;
1234 //defm V_CVT_OFF_F32_I4 : VOP1_32 <0x0000000e, "v_cvt_off_f32_i4", []>;
1235 defm V_CVT_F32_F64 : VOP1Inst <vop1<0xf>, "v_cvt_f32_f64",
1236   VOP_F32_F64, fround
1237 >;
1238 defm V_CVT_F64_F32 : VOP1Inst <vop1<0x10>, "v_cvt_f64_f32",
1239   VOP_F64_F32, fextend
1240 >;
1241 defm V_CVT_F32_UBYTE0 : VOP1Inst <vop1<0x11>, "v_cvt_f32_ubyte0",
1242   VOP_F32_I32, AMDGPUcvt_f32_ubyte0
1243 >;
1244 defm V_CVT_F32_UBYTE1 : VOP1Inst <vop1<0x12>, "v_cvt_f32_ubyte1",
1245   VOP_F32_I32, AMDGPUcvt_f32_ubyte1
1246 >;
1247 defm V_CVT_F32_UBYTE2 : VOP1Inst <vop1<0x13>, "v_cvt_f32_ubyte2",
1248   VOP_F32_I32, AMDGPUcvt_f32_ubyte2
1249 >;
1250 defm V_CVT_F32_UBYTE3 : VOP1Inst <vop1<0x14>, "v_cvt_f32_ubyte3",
1251   VOP_F32_I32, AMDGPUcvt_f32_ubyte3
1252 >;
1253 defm V_CVT_U32_F64 : VOP1Inst <vop1<0x15>, "v_cvt_u32_f64",
1254   VOP_I32_F64, fp_to_uint
1255 >;
1256 defm V_CVT_F64_U32 : VOP1Inst <vop1<0x16>, "v_cvt_f64_u32",
1257   VOP_F64_I32, uint_to_fp
1258 >;
1259
1260 } // let SchedRW = [WriteQuarterRate32]
1261
1262 defm V_FRACT_F32 : VOP1Inst <vop1<0x20, 0x1b>, "v_fract_f32",
1263   VOP_F32_F32, AMDGPUfract
1264 >;
1265 defm V_TRUNC_F32 : VOP1Inst <vop1<0x21, 0x1c>, "v_trunc_f32",
1266   VOP_F32_F32, ftrunc
1267 >;
1268 defm V_CEIL_F32 : VOP1Inst <vop1<0x22, 0x1d>, "v_ceil_f32",
1269   VOP_F32_F32, fceil
1270 >;
1271 defm V_RNDNE_F32 : VOP1Inst <vop1<0x23, 0x1e>, "v_rndne_f32",
1272   VOP_F32_F32, frint
1273 >;
1274 defm V_FLOOR_F32 : VOP1Inst <vop1<0x24, 0x1f>, "v_floor_f32",
1275   VOP_F32_F32, ffloor
1276 >;
1277 defm V_EXP_F32 : VOP1Inst <vop1<0x25, 0x20>, "v_exp_f32",
1278   VOP_F32_F32, fexp2
1279 >;
1280
1281 let SchedRW = [WriteQuarterRate32] in {
1282
1283 defm V_LOG_F32 : VOP1Inst <vop1<0x27, 0x21>, "v_log_f32",
1284   VOP_F32_F32, flog2
1285 >;
1286 defm V_RCP_F32 : VOP1Inst <vop1<0x2a, 0x22>, "v_rcp_f32",
1287   VOP_F32_F32, AMDGPUrcp
1288 >;
1289 defm V_RCP_IFLAG_F32 : VOP1Inst <vop1<0x2b, 0x23>, "v_rcp_iflag_f32",
1290   VOP_F32_F32
1291 >;
1292 defm V_RSQ_F32 : VOP1Inst <vop1<0x2e, 0x24>, "v_rsq_f32",
1293   VOP_F32_F32, AMDGPUrsq
1294 >;
1295
1296 } //let SchedRW = [WriteQuarterRate32]
1297
1298 let SchedRW = [WriteDouble] in {
1299
1300 defm V_RCP_F64 : VOP1Inst <vop1<0x2f, 0x25>, "v_rcp_f64",
1301   VOP_F64_F64, AMDGPUrcp
1302 >;
1303 defm V_RSQ_F64 : VOP1Inst <vop1<0x31, 0x26>, "v_rsq_f64",
1304   VOP_F64_F64, AMDGPUrsq
1305 >;
1306
1307 } // let SchedRW = [WriteDouble];
1308
1309 defm V_SQRT_F32 : VOP1Inst <vop1<0x33, 0x27>, "v_sqrt_f32",
1310   VOP_F32_F32, fsqrt
1311 >;
1312
1313 let SchedRW = [WriteDouble] in {
1314
1315 defm V_SQRT_F64 : VOP1Inst <vop1<0x34, 0x28>, "v_sqrt_f64",
1316   VOP_F64_F64, fsqrt
1317 >;
1318
1319 } // let SchedRW = [WriteDouble]
1320
1321 defm V_SIN_F32 : VOP1Inst <vop1<0x35, 0x29>, "v_sin_f32",
1322   VOP_F32_F32, AMDGPUsin
1323 >;
1324 defm V_COS_F32 : VOP1Inst <vop1<0x36, 0x2a>, "v_cos_f32",
1325   VOP_F32_F32, AMDGPUcos
1326 >;
1327 defm V_NOT_B32 : VOP1Inst <vop1<0x37, 0x2b>, "v_not_b32", VOP_I32_I32>;
1328 defm V_BFREV_B32 : VOP1Inst <vop1<0x38, 0x2c>, "v_bfrev_b32", VOP_I32_I32>;
1329 defm V_FFBH_U32 : VOP1Inst <vop1<0x39, 0x2d>, "v_ffbh_u32", VOP_I32_I32>;
1330 defm V_FFBL_B32 : VOP1Inst <vop1<0x3a, 0x2e>, "v_ffbl_b32", VOP_I32_I32>;
1331 defm V_FFBH_I32 : VOP1Inst <vop1<0x3b, 0x2f>, "v_ffbh_i32", VOP_I32_I32>;
1332 //defm V_FREXP_EXP_I32_F64 : VOPInst <0x0000003c, "v_frexp_exp_i32_f64", VOP_I32_F32>;
1333 defm V_FREXP_MANT_F64 : VOP1Inst <vop1<0x3d, 0x31>, "v_frexp_mant_f64",
1334   VOP_F64_F64
1335 >;
1336 defm V_FRACT_F64 : VOP1Inst <vop1<0x3e, 0x32>, "v_fract_f64", VOP_F64_F64>;
1337 //defm V_FREXP_EXP_I32_F32 : VOPInst <0x0000003f, "v_frexp_exp_i32_f32", VOP_I32_F32>;
1338 defm V_FREXP_MANT_F32 : VOP1Inst <vop1<0x40, 0x34>, "v_frexp_mant_f32",
1339   VOP_F32_F32
1340 >;
1341 //def V_CLREXCP : VOP1_ <0x00000041, "v_clrexcp", []>;
1342 defm V_MOVRELD_B32 : VOP1Inst <vop1<0x42, 0x36>, "v_movreld_b32", VOP_I32_I32>;
1343 defm V_MOVRELS_B32 : VOP1Inst <vop1<0x43, 0x37>, "v_movrels_b32", VOP_I32_I32>;
1344 defm V_MOVRELSD_B32 : VOP1Inst <vop1<0x44, 0x38>, "v_movrelsd_b32", VOP_I32_I32>;
1345
1346 // These instruction only exist on SI and CI
1347 let SubtargetPredicate = isSICI in {
1348
1349 let SchedRW = [WriteQuarterRate32] in {
1350
1351 defm V_LOG_CLAMP_F32 : VOP1InstSI <vop1<0x26>, "v_log_clamp_f32", VOP_F32_F32>;
1352 defm V_RCP_CLAMP_F32 : VOP1InstSI <vop1<0x28>, "v_rcp_clamp_f32", VOP_F32_F32>;
1353 defm V_RCP_LEGACY_F32 : VOP1InstSI <vop1<0x29>, "v_rcp_legacy_f32", VOP_F32_F32>;
1354 defm V_RSQ_CLAMP_F32 : VOP1InstSI <vop1<0x2c>, "v_rsq_clamp_f32",
1355   VOP_F32_F32, AMDGPUrsq_clamped
1356 >;
1357 defm V_RSQ_LEGACY_F32 : VOP1InstSI <vop1<0x2d>, "v_rsq_legacy_f32",
1358   VOP_F32_F32, AMDGPUrsq_legacy
1359 >;
1360
1361 } // End let SchedRW = [WriteQuarterRate32]
1362
1363 let SchedRW = [WriteDouble] in {
1364
1365 defm V_RCP_CLAMP_F64 : VOP1InstSI <vop1<0x30>, "v_rcp_clamp_f64", VOP_F64_F64>;
1366 defm V_RSQ_CLAMP_F64 : VOP1InstSI <vop1<0x32>, "v_rsq_clamp_f64",
1367   VOP_F64_F64, AMDGPUrsq_clamped
1368 >;
1369
1370 } // End SchedRW = [WriteDouble]
1371
1372 } // End SubtargetPredicate = isSICI
1373
1374 //===----------------------------------------------------------------------===//
1375 // VINTRP Instructions
1376 //===----------------------------------------------------------------------===//
1377
1378 // FIXME: Specify SchedRW for VINTRP insturctions.
1379 defm V_INTERP_P1_F32 : VINTRP_m <
1380   0x00000000, "v_interp_p1_f32",
1381   (outs VGPR_32:$dst),
1382   (ins VGPR_32:$i, i32imm:$attr_chan, i32imm:$attr, M0Reg:$m0),
1383   "v_interp_p1_f32 $dst, $i, $attr_chan, $attr, [$m0]",
1384   "$m0">;
1385
1386 defm V_INTERP_P2_F32 : VINTRP_m <
1387   0x00000001, "v_interp_p2_f32",
1388   (outs VGPR_32:$dst),
1389   (ins VGPR_32:$src0, VGPR_32:$j, i32imm:$attr_chan, i32imm:$attr, M0Reg:$m0),
1390   "v_interp_p2_f32 $dst, [$src0], $j, $attr_chan, $attr, [$m0]",
1391   "$src0,$m0",
1392   "$src0 = $dst">;
1393
1394 defm V_INTERP_MOV_F32 : VINTRP_m <
1395   0x00000002, "v_interp_mov_f32",
1396   (outs VGPR_32:$dst),
1397   (ins InterpSlot:$src0, i32imm:$attr_chan, i32imm:$attr, M0Reg:$m0),
1398   "v_interp_mov_f32 $dst, $src0, $attr_chan, $attr, [$m0]",
1399   "$m0">;
1400
1401 //===----------------------------------------------------------------------===//
1402 // VOP2 Instructions
1403 //===----------------------------------------------------------------------===//
1404
1405 defm V_CNDMASK_B32_e64 : VOP3_m_nosrcmod <vop3<0x100>, (outs VGPR_32:$dst),
1406   (ins VSrc_32:$src0, VSrc_32:$src1, SSrc_64:$src2),
1407   "v_cndmask_b32_e64 $dst, $src0, $src1, $src2",
1408   [(set i32:$dst, (select i1:$src2, i32:$src1, i32:$src0))],
1409   "v_cndmask_b32_e64", 3
1410 >;
1411
1412
1413 let isCommutable = 1 in {
1414 defm V_ADD_F32 : VOP2Inst <vop2<0x3, 0x1>, "v_add_f32",
1415   VOP_F32_F32_F32, fadd
1416 >;
1417
1418 defm V_SUB_F32 : VOP2Inst <vop2<0x4, 0x2>, "v_sub_f32", VOP_F32_F32_F32, fsub>;
1419 defm V_SUBREV_F32 : VOP2Inst <vop2<0x5, 0x3>, "v_subrev_f32",
1420   VOP_F32_F32_F32, null_frag, "v_sub_f32"
1421 >;
1422 } // End isCommutable = 1
1423
1424 let isCommutable = 1 in {
1425
1426 defm V_MUL_LEGACY_F32 : VOP2Inst <vop2<0x7, 0x4>, "v_mul_legacy_f32",
1427   VOP_F32_F32_F32, int_AMDGPU_mul
1428 >;
1429
1430 defm V_MUL_F32 : VOP2Inst <vop2<0x8, 0x5>, "v_mul_f32",
1431   VOP_F32_F32_F32, fmul
1432 >;
1433
1434 defm V_MUL_I32_I24 : VOP2Inst <vop2<0x9, 0x6>, "v_mul_i32_i24",
1435   VOP_I32_I32_I32, AMDGPUmul_i24
1436 >;
1437 //defm V_MUL_HI_I32_I24 : VOP2_32 <0x0000000a, "v_mul_hi_i32_i24", []>;
1438 defm V_MUL_U32_U24 : VOP2Inst <vop2<0xb, 0x8>, "v_mul_u32_u24",
1439   VOP_I32_I32_I32, AMDGPUmul_u24
1440 >;
1441 //defm V_MUL_HI_U32_U24 : VOP2_32 <0x0000000c, "v_mul_hi_u32_u24", []>;
1442
1443 defm V_MIN_F32 : VOP2Inst <vop2<0xf, 0xa>, "v_min_f32", VOP_F32_F32_F32,
1444   fminnum>;
1445 defm V_MAX_F32 : VOP2Inst <vop2<0x10, 0xb>, "v_max_f32", VOP_F32_F32_F32,
1446   fmaxnum>;
1447 defm V_MIN_I32 : VOP2Inst <vop2<0x11, 0xc>, "v_min_i32", VOP_I32_I32_I32>;
1448 defm V_MAX_I32 : VOP2Inst <vop2<0x12, 0xd>, "v_max_i32", VOP_I32_I32_I32>;
1449 defm V_MIN_U32 : VOP2Inst <vop2<0x13, 0xe>, "v_min_u32", VOP_I32_I32_I32>;
1450 defm V_MAX_U32 : VOP2Inst <vop2<0x14, 0xf>, "v_max_u32", VOP_I32_I32_I32>;
1451
1452 defm V_LSHRREV_B32 : VOP2Inst <
1453   vop2<0x16, 0x10>, "v_lshrrev_b32", VOP_I32_I32_I32, null_frag,
1454     "v_lshr_b32"
1455 >;
1456
1457 defm V_ASHRREV_I32 : VOP2Inst <
1458   vop2<0x18, 0x11>, "v_ashrrev_i32", VOP_I32_I32_I32, null_frag,
1459     "v_ashr_i32"
1460 >;
1461
1462 defm V_LSHLREV_B32 : VOP2Inst <
1463   vop2<0x1a, 0x12>, "v_lshlrev_b32", VOP_I32_I32_I32, null_frag,
1464     "v_lshl_b32"
1465 >;
1466
1467 defm V_AND_B32 : VOP2Inst <vop2<0x1b, 0x13>, "v_and_b32", VOP_I32_I32_I32>;
1468 defm V_OR_B32 : VOP2Inst <vop2<0x1c, 0x14>, "v_or_b32", VOP_I32_I32_I32>;
1469 defm V_XOR_B32 : VOP2Inst <vop2<0x1d, 0x15>, "v_xor_b32", VOP_I32_I32_I32>;
1470
1471 defm V_MAC_F32 : VOP2Inst <vop2<0x1f, 0x16>, "v_mac_f32", VOP_F32_F32_F32>;
1472 } // End isCommutable = 1
1473
1474 defm V_MADMK_F32 : VOP2Inst <vop2<0x20, 0x17>, "v_madmk_f32", VOP_F32_F32_F32>;
1475
1476 let isCommutable = 1 in {
1477 defm V_MADAK_F32 : VOP2Inst <vop2<0x21, 0x18>, "v_madak_f32", VOP_F32_F32_F32>;
1478 } // End isCommutable = 1
1479
1480 let isCommutable = 1, Defs = [VCC] in { // Carry-out goes to VCC
1481 // No patterns so that the scalar instructions are always selected.
1482 // The scalar versions will be replaced with vector when needed later.
1483
1484 // V_ADD_I32, V_SUB_I32, and V_SUBREV_I32 where renamed to *_U32 in VI,
1485 // but the VI instructions behave the same as the SI versions.
1486 defm V_ADD_I32 : VOP2bInst <vop2<0x25, 0x19>, "v_add_i32",
1487   VOP_I32_I32_I32, add
1488 >;
1489 defm V_SUB_I32 : VOP2bInst <vop2<0x26, 0x1a>, "v_sub_i32", VOP_I32_I32_I32>;
1490
1491 defm V_SUBREV_I32 : VOP2bInst <vop2<0x27, 0x1b>, "v_subrev_i32",
1492   VOP_I32_I32_I32, null_frag, "v_sub_i32"
1493 >;
1494
1495 let Uses = [VCC] in { // Carry-in comes from VCC
1496 defm V_ADDC_U32 : VOP2bInst <vop2<0x28, 0x1c>, "v_addc_u32",
1497   VOP_I32_I32_I32_VCC
1498 >;
1499 defm V_SUBB_U32 : VOP2bInst <vop2<0x29, 0x1d>, "v_subb_u32",
1500   VOP_I32_I32_I32_VCC
1501 >;
1502 defm V_SUBBREV_U32 : VOP2bInst <vop2<0x2a, 0x1e>, "v_subbrev_u32",
1503   VOP_I32_I32_I32_VCC, null_frag, "v_subb_u32"
1504 >;
1505
1506 } // End Uses = [VCC]
1507 } // End isCommutable = 1, Defs = [VCC]
1508
1509 defm V_READLANE_B32 : VOP2SI_3VI_m <
1510   vop3 <0x001, 0x289>,
1511   "v_readlane_b32",
1512   (outs SReg_32:$vdst),
1513   (ins VGPR_32:$src0, SSrc_32:$vsrc1),
1514   "v_readlane_b32 $vdst, $src0, $vsrc1"
1515 >;
1516
1517 defm V_WRITELANE_B32 : VOP2SI_3VI_m <
1518   vop3 <0x002, 0x28a>,
1519   "v_writelane_b32",
1520   (outs VGPR_32:$vdst),
1521   (ins SReg_32:$src0, SSrc_32:$vsrc1),
1522   "v_writelane_b32 $vdst, $src0, $vsrc1"
1523 >;
1524
1525 // These instructions only exist on SI and CI
1526 let SubtargetPredicate = isSICI in {
1527
1528 defm V_MIN_LEGACY_F32 : VOP2InstSI <vop2<0xd>, "v_min_legacy_f32",
1529   VOP_F32_F32_F32, AMDGPUfmin_legacy
1530 >;
1531 defm V_MAX_LEGACY_F32 : VOP2InstSI <vop2<0xe>, "v_max_legacy_f32",
1532   VOP_F32_F32_F32, AMDGPUfmax_legacy
1533 >;
1534
1535 let isCommutable = 1 in {
1536 defm V_LSHR_B32 : VOP2InstSI <vop2<0x15>, "v_lshr_b32", VOP_I32_I32_I32>;
1537 defm V_ASHR_I32 : VOP2InstSI <vop2<0x17>, "v_ashr_i32", VOP_I32_I32_I32>;
1538 defm V_LSHL_B32 : VOP2InstSI <vop2<0x19>, "v_lshl_b32", VOP_I32_I32_I32>;
1539 } // End isCommutable = 1
1540 } // End let SubtargetPredicate = SICI
1541
1542 let isCommutable = 1 in {
1543 defm V_MAC_LEGACY_F32 : VOP2_VI3_Inst <vop23<0x6, 0x28e>, "v_mac_legacy_f32",
1544   VOP_F32_F32_F32
1545 >;
1546 } // End isCommutable = 1
1547
1548 defm V_BFM_B32 : VOP2_VI3_Inst <vop23<0x1e, 0x293>, "v_bfm_b32", VOP_I32_I32_I32,
1549   AMDGPUbfm
1550 >;
1551 defm V_BCNT_U32_B32 : VOP2_VI3_Inst <vop23<0x22, 0x28b>, "v_bcnt_u32_b32",
1552   VOP_I32_I32_I32
1553 >;
1554 defm V_MBCNT_LO_U32_B32 : VOP2_VI3_Inst <vop23<0x23, 0x28c>, "v_mbcnt_lo_u32_b32",
1555   VOP_I32_I32_I32
1556 >;
1557 defm V_MBCNT_HI_U32_B32 : VOP2_VI3_Inst <vop23<0x24, 0x28d>, "v_mbcnt_hi_u32_b32",
1558   VOP_I32_I32_I32
1559 >;
1560 defm V_LDEXP_F32 : VOP2_VI3_Inst <vop23<0x2b, 0x288>, "v_ldexp_f32",
1561   VOP_F32_F32_I32, AMDGPUldexp
1562 >;
1563
1564
1565 defm V_CVT_PKACCUM_U8_F32 : VOP2_VI3_Inst <vop23<0x2c, 0x1f0>, "v_cvt_pkaccum_u8_f32",
1566   VOP_I32_F32_I32>; // TODO: set "Uses = dst"
1567
1568 defm V_CVT_PKNORM_I16_F32 : VOP2_VI3_Inst <vop23<0x2d, 0x294>, "v_cvt_pknorm_i16_f32",
1569   VOP_I32_F32_F32
1570 >;
1571 defm V_CVT_PKNORM_U16_F32 : VOP2_VI3_Inst <vop23<0x2e, 0x295>, "v_cvt_pknorm_u16_f32",
1572   VOP_I32_F32_F32
1573 >;
1574 defm V_CVT_PKRTZ_F16_F32 : VOP2_VI3_Inst <vop23<0x2f, 0x296>, "v_cvt_pkrtz_f16_f32",
1575   VOP_I32_F32_F32, int_SI_packf16
1576 >;
1577 defm V_CVT_PK_U16_U32 : VOP2_VI3_Inst <vop23<0x30, 0x297>, "v_cvt_pk_u16_u32",
1578   VOP_I32_I32_I32
1579 >;
1580 defm V_CVT_PK_I16_I32 : VOP2_VI3_Inst <vop23<0x31, 0x298>, "v_cvt_pk_i16_i32",
1581   VOP_I32_I32_I32
1582 >;
1583
1584 //===----------------------------------------------------------------------===//
1585 // VOP3 Instructions
1586 //===----------------------------------------------------------------------===//
1587
1588 let isCommutable = 1 in {
1589 defm V_MAD_LEGACY_F32 : VOP3Inst <vop3<0x140, 0x1c0>, "v_mad_legacy_f32",
1590   VOP_F32_F32_F32_F32
1591 >;
1592
1593 defm V_MAD_F32 : VOP3Inst <vop3<0x141, 0x1c1>, "v_mad_f32",
1594   VOP_F32_F32_F32_F32, fmad
1595 >;
1596
1597 defm V_MAD_I32_I24 : VOP3Inst <vop3<0x142, 0x1c2>, "v_mad_i32_i24",
1598   VOP_I32_I32_I32_I32, AMDGPUmad_i24
1599 >;
1600 defm V_MAD_U32_U24 : VOP3Inst <vop3<0x143, 0x1c3>, "v_mad_u32_u24",
1601   VOP_I32_I32_I32_I32, AMDGPUmad_u24
1602 >;
1603 } // End isCommutable = 1
1604
1605 defm V_CUBEID_F32 : VOP3Inst <vop3<0x144, 0x1c4>, "v_cubeid_f32",
1606   VOP_F32_F32_F32_F32
1607 >;
1608 defm V_CUBESC_F32 : VOP3Inst <vop3<0x145, 0x1c5>, "v_cubesc_f32",
1609   VOP_F32_F32_F32_F32
1610 >;
1611 defm V_CUBETC_F32 : VOP3Inst <vop3<0x146, 0x1c6>, "v_cubetc_f32",
1612   VOP_F32_F32_F32_F32
1613 >;
1614 defm V_CUBEMA_F32 : VOP3Inst <vop3<0x147, 0x1c7>, "v_cubema_f32",
1615   VOP_F32_F32_F32_F32
1616 >;
1617
1618 let hasSideEffects = 0, mayLoad = 0, mayStore = 0 in {
1619 defm V_BFE_U32 : VOP3Inst <vop3<0x148, 0x1c8>, "v_bfe_u32",
1620   VOP_I32_I32_I32_I32, AMDGPUbfe_u32
1621 >;
1622 defm V_BFE_I32 : VOP3Inst <vop3<0x149, 0x1c9>, "v_bfe_i32",
1623   VOP_I32_I32_I32_I32, AMDGPUbfe_i32
1624 >;
1625 }
1626
1627 defm V_BFI_B32 : VOP3Inst <vop3<0x14a, 0x1ca>, "v_bfi_b32",
1628   VOP_I32_I32_I32_I32, AMDGPUbfi
1629 >;
1630
1631 let isCommutable = 1 in {
1632 defm V_FMA_F32 : VOP3Inst <vop3<0x14b, 0x1cb>, "v_fma_f32",
1633   VOP_F32_F32_F32_F32, fma
1634 >;
1635 defm V_FMA_F64 : VOP3Inst <vop3<0x14c, 0x1cc>, "v_fma_f64",
1636   VOP_F64_F64_F64_F64, fma
1637 >;
1638 } // End isCommutable = 1
1639
1640 //def V_LERP_U8 : VOP3_U8 <0x0000014d, "v_lerp_u8", []>;
1641 defm V_ALIGNBIT_B32 : VOP3Inst <vop3<0x14e, 0x1ce>, "v_alignbit_b32",
1642   VOP_I32_I32_I32_I32
1643 >;
1644 defm V_ALIGNBYTE_B32 : VOP3Inst <vop3<0x14f, 0x1cf>, "v_alignbyte_b32",
1645   VOP_I32_I32_I32_I32
1646 >;
1647
1648 defm V_MIN3_F32 : VOP3Inst <vop3<0x151, 0x1d0>, "v_min3_f32",
1649   VOP_F32_F32_F32_F32, AMDGPUfmin3>;
1650
1651 defm V_MIN3_I32 : VOP3Inst <vop3<0x152, 0x1d1>, "v_min3_i32",
1652   VOP_I32_I32_I32_I32, AMDGPUsmin3
1653 >;
1654 defm V_MIN3_U32 : VOP3Inst <vop3<0x153, 0x1d2>, "v_min3_u32",
1655   VOP_I32_I32_I32_I32, AMDGPUumin3
1656 >;
1657 defm V_MAX3_F32 : VOP3Inst <vop3<0x154, 0x1d3>, "v_max3_f32",
1658   VOP_F32_F32_F32_F32, AMDGPUfmax3
1659 >;
1660 defm V_MAX3_I32 : VOP3Inst <vop3<0x155, 0x1d4>, "v_max3_i32",
1661   VOP_I32_I32_I32_I32, AMDGPUsmax3
1662 >;
1663 defm V_MAX3_U32 : VOP3Inst <vop3<0x156, 0x1d5>, "v_max3_u32",
1664   VOP_I32_I32_I32_I32, AMDGPUumax3
1665 >;
1666 defm V_MED3_F32 : VOP3Inst <vop3<0x157, 0x1d6>, "v_med3_f32",
1667   VOP_F32_F32_F32_F32
1668 >;
1669 defm V_MED3_I32 : VOP3Inst <vop3<0x158, 0x1d7>, "v_med3_i32",
1670   VOP_I32_I32_I32_I32
1671 >;
1672 defm V_MED3_U32 : VOP3Inst <vop3<0x159, 0x1d8>, "v_med3_u32",
1673   VOP_I32_I32_I32_I32
1674 >;
1675
1676 //def V_SAD_U8 : VOP3_U8 <0x0000015a, "v_sad_u8", []>;
1677 //def V_SAD_HI_U8 : VOP3_U8 <0x0000015b, "v_sad_hi_u8", []>;
1678 //def V_SAD_U16 : VOP3_U16 <0x0000015c, "v_sad_u16", []>;
1679 defm V_SAD_U32 : VOP3Inst <vop3<0x15d, 0x1dc>, "v_sad_u32",
1680   VOP_I32_I32_I32_I32
1681 >;
1682 ////def V_CVT_PK_U8_F32 : VOP3_U8 <0x0000015e, "v_cvt_pk_u8_f32", []>;
1683 defm V_DIV_FIXUP_F32 : VOP3Inst <
1684   vop3<0x15f, 0x1de>, "v_div_fixup_f32", VOP_F32_F32_F32_F32, AMDGPUdiv_fixup
1685 >;
1686
1687 let SchedRW = [WriteDouble] in {
1688
1689 defm V_DIV_FIXUP_F64 : VOP3Inst <
1690   vop3<0x160, 0x1df>, "v_div_fixup_f64", VOP_F64_F64_F64_F64, AMDGPUdiv_fixup
1691 >;
1692
1693 } // let SchedRW = [WriteDouble]
1694
1695 let SchedRW = [WriteDouble] in {
1696 let isCommutable = 1 in {
1697
1698 defm V_ADD_F64 : VOP3Inst <vop3<0x164, 0x280>, "v_add_f64",
1699   VOP_F64_F64_F64, fadd
1700 >;
1701 defm V_MUL_F64 : VOP3Inst <vop3<0x165, 0x281>, "v_mul_f64",
1702   VOP_F64_F64_F64, fmul
1703 >;
1704
1705 defm V_MIN_F64 : VOP3Inst <vop3<0x166, 0x282>, "v_min_f64",
1706   VOP_F64_F64_F64, fminnum
1707 >;
1708 defm V_MAX_F64 : VOP3Inst <vop3<0x167, 0x283>, "v_max_f64",
1709   VOP_F64_F64_F64, fmaxnum
1710 >;
1711
1712 } // isCommutable = 1
1713
1714 defm V_LDEXP_F64 : VOP3Inst <vop3<0x168, 0x284>, "v_ldexp_f64",
1715   VOP_F64_F64_I32, AMDGPUldexp
1716 >;
1717
1718 } // let SchedRW = [WriteDouble]
1719
1720 let isCommutable = 1, SchedRW = [WriteQuarterRate32] in {
1721
1722 defm V_MUL_LO_U32 : VOP3Inst <vop3<0x169, 0x285>, "v_mul_lo_u32",
1723   VOP_I32_I32_I32
1724 >;
1725 defm V_MUL_HI_U32 : VOP3Inst <vop3<0x16a, 0x286>, "v_mul_hi_u32",
1726   VOP_I32_I32_I32
1727 >;
1728
1729 defm V_MUL_LO_I32 : VOP3Inst <vop3<0x16b, 0x285>, "v_mul_lo_i32",
1730   VOP_I32_I32_I32
1731 >;
1732 defm V_MUL_HI_I32 : VOP3Inst <vop3<0x16c, 0x287>, "v_mul_hi_i32",
1733   VOP_I32_I32_I32
1734 >;
1735
1736 } // isCommutable = 1, SchedRW = [WriteQuarterRate32]
1737
1738 defm V_DIV_SCALE_F32 : VOP3b_32 <vop3<0x16d, 0x1e0>, "v_div_scale_f32", []>;
1739
1740 let SchedRW = [WriteDouble] in {
1741 // Double precision division pre-scale.
1742 defm V_DIV_SCALE_F64 : VOP3b_64 <vop3<0x16e, 0x1e1>, "v_div_scale_f64", []>;
1743 } // let SchedRW = [WriteDouble]
1744
1745 let isCommutable = 1 in {
1746 defm V_DIV_FMAS_F32 : VOP3Inst <vop3<0x16f, 0x1e2>, "v_div_fmas_f32",
1747   VOP_F32_F32_F32_F32, AMDGPUdiv_fmas
1748 >;
1749 let SchedRW = [WriteDouble] in {
1750 defm V_DIV_FMAS_F64 : VOP3Inst <vop3<0x170, 0x1e3>, "v_div_fmas_f64",
1751   VOP_F64_F64_F64_F64, AMDGPUdiv_fmas
1752 >;
1753 } // End SchedRW = [WriteDouble]
1754 } // End isCommutable = 1
1755
1756 //def V_MSAD_U8 : VOP3_U8 <0x00000171, "v_msad_u8", []>;
1757 //def V_QSAD_U8 : VOP3_U8 <0x00000172, "v_qsad_u8", []>;
1758 //def V_MQSAD_U8 : VOP3_U8 <0x00000173, "v_mqsad_u8", []>;
1759
1760 let SchedRW = [WriteDouble] in {
1761 defm V_TRIG_PREOP_F64 : VOP3Inst <
1762   vop3<0x174, 0x292>, "v_trig_preop_f64", VOP_F64_F64_I32, AMDGPUtrig_preop
1763 >;
1764
1765 } // let SchedRW = [WriteDouble]
1766
1767 // These instructions only exist on SI and CI
1768 let SubtargetPredicate = isSICI in {
1769
1770 defm V_LSHL_B64 : VOP3Inst <vop3<0x161>, "v_lshl_b64", VOP_I64_I64_I32>;
1771 defm V_LSHR_B64 : VOP3Inst <vop3<0x162>, "v_lshr_b64", VOP_I64_I64_I32>;
1772 defm V_ASHR_I64 : VOP3Inst <vop3<0x163>, "v_ashr_i64", VOP_I64_I64_I32>;
1773
1774 defm V_MULLIT_F32 : VOP3Inst <vop3<0x150>, "v_mullit_f32",
1775   VOP_F32_F32_F32_F32>;
1776
1777 } // End SubtargetPredicate = isSICI
1778
1779 let SubtargetPredicate = isVI in {
1780
1781 defm V_LSHLREV_B64 : VOP3Inst <vop3<0, 0x28f>, "v_lshlrev_b64",
1782   VOP_I64_I32_I64
1783 >;
1784 defm V_LSHRREV_B64 : VOP3Inst <vop3<0, 0x290>, "v_lshrrev_b64",
1785   VOP_I64_I32_I64
1786 >;
1787 defm V_ASHRREV_I64 : VOP3Inst <vop3<0, 0x291>, "v_ashrrev_i64",
1788   VOP_I64_I32_I64
1789 >;
1790
1791 } // End SubtargetPredicate = isVI
1792
1793 //===----------------------------------------------------------------------===//
1794 // Pseudo Instructions
1795 //===----------------------------------------------------------------------===//
1796 let isCodeGenOnly = 1, isPseudo = 1 in {
1797
1798 let hasSideEffects = 0, mayLoad = 0, mayStore = 0 in {
1799 // 64-bit vector move instruction.  This is mainly used by the SIFoldOperands
1800 // pass to enable folding of inline immediates.
1801 def V_MOV_B64_PSEUDO : InstSI <(outs VReg_64:$dst), (ins VSrc_64:$src0), "", []>;
1802 } // end let hasSideEffects = 0, mayLoad = 0, mayStore = 0
1803
1804 let hasSideEffects = 1 in {
1805 def SGPR_USE : InstSI <(outs),(ins), "", []>;
1806 }
1807
1808 // SI pseudo instructions. These are used by the CFG structurizer pass
1809 // and should be lowered to ISA instructions prior to codegen.
1810
1811 let mayLoad = 1, mayStore = 1, hasSideEffects = 1,
1812     Uses = [EXEC], Defs = [EXEC] in {
1813
1814 let isBranch = 1, isTerminator = 1 in {
1815
1816 def SI_IF: InstSI <
1817   (outs SReg_64:$dst),
1818   (ins SReg_64:$vcc, brtarget:$target),
1819   "",
1820   [(set i64:$dst, (int_SI_if i1:$vcc, bb:$target))]
1821 >;
1822
1823 def SI_ELSE : InstSI <
1824   (outs SReg_64:$dst),
1825   (ins SReg_64:$src, brtarget:$target),
1826   "",
1827   [(set i64:$dst, (int_SI_else i64:$src, bb:$target))]
1828 > {
1829   let Constraints = "$src = $dst";
1830 }
1831
1832 def SI_LOOP : InstSI <
1833   (outs),
1834   (ins SReg_64:$saved, brtarget:$target),
1835   "si_loop $saved, $target",
1836   [(int_SI_loop i64:$saved, bb:$target)]
1837 >;
1838
1839 } // end isBranch = 1, isTerminator = 1
1840
1841 def SI_BREAK : InstSI <
1842   (outs SReg_64:$dst),
1843   (ins SReg_64:$src),
1844   "si_else $dst, $src",
1845   [(set i64:$dst, (int_SI_break i64:$src))]
1846 >;
1847
1848 def SI_IF_BREAK : InstSI <
1849   (outs SReg_64:$dst),
1850   (ins SReg_64:$vcc, SReg_64:$src),
1851   "si_if_break $dst, $vcc, $src",
1852   [(set i64:$dst, (int_SI_if_break i1:$vcc, i64:$src))]
1853 >;
1854
1855 def SI_ELSE_BREAK : InstSI <
1856   (outs SReg_64:$dst),
1857   (ins SReg_64:$src0, SReg_64:$src1),
1858   "si_else_break $dst, $src0, $src1",
1859   [(set i64:$dst, (int_SI_else_break i64:$src0, i64:$src1))]
1860 >;
1861
1862 def SI_END_CF : InstSI <
1863   (outs),
1864   (ins SReg_64:$saved),
1865   "si_end_cf $saved",
1866   [(int_SI_end_cf i64:$saved)]
1867 >;
1868
1869 def SI_KILL : InstSI <
1870   (outs),
1871   (ins VSrc_32:$src),
1872   "si_kill $src",
1873   [(int_AMDGPU_kill f32:$src)]
1874 >;
1875
1876 } // end mayLoad = 1, mayStore = 1, hasSideEffects = 1
1877   // Uses = [EXEC], Defs = [EXEC]
1878
1879 let Uses = [EXEC], Defs = [EXEC,VCC,M0] in {
1880
1881 //defm SI_ : RegisterLoadStore <VGPR_32, FRAMEri, ADDRIndirect>;
1882
1883 let UseNamedOperandTable = 1 in {
1884
1885 def SI_RegisterLoad : InstSI <
1886   (outs VGPR_32:$dst, SReg_64:$temp),
1887   (ins FRAMEri32:$addr, i32imm:$chan),
1888   "", []
1889 > {
1890   let isRegisterLoad = 1;
1891   let mayLoad = 1;
1892 }
1893
1894 class SIRegStore<dag outs> : InstSI <
1895   outs,
1896   (ins VGPR_32:$val, FRAMEri32:$addr, i32imm:$chan),
1897   "", []
1898 > {
1899   let isRegisterStore = 1;
1900   let mayStore = 1;
1901 }
1902
1903 let usesCustomInserter = 1 in {
1904 def SI_RegisterStorePseudo : SIRegStore<(outs)>;
1905 } // End usesCustomInserter = 1
1906 def SI_RegisterStore : SIRegStore<(outs SReg_64:$temp)>;
1907
1908
1909 } // End UseNamedOperandTable = 1
1910
1911 def SI_INDIRECT_SRC : InstSI <
1912   (outs VGPR_32:$dst, SReg_64:$temp),
1913   (ins unknown:$src, VSrc_32:$idx, i32imm:$off),
1914   "si_indirect_src $dst, $temp, $src, $idx, $off",
1915   []
1916 >;
1917
1918 class SI_INDIRECT_DST<RegisterClass rc> : InstSI <
1919   (outs rc:$dst, SReg_64:$temp),
1920   (ins unknown:$src, VSrc_32:$idx, i32imm:$off, VGPR_32:$val),
1921   "si_indirect_dst $dst, $temp, $src, $idx, $off, $val",
1922   []
1923 > {
1924   let Constraints = "$src = $dst";
1925 }
1926
1927 def SI_INDIRECT_DST_V1 : SI_INDIRECT_DST<VGPR_32>;
1928 def SI_INDIRECT_DST_V2 : SI_INDIRECT_DST<VReg_64>;
1929 def SI_INDIRECT_DST_V4 : SI_INDIRECT_DST<VReg_128>;
1930 def SI_INDIRECT_DST_V8 : SI_INDIRECT_DST<VReg_256>;
1931 def SI_INDIRECT_DST_V16 : SI_INDIRECT_DST<VReg_512>;
1932
1933 } // Uses = [EXEC,VCC,M0], Defs = [EXEC,VCC,M0]
1934
1935 let usesCustomInserter = 1 in {
1936
1937 def V_SUB_F64 : InstSI <
1938   (outs VReg_64:$dst),
1939   (ins VReg_64:$src0, VReg_64:$src1),
1940   "v_sub_f64 $dst, $src0, $src1",
1941   [(set f64:$dst, (fsub f64:$src0, f64:$src1))]
1942 >;
1943
1944 } // end usesCustomInserter
1945
1946 multiclass SI_SPILL_SGPR <RegisterClass sgpr_class> {
1947
1948   let UseNamedOperandTable = 1 in {
1949     def _SAVE : InstSI <
1950       (outs),
1951       (ins sgpr_class:$src, i32imm:$frame_idx, SReg_128:$scratch_rsrc,
1952            SReg_32:$scratch_offset),
1953       "", []
1954     >;
1955
1956     def _RESTORE : InstSI <
1957       (outs sgpr_class:$dst),
1958       (ins i32imm:$frame_idx, SReg_128:$scratch_rsrc, SReg_32:$scratch_offset),
1959       "", []
1960     >;
1961   } // End UseNamedOperandTable = 1
1962 }
1963
1964 defm SI_SPILL_S32  : SI_SPILL_SGPR <SReg_32>;
1965 defm SI_SPILL_S64  : SI_SPILL_SGPR <SReg_64>;
1966 defm SI_SPILL_S128 : SI_SPILL_SGPR <SReg_128>;
1967 defm SI_SPILL_S256 : SI_SPILL_SGPR <SReg_256>;
1968 defm SI_SPILL_S512 : SI_SPILL_SGPR <SReg_512>;
1969
1970 multiclass SI_SPILL_VGPR <RegisterClass vgpr_class> {
1971   let UseNamedOperandTable = 1 in {
1972     def _SAVE : InstSI <
1973       (outs),
1974       (ins vgpr_class:$src, i32imm:$frame_idx, SReg_128:$scratch_rsrc,
1975            SReg_32:$scratch_offset),
1976       "", []
1977     >;
1978
1979     def _RESTORE : InstSI <
1980       (outs vgpr_class:$dst),
1981       (ins i32imm:$frame_idx, SReg_128:$scratch_rsrc, SReg_32:$scratch_offset),
1982       "", []
1983     >;
1984   } // End UseNamedOperandTable = 1
1985 }
1986
1987 defm SI_SPILL_V32  : SI_SPILL_VGPR <VGPR_32>;
1988 defm SI_SPILL_V64  : SI_SPILL_VGPR <VReg_64>;
1989 defm SI_SPILL_V96  : SI_SPILL_VGPR <VReg_96>;
1990 defm SI_SPILL_V128 : SI_SPILL_VGPR <VReg_128>;
1991 defm SI_SPILL_V256 : SI_SPILL_VGPR <VReg_256>;
1992 defm SI_SPILL_V512 : SI_SPILL_VGPR <VReg_512>;
1993
1994 let Defs = [SCC] in {
1995
1996 def SI_CONSTDATA_PTR : InstSI <
1997   (outs SReg_64:$dst),
1998   (ins),
1999   "", [(set SReg_64:$dst, (i64 SIconstdata_ptr))]
2000 >;
2001
2002 } // End Defs = [SCC]
2003
2004 } // end IsCodeGenOnly, isPseudo
2005
2006 } // end SubtargetPredicate = isGCN
2007
2008 let Predicates = [isGCN] in {
2009
2010 def : Pat<
2011   (int_AMDGPU_cndlt f32:$src0, f32:$src1, f32:$src2),
2012   (V_CNDMASK_B32_e64 $src2, $src1,
2013                      (V_CMP_GT_F32_e64 SRCMODS.NONE, 0, SRCMODS.NONE, $src0,
2014                                        DSTCLAMP.NONE, DSTOMOD.NONE))
2015 >;
2016
2017 def : Pat <
2018   (int_AMDGPU_kilp),
2019   (SI_KILL 0xbf800000)
2020 >;
2021
2022 /* int_SI_vs_load_input */
2023 def : Pat<
2024   (SIload_input v4i32:$tlst, imm:$attr_offset, i32:$buf_idx_vgpr),
2025   (BUFFER_LOAD_FORMAT_XYZW_IDXEN $tlst, $buf_idx_vgpr, imm:$attr_offset, 0, 0, 0, 0)
2026 >;
2027
2028 /* int_SI_export */
2029 def : Pat <
2030   (int_SI_export imm:$en, imm:$vm, imm:$done, imm:$tgt, imm:$compr,
2031                  f32:$src0, f32:$src1, f32:$src2, f32:$src3),
2032   (EXP imm:$en, imm:$tgt, imm:$compr, imm:$done, imm:$vm,
2033        $src0, $src1, $src2, $src3)
2034 >;
2035
2036 //===----------------------------------------------------------------------===//
2037 // SMRD Patterns
2038 //===----------------------------------------------------------------------===//
2039
2040 multiclass SMRD_Pattern <SMRD Instr_IMM, SMRD Instr_SGPR, ValueType vt> {
2041
2042   // 1. SI-CI: Offset as 8bit DWORD immediate
2043   def : Pat <
2044     (constant_load (add i64:$sbase, (i64 IMM8bitDWORD:$offset))),
2045     (vt (Instr_IMM $sbase, (as_dword_i32imm $offset)))
2046   >;
2047
2048   // 2. Offset loaded in an 32bit SGPR
2049   def : Pat <
2050     (constant_load (add i64:$sbase, (i64 IMM32bit:$offset))),
2051     (vt (Instr_SGPR $sbase, (S_MOV_B32 (i32 (as_i32imm $offset)))))
2052   >;
2053
2054   // 3. No offset at all
2055   def : Pat <
2056     (constant_load i64:$sbase),
2057     (vt (Instr_IMM $sbase, 0))
2058   >;
2059 }
2060
2061 multiclass SMRD_Pattern_vi <SMRD Instr_IMM, SMRD Instr_SGPR, ValueType vt> {
2062
2063   // 1. VI: Offset as 20bit immediate in bytes
2064   def : Pat <
2065     (constant_load (add i64:$sbase, (i64 IMM20bit:$offset))),
2066     (vt (Instr_IMM $sbase, (as_i32imm $offset)))
2067   >;
2068
2069   // 2. Offset loaded in an 32bit SGPR
2070   def : Pat <
2071     (constant_load (add i64:$sbase, (i64 IMM32bit:$offset))),
2072     (vt (Instr_SGPR $sbase, (S_MOV_B32 (i32 (as_i32imm $offset)))))
2073   >;
2074
2075   // 3. No offset at all
2076   def : Pat <
2077     (constant_load i64:$sbase),
2078     (vt (Instr_IMM $sbase, 0))
2079   >;
2080 }
2081
2082 let Predicates = [isSICI] in {
2083 defm : SMRD_Pattern <S_LOAD_DWORD_IMM, S_LOAD_DWORD_SGPR, f32>;
2084 defm : SMRD_Pattern <S_LOAD_DWORD_IMM, S_LOAD_DWORD_SGPR, i32>;
2085 defm : SMRD_Pattern <S_LOAD_DWORDX2_IMM, S_LOAD_DWORDX2_SGPR, v2i32>;
2086 defm : SMRD_Pattern <S_LOAD_DWORDX4_IMM, S_LOAD_DWORDX4_SGPR, v4i32>;
2087 defm : SMRD_Pattern <S_LOAD_DWORDX8_IMM, S_LOAD_DWORDX8_SGPR, v32i8>;
2088 defm : SMRD_Pattern <S_LOAD_DWORDX8_IMM, S_LOAD_DWORDX8_SGPR, v8i32>;
2089 defm : SMRD_Pattern <S_LOAD_DWORDX16_IMM, S_LOAD_DWORDX16_SGPR, v16i32>;
2090 } // End Predicates = [isSICI]
2091
2092 let Predicates = [isVI] in {
2093 defm : SMRD_Pattern_vi <S_LOAD_DWORD_IMM, S_LOAD_DWORD_SGPR, f32>;
2094 defm : SMRD_Pattern_vi <S_LOAD_DWORD_IMM, S_LOAD_DWORD_SGPR, i32>;
2095 defm : SMRD_Pattern_vi <S_LOAD_DWORDX2_IMM, S_LOAD_DWORDX2_SGPR, v2i32>;
2096 defm : SMRD_Pattern_vi <S_LOAD_DWORDX4_IMM, S_LOAD_DWORDX4_SGPR, v4i32>;
2097 defm : SMRD_Pattern_vi <S_LOAD_DWORDX8_IMM, S_LOAD_DWORDX8_SGPR, v32i8>;
2098 defm : SMRD_Pattern_vi <S_LOAD_DWORDX8_IMM, S_LOAD_DWORDX8_SGPR, v8i32>;
2099 defm : SMRD_Pattern_vi <S_LOAD_DWORDX16_IMM, S_LOAD_DWORDX16_SGPR, v16i32>;
2100 } // End Predicates = [isVI]
2101
2102 let Predicates = [isSICI] in {
2103
2104 // 1. Offset as 8bit DWORD immediate
2105 def : Pat <
2106   (SIload_constant v4i32:$sbase, IMM8bitDWORD:$offset),
2107   (S_BUFFER_LOAD_DWORD_IMM $sbase, (as_dword_i32imm $offset))
2108 >;
2109
2110 } // End Predicates = [isSICI]
2111
2112 // 2. Offset loaded in an 32bit SGPR
2113 def : Pat <
2114   (SIload_constant v4i32:$sbase, imm:$offset),
2115   (S_BUFFER_LOAD_DWORD_SGPR $sbase, (S_MOV_B32 imm:$offset))
2116 >;
2117
2118 //===----------------------------------------------------------------------===//
2119 // SOP1 Patterns
2120 //===----------------------------------------------------------------------===//
2121
2122 def : Pat <
2123   (i64 (ctpop i64:$src)),
2124     (i64 (REG_SEQUENCE SReg_64,
2125      (S_BCNT1_I32_B64 $src), sub0,
2126      (S_MOV_B32 0), sub1))
2127 >;
2128
2129 //===----------------------------------------------------------------------===//
2130 // SOP2 Patterns
2131 //===----------------------------------------------------------------------===//
2132
2133 // V_ADD_I32_e32/S_ADD_U32 produces carry in VCC/SCC. For the vector
2134 // case, the sgpr-copies pass will fix this to use the vector version.
2135 def : Pat <
2136   (i32 (addc i32:$src0, i32:$src1)),
2137   (S_ADD_U32 $src0, $src1)
2138 >;
2139
2140 //===----------------------------------------------------------------------===//
2141 // SOPP Patterns
2142 //===----------------------------------------------------------------------===//
2143
2144 def : Pat <
2145   (int_AMDGPU_barrier_global),
2146   (S_BARRIER)
2147 >;
2148
2149 //===----------------------------------------------------------------------===//
2150 // VOP1 Patterns
2151 //===----------------------------------------------------------------------===//
2152
2153 let Predicates = [UnsafeFPMath] in {
2154 def : RcpPat<V_RCP_F64_e32, f64>;
2155 defm : RsqPat<V_RSQ_F64_e32, f64>;
2156 defm : RsqPat<V_RSQ_F32_e32, f32>;
2157 }
2158
2159 //===----------------------------------------------------------------------===//
2160 // VOP2 Patterns
2161 //===----------------------------------------------------------------------===//
2162
2163 def : Pat <
2164   (i32 (add (i32 (ctpop i32:$popcnt)), i32:$val)),
2165   (V_BCNT_U32_B32_e64 $popcnt, $val)
2166 >;
2167
2168 /********** ======================= **********/
2169 /********** Image sampling patterns **********/
2170 /********** ======================= **********/
2171
2172 // Image + sampler
2173 class SampleRawPattern<SDPatternOperator name, MIMG opcode, ValueType vt> : Pat <
2174   (name vt:$addr, v8i32:$rsrc, v4i32:$sampler, i32:$dmask, i32:$unorm,
2175         i32:$r128, i32:$da, i32:$glc, i32:$slc, i32:$tfe, i32:$lwe),
2176   (opcode (as_i32imm $dmask), (as_i1imm $unorm), (as_i1imm $glc), (as_i1imm $da),
2177           (as_i1imm $r128), (as_i1imm $tfe), (as_i1imm $lwe), (as_i1imm $slc),
2178           $addr, $rsrc, $sampler)
2179 >;
2180
2181 multiclass SampleRawPatterns<SDPatternOperator name, string opcode> {
2182   def : SampleRawPattern<name, !cast<MIMG>(opcode # _V4_V1), i32>;
2183   def : SampleRawPattern<name, !cast<MIMG>(opcode # _V4_V2), v2i32>;
2184   def : SampleRawPattern<name, !cast<MIMG>(opcode # _V4_V4), v4i32>;
2185   def : SampleRawPattern<name, !cast<MIMG>(opcode # _V4_V8), v8i32>;
2186   def : SampleRawPattern<name, !cast<MIMG>(opcode # _V4_V16), v16i32>;
2187 }
2188
2189 // Image only
2190 class ImagePattern<SDPatternOperator name, MIMG opcode, ValueType vt> : Pat <
2191   (name vt:$addr, v8i32:$rsrc, i32:$dmask, i32:$unorm,
2192         i32:$r128, i32:$da, i32:$glc, i32:$slc, i32:$tfe, i32:$lwe),
2193   (opcode (as_i32imm $dmask), (as_i1imm $unorm), (as_i1imm $glc), (as_i1imm $da),
2194           (as_i1imm $r128), (as_i1imm $tfe), (as_i1imm $lwe), (as_i1imm $slc),
2195           $addr, $rsrc)
2196 >;
2197
2198 multiclass ImagePatterns<SDPatternOperator name, string opcode> {
2199   def : ImagePattern<name, !cast<MIMG>(opcode # _V4_V1), i32>;
2200   def : ImagePattern<name, !cast<MIMG>(opcode # _V4_V2), v2i32>;
2201   def : ImagePattern<name, !cast<MIMG>(opcode # _V4_V4), v4i32>;
2202 }
2203
2204 // Basic sample
2205 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample,           "IMAGE_SAMPLE">;
2206 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_cl,        "IMAGE_SAMPLE_CL">;
2207 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_d,         "IMAGE_SAMPLE_D">;
2208 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_d_cl,      "IMAGE_SAMPLE_D_CL">;
2209 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_l,         "IMAGE_SAMPLE_L">;
2210 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_b,         "IMAGE_SAMPLE_B">;
2211 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_b_cl,      "IMAGE_SAMPLE_B_CL">;
2212 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_lz,        "IMAGE_SAMPLE_LZ">;
2213 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_cd,        "IMAGE_SAMPLE_CD">;
2214 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_cd_cl,     "IMAGE_SAMPLE_CD_CL">;
2215
2216 // Sample with comparison
2217 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_c,         "IMAGE_SAMPLE_C">;
2218 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_c_cl,      "IMAGE_SAMPLE_C_CL">;
2219 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_c_d,       "IMAGE_SAMPLE_C_D">;
2220 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_c_d_cl,    "IMAGE_SAMPLE_C_D_CL">;
2221 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_c_l,       "IMAGE_SAMPLE_C_L">;
2222 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_c_b,       "IMAGE_SAMPLE_C_B">;
2223 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_c_b_cl,    "IMAGE_SAMPLE_C_B_CL">;
2224 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_c_lz,      "IMAGE_SAMPLE_C_LZ">;
2225 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_c_cd,      "IMAGE_SAMPLE_C_CD">;
2226 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_c_cd_cl,   "IMAGE_SAMPLE_C_CD_CL">;
2227
2228 // Sample with offsets
2229 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_o,         "IMAGE_SAMPLE_O">;
2230 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_cl_o,      "IMAGE_SAMPLE_CL_O">;
2231 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_d_o,       "IMAGE_SAMPLE_D_O">;
2232 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_d_cl_o,    "IMAGE_SAMPLE_D_CL_O">;
2233 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_l_o,       "IMAGE_SAMPLE_L_O">;
2234 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_b_o,       "IMAGE_SAMPLE_B_O">;
2235 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_b_cl_o,    "IMAGE_SAMPLE_B_CL_O">;
2236 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_lz_o,      "IMAGE_SAMPLE_LZ_O">;
2237 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_cd_o,      "IMAGE_SAMPLE_CD_O">;
2238 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_cd_cl_o,   "IMAGE_SAMPLE_CD_CL_O">;
2239
2240 // Sample with comparison and offsets
2241 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_c_o,       "IMAGE_SAMPLE_C_O">;
2242 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_c_cl_o,    "IMAGE_SAMPLE_C_CL_O">;
2243 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_c_d_o,     "IMAGE_SAMPLE_C_D_O">;
2244 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_c_d_cl_o,  "IMAGE_SAMPLE_C_D_CL_O">;
2245 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_c_l_o,     "IMAGE_SAMPLE_C_L_O">;
2246 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_c_b_o,     "IMAGE_SAMPLE_C_B_O">;
2247 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_c_b_cl_o,  "IMAGE_SAMPLE_C_B_CL_O">;
2248 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_c_lz_o,    "IMAGE_SAMPLE_C_LZ_O">;
2249 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_c_cd_o,    "IMAGE_SAMPLE_C_CD_O">;
2250 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_c_cd_cl_o, "IMAGE_SAMPLE_C_CD_CL_O">;
2251
2252 // Gather opcodes
2253 // Only the variants which make sense are defined.
2254 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4,           IMAGE_GATHER4_V4_V2,        v2i32>;
2255 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4,           IMAGE_GATHER4_V4_V4,        v4i32>;
2256 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_cl,        IMAGE_GATHER4_CL_V4_V4,     v4i32>;
2257 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_l,         IMAGE_GATHER4_L_V4_V4,      v4i32>;
2258 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_b,         IMAGE_GATHER4_B_V4_V4,      v4i32>;
2259 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_b_cl,      IMAGE_GATHER4_B_CL_V4_V4,   v4i32>;
2260 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_b_cl,      IMAGE_GATHER4_B_CL_V4_V8,   v8i32>;
2261 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_lz,        IMAGE_GATHER4_LZ_V4_V2,     v2i32>;
2262 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_lz,        IMAGE_GATHER4_LZ_V4_V4,     v4i32>;
2263
2264 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_c,         IMAGE_GATHER4_C_V4_V4,      v4i32>;
2265 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_c_cl,      IMAGE_GATHER4_C_CL_V4_V4,   v4i32>;
2266 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_c_cl,      IMAGE_GATHER4_C_CL_V4_V8,   v8i32>;
2267 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_c_l,       IMAGE_GATHER4_C_L_V4_V4,    v4i32>;
2268 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_c_l,       IMAGE_GATHER4_C_L_V4_V8,    v8i32>;
2269 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_c_b,       IMAGE_GATHER4_C_B_V4_V4,    v4i32>;
2270 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_c_b,       IMAGE_GATHER4_C_B_V4_V8,    v8i32>;
2271 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_c_b_cl,    IMAGE_GATHER4_C_B_CL_V4_V8, v8i32>;
2272 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_c_lz,      IMAGE_GATHER4_C_LZ_V4_V4,   v4i32>;
2273
2274 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_o,         IMAGE_GATHER4_O_V4_V4,      v4i32>;
2275 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_cl_o,      IMAGE_GATHER4_CL_O_V4_V4,   v4i32>;
2276 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_cl_o,      IMAGE_GATHER4_CL_O_V4_V8,   v8i32>;
2277 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_l_o,       IMAGE_GATHER4_L_O_V4_V4,    v4i32>;
2278 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_l_o,       IMAGE_GATHER4_L_O_V4_V8,    v8i32>;
2279 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_b_o,       IMAGE_GATHER4_B_O_V4_V4,    v4i32>;
2280 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_b_o,       IMAGE_GATHER4_B_O_V4_V8,    v8i32>;
2281 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_b_cl_o,    IMAGE_GATHER4_B_CL_O_V4_V8, v8i32>;
2282 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_lz_o,      IMAGE_GATHER4_LZ_O_V4_V4,   v4i32>;
2283
2284 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_c_o,       IMAGE_GATHER4_C_O_V4_V4,    v4i32>;
2285 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_c_o,       IMAGE_GATHER4_C_O_V4_V8,    v8i32>;
2286 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_c_cl_o,    IMAGE_GATHER4_C_CL_O_V4_V8, v8i32>;
2287 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_c_l_o,     IMAGE_GATHER4_C_L_O_V4_V8,  v8i32>;
2288 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_c_b_o,     IMAGE_GATHER4_C_B_O_V4_V8,  v8i32>;
2289 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_c_b_cl_o,  IMAGE_GATHER4_C_B_CL_O_V4_V8, v8i32>;
2290 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_c_lz_o,    IMAGE_GATHER4_C_LZ_O_V4_V4, v4i32>;
2291 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_c_lz_o,    IMAGE_GATHER4_C_LZ_O_V4_V8, v8i32>;
2292
2293 def : SampleRawPattern<int_SI_getlod, IMAGE_GET_LOD_V4_V1, i32>;
2294 def : SampleRawPattern<int_SI_getlod, IMAGE_GET_LOD_V4_V2, v2i32>;
2295 def : SampleRawPattern<int_SI_getlod, IMAGE_GET_LOD_V4_V4, v4i32>;
2296
2297 def : ImagePattern<int_SI_getresinfo, IMAGE_GET_RESINFO_V4_V1, i32>;
2298 defm : ImagePatterns<int_SI_image_load, "IMAGE_LOAD">;
2299 defm : ImagePatterns<int_SI_image_load_mip, "IMAGE_LOAD_MIP">;
2300
2301 /* SIsample for simple 1D texture lookup */
2302 def : Pat <
2303   (SIsample i32:$addr, v32i8:$rsrc, v4i32:$sampler, imm),
2304   (IMAGE_SAMPLE_V4_V1 0xf, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, $addr, $rsrc, $sampler)
2305 >;
2306
2307 class SamplePattern<SDNode name, MIMG opcode, ValueType vt> : Pat <
2308     (name vt:$addr, v32i8:$rsrc, v4i32:$sampler, imm),
2309     (opcode 0xf, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, $addr, $rsrc, $sampler)
2310 >;
2311
2312 class SampleRectPattern<SDNode name, MIMG opcode, ValueType vt> : Pat <
2313     (name vt:$addr, v32i8:$rsrc, v4i32:$sampler, TEX_RECT),
2314     (opcode 0xf, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, $addr, $rsrc, $sampler)
2315 >;
2316
2317 class SampleArrayPattern<SDNode name, MIMG opcode, ValueType vt> : Pat <
2318     (name vt:$addr, v32i8:$rsrc, v4i32:$sampler, TEX_ARRAY),
2319     (opcode 0xf, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, $addr, $rsrc, $sampler)
2320 >;
2321
2322 class SampleShadowPattern<SDNode name, MIMG opcode,
2323                           ValueType vt> : Pat <
2324     (name vt:$addr, v32i8:$rsrc, v4i32:$sampler, TEX_SHADOW),
2325     (opcode 0xf, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, $addr, $rsrc, $sampler)
2326 >;
2327
2328 class SampleShadowArrayPattern<SDNode name, MIMG opcode,
2329                                ValueType vt> : Pat <
2330     (name vt:$addr, v32i8:$rsrc, v4i32:$sampler, TEX_SHADOW_ARRAY),
2331     (opcode 0xf, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, $addr, $rsrc, $sampler)
2332 >;
2333
2334 /* SIsample* for texture lookups consuming more address parameters */
2335 multiclass SamplePatterns<MIMG sample, MIMG sample_c, MIMG sample_l,
2336                           MIMG sample_c_l, MIMG sample_b, MIMG sample_c_b,
2337 MIMG sample_d, MIMG sample_c_d, ValueType addr_type> {
2338   def : SamplePattern <SIsample, sample, addr_type>;
2339   def : SampleRectPattern <SIsample, sample, addr_type>;
2340   def : SampleArrayPattern <SIsample, sample, addr_type>;
2341   def : SampleShadowPattern <SIsample, sample_c, addr_type>;
2342   def : SampleShadowArrayPattern <SIsample, sample_c, addr_type>;
2343
2344   def : SamplePattern <SIsamplel, sample_l, addr_type>;
2345   def : SampleArrayPattern <SIsamplel, sample_l, addr_type>;
2346   def : SampleShadowPattern <SIsamplel, sample_c_l, addr_type>;
2347   def : SampleShadowArrayPattern <SIsamplel, sample_c_l, addr_type>;
2348
2349   def : SamplePattern <SIsampleb, sample_b, addr_type>;
2350   def : SampleArrayPattern <SIsampleb, sample_b, addr_type>;
2351   def : SampleShadowPattern <SIsampleb, sample_c_b, addr_type>;
2352   def : SampleShadowArrayPattern <SIsampleb, sample_c_b, addr_type>;
2353
2354   def : SamplePattern <SIsampled, sample_d, addr_type>;
2355   def : SampleArrayPattern <SIsampled, sample_d, addr_type>;
2356   def : SampleShadowPattern <SIsampled, sample_c_d, addr_type>;
2357   def : SampleShadowArrayPattern <SIsampled, sample_c_d, addr_type>;
2358 }
2359
2360 defm : SamplePatterns<IMAGE_SAMPLE_V4_V2, IMAGE_SAMPLE_C_V4_V2,
2361                       IMAGE_SAMPLE_L_V4_V2, IMAGE_SAMPLE_C_L_V4_V2,
2362                       IMAGE_SAMPLE_B_V4_V2, IMAGE_SAMPLE_C_B_V4_V2,
2363                       IMAGE_SAMPLE_D_V4_V2, IMAGE_SAMPLE_C_D_V4_V2,
2364                       v2i32>;
2365 defm : SamplePatterns<IMAGE_SAMPLE_V4_V4, IMAGE_SAMPLE_C_V4_V4,
2366                       IMAGE_SAMPLE_L_V4_V4, IMAGE_SAMPLE_C_L_V4_V4,
2367                       IMAGE_SAMPLE_B_V4_V4, IMAGE_SAMPLE_C_B_V4_V4,
2368                       IMAGE_SAMPLE_D_V4_V4, IMAGE_SAMPLE_C_D_V4_V4,
2369                       v4i32>;
2370 defm : SamplePatterns<IMAGE_SAMPLE_V4_V8, IMAGE_SAMPLE_C_V4_V8,
2371                       IMAGE_SAMPLE_L_V4_V8, IMAGE_SAMPLE_C_L_V4_V8,
2372                       IMAGE_SAMPLE_B_V4_V8, IMAGE_SAMPLE_C_B_V4_V8,
2373                       IMAGE_SAMPLE_D_V4_V8, IMAGE_SAMPLE_C_D_V4_V8,
2374                       v8i32>;
2375 defm : SamplePatterns<IMAGE_SAMPLE_V4_V16, IMAGE_SAMPLE_C_V4_V16,
2376                       IMAGE_SAMPLE_L_V4_V16, IMAGE_SAMPLE_C_L_V4_V16,
2377                       IMAGE_SAMPLE_B_V4_V16, IMAGE_SAMPLE_C_B_V4_V16,
2378                       IMAGE_SAMPLE_D_V4_V16, IMAGE_SAMPLE_C_D_V4_V16,
2379                       v16i32>;
2380
2381 /* int_SI_imageload for texture fetches consuming varying address parameters */
2382 class ImageLoadPattern<Intrinsic name, MIMG opcode, ValueType addr_type> : Pat <
2383     (name addr_type:$addr, v32i8:$rsrc, imm),
2384     (opcode 0xf, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, $addr, $rsrc)
2385 >;
2386
2387 class ImageLoadArrayPattern<Intrinsic name, MIMG opcode, ValueType addr_type> : Pat <
2388     (name addr_type:$addr, v32i8:$rsrc, TEX_ARRAY),
2389     (opcode 0xf, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, $addr, $rsrc)
2390 >;
2391
2392 class ImageLoadMSAAPattern<Intrinsic name, MIMG opcode, ValueType addr_type> : Pat <
2393     (name addr_type:$addr, v32i8:$rsrc, TEX_MSAA),
2394     (opcode 0xf, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, $addr, $rsrc)
2395 >;
2396
2397 class ImageLoadArrayMSAAPattern<Intrinsic name, MIMG opcode, ValueType addr_type> : Pat <
2398     (name addr_type:$addr, v32i8:$rsrc, TEX_ARRAY_MSAA),
2399     (opcode 0xf, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, $addr, $rsrc)
2400 >;
2401
2402 multiclass ImageLoadPatterns<MIMG opcode, ValueType addr_type> {
2403   def : ImageLoadPattern <int_SI_imageload, opcode, addr_type>;
2404   def : ImageLoadArrayPattern <int_SI_imageload, opcode, addr_type>;
2405 }
2406
2407 multiclass ImageLoadMSAAPatterns<MIMG opcode, ValueType addr_type> {
2408   def : ImageLoadMSAAPattern <int_SI_imageload, opcode, addr_type>;
2409   def : ImageLoadArrayMSAAPattern <int_SI_imageload, opcode, addr_type>;
2410 }
2411
2412 defm : ImageLoadPatterns<IMAGE_LOAD_MIP_V4_V2, v2i32>;
2413 defm : ImageLoadPatterns<IMAGE_LOAD_MIP_V4_V4, v4i32>;
2414
2415 defm : ImageLoadMSAAPatterns<IMAGE_LOAD_V4_V2, v2i32>;
2416 defm : ImageLoadMSAAPatterns<IMAGE_LOAD_V4_V4, v4i32>;
2417
2418 /* Image resource information */
2419 def : Pat <
2420   (int_SI_resinfo i32:$mipid, v32i8:$rsrc, imm),
2421   (IMAGE_GET_RESINFO_V4_V1 0xf, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, (V_MOV_B32_e32 $mipid), $rsrc)
2422 >;
2423
2424 def : Pat <
2425   (int_SI_resinfo i32:$mipid, v32i8:$rsrc, TEX_ARRAY),
2426   (IMAGE_GET_RESINFO_V4_V1 0xf, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, (V_MOV_B32_e32 $mipid), $rsrc)
2427 >;
2428
2429 def : Pat <
2430   (int_SI_resinfo i32:$mipid, v32i8:$rsrc, TEX_ARRAY_MSAA),
2431   (IMAGE_GET_RESINFO_V4_V1 0xf, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, (V_MOV_B32_e32 $mipid), $rsrc)
2432 >;
2433
2434 /********** ============================================ **********/
2435 /********** Extraction, Insertion, Building and Casting  **********/
2436 /********** ============================================ **********/
2437
2438 foreach Index = 0-2 in {
2439   def Extract_Element_v2i32_#Index : Extract_Element <
2440     i32, v2i32, Index, !cast<SubRegIndex>(sub#Index)
2441   >;
2442   def Insert_Element_v2i32_#Index : Insert_Element <
2443     i32, v2i32, Index, !cast<SubRegIndex>(sub#Index)
2444   >;
2445
2446   def Extract_Element_v2f32_#Index : Extract_Element <
2447     f32, v2f32, Index, !cast<SubRegIndex>(sub#Index)
2448   >;
2449   def Insert_Element_v2f32_#Index : Insert_Element <
2450     f32, v2f32, Index, !cast<SubRegIndex>(sub#Index)
2451   >;
2452 }
2453
2454 foreach Index = 0-3 in {
2455   def Extract_Element_v4i32_#Index : Extract_Element <
2456     i32, v4i32, Index, !cast<SubRegIndex>(sub#Index)
2457   >;
2458   def Insert_Element_v4i32_#Index : Insert_Element <
2459     i32, v4i32, Index, !cast<SubRegIndex>(sub#Index)
2460   >;
2461
2462   def Extract_Element_v4f32_#Index : Extract_Element <
2463     f32, v4f32, Index, !cast<SubRegIndex>(sub#Index)
2464   >;
2465   def Insert_Element_v4f32_#Index : Insert_Element <
2466     f32, v4f32, Index, !cast<SubRegIndex>(sub#Index)
2467   >;
2468 }
2469
2470 foreach Index = 0-7 in {
2471   def Extract_Element_v8i32_#Index : Extract_Element <
2472     i32, v8i32, Index, !cast<SubRegIndex>(sub#Index)
2473   >;
2474   def Insert_Element_v8i32_#Index : Insert_Element <
2475     i32, v8i32, Index, !cast<SubRegIndex>(sub#Index)
2476   >;
2477
2478   def Extract_Element_v8f32_#Index : Extract_Element <
2479     f32, v8f32, Index, !cast<SubRegIndex>(sub#Index)
2480   >;
2481   def Insert_Element_v8f32_#Index : Insert_Element <
2482     f32, v8f32, Index, !cast<SubRegIndex>(sub#Index)
2483   >;
2484 }
2485
2486 foreach Index = 0-15 in {
2487   def Extract_Element_v16i32_#Index : Extract_Element <
2488     i32, v16i32, Index, !cast<SubRegIndex>(sub#Index)
2489   >;
2490   def Insert_Element_v16i32_#Index : Insert_Element <
2491     i32, v16i32, Index, !cast<SubRegIndex>(sub#Index)
2492   >;
2493
2494   def Extract_Element_v16f32_#Index : Extract_Element <
2495     f32, v16f32, Index, !cast<SubRegIndex>(sub#Index)
2496   >;
2497   def Insert_Element_v16f32_#Index : Insert_Element <
2498     f32, v16f32, Index, !cast<SubRegIndex>(sub#Index)
2499   >;
2500 }
2501
2502 def : BitConvert <i32, f32, SReg_32>;
2503 def : BitConvert <i32, f32, VGPR_32>;
2504
2505 def : BitConvert <f32, i32, SReg_32>;
2506 def : BitConvert <f32, i32, VGPR_32>;
2507
2508 def : BitConvert <i64, f64, VReg_64>;
2509
2510 def : BitConvert <f64, i64, VReg_64>;
2511
2512 def : BitConvert <v2f32, v2i32, VReg_64>;
2513 def : BitConvert <v2i32, v2f32, VReg_64>;
2514 def : BitConvert <v2i32, i64, VReg_64>;
2515 def : BitConvert <i64, v2i32, VReg_64>;
2516 def : BitConvert <v2f32, i64, VReg_64>;
2517 def : BitConvert <i64, v2f32, VReg_64>;
2518 def : BitConvert <v2i32, f64, VReg_64>;
2519 def : BitConvert <f64, v2i32, VReg_64>;
2520 def : BitConvert <v4f32, v4i32, VReg_128>;
2521 def : BitConvert <v4i32, v4f32, VReg_128>;
2522
2523 def : BitConvert <v8f32, v8i32, SReg_256>;
2524 def : BitConvert <v8i32, v8f32, SReg_256>;
2525 def : BitConvert <v8i32, v32i8, SReg_256>;
2526 def : BitConvert <v32i8, v8i32, SReg_256>;
2527 def : BitConvert <v8i32, v32i8, VReg_256>;
2528 def : BitConvert <v8i32, v8f32, VReg_256>;
2529 def : BitConvert <v8f32, v8i32, VReg_256>;
2530 def : BitConvert <v32i8, v8i32, VReg_256>;
2531
2532 def : BitConvert <v16i32, v16f32, VReg_512>;
2533 def : BitConvert <v16f32, v16i32, VReg_512>;
2534
2535 /********** =================== **********/
2536 /********** Src & Dst modifiers **********/
2537 /********** =================== **********/
2538
2539 def : Pat <
2540   (AMDGPUclamp (VOP3Mods0Clamp f32:$src0, i32:$src0_modifiers, i32:$omod),
2541                (f32 FP_ZERO), (f32 FP_ONE)),
2542   (V_ADD_F32_e64 $src0_modifiers, $src0, 0, 0, 1, $omod)
2543 >;
2544
2545 /********** ================================ **********/
2546 /********** Floating point absolute/negative **********/
2547 /********** ================================ **********/
2548
2549 // Prevent expanding both fneg and fabs.
2550
2551 // FIXME: Should use S_OR_B32
2552 def : Pat <
2553   (fneg (fabs f32:$src)),
2554   (V_OR_B32_e32 $src, (V_MOV_B32_e32 0x80000000)) /* Set sign bit */
2555 >;
2556
2557 // FIXME: Should use S_OR_B32
2558 def : Pat <
2559   (fneg (fabs f64:$src)),
2560   (REG_SEQUENCE VReg_64,
2561     (i32 (EXTRACT_SUBREG f64:$src, sub0)),
2562     sub0,
2563     (V_OR_B32_e32 (EXTRACT_SUBREG f64:$src, sub1),
2564                   (V_MOV_B32_e32 0x80000000)), // Set sign bit.
2565     sub1)
2566 >;
2567
2568 def : Pat <
2569   (fabs f32:$src),
2570   (V_AND_B32_e32 $src, (V_MOV_B32_e32 0x7fffffff))
2571 >;
2572
2573 def : Pat <
2574   (fneg f32:$src),
2575   (V_XOR_B32_e32 $src, (V_MOV_B32_e32 0x80000000))
2576 >;
2577
2578 def : Pat <
2579   (fabs f64:$src),
2580   (REG_SEQUENCE VReg_64,
2581     (i32 (EXTRACT_SUBREG f64:$src, sub0)),
2582     sub0,
2583     (V_AND_B32_e32 (EXTRACT_SUBREG f64:$src, sub1),
2584                    (V_MOV_B32_e32 0x7fffffff)), // Set sign bit.
2585      sub1)
2586 >;
2587
2588 def : Pat <
2589   (fneg f64:$src),
2590   (REG_SEQUENCE VReg_64,
2591     (i32 (EXTRACT_SUBREG f64:$src, sub0)),
2592     sub0,
2593     (V_XOR_B32_e32 (EXTRACT_SUBREG f64:$src, sub1),
2594                    (V_MOV_B32_e32 0x80000000)),
2595     sub1)
2596 >;
2597
2598 /********** ================== **********/
2599 /********** Immediate Patterns **********/
2600 /********** ================== **********/
2601
2602 def : Pat <
2603   (SGPRImm<(i32 imm)>:$imm),
2604   (S_MOV_B32 imm:$imm)
2605 >;
2606
2607 def : Pat <
2608   (SGPRImm<(f32 fpimm)>:$imm),
2609   (S_MOV_B32 (f32 (bitcast_fpimm_to_i32 $imm)))
2610 >;
2611
2612 def : Pat <
2613   (i32 imm:$imm),
2614   (V_MOV_B32_e32 imm:$imm)
2615 >;
2616
2617 def : Pat <
2618   (f32 fpimm:$imm),
2619   (V_MOV_B32_e32 (f32 (bitcast_fpimm_to_i32 $imm)))
2620 >;
2621
2622 def : Pat <
2623   (i64 InlineImm<i64>:$imm),
2624   (S_MOV_B64 InlineImm<i64>:$imm)
2625 >;
2626
2627 // XXX - Should this use a s_cmp to set SCC?
2628
2629 // Set to sign-extended 64-bit value (true = -1, false = 0)
2630 def : Pat <
2631   (i1 imm:$imm),
2632   (S_MOV_B64 (i64 (as_i64imm $imm)))
2633 >;
2634
2635 def : Pat <
2636   (f64 InlineFPImm<f64>:$imm),
2637   (S_MOV_B64 (f64 (bitcast_fpimm_to_i64 InlineFPImm<f64>:$imm)))
2638 >;
2639
2640 /********** ===================== **********/
2641 /********** Interpolation Paterns **********/
2642 /********** ===================== **********/
2643
2644 // The value of $params is constant through out the entire kernel.
2645 // We need to use S_MOV_B32 $params, because CSE ignores copies, so
2646 // without it we end up with a lot of redundant moves.
2647
2648 def : Pat <
2649   (int_SI_fs_constant imm:$attr_chan, imm:$attr, i32:$params),
2650   (V_INTERP_MOV_F32 INTERP.P0, imm:$attr_chan, imm:$attr, (S_MOV_B32 $params))
2651 >;
2652
2653 def : Pat <
2654   (int_SI_fs_interp imm:$attr_chan, imm:$attr, i32:$params, v2i32:$ij),
2655   (V_INTERP_P2_F32 (V_INTERP_P1_F32 (EXTRACT_SUBREG v2i32:$ij, sub0),
2656                                     imm:$attr_chan, imm:$attr, (S_MOV_B32 $params)),
2657                    (EXTRACT_SUBREG $ij, sub1),
2658                    imm:$attr_chan, imm:$attr, (S_MOV_B32 $params))
2659 >;
2660
2661 /********** ================== **********/
2662 /********** Intrinsic Patterns **********/
2663 /********** ================== **********/
2664
2665 /* llvm.AMDGPU.pow */
2666 def : POW_Common <V_LOG_F32_e32, V_EXP_F32_e32, V_MUL_LEGACY_F32_e32>;
2667
2668 def : Pat <
2669   (int_AMDGPU_div f32:$src0, f32:$src1),
2670   (V_MUL_LEGACY_F32_e32 $src0, (V_RCP_LEGACY_F32_e32 $src1))
2671 >;
2672
2673 def : Pat<
2674   (fdiv f64:$src0, f64:$src1),
2675   (V_MUL_F64 0 /* src0_modifiers */, $src0,
2676              0 /* src1_modifiers */, (V_RCP_F64_e32 $src1),
2677              0 /* clamp */, 0 /* omod */)
2678 >;
2679
2680 def : Pat <
2681   (int_AMDGPU_cube v4f32:$src),
2682   (REG_SEQUENCE VReg_128,
2683     (V_CUBETC_F32 0 /* src0_modifiers */, (EXTRACT_SUBREG $src, sub0),
2684                   0 /* src1_modifiers */, (EXTRACT_SUBREG $src, sub1),
2685                   0 /* src2_modifiers */, (EXTRACT_SUBREG $src, sub2),
2686                   0 /* clamp */, 0 /* omod */), sub0,
2687     (V_CUBESC_F32 0 /* src0_modifiers */, (EXTRACT_SUBREG $src, sub0),
2688                   0 /* src1_modifiers */,(EXTRACT_SUBREG $src, sub1),
2689                   0 /* src2_modifiers */,(EXTRACT_SUBREG $src, sub2),
2690                   0 /* clamp */, 0 /* omod */), sub1,
2691     (V_CUBEMA_F32 0 /* src1_modifiers */,(EXTRACT_SUBREG $src, sub0),
2692                   0 /* src1_modifiers */,(EXTRACT_SUBREG $src, sub1),
2693                   0 /* src1_modifiers */,(EXTRACT_SUBREG $src, sub2),
2694                   0 /* clamp */, 0 /* omod */), sub2,
2695     (V_CUBEID_F32 0 /* src1_modifiers */,(EXTRACT_SUBREG $src, sub0),
2696                   0 /* src1_modifiers */,(EXTRACT_SUBREG $src, sub1),
2697                   0 /* src1_modifiers */,(EXTRACT_SUBREG $src, sub2),
2698                   0 /* clamp */, 0 /* omod */), sub3)
2699 >;
2700
2701 def : Pat <
2702   (i32 (sext i1:$src0)),
2703   (V_CNDMASK_B32_e64 (i32 0), (i32 -1), $src0)
2704 >;
2705
2706 class Ext32Pat <SDNode ext> : Pat <
2707   (i32 (ext i1:$src0)),
2708   (V_CNDMASK_B32_e64 (i32 0), (i32 1), $src0)
2709 >;
2710
2711 def : Ext32Pat <zext>;
2712 def : Ext32Pat <anyext>;
2713
2714 // Offset in an 32Bit VGPR
2715 def : Pat <
2716   (SIload_constant v4i32:$sbase, i32:$voff),
2717   (BUFFER_LOAD_DWORD_OFFEN $sbase, $voff, 0, 0, 0, 0, 0)
2718 >;
2719
2720 // The multiplication scales from [0,1] to the unsigned integer range
2721 def : Pat <
2722   (AMDGPUurecip i32:$src0),
2723   (V_CVT_U32_F32_e32
2724     (V_MUL_F32_e32 CONST.FP_UINT_MAX_PLUS_1,
2725                    (V_RCP_IFLAG_F32_e32 (V_CVT_F32_U32_e32 $src0))))
2726 >;
2727
2728 def : Pat <
2729   (int_SI_tid),
2730   (V_MBCNT_HI_U32_B32_e64 0xffffffff,
2731                           (V_MBCNT_LO_U32_B32_e64 0xffffffff, 0))
2732 >;
2733
2734 //===----------------------------------------------------------------------===//
2735 // VOP3 Patterns
2736 //===----------------------------------------------------------------------===//
2737
2738 def : IMad24Pat<V_MAD_I32_I24>;
2739 def : UMad24Pat<V_MAD_U32_U24>;
2740
2741 def : Pat <
2742   (mulhu i32:$src0, i32:$src1),
2743   (V_MUL_HI_U32 $src0, $src1)
2744 >;
2745
2746 def : Pat <
2747   (mulhs i32:$src0, i32:$src1),
2748   (V_MUL_HI_I32 $src0, $src1)
2749 >;
2750
2751 def : Vop3ModPat<V_MAD_F32, VOP_F32_F32_F32_F32, AMDGPUmad>;
2752
2753
2754 defm : BFIPatterns <V_BFI_B32, S_MOV_B32, SReg_64>;
2755 def : ROTRPattern <V_ALIGNBIT_B32>;
2756
2757 /********** ======================= **********/
2758 /**********   Load/Store Patterns   **********/
2759 /********** ======================= **********/
2760
2761 class DSReadPat <DS inst, ValueType vt, PatFrag frag> : Pat <
2762   (vt (frag (DS1Addr1Offset i32:$ptr, i32:$offset))),
2763   (inst (i1 0), $ptr, (as_i16imm $offset), (S_MOV_B32 -1))
2764 >;
2765
2766 def : DSReadPat <DS_READ_I8,  i32, sextloadi8_local>;
2767 def : DSReadPat <DS_READ_U8,  i32, az_extloadi8_local>;
2768 def : DSReadPat <DS_READ_I16, i32, sextloadi16_local>;
2769 def : DSReadPat <DS_READ_U16, i32, az_extloadi16_local>;
2770 def : DSReadPat <DS_READ_B32, i32, local_load>;
2771
2772 let AddedComplexity = 100 in {
2773
2774 def : DSReadPat <DS_READ_B64, v2i32, local_load_aligned8bytes>;
2775
2776 } // End AddedComplexity = 100
2777
2778 def : Pat <
2779   (v2i32 (local_load (DS64Bit4ByteAligned i32:$ptr, i8:$offset0,
2780                                                     i8:$offset1))),
2781   (DS_READ2_B32 (i1 0), $ptr, $offset0, $offset1, (S_MOV_B32 -1))
2782 >;
2783
2784 class DSWritePat <DS inst, ValueType vt, PatFrag frag> : Pat <
2785   (frag vt:$value, (DS1Addr1Offset i32:$ptr, i32:$offset)),
2786   (inst (i1 0), $ptr, $value, (as_i16imm $offset), (S_MOV_B32 -1))
2787 >;
2788
2789 def : DSWritePat <DS_WRITE_B8, i32, truncstorei8_local>;
2790 def : DSWritePat <DS_WRITE_B16, i32, truncstorei16_local>;
2791 def : DSWritePat <DS_WRITE_B32, i32, local_store>;
2792
2793 let AddedComplexity = 100 in {
2794
2795 def : DSWritePat <DS_WRITE_B64, v2i32, local_store_aligned8bytes>;
2796 } // End AddedComplexity = 100
2797
2798 def : Pat <
2799   (local_store v2i32:$value, (DS64Bit4ByteAligned i32:$ptr, i8:$offset0,
2800                                                             i8:$offset1)),
2801   (DS_WRITE2_B32 (i1 0), $ptr, (EXTRACT_SUBREG $value, sub0),
2802                         (EXTRACT_SUBREG $value, sub1), $offset0, $offset1,
2803                         (S_MOV_B32 -1))
2804 >;
2805
2806 class DSAtomicRetPat<DS inst, ValueType vt, PatFrag frag> : Pat <
2807   (frag (DS1Addr1Offset i32:$ptr, i32:$offset), vt:$value),
2808   (inst (i1 0), $ptr, $value, (as_i16imm $offset), (S_MOV_B32 -1))
2809 >;
2810
2811 // Special case of DSAtomicRetPat for add / sub 1 -> inc / dec
2812 //
2813 // We need to use something for the data0, so we set a register to
2814 // -1. For the non-rtn variants, the manual says it does
2815 // DS[A] = (DS[A] >= D0) ? 0 : DS[A] + 1, and setting D0 to uint_max
2816 // will always do the increment so I'm assuming it's the same.
2817 //
2818 // We also load this -1 with s_mov_b32 / s_mov_b64 even though this
2819 // needs to be a VGPR. The SGPR copy pass will fix this, and it's
2820 // easier since there is no v_mov_b64.
2821 class DSAtomicIncRetPat<DS inst, ValueType vt,
2822                         Instruction LoadImm, PatFrag frag> : Pat <
2823   (frag (DS1Addr1Offset i32:$ptr, i32:$offset), (vt 1)),
2824   (inst (i1 0), $ptr, (LoadImm (vt -1)), (as_i16imm $offset), (S_MOV_B32 -1))
2825 >;
2826
2827
2828 class DSAtomicCmpXChg <DS inst, ValueType vt, PatFrag frag> : Pat <
2829   (frag (DS1Addr1Offset i32:$ptr, i32:$offset), vt:$cmp, vt:$swap),
2830   (inst (i1 0), $ptr, $cmp, $swap, (as_i16imm $offset), (S_MOV_B32 -1))
2831 >;
2832
2833
2834 // 32-bit atomics.
2835 def : DSAtomicIncRetPat<DS_INC_RTN_U32, i32,
2836                         S_MOV_B32, atomic_load_add_local>;
2837 def : DSAtomicIncRetPat<DS_DEC_RTN_U32, i32,
2838                         S_MOV_B32, atomic_load_sub_local>;
2839
2840 def : DSAtomicRetPat<DS_WRXCHG_RTN_B32, i32, atomic_swap_local>;
2841 def : DSAtomicRetPat<DS_ADD_RTN_U32, i32, atomic_load_add_local>;
2842 def : DSAtomicRetPat<DS_SUB_RTN_U32, i32, atomic_load_sub_local>;
2843 def : DSAtomicRetPat<DS_AND_RTN_B32, i32, atomic_load_and_local>;
2844 def : DSAtomicRetPat<DS_OR_RTN_B32, i32, atomic_load_or_local>;
2845 def : DSAtomicRetPat<DS_XOR_RTN_B32, i32, atomic_load_xor_local>;
2846 def : DSAtomicRetPat<DS_MIN_RTN_I32, i32, atomic_load_min_local>;
2847 def : DSAtomicRetPat<DS_MAX_RTN_I32, i32, atomic_load_max_local>;
2848 def : DSAtomicRetPat<DS_MIN_RTN_U32, i32, atomic_load_umin_local>;
2849 def : DSAtomicRetPat<DS_MAX_RTN_U32, i32, atomic_load_umax_local>;
2850
2851 def : DSAtomicCmpXChg<DS_CMPST_RTN_B32, i32, atomic_cmp_swap_32_local>;
2852
2853 // 64-bit atomics.
2854 def : DSAtomicIncRetPat<DS_INC_RTN_U64, i64,
2855                         S_MOV_B64, atomic_load_add_local>;
2856 def : DSAtomicIncRetPat<DS_DEC_RTN_U64, i64,
2857                         S_MOV_B64, atomic_load_sub_local>;
2858
2859 def : DSAtomicRetPat<DS_WRXCHG_RTN_B64, i64, atomic_swap_local>;
2860 def : DSAtomicRetPat<DS_ADD_RTN_U64, i64, atomic_load_add_local>;
2861 def : DSAtomicRetPat<DS_SUB_RTN_U64, i64, atomic_load_sub_local>;
2862 def : DSAtomicRetPat<DS_AND_RTN_B64, i64, atomic_load_and_local>;
2863 def : DSAtomicRetPat<DS_OR_RTN_B64, i64, atomic_load_or_local>;
2864 def : DSAtomicRetPat<DS_XOR_RTN_B64, i64, atomic_load_xor_local>;
2865 def : DSAtomicRetPat<DS_MIN_RTN_I64, i64, atomic_load_min_local>;
2866 def : DSAtomicRetPat<DS_MAX_RTN_I64, i64, atomic_load_max_local>;
2867 def : DSAtomicRetPat<DS_MIN_RTN_U64, i64, atomic_load_umin_local>;
2868 def : DSAtomicRetPat<DS_MAX_RTN_U64, i64, atomic_load_umax_local>;
2869
2870 def : DSAtomicCmpXChg<DS_CMPST_RTN_B64, i64, atomic_cmp_swap_64_local>;
2871
2872
2873 //===----------------------------------------------------------------------===//
2874 // MUBUF Patterns
2875 //===----------------------------------------------------------------------===//
2876
2877 multiclass MUBUFLoad_Pattern <MUBUF Instr_ADDR64, ValueType vt,
2878                               PatFrag constant_ld> {
2879   def : Pat <
2880      (vt (constant_ld (MUBUFAddr64 v4i32:$srsrc, i64:$vaddr, i32:$soffset, i16:$offset))),
2881      (Instr_ADDR64 $srsrc, $vaddr, $soffset, $offset)
2882   >;
2883 }
2884
2885 let Predicates = [isSICI] in {
2886 defm : MUBUFLoad_Pattern <BUFFER_LOAD_SBYTE_ADDR64, i32, sextloadi8_constant>;
2887 defm : MUBUFLoad_Pattern <BUFFER_LOAD_UBYTE_ADDR64, i32, az_extloadi8_constant>;
2888 defm : MUBUFLoad_Pattern <BUFFER_LOAD_SSHORT_ADDR64, i32, sextloadi16_constant>;
2889 defm : MUBUFLoad_Pattern <BUFFER_LOAD_USHORT_ADDR64, i32, az_extloadi16_constant>;
2890 defm : MUBUFLoad_Pattern <BUFFER_LOAD_DWORD_ADDR64, i32, constant_load>;
2891 defm : MUBUFLoad_Pattern <BUFFER_LOAD_DWORDX2_ADDR64, v2i32, constant_load>;
2892 defm : MUBUFLoad_Pattern <BUFFER_LOAD_DWORDX4_ADDR64, v4i32, constant_load>;
2893 } // End Predicates = [isSICI]
2894
2895 class MUBUFScratchLoadPat <MUBUF Instr, ValueType vt, PatFrag ld> : Pat <
2896   (vt (ld (MUBUFScratch v4i32:$srsrc, i32:$vaddr,
2897                         i32:$soffset, u16imm:$offset))),
2898   (Instr $srsrc, $vaddr, $soffset, $offset, 0, 0, 0)
2899 >;
2900
2901 def : MUBUFScratchLoadPat <BUFFER_LOAD_SBYTE_OFFEN, i32, sextloadi8_private>;
2902 def : MUBUFScratchLoadPat <BUFFER_LOAD_UBYTE_OFFEN, i32, extloadi8_private>;
2903 def : MUBUFScratchLoadPat <BUFFER_LOAD_SSHORT_OFFEN, i32, sextloadi16_private>;
2904 def : MUBUFScratchLoadPat <BUFFER_LOAD_USHORT_OFFEN, i32, extloadi16_private>;
2905 def : MUBUFScratchLoadPat <BUFFER_LOAD_DWORD_OFFEN, i32, load_private>;
2906 def : MUBUFScratchLoadPat <BUFFER_LOAD_DWORDX2_OFFEN, v2i32, load_private>;
2907 def : MUBUFScratchLoadPat <BUFFER_LOAD_DWORDX4_OFFEN, v4i32, load_private>;
2908
2909 // BUFFER_LOAD_DWORD*, addr64=0
2910 multiclass MUBUF_Load_Dword <ValueType vt, MUBUF offset, MUBUF offen, MUBUF idxen,
2911                              MUBUF bothen> {
2912
2913   def : Pat <
2914     (vt (int_SI_buffer_load_dword v4i32:$rsrc, (i32 imm), i32:$soffset,
2915                                   imm:$offset, 0, 0, imm:$glc, imm:$slc,
2916                                   imm:$tfe)),
2917     (offset $rsrc, (as_i16imm $offset), $soffset, (as_i1imm $glc),
2918             (as_i1imm $slc), (as_i1imm $tfe))
2919   >;
2920
2921   def : Pat <
2922     (vt (int_SI_buffer_load_dword v4i32:$rsrc, i32:$vaddr, i32:$soffset,
2923                                   imm:$offset, 1, 0, imm:$glc, imm:$slc,
2924                                   imm:$tfe)),
2925     (offen $rsrc, $vaddr, $soffset, (as_i16imm $offset), (as_i1imm $glc), (as_i1imm $slc),
2926            (as_i1imm $tfe))
2927   >;
2928
2929   def : Pat <
2930     (vt (int_SI_buffer_load_dword v4i32:$rsrc, i32:$vaddr, i32:$soffset,
2931                                   imm:$offset, 0, 1, imm:$glc, imm:$slc,
2932                                   imm:$tfe)),
2933     (idxen $rsrc, $vaddr, (as_i16imm $offset), $soffset, (as_i1imm $glc),
2934            (as_i1imm $slc), (as_i1imm $tfe))
2935   >;
2936
2937   def : Pat <
2938     (vt (int_SI_buffer_load_dword v4i32:$rsrc, v2i32:$vaddr, i32:$soffset,
2939                                   imm, 1, 1, imm:$glc, imm:$slc,
2940                                   imm:$tfe)),
2941     (bothen $rsrc, $vaddr, $soffset, (as_i1imm $glc), (as_i1imm $slc),
2942             (as_i1imm $tfe))
2943   >;
2944 }
2945
2946 defm : MUBUF_Load_Dword <i32, BUFFER_LOAD_DWORD_OFFSET, BUFFER_LOAD_DWORD_OFFEN,
2947                          BUFFER_LOAD_DWORD_IDXEN, BUFFER_LOAD_DWORD_BOTHEN>;
2948 defm : MUBUF_Load_Dword <v2i32, BUFFER_LOAD_DWORDX2_OFFSET, BUFFER_LOAD_DWORDX2_OFFEN,
2949                          BUFFER_LOAD_DWORDX2_IDXEN, BUFFER_LOAD_DWORDX2_BOTHEN>;
2950 defm : MUBUF_Load_Dword <v4i32, BUFFER_LOAD_DWORDX4_OFFSET, BUFFER_LOAD_DWORDX4_OFFEN,
2951                          BUFFER_LOAD_DWORDX4_IDXEN, BUFFER_LOAD_DWORDX4_BOTHEN>;
2952
2953 class MUBUFScratchStorePat <MUBUF Instr, ValueType vt, PatFrag st> : Pat <
2954   (st vt:$value, (MUBUFScratch v4i32:$srsrc, i32:$vaddr, i32:$soffset,
2955                                u16imm:$offset)),
2956   (Instr $value, $srsrc, $vaddr, $soffset, $offset, 0, 0, 0)
2957 >;
2958
2959 def : MUBUFScratchStorePat <BUFFER_STORE_BYTE_OFFEN, i32, truncstorei8_private>;
2960 def : MUBUFScratchStorePat <BUFFER_STORE_SHORT_OFFEN, i32, truncstorei16_private>;
2961 def : MUBUFScratchStorePat <BUFFER_STORE_DWORD_OFFEN, i32, store_private>;
2962 def : MUBUFScratchStorePat <BUFFER_STORE_DWORDX2_OFFEN, v2i32, store_private>;
2963 def : MUBUFScratchStorePat <BUFFER_STORE_DWORDX4_OFFEN, v4i32, store_private>;
2964
2965 /*
2966 class MUBUFStore_Pattern <MUBUF Instr, ValueType vt, PatFrag st> : Pat <
2967   (st vt:$value, (MUBUFScratch v4i32:$srsrc, i64:$vaddr, u16imm:$offset)),
2968   (Instr $value, $srsrc, $vaddr, $offset)
2969 >;
2970
2971 let Predicates = [isSICI] in {
2972 def : MUBUFStore_Pattern <BUFFER_STORE_BYTE_ADDR64, i32, truncstorei8_private>;
2973 def : MUBUFStore_Pattern <BUFFER_STORE_SHORT_ADDR64, i32, truncstorei16_private>;
2974 def : MUBUFStore_Pattern <BUFFER_STORE_DWORD_ADDR64, i32, store_private>;
2975 def : MUBUFStore_Pattern <BUFFER_STORE_DWORDX2_ADDR64, v2i32, store_private>;
2976 def : MUBUFStore_Pattern <BUFFER_STORE_DWORDX4_ADDR64, v4i32, store_private>;
2977 } // End Predicates = [isSICI]
2978
2979 */
2980
2981 //===----------------------------------------------------------------------===//
2982 // MTBUF Patterns
2983 //===----------------------------------------------------------------------===//
2984
2985 // TBUFFER_STORE_FORMAT_*, addr64=0
2986 class MTBUF_StoreResource <ValueType vt, int num_channels, MTBUF opcode> : Pat<
2987   (SItbuffer_store v4i32:$rsrc, vt:$vdata, num_channels, i32:$vaddr,
2988                    i32:$soffset, imm:$inst_offset, imm:$dfmt,
2989                    imm:$nfmt, imm:$offen, imm:$idxen,
2990                    imm:$glc, imm:$slc, imm:$tfe),
2991   (opcode
2992     $vdata, (as_i16imm $inst_offset), (as_i1imm $offen), (as_i1imm $idxen),
2993     (as_i1imm $glc), 0, (as_i8imm $dfmt), (as_i8imm $nfmt), $vaddr, $rsrc,
2994     (as_i1imm $slc), (as_i1imm $tfe), $soffset)
2995 >;
2996
2997 def : MTBUF_StoreResource <i32, 1, TBUFFER_STORE_FORMAT_X>;
2998 def : MTBUF_StoreResource <v2i32, 2, TBUFFER_STORE_FORMAT_XY>;
2999 def : MTBUF_StoreResource <v4i32, 3, TBUFFER_STORE_FORMAT_XYZ>;
3000 def : MTBUF_StoreResource <v4i32, 4, TBUFFER_STORE_FORMAT_XYZW>;
3001
3002 let SubtargetPredicate = isCI in {
3003
3004 defm V_QSAD_PK_U16_U8 : VOP3Inst <vop3<0x173>, "v_qsad_pk_u16_u8",
3005   VOP_I32_I32_I32
3006 >;
3007 defm V_MQSAD_U16_U8 : VOP3Inst <vop3<0x172>, "v_mqsad_u16_u8",
3008   VOP_I32_I32_I32
3009 >;
3010 defm V_MQSAD_U32_U8 : VOP3Inst <vop3<0x175>, "v_mqsad_u32_u8",
3011   VOP_I32_I32_I32
3012 >;
3013
3014 let isCommutable = 1 in {
3015 defm V_MAD_U64_U32 : VOP3Inst <vop3<0x176>, "v_mad_u64_u32",
3016   VOP_I64_I32_I32_I64
3017 >;
3018
3019 // XXX - Does this set VCC?
3020 defm V_MAD_I64_I32 : VOP3Inst <vop3<0x177>, "v_mad_i64_i32",
3021   VOP_I64_I32_I32_I64
3022 >;
3023 } // End isCommutable = 1
3024
3025 // Remaining instructions:
3026 // FLAT_*
3027 // S_CBRANCH_CDBGUSER
3028 // S_CBRANCH_CDBGSYS
3029 // S_CBRANCH_CDBGSYS_OR_USER
3030 // S_CBRANCH_CDBGSYS_AND_USER
3031 // S_DCACHE_INV_VOL
3032 // DS_NOP
3033 // DS_GWS_SEMA_RELEASE_ALL
3034 // DS_WRAP_RTN_B32
3035 // DS_CNDXCHG32_RTN_B64
3036 // DS_WRITE_B96
3037 // DS_WRITE_B128
3038 // DS_CONDXCHG32_RTN_B128
3039 // DS_READ_B96
3040 // DS_READ_B128
3041 // BUFFER_LOAD_DWORDX3
3042 // BUFFER_STORE_DWORDX3
3043
3044 } // End isCI
3045
3046 //===----------------------------------------------------------------------===//
3047 // Flat Patterns
3048 //===----------------------------------------------------------------------===//
3049
3050 class FLATLoad_Pattern <FLAT Instr_ADDR64, ValueType vt,
3051                              PatFrag flat_ld> :
3052   Pat <(vt (flat_ld i64:$ptr)),
3053        (Instr_ADDR64 $ptr)
3054 >;
3055
3056 def : FLATLoad_Pattern <FLAT_LOAD_SBYTE, i32, sextloadi8_flat>;
3057 def : FLATLoad_Pattern <FLAT_LOAD_UBYTE, i32, az_extloadi8_flat>;
3058 def : FLATLoad_Pattern <FLAT_LOAD_SSHORT, i32, sextloadi16_flat>;
3059 def : FLATLoad_Pattern <FLAT_LOAD_USHORT, i32, az_extloadi16_flat>;
3060 def : FLATLoad_Pattern <FLAT_LOAD_DWORD, i32, flat_load>;
3061 def : FLATLoad_Pattern <FLAT_LOAD_DWORDX2, i64, flat_load>;
3062 def : FLATLoad_Pattern <FLAT_LOAD_DWORDX2, i64, az_extloadi32_flat>;
3063 def : FLATLoad_Pattern <FLAT_LOAD_DWORDX2, v2i32, flat_load>;
3064 def : FLATLoad_Pattern <FLAT_LOAD_DWORDX4, v4i32, flat_load>;
3065
3066 class FLATStore_Pattern <FLAT Instr, ValueType vt, PatFrag st> :
3067   Pat <(st vt:$value, i64:$ptr),
3068         (Instr $value, $ptr)
3069   >;
3070
3071 def : FLATStore_Pattern <FLAT_STORE_BYTE, i32, truncstorei8_flat>;
3072 def : FLATStore_Pattern <FLAT_STORE_SHORT, i32, truncstorei16_flat>;
3073 def : FLATStore_Pattern <FLAT_STORE_DWORD, i32, flat_store>;
3074 def : FLATStore_Pattern <FLAT_STORE_DWORDX2, i64, flat_store>;
3075 def : FLATStore_Pattern <FLAT_STORE_DWORDX2, v2i32, flat_store>;
3076 def : FLATStore_Pattern <FLAT_STORE_DWORDX4, v4i32, flat_store>;
3077
3078 /********** ====================== **********/
3079 /**********   Indirect adressing   **********/
3080 /********** ====================== **********/
3081
3082 multiclass SI_INDIRECT_Pattern <ValueType vt, ValueType eltvt, SI_INDIRECT_DST IndDst> {
3083
3084   // 1. Extract with offset
3085   def : Pat<
3086     (vector_extract vt:$vec, (add i32:$idx, imm:$off)),
3087     (eltvt (SI_INDIRECT_SRC (IMPLICIT_DEF), $vec, $idx, imm:$off))
3088   >;
3089
3090   // 2. Extract without offset
3091   def : Pat<
3092     (vector_extract vt:$vec, i32:$idx),
3093     (eltvt (SI_INDIRECT_SRC (IMPLICIT_DEF), $vec, $idx, 0))
3094   >;
3095
3096   // 3. Insert with offset
3097   def : Pat<
3098     (vector_insert vt:$vec, eltvt:$val, (add i32:$idx, imm:$off)),
3099     (IndDst (IMPLICIT_DEF), $vec, $idx, imm:$off, $val)
3100   >;
3101
3102   // 4. Insert without offset
3103   def : Pat<
3104     (vector_insert vt:$vec, eltvt:$val, i32:$idx),
3105     (IndDst (IMPLICIT_DEF), $vec, $idx, 0, $val)
3106   >;
3107 }
3108
3109 defm : SI_INDIRECT_Pattern <v2f32, f32, SI_INDIRECT_DST_V2>;
3110 defm : SI_INDIRECT_Pattern <v4f32, f32, SI_INDIRECT_DST_V4>;
3111 defm : SI_INDIRECT_Pattern <v8f32, f32, SI_INDIRECT_DST_V8>;
3112 defm : SI_INDIRECT_Pattern <v16f32, f32, SI_INDIRECT_DST_V16>;
3113
3114 defm : SI_INDIRECT_Pattern <v2i32, i32, SI_INDIRECT_DST_V2>;
3115 defm : SI_INDIRECT_Pattern <v4i32, i32, SI_INDIRECT_DST_V4>;
3116 defm : SI_INDIRECT_Pattern <v8i32, i32, SI_INDIRECT_DST_V8>;
3117 defm : SI_INDIRECT_Pattern <v16i32, i32, SI_INDIRECT_DST_V16>;
3118
3119 //===----------------------------------------------------------------------===//
3120 // Conversion Patterns
3121 //===----------------------------------------------------------------------===//
3122
3123 def : Pat<(i32 (sext_inreg i32:$src, i1)),
3124   (S_BFE_I32 i32:$src, 65536)>; // 0 | 1 << 16
3125
3126 // Handle sext_inreg in i64
3127 def : Pat <
3128   (i64 (sext_inreg i64:$src, i1)),
3129   (S_BFE_I64 i64:$src, 0x10000) // 0 | 1 << 16
3130 >;
3131
3132 def : Pat <
3133   (i64 (sext_inreg i64:$src, i8)),
3134   (S_BFE_I64 i64:$src, 0x80000) // 0 | 8 << 16
3135 >;
3136
3137 def : Pat <
3138   (i64 (sext_inreg i64:$src, i16)),
3139   (S_BFE_I64 i64:$src, 0x100000) // 0 | 16 << 16
3140 >;
3141
3142 def : Pat <
3143   (i64 (sext_inreg i64:$src, i32)),
3144   (S_BFE_I64 i64:$src, 0x200000) // 0 | 32 << 16
3145 >;
3146
3147 class ZExt_i64_i32_Pat <SDNode ext> : Pat <
3148   (i64 (ext i32:$src)),
3149   (REG_SEQUENCE SReg_64, $src, sub0, (S_MOV_B32 0), sub1)
3150 >;
3151
3152 class ZExt_i64_i1_Pat <SDNode ext> : Pat <
3153   (i64 (ext i1:$src)),
3154     (REG_SEQUENCE VReg_64,
3155       (V_CNDMASK_B32_e64 (i32 0), (i32 1), $src), sub0,
3156       (S_MOV_B32 0), sub1)
3157 >;
3158
3159
3160 def : ZExt_i64_i32_Pat<zext>;
3161 def : ZExt_i64_i32_Pat<anyext>;
3162 def : ZExt_i64_i1_Pat<zext>;
3163 def : ZExt_i64_i1_Pat<anyext>;
3164
3165 def : Pat <
3166   (i64 (sext i32:$src)),
3167     (REG_SEQUENCE SReg_64, $src, sub0,
3168     (S_ASHR_I32 $src, 31), sub1)
3169 >;
3170
3171 def : Pat <
3172   (i64 (sext i1:$src)),
3173   (REG_SEQUENCE VReg_64,
3174     (V_CNDMASK_B32_e64 0, -1, $src), sub0,
3175     (V_CNDMASK_B32_e64 0, -1, $src), sub1)
3176 >;
3177
3178 // If we need to perform a logical operation on i1 values, we need to
3179 // use vector comparisons since there is only one SCC register. Vector
3180 // comparisions still write to a pair of SGPRs, so treat these as
3181 // 64-bit comparisons. When legalizing SGPR copies, instructions
3182 // resulting in the copies from SCC to these instructions will be
3183 // moved to the VALU.
3184 def : Pat <
3185   (i1 (and i1:$src0, i1:$src1)),
3186   (S_AND_B64 $src0, $src1)
3187 >;
3188
3189 def : Pat <
3190   (i1 (or i1:$src0, i1:$src1)),
3191   (S_OR_B64 $src0, $src1)
3192 >;
3193
3194 def : Pat <
3195   (i1 (xor i1:$src0, i1:$src1)),
3196   (S_XOR_B64 $src0, $src1)
3197 >;
3198
3199 def : Pat <
3200   (f32 (sint_to_fp i1:$src)),
3201   (V_CNDMASK_B32_e64 (i32 0), CONST.FP32_NEG_ONE, $src)
3202 >;
3203
3204 def : Pat <
3205   (f32 (uint_to_fp i1:$src)),
3206   (V_CNDMASK_B32_e64 (i32 0), CONST.FP32_ONE, $src)
3207 >;
3208
3209 def : Pat <
3210   (f64 (sint_to_fp i1:$src)),
3211   (V_CVT_F64_I32_e32 (V_CNDMASK_B32_e64 (i32 0), (i32 -1), $src))
3212 >;
3213
3214 def : Pat <
3215   (f64 (uint_to_fp i1:$src)),
3216   (V_CVT_F64_U32_e32 (V_CNDMASK_B32_e64 (i32 0), (i32 1), $src))
3217 >;
3218
3219 //===----------------------------------------------------------------------===//
3220 // Miscellaneous Patterns
3221 //===----------------------------------------------------------------------===//
3222
3223 def : Pat <
3224   (i32 (trunc i64:$a)),
3225   (EXTRACT_SUBREG $a, sub0)
3226 >;
3227
3228 def : Pat <
3229   (i1 (trunc i32:$a)),
3230   (V_CMP_EQ_I32_e64 (V_AND_B32_e64 (i32 1), $a), 1)
3231 >;
3232
3233 def : Pat <
3234   (i1 (trunc i64:$a)),
3235   (V_CMP_EQ_I32_e64 (V_AND_B32_e64 (i32 1),
3236                     (EXTRACT_SUBREG $a, sub0)), 1)
3237 >;
3238
3239 def : Pat <
3240   (i32 (bswap i32:$a)),
3241   (V_BFI_B32 (S_MOV_B32 0x00ff00ff),
3242              (V_ALIGNBIT_B32 $a, $a, 24),
3243              (V_ALIGNBIT_B32 $a, $a, 8))
3244 >;
3245
3246 def : Pat <
3247   (f32 (select i1:$src2, f32:$src1, f32:$src0)),
3248   (V_CNDMASK_B32_e64 $src0, $src1, $src2)
3249 >;
3250
3251 //============================================================================//
3252 // Miscellaneous Optimization Patterns
3253 //============================================================================//
3254
3255 def : SHA256MaPattern <V_BFI_B32, V_XOR_B32_e64>;
3256
3257 } // End isGCN predicate