Generate better code for multiplies by negative constants like -4, -1, -9, etc.
[oota-llvm.git] / lib / Target / X86 / X86InstrInfo.td
1 //===- X86InstrInfo.td - Describe the X86 Instruction Set -------*- C++ -*-===//
2 // 
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file was developed by the LLVM research group and is distributed under
6 // the University of Illinois Open Source License. See LICENSE.TXT for details.
7 // 
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file describes the X86 instruction set, defining the instructions, and
11 // properties of the instructions which are needed for code generation, machine
12 // code emission, and analysis.
13 //
14 //===----------------------------------------------------------------------===//
15
16 // Format specifies the encoding used by the instruction.  This is part of the
17 // ad-hoc solution used to emit machine instruction encodings by our machine
18 // code emitter.
19 class Format<bits<5> val> {
20   bits<5> Value = val;
21 }
22
23 def Pseudo     : Format<0>; def RawFrm     : Format<1>;
24 def AddRegFrm  : Format<2>; def MRMDestReg : Format<3>;
25 def MRMDestMem : Format<4>; def MRMSrcReg  : Format<5>;
26 def MRMSrcMem  : Format<6>;
27 def MRM0r  : Format<16>; def MRM1r  : Format<17>; def MRM2r  : Format<18>;
28 def MRM3r  : Format<19>; def MRM4r  : Format<20>; def MRM5r  : Format<21>;
29 def MRM6r  : Format<22>; def MRM7r  : Format<23>;
30 def MRM0m  : Format<24>; def MRM1m  : Format<25>; def MRM2m  : Format<26>;
31 def MRM3m  : Format<27>; def MRM4m  : Format<28>; def MRM5m  : Format<29>;
32 def MRM6m  : Format<30>; def MRM7m  : Format<31>;
33
34 // ImmType - This specifies the immediate type used by an instruction. This is
35 // part of the ad-hoc solution used to emit machine instruction encodings by our
36 // machine code emitter.
37 class ImmType<bits<2> val> {
38   bits<2> Value = val;
39 }
40 def NoImm  : ImmType<0>;
41 def Imm8   : ImmType<1>;
42 def Imm16  : ImmType<2>;
43 def Imm32  : ImmType<3>;
44
45 // MemType - This specifies the immediate type used by an instruction. This is
46 // part of the ad-hoc solution used to emit machine instruction encodings by our
47 // machine code emitter.
48 class MemType<bits<3> val> {
49   bits<3> Value = val;
50 }
51 def NoMem  : MemType<0>;
52 def Mem8   : MemType<1>;
53 def Mem16  : MemType<2>;
54 def Mem32  : MemType<3>;
55 def Mem64  : MemType<4>;
56 def Mem80  : MemType<5>;
57 def Mem128 : MemType<6>;
58
59 // FPFormat - This specifies what form this FP instruction has.  This is used by
60 // the Floating-Point stackifier pass.
61 class FPFormat<bits<3> val> {
62   bits<3> Value = val;
63 }
64 def NotFP      : FPFormat<0>;
65 def ZeroArgFP  : FPFormat<1>;
66 def OneArgFP   : FPFormat<2>;
67 def OneArgFPRW : FPFormat<3>;
68 def TwoArgFP   : FPFormat<4>;
69 def CompareFP  : FPFormat<5>;
70 def CondMovFP  : FPFormat<6>;
71 def SpecialFP  : FPFormat<7>;
72
73
74 class X86Inst<string nam, bits<8> opcod, Format f, MemType m, ImmType i> : Instruction {
75   let Namespace = "X86";
76
77   let Name = nam;
78   bits<8> Opcode = opcod;
79   Format Form = f;
80   bits<5> FormBits = Form.Value;
81   MemType MemT = m;
82   bits<3> MemTypeBits = MemT.Value;
83   ImmType ImmT = i;
84   bits<2> ImmTypeBits = ImmT.Value;
85
86   //
87   // Attributes specific to X86 instructions...
88   //
89   bit hasOpSizePrefix = 0; // Does this inst have a 0x66 prefix?
90
91   // Flag whether implicit register usage is printed before/after the
92   // instruction
93   bit printImplicitUsesBefore = 0;
94   bit printImplicitUsesAfter  = 0;
95
96   // Flag whether implicit register definitions are printed before/after the
97   // instruction
98   bit printImplicitDefsBefore = 0;
99   bit printImplicitDefsAfter  = 0;
100
101   bits<4> Prefix = 0;       // Which prefix byte does this inst have?
102   FPFormat FPForm;          // What flavor of FP instruction is this?
103   bits<3> FPFormBits = 0;
104 }
105
106 class Imp<list<Register> uses, list<Register> defs> {
107   list<Register> Uses = uses;
108   list<Register> Defs = defs;
109 }
110
111 class Pattern<dag P> {
112   dag Pattern = P;
113 }
114
115
116 // Prefix byte classes which are used to indicate to the ad-hoc machine code
117 // emitter that various prefix bytes are required.
118 class OpSize { bit hasOpSizePrefix = 1; }
119 class TB     { bits<4> Prefix = 1; }
120 class REP    { bits<4> Prefix = 2; }
121 class D8     { bits<4> Prefix = 3; }
122 class D9     { bits<4> Prefix = 4; }
123 class DA     { bits<4> Prefix = 5; }
124 class DB     { bits<4> Prefix = 6; }
125 class DC     { bits<4> Prefix = 7; }
126 class DD     { bits<4> Prefix = 8; }
127 class DE     { bits<4> Prefix = 9; }
128 class DF     { bits<4> Prefix = 10; }
129
130
131 //===----------------------------------------------------------------------===//
132 // Instruction templates...
133
134 class I<string n, bits<8> o, Format f> : X86Inst<n, o, f, NoMem, NoImm>;
135
136 class Im<string n, bits<8> o, Format f, MemType m> : X86Inst<n, o, f, m, NoImm>;
137 class Im8 <string n, bits<8> o, Format f> : Im<n, o, f, Mem8 >;
138 class Im16<string n, bits<8> o, Format f> : Im<n, o, f, Mem16>;
139 class Im32<string n, bits<8> o, Format f> : Im<n, o, f, Mem32>;
140
141 class Ii<string n, bits<8> o, Format f, ImmType i> : X86Inst<n, o, f, NoMem, i>;
142 class Ii8 <string n, bits<8> o, Format f> : Ii<n, o, f, Imm8 >;
143 class Ii16<string n, bits<8> o, Format f> : Ii<n, o, f, Imm16>;
144 class Ii32<string n, bits<8> o, Format f> : Ii<n, o, f, Imm32>;
145
146 class Im8i8 <string n, bits<8> o, Format f> : X86Inst<n, o, f, Mem8 , Imm8 >;
147 class Im16i16<string n, bits<8> o, Format f> : X86Inst<n, o, f, Mem16, Imm16>;
148 class Im32i32<string n, bits<8> o, Format f> : X86Inst<n, o, f, Mem32, Imm32>;
149
150 class Im16i8<string n, bits<8> o, Format f> : X86Inst<n, o, f, Mem16, Imm8>;
151 class Im32i8<string n, bits<8> o, Format f> : X86Inst<n, o, f, Mem32, Imm8>;
152
153 // Helper for shift instructions
154 class UsesCL { list<Register> Uses = [CL]; bit printImplicitUsesAfter = 1; }
155 class PrintImpDefsAfter {bit printImplicitDefsAfter = 1;}
156
157 //===----------------------------------------------------------------------===//
158 // Instruction list...
159 //
160
161 def PHI : I<"PHI", 0, Pseudo>;          // PHI node...
162
163 def NOOP : I<"nop", 0x90, RawFrm>;    // nop
164
165 def ADJCALLSTACKDOWN : I<"ADJCALLSTACKDOWN", 0, Pseudo>;
166 def ADJCALLSTACKUP   : I<"ADJCALLSTACKUP",   0, Pseudo>;
167 def IMPLICIT_USE     : I<"IMPLICIT_USE",     0, Pseudo>;
168 def IMPLICIT_DEF     : I<"IMPLICIT_DEF",     0, Pseudo>;
169 let isTerminator = 1 in
170   let Defs = [FP0, FP1, FP2, FP3, FP4, FP5, FP6] in
171     def FP_REG_KILL    : I<"FP_REG_KILL",      0, Pseudo>;
172 //===----------------------------------------------------------------------===//
173 //  Control Flow Instructions...
174 //
175
176 // Return instruction...
177 let isTerminator = 1, isReturn = 1 in
178   def RET : I<"ret", 0xC3, RawFrm>, Pattern<(retvoid)>;
179
180 // All branches are RawFrm, Void, Branch, and Terminators
181 let isBranch = 1, isTerminator = 1 in
182   class IBr<string name, bits<8> opcode> : I<name, opcode, RawFrm>;
183
184 def JMP : IBr<"jmp", 0xE9>, Pattern<(br basicblock)>;
185 def JB  : IBr<"jb" , 0x82>, TB;
186 def JAE : IBr<"jae", 0x83>, TB;
187 def JE  : IBr<"je" , 0x84>, TB, Pattern<(isVoid (unspec1 basicblock))>;
188 def JNE : IBr<"jne", 0x85>, TB;
189 def JBE : IBr<"jbe", 0x86>, TB;
190 def JA  : IBr<"ja" , 0x87>, TB;
191 def JS  : IBr<"js" , 0x88>, TB;
192 def JNS : IBr<"jns", 0x89>, TB;
193 def JL  : IBr<"jl" , 0x8C>, TB;
194 def JGE : IBr<"jge", 0x8D>, TB;
195 def JLE : IBr<"jle", 0x8E>, TB;
196 def JG  : IBr<"jg" , 0x8F>, TB;
197
198
199 //===----------------------------------------------------------------------===//
200 //  Call Instructions...
201 //
202 let isCall = 1 in
203   // All calls clobber the non-callee saved registers...
204   let Defs = [EAX, ECX, EDX, FP0, FP1, FP2, FP3, FP4, FP5, FP6] in {
205     def CALLpcrel32 : I <"call", 0xE8, RawFrm>;
206     def CALL32r     : I <"call", 0xFF, MRM2r>;
207     def CALL32m     : Im32<"call", 0xFF, MRM2m>;
208   }
209
210        
211 //===----------------------------------------------------------------------===//
212 //  Miscellaneous Instructions...
213 //
214 def LEAVE    : I<"leave", 0xC9, RawFrm>, Imp<[EBP,ESP],[EBP,ESP]>;
215 def POP32r   : I<"pop",   0x58, AddRegFrm>, Imp<[ESP],[ESP]>;
216
217 let isTwoAddress = 1 in                                    // R32 = bswap R32
218   def BSWAP32r : I<"bswap", 0xC8, AddRegFrm>, TB;
219
220 def XCHG8rr  : I <"xchg", 0x86, MRMDestReg>;               // xchg R8, R8
221 def XCHG16rr : I <"xchg", 0x87, MRMDestReg>, OpSize;       // xchg R16, R16
222 def XCHG32rr : I <"xchg", 0x87, MRMDestReg>;               // xchg R32, R32
223 def XCHG8mr  : Im8 <"xchg", 0x86, MRMDestMem>;             // xchg [mem8], R8
224 def XCHG16mr : Im16<"xchg", 0x87, MRMDestMem>, OpSize;     // xchg [mem16], R16
225 def XCHG32mr : Im32<"xchg", 0x87, MRMDestMem>;             // xchg [mem32], R32
226 def XCHG8rm  : Im8 <"xchg", 0x86, MRMSrcMem >;             // xchg R8, [mem8]
227 def XCHG16rm : Im16<"xchg", 0x87, MRMSrcMem >, OpSize;     // xchg R16, [mem16]
228 def XCHG32rm : Im32<"xchg", 0x87, MRMSrcMem >;             // xchg R32, [mem32]
229
230 def LEA16r   : Im32<"lea", 0x8D, MRMSrcMem>, OpSize;          // R16 = lea [mem]
231 def LEA32r   : Im32<"lea", 0x8D, MRMSrcMem>;                  // R32 = lea [mem]
232
233
234 def REP_MOVSB : I<"rep movsb", 0xA4, RawFrm>, REP,
235                 Imp<[ECX,EDI,ESI], [ECX,EDI,ESI]>;
236 def REP_MOVSW : I<"rep movsw", 0xA5, RawFrm>, REP, OpSize,
237                 Imp<[ECX,EDI,ESI], [ECX,EDI,ESI]>;
238 def REP_MOVSD : I<"rep movsd", 0xA5, RawFrm>, REP,
239                 Imp<[ECX,EDI,ESI], [ECX,EDI,ESI]>;
240
241 def REP_STOSB : I<"rep stosb", 0xAA, RawFrm>, REP,
242                 Imp<[AL,ECX,EDI], [ECX,EDI]>;
243 def REP_STOSW : I<"rep stosw", 0xAB, RawFrm>, REP, OpSize,
244                 Imp<[AX,ECX,EDI], [ECX,EDI]>;
245 def REP_STOSD : I<"rep stosd", 0xAB, RawFrm>, REP,
246                 Imp<[EAX,ECX,EDI], [ECX,EDI]>;
247
248 //===----------------------------------------------------------------------===//
249 //  Input/Output Instructions...
250 //
251 let printImplicitUsesAfter = 1, printImplicitDefsAfter = 1 in {
252   def IN8rr  : I<"in", 0xEC, RawFrm>, Imp<[DX], [AL]>;         // AL  = in I/O address DX
253   def IN16rr : I<"in", 0xED, RawFrm>, Imp<[DX], [AX]>, OpSize; // AX  = in I/O address DX
254   def IN32rr : I<"in", 0xED, RawFrm>, Imp<[DX],[EAX]>;         // EAX = in I/O address DX
255 }
256
257 let printImplicitDefsBefore = 1 in {
258   def IN8ri  : Ii16<"in", 0xE4, RawFrm>, Imp<[], [AL]>;           // AL  = in [I/O address]
259   def IN16ri : Ii16<"in", 0xE5, RawFrm>, Imp<[], [AX]>,  OpSize;  // AX  = in [I/O address]
260   def IN32ri : Ii16<"in", 0xE5, RawFrm>, Imp<[],[EAX]>;           // EAX = in [I/O address]
261 }
262
263 let printImplicitUsesAfter = 1 in {
264   def OUT8rr  : I<"out", 0xEE, RawFrm>, Imp<[DX,  AL], []>;
265   def OUT16rr : I<"out", 0xEF, RawFrm>, Imp<[DX,  AX], []>, OpSize;
266   def OUT32rr : I<"out", 0xEF, RawFrm>, Imp<[DX, EAX], []>;
267   def OUT8ir  : Ii16<"out", 0xE6, RawFrm>, Imp<[AL],  []>;
268   def OUT16ir : Ii16<"out", 0xE7, RawFrm>, Imp<[AX],  []>, OpSize;
269   def OUT32ir : Ii16<"out", 0xE7, RawFrm>, Imp<[EAX], []>;
270 }
271
272 //===----------------------------------------------------------------------===//
273 //  Move Instructions...
274 //
275 def MOV8rr  : I    <"mov", 0x88, MRMDestReg>,         Pattern<(set R8 , R8 )>;
276 def MOV16rr : I    <"mov", 0x89, MRMDestReg>, OpSize, Pattern<(set R16, R16)>;
277 def MOV32rr : I    <"mov", 0x89, MRMDestReg>,         Pattern<(set R32, R32)>;
278 def MOV8ri  : Ii8  <"mov", 0xB0, AddRegFrm >,         Pattern<(set R8 , imm )>;
279 def MOV16ri : Ii16 <"mov", 0xB8, AddRegFrm >, OpSize, Pattern<(set R16, imm)>;
280 def MOV32ri : Ii32 <"mov", 0xB8, AddRegFrm >,         Pattern<(set R32, imm)>;
281 def MOV8mi  : Im8i8 <"mov", 0xC6, MRM0m     >;         // [mem8] = imm8
282 def MOV16mi : Im16i16<"mov", 0xC7, MRM0m     >, OpSize; // [mem16] = imm16
283 def MOV32mi : Im32i32<"mov", 0xC7, MRM0m     >;         // [mem32] = imm32
284
285 def MOV8rm  : Im8  <"mov", 0x8A, MRMSrcMem>;          // R8  = [mem8]
286 def MOV16rm : Im16 <"mov", 0x8B, MRMSrcMem>, OpSize,  // R16 = [mem16]
287               Pattern<(set R16, (load (plus R32, (plus (times imm, R32), imm))))>;
288 def MOV32rm : Im32 <"mov", 0x8B, MRMSrcMem>,          // R32 = [mem32]
289               Pattern<(set R32, (load (plus R32, (plus (times imm, R32), imm))))>;
290
291 def MOV8mr  : Im8  <"mov", 0x88, MRMDestMem>;         // [mem8] = R8
292 def MOV16mr : Im16 <"mov", 0x89, MRMDestMem>, OpSize; // [mem16] = R16
293 def MOV32mr : Im32 <"mov", 0x89, MRMDestMem>;         // [mem32] = R32
294
295 //===----------------------------------------------------------------------===//
296 //  Fixed-Register Multiplication and Division Instructions...
297 //
298
299 // Extra precision multiplication
300 def MUL8r  : I   <"mul", 0xF6, MRM4r>, Imp<[AL],[AX]>;               // AL,AH = AL*R8
301 def MUL16r : I   <"mul", 0xF7, MRM4r>, Imp<[AX],[AX,DX]>, OpSize;    // AX,DX = AX*R16
302 def MUL32r : I   <"mul", 0xF7, MRM4r>, Imp<[EAX],[EAX,EDX]>;         // EAX,EDX = EAX*R32
303 def MUL8m  : Im8 <"mul", 0xF6, MRM4m>, Imp<[AL],[AX]>;               // AL,AH = AL*[mem8]
304 def MUL16m : Im16<"mul", 0xF7, MRM4m>, Imp<[AX],[AX,DX]>, OpSize;    // AX,DX = AX*[mem16]
305 def MUL32m : Im32<"mul", 0xF7, MRM4m>, Imp<[EAX],[EAX,EDX]>;         // EAX,EDX = EAX*[mem32]
306
307 // unsigned division/remainder
308 def DIV8r  : I   <"div", 0xF6, MRM6r>, Imp<[AX],[AX]>;               // AX/r8 = AL,AH
309 def DIV16r : I   <"div", 0xF7, MRM6r>, Imp<[AX,DX],[AX,DX]>, OpSize; // DX:AX/r16 = AX,DX
310 def DIV32r : I   <"div", 0xF7, MRM6r>, Imp<[EAX,EDX],[EAX,EDX]>;     // EDX:EAX/r32 = EAX,EDX
311 def DIV8m  : Im8 <"div", 0xF6, MRM6m>, Imp<[AX],[AX]>;               // AX/[mem8] = AL,AH
312 def DIV16m : Im16<"div", 0xF7, MRM6m>, Imp<[AX,DX],[AX,DX]>, OpSize; // DX:AX/[mem16] = AX,DX
313 def DIV32m : Im32<"div", 0xF7, MRM6m>, Imp<[EAX,EDX],[EAX,EDX]>;     // EDX:EAX/[mem32] = EAX,EDX
314
315 // signed division/remainder
316 def IDIV8r : I   <"idiv",0xF6, MRM7r>, Imp<[AX],[AX]>;               // AX/r8 = AL,AH
317 def IDIV16r: I   <"idiv",0xF7, MRM7r>, Imp<[AX,DX],[AX,DX]>, OpSize; // DX:AX/r16 = AX,DX
318 def IDIV32r: I   <"idiv",0xF7, MRM7r>, Imp<[EAX,EDX],[EAX,EDX]>;     // EDX:EAX/r32 = EAX,EDX
319 def IDIV8m : Im8 <"idiv",0xF6, MRM7m>, Imp<[AX],[AX]>;               // AX/[mem8] = AL,AH
320 def IDIV16m: Im16<"idiv",0xF7, MRM7m>, Imp<[AX,DX],[AX,DX]>, OpSize; // DX:AX/[mem16] = AX,DX
321 def IDIV32m: Im32<"idiv",0xF7, MRM7m>, Imp<[EAX,EDX],[EAX,EDX]>;     // EDX:EAX/[mem32] = EAX,EDX
322
323 // Sign-extenders for division
324 def CBW    : I<"cbw", 0x98, RawFrm >, Imp<[AL],[AH]>;                // AX = signext(AL)
325 def CWD    : I<"cwd", 0x99, RawFrm >, Imp<[AX],[DX]>;                // DX:AX = signext(AX)
326 def CDQ    : I<"cdq", 0x99, RawFrm >, Imp<[EAX],[EDX]>;              // EDX:EAX = signext(EAX)
327
328 //===----------------------------------------------------------------------===//
329 //  Two address Instructions...
330 //
331 let isTwoAddress = 1 in {
332
333 // Conditional moves
334 def CMOVB16rr : I   <"cmovb", 0x42, MRMSrcReg>, TB, OpSize;        // if <u, R16 = R16
335 def CMOVB16rm : Im16<"cmovb", 0x42, MRMSrcMem>, TB, OpSize;        // if <u, R16 = [mem16]
336 def CMOVB32rr : I   <"cmovb", 0x42, MRMSrcReg>, TB;                // if <u, R32 = R32
337 def CMOVB32rm : Im32<"cmovb", 0x42, MRMSrcMem>, TB;                // if <u, R32 = [mem32]
338
339 def CMOVAE16rr: I   <"cmovae", 0x43, MRMSrcReg>, TB, OpSize;       // if >=u, R16 = R16
340 def CMOVAE16rm: Im16<"cmovae", 0x43, MRMSrcMem>, TB, OpSize;       // if >=u, R16 = [mem16]
341 def CMOVAE32rr: I   <"cmovae", 0x43, MRMSrcReg>, TB;               // if >=u, R32 = R32
342 def CMOVAE32rm: Im32<"cmovae", 0x43, MRMSrcMem>, TB;               // if >=u, R32 = [mem32]
343
344 def CMOVE16rr : I   <"cmove", 0x44, MRMSrcReg>, TB, OpSize;        // if ==, R16 = R16
345 def CMOVE16rm : Im16<"cmove", 0x44, MRMSrcMem>, TB, OpSize;        // if ==, R16 = [mem16]
346 def CMOVE32rr : I   <"cmove", 0x44, MRMSrcReg>, TB;                // if ==, R32 = R32
347 def CMOVE32rm : Im32<"cmove", 0x44, MRMSrcMem>, TB;                // if ==, R32 = [mem32]
348
349 def CMOVNE16rr: I   <"cmovne",0x45, MRMSrcReg>, TB, OpSize;        // if !=, R16 = R16
350 def CMOVNE16rm: Im16<"cmovne",0x45, MRMSrcMem>, TB, OpSize;        // if !=, R16 = [mem16]
351 def CMOVNE32rr: I   <"cmovne",0x45, MRMSrcReg>, TB;                // if !=, R32 = R32
352 def CMOVNE32rm: Im32<"cmovne",0x45, MRMSrcMem>, TB;                // if !=, R32 = [mem32]
353
354 def CMOVBE16rr: I   <"cmovbe",0x46, MRMSrcReg>, TB, OpSize;        // if <=u, R16 = R16
355 def CMOVBE16rm: Im16<"cmovbe",0x46, MRMSrcMem>, TB, OpSize;        // if <=u, R16 = [mem16]
356 def CMOVBE32rr: I   <"cmovbe",0x46, MRMSrcReg>, TB;                // if <=u, R32 = R32
357 def CMOVBE32rm: Im32<"cmovbe",0x46, MRMSrcMem>, TB;                // if <=u, R32 = [mem32]
358
359 def CMOVA16rr : I   <"cmova", 0x47, MRMSrcReg>, TB, OpSize;        // if >u, R16 = R16
360 def CMOVA16rm : Im16<"cmova", 0x47, MRMSrcMem>, TB, OpSize;        // if >u, R16 = [mem16]
361 def CMOVA32rr : I   <"cmova", 0x47, MRMSrcReg>, TB;                // if >u, R32 = R32
362 def CMOVA32rm : Im32<"cmova", 0x47, MRMSrcMem>, TB;                // if >u, R32 = [mem32]
363
364 def CMOVS16rr : I   <"cmovs", 0x48, MRMSrcReg>, TB, OpSize;        // if signed, R16 = R16
365 def CMOVS16rm : Im16<"cmovs", 0x48, MRMSrcMem>, TB, OpSize;        // if signed, R16 = [mem16]
366 def CMOVS32rr : I   <"cmovs", 0x48, MRMSrcReg>, TB;                // if signed, R32 = R32
367 def CMOVS32rm : Im32<"cmovs", 0x48, MRMSrcMem>, TB;                // if signed, R32 = [mem32]
368
369 def CMOVNS16rr: I   <"cmovns",0x49, MRMSrcReg>, TB, OpSize;        // if !signed, R16 = R16
370 def CMOVNS16rm: Im16<"cmovns",0x49, MRMSrcMem>, TB, OpSize;        // if !signed, R16 = [mem16]
371 def CMOVNS32rr: I   <"cmovns",0x49, MRMSrcReg>, TB;                // if !signed, R32 = R32
372 def CMOVNS32rm: Im32<"cmovns",0x49, MRMSrcMem>, TB;                // if !signed, R32 = [mem32]
373
374 def CMOVL16rr : I   <"cmovl", 0x4C, MRMSrcReg>, TB, OpSize;        // if <s, R16 = R16
375 def CMOVL16rm : Im16<"cmovl", 0x4C, MRMSrcMem>, TB, OpSize;        // if <s, R16 = [mem16]
376 def CMOVL32rr : I   <"cmovl", 0x4C, MRMSrcReg>, TB;                // if <s, R32 = R32
377 def CMOVL32rm : Im32<"cmovl", 0x4C, MRMSrcMem>, TB;                // if <s, R32 = [mem32]
378
379 def CMOVGE16rr: I   <"cmovge",0x4D, MRMSrcReg>, TB, OpSize;        // if >=s, R16 = R16
380 def CMOVGE16rm: Im16<"cmovge",0x4D, MRMSrcMem>, TB, OpSize;        // if >=s, R16 = [mem16]
381 def CMOVGE32rr: I   <"cmovge",0x4D, MRMSrcReg>, TB;                // if >=s, R32 = R32
382 def CMOVGE32rm: Im32<"cmovge",0x4D, MRMSrcMem>, TB;                // if >=s, R32 = [mem32]
383
384 def CMOVLE16rr: I   <"cmovle",0x4E, MRMSrcReg>, TB, OpSize;        // if <=s, R16 = R16
385 def CMOVLE16rm: Im16<"cmovle",0x4E, MRMSrcMem>, TB, OpSize;        // if <=s, R16 = [mem16]
386 def CMOVLE32rr: I   <"cmovle",0x4E, MRMSrcReg>, TB;                // if <=s, R32 = R32
387 def CMOVLE32rm: Im32<"cmovle",0x4E, MRMSrcMem>, TB;                // if <=s, R32 = [mem32]
388
389 def CMOVG16rr : I   <"cmovg", 0x4F, MRMSrcReg>, TB, OpSize;        // if >s, R16 = R16
390 def CMOVG16rm : Im16<"cmovg", 0x4F, MRMSrcMem>, TB, OpSize;        // if >s, R16 = [mem16]
391 def CMOVG32rr : I   <"cmovg", 0x4F, MRMSrcReg>, TB;                // if >s, R32 = R32
392 def CMOVG32rm : Im32<"cmovg", 0x4F, MRMSrcMem>, TB;                // if >s, R32 = [mem32]
393
394 // unary instructions
395 def NEG8r  : I   <"neg", 0xF6, MRM3r>;         // R8  = -R8  = 0-R8
396 def NEG16r : I   <"neg", 0xF7, MRM3r>, OpSize; // R16 = -R16 = 0-R16
397 def NEG32r : I   <"neg", 0xF7, MRM3r>;         // R32 = -R32 = 0-R32
398 def NEG8m  : Im8 <"neg", 0xF6, MRM3m>;         // [mem8]  = -[mem8]  = 0-[mem8]
399 def NEG16m : Im16<"neg", 0xF7, MRM3m>, OpSize; // [mem16] = -[mem16] = 0-[mem16]
400 def NEG32m : Im32<"neg", 0xF7, MRM3m>;         // [mem32] = -[mem32] = 0-[mem32]
401
402 def NOT8r  : I   <"not", 0xF6, MRM2r>;         // R8  = ~R8  = R8^-1
403 def NOT16r : I   <"not", 0xF7, MRM2r>, OpSize; // R16 = ~R16 = R16^-1
404 def NOT32r : I   <"not", 0xF7, MRM2r>;         // R32 = ~R32 = R32^-1
405 def NOT8m  : Im8 <"not", 0xF6, MRM2m>;         // [mem8]  = ~[mem8]  = [mem8^-1]
406 def NOT16m : Im16<"not", 0xF7, MRM2m>, OpSize; // [mem16] = ~[mem16] = [mem16^-1]
407 def NOT32m : Im32<"not", 0xF7, MRM2m>;         // [mem32] = ~[mem32] = [mem32^-1]
408
409 def INC8r  : I   <"inc", 0xFE, MRM0r>;         // ++R8
410 def INC16r : I   <"inc", 0xFF, MRM0r>, OpSize; // ++R16
411 def INC32r : I   <"inc", 0xFF, MRM0r>;         // ++R32
412 def INC8m  : Im8 <"inc", 0xFE, MRM0m>;         // ++R8
413 def INC16m : Im16<"inc", 0xFF, MRM0m>, OpSize; // ++R16
414 def INC32m : Im32<"inc", 0xFF, MRM0m>;         // ++R32
415
416 def DEC8r  : I   <"dec", 0xFE, MRM1r>;         // --R8
417 def DEC16r : I   <"dec", 0xFF, MRM1r>, OpSize; // --R16
418 def DEC32r : I   <"dec", 0xFF, MRM1r>;         // --R32
419 def DEC8m  : Im8 <"dec", 0xFE, MRM1m>;         // --[mem8]
420 def DEC16m : Im16<"dec", 0xFF, MRM1m>, OpSize; // --[mem16]
421 def DEC32m : Im32<"dec", 0xFF, MRM1m>;         // --[mem32]
422
423 // Logical operators...
424 def AND8rr   : I     <"and", 0x20, MRMDestReg>,         Pattern<(set R8 , (and R8 , R8 ))>;
425 def AND16rr  : I     <"and", 0x21, MRMDestReg>, OpSize, Pattern<(set R16, (and R16, R16))>;
426 def AND32rr  : I     <"and", 0x21, MRMDestReg>,         Pattern<(set R32, (and R32, R32))>;
427 def AND8mr   : Im8   <"and", 0x20, MRMDestMem>;            // [mem8]  &= R8
428 def AND16mr  : Im16  <"and", 0x21, MRMDestMem>, OpSize;    // [mem16] &= R16
429 def AND32mr  : Im32  <"and", 0x21, MRMDestMem>;            // [mem32] &= R32
430 def AND8rm   : Im8   <"and", 0x22, MRMSrcMem >;            // R8  &= [mem8]
431 def AND16rm  : Im16  <"and", 0x23, MRMSrcMem >, OpSize;    // R16 &= [mem16]
432 def AND32rm  : Im32  <"and", 0x23, MRMSrcMem >;            // R32 &= [mem32]
433
434 def AND8ri   : Ii8   <"and", 0x80, MRM4r     >,         Pattern<(set R8 , (and R8 , imm))>;
435 def AND16ri  : Ii16  <"and", 0x81, MRM4r     >, OpSize, Pattern<(set R16, (and R16, imm))>;
436 def AND32ri  : Ii32  <"and", 0x81, MRM4r     >,         Pattern<(set R32, (and R32, imm))>;
437 def AND8mi   : Im8i8  <"and", 0x80, MRM4m    >;            // [mem8]  &= imm8
438 def AND16mi  : Im16i16<"and", 0x81, MRM4m    >, OpSize;    // [mem16] &= imm16
439 def AND32mi  : Im32i32<"and", 0x81, MRM4m    >;            // [mem32] &= imm32
440
441 def AND16ri8 : Ii8   <"and", 0x83, MRM4r     >, OpSize;    // R16 &= imm8
442 def AND32ri8 : Ii8   <"and", 0x83, MRM4r     >;            // R32 &= imm8
443 def AND16mi8 : Im16i8<"and", 0x83, MRM4m     >, OpSize;    // [mem16] &= imm8
444 def AND32mi8 : Im32i8<"and", 0x83, MRM4m     >;            // [mem32] &= imm8
445
446
447 def OR8rr    : I     <"or" , 0x08, MRMDestReg>,         Pattern<(set R8 , (or  R8 , R8 ))>;
448 def OR16rr   : I     <"or" , 0x09, MRMDestReg>, OpSize, Pattern<(set R16, (or  R16, R16))>;
449 def OR32rr   : I     <"or" , 0x09, MRMDestReg>,         Pattern<(set R32, (or  R32, R32))>;
450 def OR8mr    : Im8   <"or" , 0x08, MRMDestMem>;            // [mem8]  |= R8
451 def OR16mr   : Im16  <"or" , 0x09, MRMDestMem>, OpSize;    // [mem16] |= R16
452 def OR32mr   : Im32  <"or" , 0x09, MRMDestMem>;            // [mem32] |= R32
453 def OR8rm    : Im8   <"or" , 0x0A, MRMSrcMem >;            // R8  |= [mem8]
454 def OR16rm   : Im16  <"or" , 0x0B, MRMSrcMem >, OpSize;    // R16 |= [mem16]
455 def OR32rm   : Im32  <"or" , 0x0B, MRMSrcMem >;            // R32 |= [mem32]
456
457 def OR8ri    : Ii8   <"or" , 0x80, MRM1r     >,         Pattern<(set R8 , (or  R8 , imm))>;
458 def OR16ri   : Ii16  <"or" , 0x81, MRM1r     >, OpSize, Pattern<(set R16, (or  R16, imm))>;
459 def OR32ri   : Ii32  <"or" , 0x81, MRM1r     >,         Pattern<(set R32, (or  R32, imm))>;
460 def OR8mi    : Im8i8  <"or" , 0x80, MRM1m    >;            // [mem8]  |= imm8
461 def OR16mi   : Im16i16<"or" , 0x81, MRM1m    >, OpSize;    // [mem16] |= imm16
462 def OR32mi   : Im32i32<"or" , 0x81, MRM1m    >;            // [mem32] |= imm32
463
464 def OR16ri8  : Ii8   <"or" , 0x83, MRM1r     >, OpSize;    // R16 |= imm8
465 def OR32ri8  : Ii8   <"or" , 0x83, MRM1r     >;            // R32 |= imm8
466 def OR16mi8  : Im16i8<"or" , 0x83, MRM1m     >, OpSize;    // [mem16] |= imm8
467 def OR32mi8  : Im32i8<"or" , 0x83, MRM1m     >;            // [mem32] |= imm8
468
469
470 def XOR8rr   : I     <"xor", 0x30, MRMDestReg>,         Pattern<(set R8 , (xor R8 , R8 ))>;
471 def XOR16rr  : I     <"xor", 0x31, MRMDestReg>, OpSize, Pattern<(set R16, (xor R16, R16))>;
472 def XOR32rr  : I     <"xor", 0x31, MRMDestReg>,         Pattern<(set R32, (xor R32, R32))>;
473 def XOR8mr   : Im8   <"xor", 0x30, MRMDestMem>;            // [mem8]  ^= R8
474 def XOR16mr  : Im16  <"xor", 0x31, MRMDestMem>, OpSize;    // [mem16] ^= R16
475 def XOR32mr  : Im32  <"xor", 0x31, MRMDestMem>;            // [mem32] ^= R32
476 def XOR8rm   : Im8   <"xor", 0x32, MRMSrcMem >;            // R8  ^= [mem8]
477 def XOR16rm  : Im16  <"xor", 0x33, MRMSrcMem >, OpSize;    // R16 ^= [mem16]
478 def XOR32rm  : Im32  <"xor", 0x33, MRMSrcMem >;            // R32 ^= [mem32]
479
480 def XOR8ri   : Ii8   <"xor", 0x80, MRM6r     >,         Pattern<(set R8 , (xor R8 , imm))>;
481 def XOR16ri  : Ii16  <"xor", 0x81, MRM6r     >, OpSize, Pattern<(set R16, (xor R16, imm))>;
482 def XOR32ri  : Ii32  <"xor", 0x81, MRM6r     >,         Pattern<(set R32, (xor R32, imm))>;
483 def XOR8mi   : Im8i8  <"xor", 0x80, MRM6m    >;            // [mem8] ^= R8
484 def XOR16mi  : Im16i16<"xor", 0x81, MRM6m    >, OpSize;    // [mem16] ^= R16
485 def XOR32mi  : Im32i32<"xor", 0x81, MRM6m    >;            // [mem32] ^= R32
486
487 def XOR16ri8 : Ii8   <"xor", 0x83, MRM6r     >, OpSize;    // R16 ^= imm8
488 def XOR32ri8 : Ii8   <"xor", 0x83, MRM6r     >;            // R32 ^= imm8
489 def XOR16mi8 : Im16i8<"xor", 0x83, MRM6m     >, OpSize;    // [mem16] ^= imm8
490 def XOR32mi8 : Im32i8<"xor", 0x83, MRM6m     >;            // [mem32] ^= imm8
491
492 // Shift instructions
493 // FIXME: provide shorter instructions when imm8 == 1
494 def SHL8rCL  : I     <"shl", 0xD2, MRM4r     >        , UsesCL; // R8  <<= cl
495 def SHL16rCL : I     <"shl", 0xD3, MRM4r     >, OpSize, UsesCL; // R16 <<= cl
496 def SHL32rCL : I     <"shl", 0xD3, MRM4r     >        , UsesCL; // R32 <<= cl
497 def SHL8mCL  : Im8   <"shl", 0xD2, MRM4m     >        , UsesCL; // [mem8]  <<= cl
498 def SHL16mCL : Im16  <"shl", 0xD3, MRM4m     >, OpSize, UsesCL; // [mem16] <<= cl
499 def SHL32mCL : Im32  <"shl", 0xD3, MRM4m     >        , UsesCL; // [mem32] <<= cl
500
501 def SHL8ri   : Ii8   <"shl", 0xC0, MRM4r     >;                 // R8  <<= imm8
502 def SHL16ri  : Ii8   <"shl", 0xC1, MRM4r     >, OpSize;         // R16 <<= imm8
503 def SHL32ri  : Ii8   <"shl", 0xC1, MRM4r     >;                 // R32 <<= imm8
504 def SHL8mi   : Im8i8 <"shl", 0xC0, MRM4m     >;                 // [mem8]  <<= imm8
505 def SHL16mi  : Im16i8<"shl", 0xC1, MRM4m     >, OpSize;         // [mem16] <<= imm8
506 def SHL32mi  : Im32i8<"shl", 0xC1, MRM4m     >;                 // [mem32] <<= imm8
507
508 def SHR8rCL  : I     <"shr", 0xD2, MRM5r     >        , UsesCL; // R8  >>= cl
509 def SHR16rCL : I     <"shr", 0xD3, MRM5r     >, OpSize, UsesCL; // R16 >>= cl
510 def SHR32rCL : I     <"shr", 0xD3, MRM5r     >        , UsesCL; // R32 >>= cl
511 def SHR8mCL  : Im8   <"shr", 0xD2, MRM5m     >        , UsesCL; // [mem8]  >>= cl
512 def SHR16mCL : Im16  <"shr", 0xD3, MRM5m     >, OpSize, UsesCL; // [mem16] >>= cl
513 def SHR32mCL : Im32  <"shr", 0xD3, MRM5m     >        , UsesCL; // [mem32] >>= cl
514
515 def SHR8ri   : Ii8   <"shr", 0xC0, MRM5r     >;                 // R8  >>= imm8
516 def SHR16ri  : Ii8   <"shr", 0xC1, MRM5r     >, OpSize;         // R16 >>= imm8
517 def SHR32ri  : Ii8   <"shr", 0xC1, MRM5r     >;                 // R32 >>= imm8
518 def SHR8mi   : Im8i8 <"shr", 0xC0, MRM5m     >;                 // [mem8]  >>= imm8
519 def SHR16mi  : Im16i8<"shr", 0xC1, MRM5m     >, OpSize;         // [mem16] >>= imm8
520 def SHR32mi  : Im32i8<"shr", 0xC1, MRM5m     >;                 // [mem32] >>= imm8
521
522 def SAR8rCL  : I     <"sar", 0xD2, MRM7r     >        , UsesCL; // R8  >>>= cl
523 def SAR16rCL : I     <"sar", 0xD3, MRM7r     >, OpSize, UsesCL; // R16 >>>= cl
524 def SAR32rCL : I     <"sar", 0xD3, MRM7r     >        , UsesCL; // R32 >>>= cl
525 def SAR8mCL  : Im8   <"sar", 0xD2, MRM7m     >        , UsesCL; // [mem8]  >>>= cl
526 def SAR16mCL : Im16  <"sar", 0xD3, MRM7m     >, OpSize, UsesCL; // [mem16] >>>= cl
527 def SAR32mCL : Im32  <"sar", 0xD3, MRM7m     >        , UsesCL; // [mem32] >>>= cl
528
529 def SAR8ri   : Ii8   <"sar", 0xC0, MRM7r     >;                 // R8  >>>= imm8
530 def SAR16ri  : Ii8   <"sar", 0xC1, MRM7r     >, OpSize;         // R16 >>>= imm8
531 def SAR32ri  : Ii8   <"sar", 0xC1, MRM7r     >;                 // R32 >>>= imm8
532 def SAR8mi   : Im8i8 <"sar", 0xC0, MRM7m     >;                 // [mem8]  >>>= imm8
533 def SAR16mi  : Im16i8<"sar", 0xC1, MRM7m     >, OpSize;         // [mem16] >>>= imm8
534 def SAR32mi  : Im32i8<"sar", 0xC1, MRM7m     >;                 // [mem32] >>>= imm8
535
536 def SHLD32rrCL : I     <"shld", 0xA5, MRMDestReg>, TB, UsesCL;    // R32 <<= R32,R32 cl
537 def SHLD32mrCL : Im32  <"shld", 0xA5, MRMDestMem>, TB, UsesCL;    // [mem32] <<= [mem32],R32 cl
538 def SHLD32rri8 : Ii8   <"shld", 0xA4, MRMDestReg>, TB;            // R32 <<= R32,R32 imm8
539 def SHLD32mri8 : Im32i8<"shld", 0xA4, MRMDestMem>, TB;            // [mem32] <<= [mem32],R32 imm8
540
541 def SHRD32rrCL : I     <"shrd", 0xAD, MRMDestReg>, TB, UsesCL;    // R32 >>= R32,R32 cl
542 def SHRD32mrCL : Im32  <"shrd", 0xAD, MRMDestMem>, TB, UsesCL;    // [mem32] >>= [mem32],R32 cl
543 def SHRD32rri8 : Ii8   <"shrd", 0xAC, MRMDestReg>, TB;            // R32 >>= R32,R32 imm8
544 def SHRD32mri8 : Im32i8<"shrd", 0xAC, MRMDestMem>, TB;            // [mem32] >>= [mem32],R32 imm8
545
546
547 // Arithmetic...
548 def ADD8rr   : I     <"add", 0x00, MRMDestReg>,         Pattern<(set R8 , (plus R8 , R8 ))>;
549 def ADD16rr  : I     <"add", 0x01, MRMDestReg>, OpSize, Pattern<(set R16, (plus R16, R16))>;
550 def ADD32rr  : I     <"add", 0x01, MRMDestReg>,         Pattern<(set R32, (plus R32, R32))>;
551 def ADD8mr   : Im8   <"add", 0x00, MRMDestMem>;         // [mem8]  += R8
552 def ADD16mr  : Im16  <"add", 0x01, MRMDestMem>, OpSize; // [mem16] += R16
553 def ADD32mr  : Im32  <"add", 0x01, MRMDestMem>;         // [mem32] += R32
554 def ADD8rm   : Im8   <"add", 0x02, MRMSrcMem >;         // R8  += [mem8]
555 def ADD16rm  : Im16  <"add", 0x03, MRMSrcMem >, OpSize; // R16 += [mem16]
556 def ADD32rm  : Im32  <"add", 0x03, MRMSrcMem >;         // R32 += [mem32]
557
558 def ADD8ri   : Ii8   <"add", 0x80, MRM0r     >,         Pattern<(set R8 , (plus R8 , imm))>;
559 def ADD16ri  : Ii16  <"add", 0x81, MRM0r     >, OpSize, Pattern<(set R16, (plus R16, imm))>;
560 def ADD32ri  : Ii32  <"add", 0x81, MRM0r     >,         Pattern<(set R32, (plus R32, imm))>;
561 def ADD8mi   : Im8i8  <"add", 0x80, MRM0m    >;         // [mem8] += I8
562 def ADD16mi  : Im16i16<"add", 0x81, MRM0m    >, OpSize; // [mem16] += I16
563 def ADD32mi  : Im32i32<"add", 0x81, MRM0m    >;         // [mem32] += I32
564
565 def ADD16ri8 : Ii8   <"add", 0x83, MRM0r     >, OpSize;   // ADDri with sign extended 8 bit imm
566 def ADD32ri8 : Ii8   <"add", 0x83, MRM0r     >;
567 def ADD16mi8 : Im16i8<"add", 0x83, MRM0m     >, OpSize; // [mem16] += I8
568 def ADD32mi8 : Im32i8<"add", 0x83, MRM0m     >;         // [mem32] += I8
569
570 def ADC32rr  : I      <"adc", 0x11, MRMDestReg>;         // R32 += R32+Carry
571 def ADC32mr  : Im32   <"adc", 0x11, MRMDestMem>;         // [mem32] += R32+Carry
572 def ADC32rm  : Im32   <"adc", 0x13, MRMSrcMem >;         // R32 += [mem32]+Carry
573 def ADC32ri  : Ii32   <"adc", 0x81, MRM2r     >;         // R32 += I32+Carry
574 def ADC32ri8 : Ii8    <"adc", 0x83, MRM2r     >;         // R32 += I8+Carry
575 def ADC32mi  : Im32i32<"adc", 0x81, MRM2m     >;         // [mem32] += I32+Carry
576 def ADC32mi8 : Im32i8 <"adc", 0x83, MRM2m     >;         // [mem32] += I8+Carry
577
578 def SUB8rr   : I     <"sub", 0x28, MRMDestReg>,         Pattern<(set R8 , (minus R8 , R8 ))>;
579 def SUB16rr  : I     <"sub", 0x29, MRMDestReg>, OpSize, Pattern<(set R16, (minus R16, R16))>;
580 def SUB32rr  : I     <"sub", 0x29, MRMDestReg>,         Pattern<(set R32, (minus R32, R32))>;
581 def SUB8mr   : Im8   <"sub", 0x28, MRMDestMem>;         // [mem8]  -= R8
582 def SUB16mr  : Im16  <"sub", 0x29, MRMDestMem>, OpSize; // [mem16] -= R16
583 def SUB32mr  : Im32  <"sub", 0x29, MRMDestMem>;         // [mem32] -= R32
584 def SUB8rm   : Im8   <"sub", 0x2A, MRMSrcMem >;         // R8  -= [mem8]
585 def SUB16rm  : Im16  <"sub", 0x2B, MRMSrcMem >, OpSize; // R16 -= [mem16]
586 def SUB32rm  : Im32  <"sub", 0x2B, MRMSrcMem >;         // R32 -= [mem32]
587
588 def SUB8ri   : Ii8   <"sub", 0x80, MRM5r     >,         Pattern<(set R8 , (minus R8 , imm))>;
589 def SUB16ri  : Ii16  <"sub", 0x81, MRM5r     >, OpSize, Pattern<(set R16, (minus R16, imm))>;
590 def SUB32ri  : Ii32  <"sub", 0x81, MRM5r     >,         Pattern<(set R32, (minus R32, imm))>;
591 def SUB8mi   : Im8i8  <"sub", 0x80, MRM5m    >;         // [mem8] -= I8
592 def SUB16mi  : Im16i16<"sub", 0x81, MRM5m    >, OpSize; // [mem16] -= I16
593 def SUB32mi  : Im32i32<"sub", 0x81, MRM5m    >;         // [mem32] -= I32
594
595 def SUB16ri8 : Ii8   <"sub", 0x83, MRM5r     >, OpSize;
596 def SUB32ri8 : Ii8   <"sub", 0x83, MRM5r     >;
597 def SUB16mi8 : Im16i8<"sub", 0x83, MRM5m     >, OpSize; // [mem16] -= I8
598 def SUB32mi8 : Im32i8<"sub", 0x83, MRM5m     >;         // [mem32] -= I8
599
600 def SBB32rr  : I      <"sbb", 0x19, MRMDestReg>;         // R32 -= R32+Carry
601 def SBB32mr  : Im32   <"sbb", 0x19, MRMDestMem>;         // [mem32] -= R32+Carry
602 def SBB32rm  : Im32   <"sbb", 0x1B, MRMSrcMem >;         // R32 -= [mem32]+Carry
603 def SBB32ri  : Ii32   <"sbb", 0x81, MRM3r     >;         // R32 -= I32+Carry
604 def SBB32ri8 : Ii8    <"sbb", 0x83, MRM3r     >;         // R32 -= I8+Carry
605 def SBB32mi  : Im32i32<"sbb", 0x81, MRM3m     >;         // [mem32] -= I32+Carry
606 def SBB32mi8 : Im32i8 <"sbb", 0x83, MRM3m     >;         // [mem32] -= I8+Carry
607
608 def IMUL16rr : I     <"imul", 0xAF, MRMSrcReg>, TB, OpSize, Pattern<(set R16, (times R16, R16))>;
609 def IMUL32rr : I     <"imul", 0xAF, MRMSrcReg>, TB        , Pattern<(set R32, (times R32, R32))>;
610 def IMUL16rm : Im16  <"imul", 0xAF, MRMSrcMem>, TB, OpSize;
611 def IMUL32rm : Im32  <"imul", 0xAF, MRMSrcMem>, TB        ;
612
613 } // end Two Address instructions
614
615 // These are suprisingly enough not two address instructions!
616 def IMUL16rri  : Ii16  <"imul", 0x69, MRMSrcReg>,     OpSize;  // R16 = R16*I16
617 def IMUL32rri  : Ii32  <"imul", 0x69, MRMSrcReg>;              // R32 = R32*I32
618 def IMUL16rri8 : Ii8   <"imul", 0x6B, MRMSrcReg>,     OpSize;  // R16 = R16*I8
619 def IMUL32rri8 : Ii8   <"imul", 0x6B, MRMSrcReg>;              // R32 = R32*I8
620 def IMUL16rmi  : Im16i16<"imul",0x69, MRMSrcMem>,     OpSize;  // R16 = [mem16]*I16
621 def IMUL32rmi  : Im32i32<"imul",0x69, MRMSrcMem>;              // R32 = [mem32]*I32
622 def IMUL16rmi8 : Im16i8<"imul", 0x6B, MRMSrcMem>,     OpSize;  // R16 = [mem16]*I8
623 def IMUL32rmi8 : Im32i8<"imul", 0x6B, MRMSrcMem>;              // R32 = [mem32]*I8
624
625 //===----------------------------------------------------------------------===//
626 // Test instructions are just like AND, except they don't generate a result.
627 def TEST8rr  : I    <"test", 0x84, MRMDestReg>;          // flags = R8  & R8
628 def TEST16rr : I    <"test", 0x85, MRMDestReg>, OpSize;  // flags = R16 & R16
629 def TEST32rr : I    <"test", 0x85, MRMDestReg>;          // flags = R32 & R32
630 def TEST8mr  : Im8  <"test", 0x84, MRMDestMem>;          // flags = [mem8]  & R8
631 def TEST16mr : Im16 <"test", 0x85, MRMDestMem>, OpSize;  // flags = [mem16] & R16
632 def TEST32mr : Im32 <"test", 0x85, MRMDestMem>;          // flags = [mem32] & R32
633 def TEST8rm  : Im8  <"test", 0x84, MRMSrcMem >;          // flags = R8  & [mem8]
634 def TEST16rm : Im16 <"test", 0x85, MRMSrcMem >, OpSize;  // flags = R16 & [mem16]
635 def TEST32rm : Im32 <"test", 0x85, MRMSrcMem >;          // flags = R32 & [mem32]
636
637 def TEST8ri  : Ii8  <"test", 0xF6, MRM0r     >;          // flags = R8  & imm8
638 def TEST16ri : Ii16 <"test", 0xF7, MRM0r     >, OpSize;  // flags = R16 & imm16
639 def TEST32ri : Ii32 <"test", 0xF7, MRM0r     >;          // flags = R32 & imm32
640 def TEST8mi  : Im8i8  <"test", 0xF6, MRM0m     >;          // flags = [mem8]  & imm8
641 def TEST16mi : Im16i16<"test", 0xF7, MRM0m     >, OpSize;  // flags = [mem16] & imm16
642 def TEST32mi : Im32i32<"test", 0xF7, MRM0m     >;          // flags = [mem32] & imm32
643
644
645
646 // Condition code ops, incl. set if equal/not equal/...
647 def SAHF     : I  <"sahf" , 0x9E, RawFrm>, Imp<[AH],[]>;  // flags = AH
648 def LAHF     : I  <"lahf" , 0x9F, RawFrm>, Imp<[],[AH]>;  // AH = flags
649
650 def SETBr    : I  <"setb" , 0x92, MRM0r>, TB;            // R8 = <  unsign
651 def SETBm    : Im8<"setb" , 0x92, MRM0m>, TB;            // [mem8] = <  unsign
652 def SETAEr   : I  <"setae", 0x93, MRM0r>, TB;            // R8 = >= unsign
653 def SETAEm   : Im8<"setae", 0x93, MRM0m>, TB;            // [mem8] = >= unsign
654 def SETEr    : I  <"sete" , 0x94, MRM0r>, TB;            // R8 = ==
655 def SETEm    : Im8<"sete" , 0x94, MRM0m>, TB;            // [mem8] = ==
656 def SETNEr   : I  <"setne", 0x95, MRM0r>, TB;            // R8 = !=
657 def SETNEm   : Im8<"setne", 0x95, MRM0m>, TB;            // [mem8] = !=
658 def SETBEr   : I  <"setbe", 0x96, MRM0r>, TB;            // R8 = <= unsign
659 def SETBEm   : Im8<"setbe", 0x96, MRM0m>, TB;            // [mem8] = <= unsign
660 def SETAr    : I  <"seta" , 0x97, MRM0r>, TB;            // R8 = >  signed
661 def SETAm    : Im8<"seta" , 0x97, MRM0m>, TB;            // [mem8] = >  signed
662 def SETSr    : I  <"sets" , 0x98, MRM0r>, TB;            // R8 = <sign bit>
663 def SETSm    : Im8<"sets" , 0x98, MRM0m>, TB;            // [mem8] = <sign bit>
664 def SETNSr   : I  <"setns", 0x99, MRM0r>, TB;            // R8 = !<sign bit>
665 def SETNSm   : Im8<"setns", 0x99, MRM0m>, TB;            // [mem8] = !<sign bit>
666 def SETPr    : I  <"setp" , 0x9A, MRM0r>, TB;            // R8 = parity
667 def SETPm    : Im8<"setp" , 0x9A, MRM0m>, TB;            // [mem8] = parity
668 def SETLr    : I  <"setl" , 0x9C, MRM0r>, TB;            // R8 = <  signed
669 def SETLm    : Im8<"setl" , 0x9C, MRM0m>, TB;            // [mem8] = <  signed
670 def SETGEr   : I  <"setge", 0x9D, MRM0r>, TB;            // R8 = >= signed
671 def SETGEm   : Im8<"setge", 0x9D, MRM0m>, TB;            // [mem8] = >= signed
672 def SETLEr   : I  <"setle", 0x9E, MRM0r>, TB;            // R8 = <= signed
673 def SETLEm   : Im8<"setle", 0x9E, MRM0m>, TB;            // [mem8] = <= signed
674 def SETGr    : I  <"setg" , 0x9F, MRM0r>, TB;            // R8 = <  signed
675 def SETGm    : Im8<"setg" , 0x9F, MRM0m>, TB;            // [mem8] = <  signed
676
677 // Integer comparisons
678 def CMP8rr  : I    <"cmp", 0x38, MRMDestReg>;              // compare R8, R8
679 def CMP16rr : I    <"cmp", 0x39, MRMDestReg>, OpSize;      // compare R16, R16
680 def CMP32rr : I    <"cmp", 0x39, MRMDestReg>,              // compare R32, R32
681               Pattern<(isVoid (unspec2 R32, R32))>;
682 def CMP8mr  : Im8  <"cmp", 0x38, MRMDestMem>;              // compare [mem8], R8
683 def CMP16mr : Im16 <"cmp", 0x39, MRMDestMem>, OpSize;      // compare [mem16], R16
684 def CMP32mr : Im32 <"cmp", 0x39, MRMDestMem>;              // compare [mem32], R32
685 def CMP8rm  : Im8  <"cmp", 0x3A, MRMSrcMem >;              // compare R8, [mem8]
686 def CMP16rm : Im16 <"cmp", 0x3B, MRMSrcMem >, OpSize;      // compare R16, [mem16]
687 def CMP32rm : Im32 <"cmp", 0x3B, MRMSrcMem >;              // compare R32, [mem32]
688 def CMP8ri  : Ii8  <"cmp", 0x80, MRM7r     >;              // compare R8, imm8
689 def CMP16ri : Ii16 <"cmp", 0x81, MRM7r     >, OpSize;      // compare R16, imm16
690 def CMP32ri : Ii32 <"cmp", 0x81, MRM7r     >;              // compare R32, imm32
691 def CMP8mi  : Im8i8  <"cmp", 0x80, MRM7m   >;              // compare [mem8], imm8
692 def CMP16mi : Im16i16<"cmp", 0x81, MRM7m   >, OpSize;      // compare [mem16], imm16
693 def CMP32mi : Im32i32<"cmp", 0x81, MRM7m   >;              // compare [mem32], imm32
694
695 // Sign/Zero extenders
696 def MOVSX16rr8 : I   <"movsx", 0xBE, MRMSrcReg>, TB, OpSize; // R16 = signext(R8)
697 def MOVSX32rr8 : I   <"movsx", 0xBE, MRMSrcReg>, TB;         // R32 = signext(R8)
698 def MOVSX32rr16: I   <"movsx", 0xBF, MRMSrcReg>, TB;         // R32 = signext(R16)
699 def MOVSX16rm8 : Im8 <"movsx", 0xBE, MRMSrcMem>, TB, OpSize; // R16 = signext([mem8])
700 def MOVSX32rm8 : Im8 <"movsx", 0xBE, MRMSrcMem>, TB;         // R32 = signext([mem8])
701 def MOVSX32rm16: Im16<"movsx", 0xBF, MRMSrcMem>, TB;         // R32 = signext([mem16])
702
703 def MOVZX16rr8 : I   <"movzx", 0xB6, MRMSrcReg>, TB, OpSize; // R16 = zeroext(R8)
704 def MOVZX32rr8 : I   <"movzx", 0xB6, MRMSrcReg>, TB;         // R32 = zeroext(R8)
705 def MOVZX32rr16: I   <"movzx", 0xB7, MRMSrcReg>, TB;         // R32 = zeroext(R16)
706 def MOVZX16rm8 : Im8 <"movzx", 0xB6, MRMSrcMem>, TB, OpSize; // R16 = zeroext([mem8])
707 def MOVZX32rm8 : Im8 <"movzx", 0xB6, MRMSrcMem>, TB;         // R32 = zeroext([mem8])
708 def MOVZX32rm16: Im16<"movzx", 0xB7, MRMSrcMem>, TB;         // R32 = zeroext([mem16])
709
710
711 //===----------------------------------------------------------------------===//
712 // Floating point support
713 //===----------------------------------------------------------------------===//
714
715 // FIXME: These need to indicate mod/ref sets for FP regs... & FP 'TOP'
716
717 // Floating point instruction templates
718 class FPInst<string n, bits<8> o, Format F, FPFormat fp, MemType m, ImmType i>
719   : X86Inst<n, o, F, m, i> { let FPForm = fp; let FPFormBits = FPForm.Value; }
720
721 class FPI<string n, bits<8> o, Format F, FPFormat fp> : FPInst<n, o, F, fp, NoMem, NoImm>;
722
723 class FPIM<string n, bits<8> o, Format F, FPFormat fp, MemType m> : FPInst<n, o, F, fp, m, NoImm>;
724
725 class FPI16m<string n, bits<8> o, Format F, FPFormat fp> : FPIM<n, o, F, fp, Mem16>;
726 class FPI32m<string n, bits<8> o, Format F, FPFormat fp> : FPIM<n, o, F, fp, Mem32>;
727 class FPI64m<string n, bits<8> o, Format F, FPFormat fp> : FPIM<n, o, F, fp, Mem64>;
728 class FPI80m<string n, bits<8> o, Format F, FPFormat fp> : FPIM<n, o, F, fp, Mem80>;
729
730 // Pseudo instructions for floating point.  We use these pseudo instructions
731 // because they can be expanded by the fp spackifier into one of many different
732 // forms of instructions for doing these operations.  Until the stackifier runs,
733 // we prefer to be abstract.
734 def FpMOV : FPI<"FMOV", 0, Pseudo, SpecialFP>;   // f1 = fmov f2
735 def FpADD : FPI<"FADD", 0, Pseudo, TwoArgFP>;    // f1 = fadd f2, f3
736 def FpSUB : FPI<"FSUB", 0, Pseudo, TwoArgFP>;    // f1 = fsub f2, f3
737 def FpMUL : FPI<"FMUL", 0, Pseudo, TwoArgFP>;    // f1 = fmul f2, f3
738 def FpDIV : FPI<"FDIV", 0, Pseudo, TwoArgFP>;    // f1 = fdiv f2, f3
739
740 def FpGETRESULT : FPI<"FGETRESULT",0, Pseudo, SpecialFP>;  // FPR = ST(0)
741 def FpSETRESULT : FPI<"FSETRESULT",0, Pseudo, SpecialFP>;  // ST(0) = FPR
742
743 // FADD reg, mem: Before stackification, these are represented by: R1 = FADD* R2, [mem]
744 def FADD32m  : FPI32m<"fadd",  0xD8, MRM0m, OneArgFPRW>;    // ST(0) = ST(0) + [mem32real]
745 def FADD64m  : FPI64m<"fadd",  0xDC, MRM0m, OneArgFPRW>;    // ST(0) = ST(0) + [mem64real]
746 def FIADD16m : FPI16m<"fiadd", 0xDE, MRM0m, OneArgFPRW>;    // ST(0) = ST(0) + [mem16int]
747 def FIADD32m : FPI32m<"fiadd", 0xDA, MRM0m, OneArgFPRW>;    // ST(0) = ST(0) + [mem32int]
748
749 // FMUL reg, mem: Before stackification, these are represented by: R1 = FMUL* R2, [mem]
750 def FMUL32m  : FPI32m<"fmul",  0xD8, MRM1m, OneArgFPRW>;    // ST(0) = ST(0) * [mem32real]
751 def FMUL64m  : FPI64m<"fmul",  0xDC, MRM1m, OneArgFPRW>;    // ST(0) = ST(0) * [mem64real]
752 def FIMUL16m : FPI16m<"fimul", 0xDE, MRM1m, OneArgFPRW>;    // ST(0) = ST(0) * [mem16int]
753 def FIMUL32m : FPI32m<"fimul", 0xDA, MRM1m, OneArgFPRW>;    // ST(0) = ST(0) * [mem32int]
754
755 // FSUB reg, mem: Before stackification, these are represented by: R1 = FSUB* R2, [mem]
756 def FSUB32m  : FPI32m<"fsub",  0xD8, MRM4m, OneArgFPRW>;    // ST(0) = ST(0) - [mem32real]
757 def FSUB64m  : FPI64m<"fsub",  0xDC, MRM4m, OneArgFPRW>;    // ST(0) = ST(0) - [mem64real]
758 def FISUB16m : FPI16m<"fisub", 0xDE, MRM4m, OneArgFPRW>;    // ST(0) = ST(0) - [mem16int]
759 def FISUB32m : FPI32m<"fisub", 0xDA, MRM4m, OneArgFPRW>;    // ST(0) = ST(0) - [mem32int]
760
761 // FSUBR reg, mem: Before stackification, these are represented by: R1 = FSUBR* R2, [mem]
762 // Note that the order of operands does not reflect the operation being performed.
763 def FSUBR32m  : FPI32m<"fsubr",  0xD8, MRM5m, OneArgFPRW>;  // ST(0) = [mem32real] - ST(0)
764 def FSUBR64m  : FPI64m<"fsubr",  0xDC, MRM5m, OneArgFPRW>;  // ST(0) = [mem64real] - ST(0)
765 def FISUBR16m : FPI16m<"fisubr", 0xDE, MRM5m, OneArgFPRW>;  // ST(0) = [mem16int] - ST(0)
766 def FISUBR32m : FPI32m<"fisubr", 0xDA, MRM5m, OneArgFPRW>;  // ST(0) = [mem32int] - ST(0)
767
768 // FDIV reg, mem: Before stackification, these are represented by: R1 = FDIV* R2, [mem]
769 def FDIV32m  : FPI32m<"fdiv",  0xD8, MRM6m, OneArgFPRW>;    // ST(0) = ST(0) / [mem32real]
770 def FDIV64m  : FPI64m<"fdiv",  0xDC, MRM6m, OneArgFPRW>;    // ST(0) = ST(0) / [mem64real]
771 def FIDIV16m : FPI16m<"fidiv", 0xDE, MRM6m, OneArgFPRW>;    // ST(0) = ST(0) / [mem16int]
772 def FIDIV32m : FPI32m<"fidiv", 0xDA, MRM6m, OneArgFPRW>;    // ST(0) = ST(0) / [mem32int]
773
774 // FDIVR reg, mem: Before stackification, these are represented by: R1 = FDIVR* R2, [mem]
775 // Note that the order of operands does not reflect the operation being performed.
776 def FDIVR32m  : FPI32m<"fdivr",  0xD8, MRM7m, OneArgFPRW>;  // ST(0) = [mem32real] / ST(0)
777 def FDIVR64m  : FPI64m<"fdivr",  0xDC, MRM7m, OneArgFPRW>;  // ST(0) = [mem64real] / ST(0)
778 def FIDIVR16m : FPI16m<"fidivr", 0xDE, MRM7m, OneArgFPRW>;  // ST(0) = [mem16int] / ST(0)
779 def FIDIVR32m : FPI32m<"fidivr", 0xDA, MRM7m, OneArgFPRW>;  // ST(0) = [mem32int] / ST(0)
780
781
782 // Floating point cmovs...
783 let isTwoAddress = 1, Uses = [ST0], Defs = [ST0], printImplicitUsesBefore = 1 in {
784   def FCMOVB  : FPI   <"fcmovb" , 0xC0, AddRegFrm, CondMovFP>, DA;     // fcmovb  ST(i) -> ST(0)
785   def FCMOVBE : FPI   <"fcmovbe", 0xD0, AddRegFrm, CondMovFP>, DA;     // fcmovbe ST(i) -> ST(0)
786   def FCMOVE  : FPI   <"fcmove" , 0xC8, AddRegFrm, CondMovFP>, DA;     // fcmove  ST(i) -> ST(0)
787   def FCMOVAE : FPI   <"fcmovae", 0xC0, AddRegFrm, CondMovFP>, DB;     // fcmovae ST(i) -> ST(0)
788   def FCMOVA  : FPI   <"fcmova" , 0xD0, AddRegFrm, CondMovFP>, DB;     // fcmova  ST(i) -> ST(0)
789   def FCMOVNE : FPI   <"fcmovne", 0xC8, AddRegFrm, CondMovFP>, DB;     // fcmovne ST(i) -> ST(0)
790 }
791
792 // Floating point loads & stores...
793 def FLDrr   : FPI    <"fld"   , 0xC0, AddRegFrm, NotFP>, D9;        // push(ST(i))
794 def FLD32m  : FPI32m <"fld"   , 0xD9, MRM0m    , ZeroArgFP>;        // load float
795 def FLD64m  : FPI64m <"fld"   , 0xDD, MRM0m    , ZeroArgFP>;        // load double
796 def FLD80m  : FPI80m <"fld"   , 0xDB, MRM5m    , ZeroArgFP>;        // load extended
797 def FILD16m : FPI16m <"fild"  , 0xDF, MRM0m    , ZeroArgFP>;        // load signed short
798 def FILD32m : FPI32m <"fild"  , 0xDB, MRM0m    , ZeroArgFP>;        // load signed int
799 def FILD64m : FPI64m <"fild"  , 0xDF, MRM5m    , ZeroArgFP>;        // load signed long
800
801 def FSTrr    : FPI    <"fst" , 0xD0, AddRegFrm, NotFP   >, DD;      // ST(i) = ST(0)
802 def FSTPrr   : FPI    <"fstp", 0xD8, AddRegFrm, NotFP   >, DD;      // ST(i) = ST(0), pop
803 def FST32m   : FPI32m <"fst" , 0xD9, MRM2m    , OneArgFP>;          // store float
804 def FST64m   : FPI64m <"fst" , 0xDD, MRM2m    , OneArgFP>;          // store double
805 def FSTP32m  : FPI32m <"fstp", 0xD9, MRM3m    , OneArgFP>;          // store float, pop
806 def FSTP64m  : FPI64m <"fstp", 0xDD, MRM3m    , OneArgFP>;          // store double, pop
807 def FSTP80m  : FPI80m <"fstp", 0xDB, MRM7m    , OneArgFP>;          // store extended, pop
808
809 def FIST16m  : FPI16m <"fist",    0xDF, MRM2m , OneArgFP>;          // store signed short
810 def FIST32m  : FPI32m <"fist",    0xDB, MRM2m , OneArgFP>;          // store signed int
811 def FISTP16m : FPI16m <"fistp",   0xDF, MRM3m , NotFP   >;          // store signed short, pop
812 def FISTP32m : FPI32m <"fistp",   0xDB, MRM3m , NotFP   >;          // store signed int, pop
813 def FISTP64m : FPI64m <"fistpll", 0xDF, MRM7m , OneArgFP>;          // store signed long, pop
814
815 def FXCH     : FPI    <"fxch",    0xC8, AddRegFrm, NotFP>, D9;      // fxch ST(i), ST(0)
816
817 // Floating point constant loads...
818 def FLD0 : FPI<"fldz", 0xEE, RawFrm, ZeroArgFP>, D9;
819 def FLD1 : FPI<"fld1", 0xE8, RawFrm, ZeroArgFP>, D9;
820
821
822 // Unary operations...
823 def FCHS : FPI<"fchs", 0xE0, RawFrm, OneArgFPRW>, D9;           // f1 = fchs f2
824 def FTST : FPI<"ftst", 0xE4, RawFrm, OneArgFP>, D9;             // ftst ST(0)
825
826 // Binary arithmetic operations...
827 class FPST0rInst<string n, bits<8> o> : I<n, o, AddRegFrm>, D8 {
828   list<Register> Uses = [ST0];
829   list<Register> Defs = [ST0];
830 }
831 class FPrST0Inst<string n, bits<8> o> : I<n, o, AddRegFrm>, DC {
832   bit printImplicitUsesAfter = 1;
833   list<Register> Uses = [ST0];
834 }
835 class FPrST0PInst<string n, bits<8> o> : I<n, o, AddRegFrm>, DE {
836   list<Register> Uses = [ST0];
837 }
838
839 def FADDST0r   : FPST0rInst <"fadd",    0xC0>;
840 def FADDrST0   : FPrST0Inst <"fadd",    0xC0>;
841 def FADDPrST0  : FPrST0PInst<"faddp",   0xC0>;
842
843 def FSUBRST0r  : FPST0rInst <"fsubr",   0xE8>;
844 def FSUBrST0   : FPrST0Inst <"fsub",    0xE8>;
845 def FSUBPrST0  : FPrST0PInst<"fsubp",   0xE8>;
846
847 def FSUBST0r   : FPST0rInst <"fsub",    0xE0>;
848 def FSUBRrST0  : FPrST0Inst <"fsubr",   0xE0>;
849 def FSUBRPrST0 : FPrST0PInst<"fsubrp",  0xE0>;
850
851 def FMULST0r   : FPST0rInst <"fmul",    0xC8>;
852 def FMULrST0   : FPrST0Inst <"fmul",    0xC8>;
853 def FMULPrST0  : FPrST0PInst<"fmulp",   0xC8>;
854
855 def FDIVRST0r  : FPST0rInst <"fdivr",   0xF8>;
856 def FDIVrST0   : FPrST0Inst <"fdiv",    0xF8>;
857 def FDIVPrST0  : FPrST0PInst<"fdivp",   0xF8>;
858
859 def FDIVST0r   : FPST0rInst <"fdiv",    0xF0>;   // ST(0) = ST(0) / ST(i)
860 def FDIVRrST0  : FPrST0Inst <"fdivr",   0xF0>;   // ST(i) = ST(0) / ST(i)
861 def FDIVRPrST0 : FPrST0PInst<"fdivrp",  0xF0>;   // ST(i) = ST(0) / ST(i), pop
862
863 // Floating point compares
864 def FUCOMr    : FPI<"fucom", 0xE0, AddRegFrm, CompareFP>, DD, Imp<[ST0],[]>;  // FPSW = compare ST(0) with ST(i)
865 def FUCOMPr   : I<"fucomp" , 0xE8, AddRegFrm>, DD, Imp<[ST0],[]>;  // FPSW = compare ST(0) with ST(i), pop
866 def FUCOMPPr  : I<"fucompp", 0xE9, RawFrm   >, DA, Imp<[ST0],[]>;  // compare ST(0) with ST(1), pop, pop
867
868 let printImplicitUsesBefore = 1 in {
869   def FUCOMIr  : FPI<"fucomi", 0xE8, AddRegFrm, CompareFP>, DB, Imp<[ST0],[]>;  // CC = compare ST(0) with ST(i)
870   def FUCOMIPr : I<"fucomip", 0xE8, AddRegFrm>, DF, Imp<[ST0],[]>;  // CC = compare ST(0) with ST(i), pop
871 }
872
873 // Floating point flag ops
874 def FNSTSW8r  : I   <"fnstsw" , 0xE0, RawFrm>, DF, Imp<[],[AX]>;   // AX = fp flags
875 def FNSTCW16m : Im16<"fnstcw" , 0xD9, MRM7m >;                     // [mem16] = X87 control world
876 def FLDCW16m  : Im16<"fldcw"  , 0xD9, MRM5m >;                     // X87 control world = [mem16]
877
878
879 //===----------------------------------------------------------------------===//
880 //  Instruction Expanders
881 //
882
883 def RET_R32 : Expander<(ret R32:$reg),
884                        [(MOV32rr EAX, R32:$reg),
885                         (RET)]>;
886
887 // FIXME: This should eventually just be implemented by defining a frameidx as a
888 // value address for a load.
889 def LOAD_FI16 : Expander<(set R16:$dest, (load frameidx:$fi)),
890                          [(MOV16rm R16:$dest, frameidx:$fi, 1, 0/*NoReg*/, 0)]>;
891
892 def LOAD_FI32 : Expander<(set R32:$dest, (load frameidx:$fi)),
893                          [(MOV32rm R32:$dest, frameidx:$fi, 1, 0/*NoReg*/, 0)]>;
894
895
896 def LOAD_R16 : Expander<(set R16:$dest, (load R32:$src)),
897                          [(MOV16rm R16:$dest, R32:$src, 1, 0/*NoReg*/, 0)]>;
898
899 def LOAD_R32 : Expander<(set R32:$dest, (load R32:$src)),
900                          [(MOV32rm R32:$dest, R32:$src, 1, 0/*NoReg*/, 0)]>;
901
902 def BR_EQ : Expander<(brcond (seteq R32:$a1, R32:$a2),
903                              basicblock:$d1, basicblock:$d2),
904                      [(CMP32rr R32:$a1, R32:$a2),
905                       (JE basicblock:$d1),
906                       (JMP basicblock:$d2)]>;